找到 4 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
功率器件技术 IGBT 功率模块 热仿真 ★ 5.0

多芯片IGBT模块紧凑热模型的分区解耦算法

A Partition Decoupling Algorithm for Compact Thermal Model in Multichip IGBT Modules

Weisheng Guo · Mingyao Ma · Hai Wang · Hanyu Wang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年1月

本文提出了一种用于多芯片IGBT模块紧凑热模型的分区解耦算法,旨在降低计算负担。该方法将复杂的耦合热模型拆分为具有共享接口的独立子模型,利用上一时间步的耦合功率损耗数据进行计算,有效提升了热仿真的效率。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线(如组串式/集中式光伏逆变器、PowerTitan/PowerStack储能系统及风电变流器)具有重要意义。随着功率密度不断提升,IGBT模块的热管理成为系统可靠性设计的瓶颈。该分区解耦算法能显著提升多芯片模块在复杂工况下的热仿真速度,有助于研发团队在产品设计阶段快速评估...

功率器件技术 IGBT 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

一种适应运行工况的IGBT模块结温估算方法

A Thermal Estimation Method for IGBT Module Adaptable to Operating Conditions

Weisheng Guo · Mingyao Ma · Hai Wang · Shuying Yang 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年6月

本文提出了一种新型IGBT模块结温估算方法,旨在适应多变的运行工况并提升计算效率。通过叠加定理和奇偶模分析,将输入功率损耗分解为偶模和奇模损耗,并构建了考虑上下桥臂热耦合的等效热模型,实现了对结温的精确且高效预测。

解读: 该技术对阳光电源的组串式及集中式光伏逆变器、PowerTitan/PowerStack储能变流器(PCS)至关重要。IGBT是上述产品的核心功率器件,其结温的精准估算直接关系到系统的热设计优化、寿命预测及过温保护策略。通过该方法,研发团队可在iSolarCloud平台中集成更精准的实时热状态监测,提...

功率器件技术 GaN器件 宽禁带半导体 功率模块 ★ 4.0

一种基于单片GaN集成电路的电源电压不敏感双晶体管PTAT/CTAT温度传感器

A Supply Voltage Insensitive Two-Transistor Temperature Sensor With PTAT/CTAT Outputs Based on Monolithic GaN Integrated Circuits

Ang Li · Fan Li · Kaiwen Chen · Yuhao Zhu 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年9月

本文提出了一种基于氮化镓(GaN)MIS-HEMT的单片集成双晶体管(2T)温度传感器。通过调节耗尽型(D-mode)和增强型(E-mode)器件的栅极尺寸比,实现了传感器输出在PTAT(与绝对温度成正比)和CTAT(与绝对温度成反比)模式间的转换,且具备良好的电源电压不敏感特性。

解读: 随着阳光电源在光伏逆变器和储能系统(如PowerTitan系列)中对功率密度和效率要求的不断提升,GaN等宽禁带半导体技术的应用前景广阔。该研究提出的单片集成温度传感器方案,有助于实现GaN功率模块内部的高精度实时热监测。对于阳光电源而言,该技术可集成至下一代高频、高功率密度逆变器或充电桩的驱动电路...

拓扑与电路 功率模块 多物理场耦合 热仿真 ★ 3.0

感应电能传输中的叠层磁芯:一种平衡磁通与最小化屏蔽损耗的桥梁结构

Laminated Cores in Inductive Power Transfer: A Viaduct Structure for Balanced Flux and Minimal Shielding Loss

Yibo Wang · C. Q. Jiang · Xiaosheng Wang · Liping Mo 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年5月

本文提出了一种用于大功率感应电能传输的铁基纳米晶叠层磁芯结构。针对传统叠层磁芯磁通分布不均及间隙导致的漏磁与屏蔽损耗问题,该结构通过优化设计实现了磁通平衡与损耗抑制,提升了能量传输效率。

解读: 该研究关注磁性材料优化与磁场分布控制,对阳光电源的电力电子变换技术具有参考价值。虽然感应电能传输(IPT)目前非公司核心业务,但其核心技术——磁芯损耗抑制与漏磁控制,可直接迁移至光伏逆变器及储能变流器(PCS)中的高频磁性元件设计中。特别是在PowerTitan等大功率储能系统及高功率密度组串式逆变...