找到 8 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
功率器件技术 IGBT 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

高压大容量应用中IGBT驱动技术综述

Overview of IGBT Driving Technology for High Voltage and High Capacity Applications

Xianjin Huang · Pengze Zhu · Jiaqi Pan · Yang Cai 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年12月

本文综述了高压大容量应用(如海上风电、直流输电等)中IGBT驱动电路的研究现状。驱动电路作为功率转换设备的核心,对提升开关性能、系统可靠性及效率至关重要。文章对比了不同驱动拓扑的优缺点,并探讨了未来在高压环境下驱动技术的发展趋势。

解读: IGBT驱动技术是阳光电源核心产品(如集中式/组串式光伏逆变器、PowerTitan储能变流器及风电变流器)性能优化的基石。随着公司产品向更高电压等级(如1500V/2000V系统)和更大功率密度演进,驱动电路的抗干扰能力、开关损耗控制及短路保护机制直接决定了产品的可靠性与效率。建议研发团队关注文中...

拓扑与电路 DC-DC变换器 充电桩 光伏逆变器 ★ 5.0

用于800V独立光伏充电系统的高增益交错式升压变换器

Ultra-High-Gain Interleaved Boost Converter With Low Electric Stress for 800 V Standalone Photovoltaic Charging System

Ling Qin · Fei Lin · Yu Yang · John Long Soon 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年10月

本文提出了一种新型无变压器超高增益交错式升压变换器,旨在提升800V独立光伏充电系统的效率、可靠性与成本效益。该拓扑通过将电压倍增器及其镜像配置的输入并联至电流型半桥的支路中点,实现了高效的电压提升,适用于高压直流充电应用。

解读: 该技术对阳光电源的电动汽车充电桩及光储一体化业务具有重要参考价值。随着800V高压快充平台成为行业趋势,该高增益变换器拓扑能有效降低功率器件的电压应力,提升系统转换效率并减小体积。建议研发团队评估该拓扑在阳光电源直流充电桩(DC Charger)中的应用潜力,特别是针对光伏直驱充电场景,通过简化变换...

可靠性与测试 IGBT 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

基于自激短路电流的IGBT状态监测驱动电路

IGBT Condition Monitoring Drive Circuit Based on Self-Excited Short-Circuit Current

Xianjin Huang · Guangang Gao · Jiahan Hao · Li Zhu 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年9月

本文提出了一种基于自激短路电流的IGBT状态监测驱动电路。通过检测IGBT老化过程中键合线损伤导致的阻抗变化,进而识别短路电流特征,实现对IGBT模块老化状态的有效监测,为功率器件的健康管理提供技术支撑。

解读: IGBT是阳光电源组串式/集中式光伏逆变器、PowerTitan/PowerStack储能变流器及风电变流器的核心功率器件。该技术通过驱动电路实现器件在线健康监测,无需额外传感器,极大地提升了系统可靠性。建议研发团队将其集成至iSolarCloud智能运维平台,实现对逆变器及储能PCS功率模块的失效...

储能系统技术 储能系统 储能变流器PCS 强化学习 ★ 4.0

基于多智能体深度强化学习的城市轨道交通多储能系统分散协同控制

Decentralized Cooperative Control of Multiple Energy Storage Systems in Urban Railway Based on Multiagent Deep Reinforcement Learning

Feiqin Zhu · Zhongping Yang · Fei Lin · Yue Xin · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年9月

本文针对城市轨道交通中再生制动能量回收问题,提出了一种基于多智能体深度强化学习的分散协同控制策略。通过优化牵引供电系统中多储能单元的功率流,提升了系统的整体能源利用效率,解决了多储能系统在复杂动态环境下的协同调度难题。

解读: 该研究利用多智能体深度强化学习优化多储能系统协同,对阳光电源PowerTitan和PowerStack系列储能系统具有重要参考价值。在轨道交通等复杂多源耦合场景下,传统的规则控制难以实现最优能效,引入AI算法可提升PCS的动态响应与多机协同调度能力。建议研发团队关注该控制策略在大型工商业及电网侧储能...

电动汽车驱动 充电桩 功率模块 有限元仿真 ★ 4.0

电动汽车充电磁垫尺寸与拓扑结构评估

Evaluation of Magnetic Pad Sizes and Topologies for Electric Vehicle Charging

Fei Yang Lin · Grant A. Covic · John T. Boys · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年11月

感应式无线电能传输在电动汽车充电领域应用日益广泛。现有优化研究多基于匹配且对齐的理想工况,而本文重点探讨了实际应用中磁垫尺寸不匹配及存在偏移情况下的设计挑战,旨在提升无线充电系统的鲁棒性与传输效率。

解读: 该研究聚焦于无线充电核心的磁耦合机构优化,对阳光电源电动汽车充电桩业务具有重要参考价值。随着大功率充电及自动充电技术的发展,无线充电是未来重要的技术演进方向。通过对不同磁垫拓扑与偏移工况的评估,可指导公司在充电桩产品中提升抗偏移能力与空间利用率。建议研发团队结合有限元仿真技术,优化磁路设计以降低损耗...

储能系统技术 储能系统 充电桩 双向DC-DC ★ 3.0

基于无线电能传输与混合储能系统的接触网充电轻轨车辆设计与控制

Design and Control for Catenary Charged Light Rail Vehicle Based on Wireless Power Transfer and Hybrid Energy Storage System

Yuyu Geng · Zhongping Yang · Fei Lin · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年8月

混合储能系统(HESS)有助于减轻轻轨车辆的供电设备负担,而静态无线电能传输(WPT)技术则弥补了有线充电的不足。本文重点研究了基于WPT的HESS充电策略,并探讨了WPT系统的效率与成本优化。文章结合HESS在轻轨交通中的应用特性,提出了相应的控制方案。

解读: 该文章探讨的无线电能传输(WPT)与混合储能技术,与阳光电源的储能业务(如PowerTitan、PowerStack)及充电桩业务具有技术同源性。虽然目前阳光电源主营业务集中在电网侧、工商业及户用储能,但WPT技术在未来移动式储能或特定场景下的充电解决方案中具有潜在应用价值。建议研发团队关注该文中的...

电动汽车驱动 充电桩 功率模块 ★ 3.0

一种用于无线充电应用的混合螺线管耦合器

A Hybrid Solenoid Coupler for Wireless Charging Applications

Abiezer Tejeda · Seho Kim · Fei Yang Lin · Grant A. Covic 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年6月

本文介绍了一种用于无线充电的初级线圈垫,能够在较大气隙下实现高功率传输,并对侧向位移具有良好的容忍度,适用于电动汽车充电场景。该混合结构螺线管设计旨在解决漏磁和损耗问题,同时保持良好的耦合性能。

解读: 该研究聚焦于无线充电技术的磁耦合结构优化,属于电动汽车充电领域的前沿探索。阳光电源目前在充电桩业务上主要布局高压直流快充及液冷超充技术,无线充电虽处于技术储备阶段,但该混合螺线管结构在提升传输效率和抗偏移能力方面的研究,可为公司未来布局大功率无线充电桩、提升充电便捷性提供技术参考。建议关注其在复杂工...

控制与算法 充电桩 双向DC-DC 故障诊断 ★ 2.0

一种考虑补偿电容偏差的无线电能传输系统简单快速在线参数估计方法

A Simple and Fast Online Parameter Estimation Method for Wireless Power Transfer Systems Considering Compensation Capacitance Deviations

Yi Wang · Zhongzhen Jia · Tingshuang Huang · Yuyu Geng 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年7月

针对无线电能传输(WPT)系统中补偿电容因老化、环境等因素产生的偏差问题,本文提出了一种简单快速的在线参数估计方法。该方法能有效提升系统控制、监测与维护的准确性,解决了补偿电容不确定性带来的参数估计难题。

解读: 该技术主要针对无线电能传输(WPT)领域,虽然阳光电源目前的核心业务集中在有线光伏逆变器、储能系统及电动汽车充电桩(有线),但该研究中关于“补偿电容偏差在线估计”的控制算法思想,可借鉴应用于阳光电源充电桩产品的功率模块健康状态监测与故障诊断。随着未来无线充电技术在电动汽车领域的潜在渗透,此类参数估计...