找到 4 条结果 · 拓扑与电路
具有低浪涌电流和稳定功率控制的双有源桥变换器双移相控制策略
Novel Dual-Phase-Shift Control With Bidirectional Inner Phase Shifts for a Dual-Active-Bridge Converter Having Low Surge Current and Stable Power Control
X. Liu · Z. Q. Zhu · David A. Stone · Martin P. Foster 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年5月
针对双有源桥(DAB)变换器在轻载下采用传统双移相(DPS)控制时,因外移相角微小波动导致电流、损耗及效率剧烈变化的问题,本文提出了一种新型双移相控制策略。该方法通过引入双向内移相,有效拓宽了外移相角的操作区域,实现了轻载下的恒定功率传输,降低了浪涌电流并提升了控制稳定性。
解读: 该技术直接应用于阳光电源的储能变流器(PCS)产品线,如PowerTitan和ST系列。DAB拓扑是实现电池侧与直流母线高效能量转换的核心电路。通过优化双移相控制策略,可以显著降低PCS在轻载或待机模式下的电流应力和损耗,提升系统全功率范围内的转换效率。此外,该方法改善的功率控制稳定性有助于提升储能...
高压直流系统中具有多功能特性的双向混合X型故障限流器
Bidirectional Hybrid X Shape FCL in HVdc System With Multifunctional Feature
Hang Zhou · Jiaxin Yuan · Pan Sun · Congtao Ye 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年5月
针对高压直流(HVdc)系统中双向故障电流难以处理的问题,本文提出了一种新型混合X型故障限流器(HXFCL)。该装置利用磁耦合效应,集成了双向故障限流、快速断路及功率流调节功能,有效提升了直流电网的故障穿越能力与运行灵活性。
解读: 该技术主要针对高压直流输电领域,虽与阳光电源当前主流的组串式/集中式光伏逆变器及储能PCS产品线存在差异,但其核心的“故障限流”与“功率流调节”逻辑对未来大型光储电站直流侧保护及直流微网应用具有参考价值。随着阳光电源在大型地面电站及直流耦合储能系统(PowerTitan系列)的深入布局,该拓扑可作为...
一种使三线圈无线电能传输系统在长距离传输中比双线圈系统更节能的方法
A Methodology for Making a Three-Coil Wireless Power Transfer System More Energy Efficient Than a Two-Coil Counterpart for Extended Transfer Distance
W. X. Zhong · C. Zhang · Xun Liu · S. Y. Ron Hui · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年2月
本文提出了一种确保三线圈无线电能传输系统在长距离传输中比双线圈系统更节能的新方法。通过理论推导和原型验证,明确了实现该目标的条件。核心设计特征在于将电流应力从初级驱动电路转移,从而优化了整体传输效率。
解读: 该研究探讨的无线电能传输(WPT)技术是未来电动汽车充电桩领域的重要前沿方向。虽然目前阳光电源的充电桩产品主要基于有线连接,但随着自动驾驶和智慧交通的发展,大功率无线充电技术将成为差异化竞争点。该论文提出的三线圈拓扑优化及电流应力控制策略,可为阳光电源研发高效率、长距离无线充电模块提供理论参考,有助...
SHINE项目中踢磁铁用兆赫兹脉冲电源的研制
Development of a MHz Pulsed Power Supply for Kicker Magnet in SHINE
Yong-Fang Liu · Ming Gu · Qi-Bing Yuan · Ruiping Wang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年4月
上海硬X射线自由电子激光装置(SHINE)需在1MHz重复频率下实现电子束分配。本文研制了一款高性能脉冲电源,用于驱动踢磁铁,满足高能加速器对快速开关和高精度电流脉冲的严苛要求,为高频功率电子应用提供了技术参考。
解读: 该文章涉及兆赫兹(MHz)高频功率变换技术,虽然主要应用于加速器领域,但其核心的高频开关控制与宽禁带半导体应用技术与阳光电源的研发方向存在技术共性。在阳光电源的产品线中,高频化是提升组串式逆变器和电动汽车充电桩功率密度的关键路径。建议研发团队关注该文献中关于高频磁性元件设计及高频驱动电路的抗干扰处理...