找到 4 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
可靠性与测试 IGBT 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

窄结温波动对IGBT模块芯片连接焊料层影响的实验研究

Experimental Investigation on the Effects of Narrow Junction Temperature Cycles on Die-Attach Solder Layer in an IGBT Module

Wei Lai · Minyou Chen · Li Ran · Shengyou Xu 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年2月

本文研究了功率模块在小幅度结温波动(ΔTj)下的老化效应。通过对未老化和已老化模块进行功率循环测试,揭示了其失效机理,旨在为后续模块可靠性特征捕捉及寿命模型推导提供实验依据。

解读: IGBT模块是阳光电源组串式/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。该研究聚焦于小幅度结温波动下的焊料层失效机理,对提升阳光电源产品在复杂电网环境下的长寿命设计至关重要。建议研发团队将此实验结论融入iSolarCloud的寿命预测模型中,优...

控制与算法 PWM控制 ★ 3.0

一种基于改进预滤波器和速度无关位置误差补偿策略的永磁同步电机无传感器控制直流偏置消除方法

A DC-Offset Removed Sensorless Control Method for PMSM Based on SMO With an Improved Prefilter and a Speed Immune Position Error Compensation Strategy

Leilei Guo · Wei Xu · Nan Jin · Han Xiao · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年4月

针对永磁同步电机(PMSM)传统滑模观测器(SMO)无传感器控制中速度与位置估计强耦合及对直流偏置敏感的问题,本文提出了一种改进的预滤波器和一种新的速度无关位置误差补偿策略,有效提升了电机控制的鲁棒性和估计精度。

解读: 该技术主要针对永磁同步电机(PMSM)的无传感器控制,虽然阳光电源的核心业务侧重于光伏逆变器和储能变流器,但该算法在电机驱动控制领域具有通用性。对于阳光电源的电动汽车充电桩产品线,若涉及内部冷却系统或功率模块的精密电机驱动控制,该算法可提升电机运行的动态响应与稳定性。此外,该研究中关于直流偏置消除和...

拓扑与电路 PWM控制 储能系统 充电桩 ★ 2.0

基于混合调制波PWM控制的无线电能与多位信号同步传输系统

Simultaneous Wireless Power and Multibit Signals Transfer System With Hybrid Modulation Waves PWM Control

Chenyang Xia · Hongtai Zhang · Nan Wei · Shuze Zhao 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年10月

针对现有无线电能与信息传输(SWP)系统仅能实现串行传输且解耦困难的问题,本文提出了一种基于混合调制波PWM控制的无线电能与多位信号同步传输技术,无需额外电路即可实现功率与信号的高效解耦与并行传输。

解读: 该技术主要针对无线电能传输领域,虽然目前阳光电源的核心产品(光伏逆变器、储能系统、充电桩)主要基于有线连接,但该研究提出的“功率与信号同步传输”及“混合调制PWM控制”思路,在未来无线充电桩技术储备或特定场景下的内部通信优化中具有参考价值。建议研发团队关注其解耦控制策略,以探索在未来高集成度、无线化...

拓扑与电路 PWM控制 充电桩 ★ 2.0

基于混合调制波SPWM控制方法的多频率多负载MCR-WPT系统

Multifrequency and Multiload MCR-WPT System Using Hybrid Modulation Waves SPWM Control Method

Chenyang Xia · Nan Wei · Hongtai Zhang · Shuze Zhao 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年11月

针对不同频率和功率等级负载的独立可控供电需求,本文提出了一种基于混合调制波正弦脉宽调制(HMW-SPWM)控制的多频率多负载(MFML)磁耦合谐振无线电能传输(MCR-WPT)系统。该方法通过在SPWM基础上加载混合调制波,实现了对多负载系统的精确功率分配与控制。

解读: 该技术主要涉及无线电能传输(WPT)领域,虽然目前阳光电源的核心业务集中在光伏逆变器、储能系统及有线充电桩,但无线充电技术是电动汽车充电基础设施的未来演进方向之一。该研究提出的HMW-SPWM控制方法在多负载功率分配上的灵活性,可为阳光电源未来布局大功率无线充电桩、提升充电系统集成度及多设备协同控制...