找到 4 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
功率器件技术 SiC器件 宽禁带半导体 可靠性分析 ★ 5.0

碳化硅MOSFET动态阈值电压漂移的恢复性能研究

Recovery Performance of the Dynamic Threshold Voltage Drift of Silicon Carbide MOSFETs

Xiaohan Zhong · Chao Xu · Huaping Jiang · Ruijin Liao 等11人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年6月

碳化硅(SiC) MOSFET的阈值电压不稳定性备受关注,但针对其恢复性能的研究尚显不足。本文通过实验与仿真手段,深入探讨了SiC MOSFET阈值电压恢复的性能表现及其物理机制。

解读: 随着阳光电源在组串式光伏逆变器、PowerTitan储能系统及风电变流器中大规模应用SiC器件以提升功率密度和效率,器件的长期可靠性至关重要。阈值电压漂移直接影响开关损耗和驱动稳定性。本研究揭示的恢复机制有助于优化驱动电路设计及栅极驱动参数,从而提升阳光电源产品在复杂工况下的长期运行可靠性。建议研发...

功率器件技术 SiC器件 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

阈值电压离散度演变对并联SiC MOSFET电流分配的影响

Impact of the Threshold Dispersity Evolution on the Current Sharing of Parallel SiC MOSFETs

Lei Tang · Huaping Jiang · Ruijin Liao · Yihan Huang 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年5月

SiC MOSFET并联是实现大容量功率变换的有效方案,但芯片参数离散度会导致电流不平衡。本文重点研究了动态阈值电压漂移现象,分析了阈值电压离散度演变对并联SiC MOSFET电流分配的影响,为提升大功率变换器的均流性能提供了理论支撑。

解读: 该研究直接关系到阳光电源大功率组串式逆变器及PowerTitan系列储能变流器(PCS)的核心可靠性。在这些产品中,SiC MOSFET的并联应用是提升功率密度和效率的关键。阈值电压的动态漂移会导致并联芯片间电流失衡,长期运行可能引发局部过热及器件失效。建议研发团队在模块选型及驱动电路设计中,引入阈...

系统并网技术 并网逆变器 弱电网并网 跟网型GFL ★ 5.0

带频率自适应预滤波器的锁相环精确建模:关于正反馈效应的研究

Accurate Modeling of PLL With Frequency-Adaptive Prefilter: On the Positive Feedback Effect

Jiaxing Lei · Xiangjun Quan · Shuang Feng · Jianfeng Zhao 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年4月

带频率自适应预滤波器的锁相环(PLL)能有效抑制输入扰动,但现有文献缺乏对其精确建模的研究,特别是低估了频率自适应(FA)环节的影响。本文提出了一种精确的分析建模方法,重点揭示了频率自适应机制对PLL动态特性的影响及正反馈效应。

解读: 该研究对阳光电源的核心业务至关重要。锁相环(PLL)是光伏逆变器(如SG系列组串式逆变器)和储能变流器(如PowerTitan系列PCS)实现电网同步的关键环节。在弱电网或复杂电网环境下,频率自适应预滤波器能显著提升系统的抗扰动能力,但若建模不准,频率自适应环节引入的正反馈可能导致系统失稳。建议研发...

拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 功率模块 ★ 3.0

基于直流分压电容变换器的永磁同步电机驱动器直流母线电压纹波消除

Elimination of DC-Link Voltage Ripple in PMSM Drives With a DC-Split-Capacitor Converter

Chao Zhang · Lei Xu · Xiaoyong Zhu · Yi Du 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年7月

本文提出了一种基于直流分压电容变换器的无电解电容(ECL)电机驱动方案。为降低ECL驱动器的直流母线电压纹波,引入了一种带有直流分压电容的有源功率解耦电路(APDC)。该电路包含升压(Boost)和降压-升压(Buck-Boost)两个变换器,有效提升了系统功率密度与可靠性。

解读: 该技术通过有源功率解耦(APDC)替代传统大容量电解电容,对提升阳光电源逆变器及储能变流器(PCS)的功率密度和可靠性具有参考价值。电解电容通常是电力电子设备中寿命最短的组件,该方案有助于延长产品寿命并减小体积,特别适用于对空间要求苛刻的户用光伏逆变器或小型储能系统。建议研发团队关注其在多变换器协同...