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一种新型突发模式控制算法用于单端感应加热应用以降低开关电流尖峰并提高系统可靠性和功率转换效率
A Novel Burst Mode Control Algorithm for SE-IH Applications to Reduce Switch Current Spikes With Improved System Reliability and Power Conversion Efficiency
Aneel Ahmed · Sang-Wook Ryu · Hyunghu Park · Irfan Ali 等6人 · IEEE Transactions on Industrial Informatics · 2025年7月
本文提出了一种高效的突发模式控制算法(BMCA),旨在降低单端感应加热器(SE - IH)功率控制中的开关导通电流尖峰。现代 SE - IH采用两种控制模式:重载时采用方波控制,轻载时采用突发模式控制,以有效控制流向感应加热负载的功率。首先,方波控制通过适当控制开关频率或占空比,在较高负载条件下实现软开关,即零电压开关。其次,突发模式控制在较低负载条件下,由于直流母线电容通过谐振电容突然放电,常常会在开关导通瞬间产生电流尖峰,从而导致效率低下和潜在危险。这些电流尖峰造成显著的功率损耗和热应力,最...
解读: 从阳光电源的业务视角来看,这篇关于单端感应加热器突发模式控制算法的研究虽然聚焦于感应加热领域,但其核心技术原理对我们在光伏逆变器和储能系统中的功率控制策略具有重要借鉴价值。 该论文解决的核心问题——轻载工况下开关器件导通瞬间的电流尖峰问题,与我们逆变器产品在低功率运行时面临的挑战高度相似。在分布式...
采用水热法制备氧化镍纳米结构作为H2S气体传感器
Preparation of nickel oxide nanostructure by hydrothermal method as H2S gas sensor
Aparna A. Kulkarni · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
气体传感技术在控制工业和汽车尾气、家居用品安全以及环境管理方面具有重要意义。目前已有不同的工具用于识别CO2、H2S、SO2、CO、H2、O2及多种其他气体。本研究通过水热法合成了未掺杂的NiO纳米颗粒,并系统研究了在聚四氟乙烯内衬高压反应釜中的加热时间对NiO纳米颗粒(NiO NPs)结构、电学性能及气体传感特性的影响。样品S1、S2、S3和S4的反应时间分别为12、24、36和48小时。采用丝网印刷技术将NiO厚膜制备在玻璃基板上,并基于该厚膜进行了气体敏感性测试。所得NiO纳米颗粒通过X射...
解读: 该NiO纳米材料H2S气体传感技术对阳光电源储能系统和充电站产品具有重要应用价值。在大型储能电站(PowerTitan系列)中,电池热失控会释放H2S等有害气体,集成高灵敏度气体传感器可实现早期预警,提升安全防护等级。该传感器250°C工作温度适配储能柜内部环境,72.14%灵敏度和快速响应特性可优...