找到 8 条结果 · 拓扑与电路

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拓扑与电路 双向DC-DC LLC谐振 PWM控制 ★ 5.0

一种用于轻载双向谐振变换器的新型移相脉宽调制方法

A Novel Phase-Shift Pulsewidth Modulation Method for Light-Load Bidirectional Resonant Converter

Yuzhen Xu · Xiangyang Dai · Zhongyi Zhang · Zhiwei Kang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年3月

针对双向全桥CLLC谐振变换器,在轻载条件下采用脉冲频率调制(PFM)易导致输出电压不平衡及传输效率降低的问题,本文提出了一种新型移相脉宽调制(PS-PWM)方法。该方法旨在优化轻载工况下的软开关特性,提升变换器的传输效率及电压调节范围。

解读: 该研究直接针对双向CLLC谐振变换器的轻载效率优化,与阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack系列)及双向DC-DC变换器技术高度契合。在储能PCS应用中,轻载效率是提升系统全天候能效的关键指标。该新型移相调制策略可有效解决传统PFM在轻载下的效率瓶颈,建议研发团队评估其在S...

拓扑与电路 单相逆变器 光伏逆变器 功率模块 ★ 4.0

基于MHz TCM的单相逆变器差模EMI噪声预测

Output DM EMI Noise Prediction for MHz TCM-Based Single Phase Inverter

Teng Liu · Yi Zhang · Zhiwei Wang · Cai Chen 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年12月

传统FFT分析在三角电流模式(TCM)变换器的传导电磁干扰(EMI)预测中存在局限。现有基于EMI接收器建模的预测方法频率范围低于1MHz,无法满足MHz级变换器的EMI预测需求。本文针对MHz TCM单相逆变器,提出了改进的差模(DM)EMI噪声预测方法,以应对高频开关带来的电磁兼容挑战。

解读: 随着阳光电源户用及工商业光伏逆变器向高功率密度和高开关频率(MHz级)演进,TCM控制技术与宽禁带半导体(如GaN/SiC)的应用成为提升效率的关键。该研究提出的高频EMI预测方法,能有效指导阳光电源在产品研发阶段的滤波器设计与PCB布局优化,降低EMI测试失败风险,缩短研发周期。建议将该预测模型集...

拓扑与电路 DC-DC变换器 LLC谐振 PWM控制 ★ 4.0

一种具有输出调节能力的高效率高功率密度直流变压器拓扑

A High Efficiency and High Power Density DC Transformer Topology With Output Regulation Capability

Zongheng Wu · Zhiwei Wang · Yi Zhang · Wenzhe Xu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年7月

基于LLC的直流变压器(DCX)因其高效率,成为电信设备和数据中心的理想选择。传统方案采用PWM调节器实现电压调节,但两级结构牺牲了效率。因此,本文提出了一种新型部分调节DCX,旨在兼顾固定变比的高效性与输出电压的调节能力。

解读: 该技术对于阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack)及数据中心供电解决方案具有重要参考价值。在储能变流器(PCS)中,DC-DC环节的效率直接影响系统整体能效。该拓扑提出的“部分调节”理念,能够有效减少传统两级变换带来的损耗,提升功率密度。建议研发团队评估该拓扑在模块化储能单...

拓扑与电路 多电平 模型预测控制MPC 三相逆变器 ★ 4.0

一种用于三相四电平混合钳位变换器的优化模型预测控制

An Optimized Model Predictive Control for Three-Phase Four-Level Hybrid-Clamped Converters

Yong Yang · Jianyu Pan · Huiqing Wen · Risha Na 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年6月

本文提出了一种针对四电平混合钳位变换器的优化模型预测控制(MPC)方法。通过将候选开关状态从512个精简至64个,在大幅降低计算负担的同时,实现了高质量的输出电流调节及电容电压平衡。

解读: 该研究针对多电平拓扑的控制优化,对阳光电源的高功率密度组串式逆变器及大型集中式逆变器具有重要参考价值。随着光伏系统电压等级的提升,四电平拓扑能有效降低开关损耗并提升电能质量。该优化MPC算法通过减少计算量,使得在现有DSP/FPGA硬件平台上实现更复杂的控制策略成为可能,有助于提升阳光电源在大型地面...

拓扑与电路 PFC整流 PWM控制 并网逆变器 ★ 3.0

一种用于降低电气化铁路容量的前驱动独立功率因数部分补偿方法

A Front-Driven Independent Power Factor Partial Compensation for Decreasing Capacity in Electrified Railway

Thomas Xinzhang Wu · Zhiwei Li · Minchen Wang · Shenwang Li 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年1月

本文提出了一种电气化铁路部分补偿(PC)模式下的功率调节器,旨在通过独立功率因数部分补偿模式(IPFPCM)有效降低补偿电流容量。该方法在处理无功功率和负序电流方面表现出色,并针对电压不平衡率(VUR)的保守限制进行了优化,为电力电子变换器的容量优化提供了新的控制策略。

解读: 该研究提出的部分补偿(PC)技术与独立功率因数控制策略,对于阳光电源的电能质量治理产品(如SVG、APF)以及大功率工业电网接入方案具有参考价值。虽然该文聚焦于电气化铁路,但其核心的容量优化算法和负序电流抑制策略,可迁移至阳光电源的电网侧储能(PowerTitan系列)或大型光伏并网系统中,以提升在...

拓扑与电路 DC-DC变换器 充电桩 双向DC-DC ★ 3.0

一种具有抗偏移能力和恒流输出的LC平方补偿感应电能传输系统

An LC Squared-Compensated Inductive Power Transfer System With Misalignment Tolerance and Constant-Current Output

Yiming Zhang · Hongmin Tang · Zhiwei Shen · Yizhan Zhuang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年4月

感应电能传输技术具有便捷性和场景适应性,但实际应用中线圈偏移会导致互感下降和输出波动。为解决该问题,本文提出了一种LC平方补偿拓扑,通过优化补偿网络结构,实现了在负载偏移情况下的恒流输出特性,有效提升了系统的传输稳定性和抗干扰能力。

解读: 该研究提出的LC平方补偿拓扑主要针对无线电能传输(WPT)中的偏移容忍度问题。虽然阳光电源目前的核心业务集中在光伏逆变器和储能系统,但该技术在电动汽车充电桩(EV Charger)领域具有潜在的预研价值。随着无线充电技术在乘用车及商用车领域的逐步渗透,提升充电效率和抗偏移能力是未来的关键技术壁垒。建...

拓扑与电路 储能变流器PCS 功率模块 电网侧储能 ★ 3.0

一种新型基于晶闸管控制电压源的强迫谐振机械式直流断路器

A Novel Thyristor-Controlled Voltage-Source-Based Forced Resonant Mechanical DC Circuit Breaker

Xiangyu Zhang · Jin Yang · Zhiwei Wu · Bei Zhang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年11月

直流断路器(DCCB)是保障直流输电系统安全的关键设备。针对现有DCCB制造成本高的问题,本文提出了一种新型低成本晶闸管控制电压源强迫谐振机械式断路器(TFR-MCB)。通过利用谐振电路及等效电压源技术,实现了高效的电流开断,显著降低了系统成本。

解读: 该技术主要应用于高压直流输电领域,对阳光电源的PowerTitan等大容量储能系统及直流微网解决方案具有参考意义。随着储能系统向高压直流侧并网发展,直流侧故障保护变得至关重要。该新型断路器通过晶闸管控制降低了成本,未来可探索将其应用于大型储能电站的直流侧保护,以提升系统安全性并降低整体BOS成本。建...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 ★ 1.0

基于全频带损耗补偿的植入式电容耦合体内能量传输研究

An Investigation of Implantable Capacitive Coupling Intra-body Power Transfer based on Full-band Loss Compensation

Cheng Han · Shan Yu · Zhiwei Zhang · Jingna Mao · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年7月

电容耦合体内能量传输(CC-IBPT)是为植入式医疗设备供电的有效技术。针对频率相关电容阻抗导致的路径损耗问题,本文提出全频带损耗补偿方法,克服了传统方法仅在单一最优频率下补偿的局限性,显著提升了能量传输效率。

解读: 该文献主要研究植入式医疗设备的微功率无线传输技术,属于生物医学电子领域。对于阳光电源现有的光伏逆变器、储能系统(PowerTitan/PowerStack)、风电变流器及充电桩等大功率电力电子业务而言,该技术应用场景完全不同。虽然其涉及的阻抗匹配与损耗补偿理论在电力电子领域具有通用性,但由于功率等级...