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基于多谐振核的宽调节范围Dickson谐振开关电容变换器
Multi-Resonance-Core-Based Dickson Resonant Switched-Capacitor Converters With Wide Regulation
Shouxiang Li · Zhenning Li · Shuhua Zheng · Wenhao Xie 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年2月
本文提出了一种基于多谐振核(MRC)的Dickson谐振开关电容变换器。通过对Cuk双谐振核(DRC)进行改进并扩展至Dickson拓扑,实现了输出电压的宽范围调节。该方案优化了开关电容变换器的谐振特性,提升了功率密度与调节能力。
解读: 该研究提出的多谐振核Dickson拓扑属于高功率密度DC-DC变换技术范畴。对于阳光电源而言,该技术在户用光伏逆变器及小型储能PCS的直流侧升压电路中具有潜在应用价值,有助于进一步缩小变换器体积并提升效率。建议研发团队关注其在宽电压输入范围下的软开关特性,评估其在提升户用储能系统集成度方面的可行性,...
分段脉宽调制用于中点电流抑制的NPC逆变器
Piecewise pulse-width modulation for neutral-point current reduction in NPC inverter
Mikhail Savastianov · Keyue Smedley · IET Power Electronics · 2025年1月 · Vol.18
本文提出了一种新的分段脉宽调制方法,用于抑制中点箝位型逆变器中性点电流的低频振荡。该调制策略在72.6%的运行范围内完全消除了低频振荡,且未增加逆变器的功率损耗、总谐波失真和共模电压。此外,在最关键的运行点处,功率损耗降低了9.3%,有助于减小系统体积或提升输出功率能力。
解读: 该分段PWM调制技术对阳光电源的三电平产品线具有重要应用价值。可直接应用于SG125/250HX等大功率光伏逆变器和ST储能变流器中的NPC拓扑电路,通过优化中点电流控制提升系统可靠性。72.6%运行范围内消除低频振荡的特性,有助于提高产品的稳定性;9.3%的损耗降低则可支持产品功率密度提升。该技术...
一种具有ZVS运行和宽线路调节范围的谐振双开关升压开关电容变换器系列
A Family of Resonant Two-Switch Boosting Switched-Capacitor Converter With ZVS Operation and a Wide Line Regulation Range
Shouxiang Li · Yifei Zheng · Bin Wu · Keyue Ma Smedley · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年1月
本文提出了一系列具有零电压开关(ZVS)特性和宽线路调节范围的谐振双开关升压开关电容变换器(RTBSC)。该拓扑在原有TBSCs基础上引入小型谐振电感,并以较小的谐振电容替代大容量电容组,有效提升了功率密度与效率,适用于高升压比应用场景。
解读: 该技术通过谐振软开关技术优化了DC-DC变换效率,对阳光电源的组串式光伏逆变器(提升MPPT侧升压效率)及储能系统(如PowerTitan/PowerStack中的DC-DC环节)具有重要参考价值。引入小型化谐振元件替代大体积电容,有助于进一步缩小产品体积、提升功率密度,符合阳光电源产品轻量化、高效...
具有零电压开关和低输入电流纹波的高升压DC-DC变换器
High Step-Up DC–DC Converter With Zero Voltage Switching and Low Input Current Ripple
Yifei Zheng · Benjamin Brown · Wenhao Xie · Shouxiang Li 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年9月
本文提出了一种高升压DC-DC变换器。通过基于磁耦合的倍压技术,该变换器实现了高电压增益和较低的开关电压应力。此外,由于输入端采用了升压电感,实现了连续输入电流,非常适用于电池、燃料电池和光伏应用。同时,该拓扑实现了MOSFET的零电压开关(ZVS),有效降低了开关损耗。
解读: 该高升压拓扑对于阳光电源的组串式逆变器(尤其是针对低压光伏组件的优化)以及户用储能系统中的DC-DC级具有重要参考价值。其零电压开关(ZVS)特性有助于提升变换效率,降低散热压力,从而减小产品体积并提升功率密度。低输入电流纹波特性则能有效延长光伏组件及储能电池的使用寿命。建议研发团队评估该磁耦合技术...
一种具有三端口谐振开关电容电路的准并联DC-DC变换器系列
A Family of Quasi-Parallel DC–DC Converter With Three-Port Resonant Switched-Capacitor Circuit
Wenhao Xie · Jialong Huang · Haoran Chen · Shouxiang Li 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年1月
谐振开关电容电路在功率集成方面具有优势,但面临电压调节范围和效率受限的问题。本文提出了一种基于三端口谐振开关电容电路(TR-RSCC)的准并联DC-DC变换器系列。通过将非稳压的TR-RSCC与宽范围电压调节器相结合,采用部分功率处理技术,有效提升了变换器的效率和电压调节能力。
解读: 该技术提出的部分功率处理(Partial Power Processing)与三端口谐振拓扑,对阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack)及户用光伏逆变器具有重要参考价值。在储能PCS设计中,通过引入此类高效率、宽调节范围的DC-DC拓扑,可以显著降低功率损耗,提升系统能量密...
一种具有宽调节范围的升压串并联双谐振开关电容变换器系列
A Family of Step-Up Series–Parallel Dual Resonant Switched-Capacitor Converters With Wide Regulation Range
Wenhao Xie · Shouxiang Li · Yifei Zheng · Keyue Ma Smedley 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年3月
本文提出了一系列新型升压串并联双谐振开关电容变换器(SP-DRSCs),旨在扩展高升压应用中的转换比。该拓扑具备宽增益范围、连续可调性及优化的轻载电压调节能力。所有飞跨电容均工作在谐振状态,有效消除了瞬态电流尖峰和电荷共享损耗。
解读: 该拓扑通过谐振开关电容技术实现了高升压比和高效率,对阳光电源的组串式光伏逆变器(尤其是针对高压组件的升压电路)及户用储能系统中的DC-DC级具有重要参考价值。其消除电流尖峰的特性有助于提升功率密度并降低EMI干扰。建议研发团队评估该拓扑在提升光伏系统MPPT效率及储能PCS升压环节的应用潜力,特别是...
一种用于48V数据中心应用的可重构多谐振开关电容变换器
A Reconfigurable Multiresonant Switched-Capacitor Converter for 48 V Data Center Application
Yu Fu · Yucheng Zhao · Jingjing Qi · Wenhao Xie 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年12月
在数据中心48V电源架构中,备用电池电压波动(36-60V)导致中间母线电压不稳定。本文提出了一种基于多谐振开关电容(SC)的可重构中间母线变换器(IBC),通过实现8:1等多种变比,有效解决了宽电压输入范围下的稳压问题,提升了能量转换效率。
解读: 该技术主要针对数据中心48V电源架构,与阳光电源目前的储能系统(如PowerStack)及工商业储能业务中的DC-DC变换环节有技术重叠。虽然阳光电源目前主攻光储领域,但随着数据中心储能(DC-ESS)市场的兴起,该高效率、高功率密度的多谐振开关电容拓扑可作为未来研发高效率电池侧DC-DC变换器的技...
一种具有无源再生缓冲电路的双谐振开关电容变换器系列
A Family of Dual Resonant Switched-Capacitor Converter With Passive Regenerative Snubber
Wenhao Xie · Shouxiang Li · Keyue Ma Smedley · Jianze Wang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年5月
本文提出了一种基于Cuk双谐振核心(DRC)的降压型和升压型开关电容变换器(SCC),并集成了无源再生缓冲电路(PRS)。该拓扑解决了SCC难以实现连续输出电压调节的瓶颈,并有效抑制了开关关断过程中的电压尖峰和振荡问题,提升了变换器的效率与可靠性。
解读: 该研究提出的双谐振开关电容变换器(SCC)及无源再生缓冲技术,对阳光电源的电力电子拓扑研发具有重要参考价值。在储能系统(如PowerTitan系列)和户用光伏逆变器中,DC-DC变换级是核心环节,该技术通过无源电路抑制开关尖峰,有助于在不增加复杂控制的前提下提升变换效率并降低EMI干扰。建议研发团队...
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