找到 6 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
可靠性与测试 功率模块 热仿真 深度学习 ★ 5.0

基于傅里叶神经算子的功率模块空间温度监测

Advanced Spatial Temperature Monitoring of Power Modules via Fourier Neural Operator-Based Thermal Model

Yizheng Tang · Cao Zhan · Lingyu Zhu · Ziyi Zhao 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年3月

功率模块空间温度(PMST)的精准监测是电力电子领域的关键挑战。本文首次提出了一种基于傅里叶神经算子的热模型(FNO-TM),通过数据驱动范式提取空间频率特征,实现了PMST的高效精准预测,显著提升了收敛速度并降低了训练成本。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线(如组串式/集中式逆变器、PowerTitan/PowerStack储能系统)具有极高价值。功率模块是上述设备中最易受热应力影响的薄弱环节,FNO-TM模型通过AI手段实现了高精度的空间温度场实时监测,可替代昂贵的传感器部署。建议在iSolarCloud平台中集成该算法,...

功率器件技术 SiC器件 功率模块 热仿真 ★ 5.0

具有高泛化能力的碳化硅功率模块物理信息智能热模型

Physics-Informed Intelligent Thermal Model for SiC Power Modules With High Generalization

Yizheng Tang · Cao Zhan · Lingyu Zhu · Hao Sun 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年10月

本文提出了一种新型物理信息智能热模型(PIITM),用于碳化硅(SiC)功率模块。该模型融合了组件热传递逻辑,相比传统智能模型具有更好的可解释性与泛化能力。通过残差卷积神经网络提取热特征,实现了对SiC模块热行为的精确建模。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线(如组串式逆变器、PowerTitan储能系统及风电变流器)具有重要应用价值。随着SiC器件在高性能逆变器中的广泛应用,热管理成为提升功率密度和可靠性的关键。PIITM模型通过物理机理与AI的结合,能显著提升热仿真精度,缩短研发周期。建议在iSolarCloud智能运维平...

可靠性与测试 IGBT 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

基于壳温矩阵的IGBT模块多重热退化智能监测

Intelligent Condition Monitoring of Multiple Thermal Degradation of IGBT Modules Based on Case Temperature Matrix

Cao Zhan · Yizheng Tang · Lingyu Zhu · Weicheng Wang 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年10月

本文提出了一种监测IGBT模块热退化的智能方法。底板焊料和热界面材料(TIM)的热退化会导致壳温分布变化,从而反映退化类型与程度。通过布置传感器阵列获取壳温矩阵,结合智能算法实现对IGBT模块健康状态的精准评估与故障诊断。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线(组串式/集中式光伏逆变器、PowerTitan/PowerStack储能系统)具有极高的应用价值。IGBT作为电力电子变换器的核心功率器件,其热可靠性直接决定了产品的全生命周期寿命。通过引入壳温矩阵监测技术,阳光电源可在iSolarCloud智能运维平台中集成更精准的功...

拓扑与电路 DAB 双向DC-DC 储能变流器PCS ★ 5.0

一种用于双有源桥变换器的低损耗正交解耦磁集成结构

A Low Loss Orthogonal Decoupling Magnetic Integrated Structure for Dual Active Bridge Converter

Zhenkai Cao · Wu Chen · Zhan Shen · Yichen Chen 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年6月

本文提出了一种用于双有源桥(DAB)变换器的正交解耦磁集成结构(ODMIS),旨在减小变压器和电感的体积。该结构通过正交解耦设计,实现了集成串联电感与励磁电感的磁通独立,有效降低了磁性元件的体积,提升了变换器的功率密度。

解读: 该技术对阳光电源的储能业务(如PowerTitan、PowerStack系列PCS)具有极高的应用价值。DAB拓扑是双向DC-DC变换器的核心,磁集成技术能显著提升PCS的功率密度,降低系统体积与成本。建议研发团队评估该正交解耦结构的损耗特性与散热表现,探索其在兆瓦级储能变流器中的应用潜力,以进一步...

拓扑与电路 储能变流器PCS 光伏逆变器 功率模块 ★ 4.0

纳米晶磁芯高频变压器漏磁涡流损耗的推导测量方法与高精度计算模型

Deduction Measurement Method and High-Accuracy Calculation Model of Leakage Flux Eddy Current Loss in Nanocrystalline Core High-Frequency Transformer

Zhanlei Liu · Lingyu Zhu · Yongliang Dang · Cao Zhan 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年4月

本文针对纳米晶磁芯高频变压器中漏磁引起的表面涡流损耗(LFECL)问题,提出了LFECL电阻(LFECLR)表征方法,并设计了一种推导测量方案。通过该方法可实现对高频变压器损耗的高精度计算,为优化变压器设计、提升功率密度及效率提供了理论支撑。

解读: 该研究对于阳光电源的高频化功率变换产品至关重要。在PowerTitan储能变流器及组串式光伏逆变器中,高频变压器是核心磁性元件。通过引入LFECLR模型,研发团队能更精确地评估纳米晶磁芯在复杂漏磁环境下的损耗,从而优化变压器绕组结构与磁芯设计,有效降低温升,提升整机效率与功率密度。建议在下一代高效率...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 储能变流器PCS ★ 4.0

高频变压器频率相关漏感计算的模块积分法

Module Integral Method for the Calculation of Frequency-Dependent Leakage Inductance of High-Frequency Transformers

Yongliang Dang · Lingyu Zhu · Jiangyu Liu · Cao Zhan 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年6月

本文针对高频变压器漏感计算问题,提出了一种模块积分法。该方法通过分析磁能密度在模块与相量积分间的差异,实现了对频率相关漏感的精确计算。研究成果对于优化电力电子变压器及高频变换器的设计具有重要理论意义。

解读: 高频变压器是阳光电源组串式逆变器、储能PCS(如PowerTitan系列)及DC-DC变换模块的核心磁性元件。漏感的精确计算直接影响变换器的效率、EMI特性及软开关范围。该研究提出的模块积分法能有效提升变压器在高频工作状态下的设计精度,有助于减小磁性元件体积,提升功率密度。建议研发团队将其应用于高频...