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功率器件技术 SiC器件 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

SiC功率MOSFET可靠性机制综述:平面栅与沟槽栅结构的比较

Review on the Reliability Mechanisms of SiC Power MOSFETs: A Comparison Between Planar-Gate and Trench-Gate Structures

Jiaxing Wei · Zhaoxiang Wei · Hao Fu · Junhou Cao 等11人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年7月

本文旨在梳理SiC功率MOSFET的最新研究现状,重点对比分析了平面栅(PG)与沟槽栅(TG)结构在可靠性机制上的差异。文章系统总结了不同栅极结构在长期运行下的失效模式与机理,为高性能电力电子系统的器件选型与可靠性设计提供了理论依据。

解读: SiC器件是阳光电源提升逆变器及储能PCS功率密度与效率的核心技术。随着PowerTitan系列储能系统及新一代组串式逆变器向更高电压等级和更高功率密度演进,SiC MOSFET的应用已成必然。本文对比的PG与TG结构可靠性分析,对阳光电源研发团队在器件选型、栅极驱动设计及长期运行寿命评估方面具有极...

风电变流技术 储能系统 ★ 5.0

有功和无功功率控制对基于双馈感应发电机的风力 turbine 惯性的影响

Effects of Active and Reactive Power Control on Inertia in DFIG-Based Wind Turbines

Xiang Guo · Qingbo Tang · Donghai Zhu · Yini Zhou 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年5月

风力发电机组(WTs)的惯性分析通常聚焦于机电时间尺度。在分析中,有功功率控制(APC)和锁相环(PLL)是必须考虑的因素,而无功功率控制(RPC)通常被认为可以忽略不计,特别是在强电网中。然而,这样的假设可能并不恰当。因此,本文旨在全面研究基于双馈感应发电机的风力发电机组中,APC和RPC对惯性的影响。首先,通过结合各种控制回路组合(包括APC、RPC和不同的PLL配置)建立相位运动模型。随后,详细研究了APC和RPC对惯性的影响。分析表明,APC会削弱惯性,而RPC则能显著增强惯性。此外,应...

解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项针对双馈风电机组惯性特性的研究具有重要的技术借鉴价值。虽然研究对象是风电系统,但其核心机理——变流器控制策略对电网惯性响应的影响——与我司光伏逆变器和储能变流器的控制逻辑存在本质相通性。 该研究揭示的关键发现对我司产品优化具有直接指导意义。首先,有功控制削弱系统惯性而...

光伏发电技术 储能系统 ★ 5.0

一种多因素参与的建筑一体化发电系统性能评估

Multi-factors-engaged performance assessment on a unique building integrated power generation system

Yicai Yan · Na Zhu · Xudong Zhao · Zhenyu Luo 等5人 · Solar Energy · 2025年7月 · Vol.294

摘要 本研究提出了一种独特的建筑一体化发电系统,该系统集成了光伏(PV)电池、热电发电机(TEG)模块、季节可调的微通道热管(MCHP)阵列以及形状稳定的相变材料(PCM)板,命名为PV-MHCP-PCM-TEG系统,旨在同时提高光伏和热电发电机的效率。三通阀可根据气候条件自动调节其流向,MCHP阵列与PCM板的结合可增强传热效果并降低光伏电池的温度。首先,在中国武汉通过实验建立并验证了该系统的数学模型;随后,对该独特的建筑一体化发电系统开展了多因素参与的性能评估;最后,分析了PCM板对PV-M...

解读: 该光伏-热电-相变储能耦合系统对阳光电源ST储能系统和SG逆变器产品线具有重要启示。研究中的三通阀季节性调控策略可借鉴至PowerTitan液冷系统的智能热管理,相变材料(PCM)温控技术可优化储能电池热管理方案。系统通过微通道热管阵列实现PV温度降低26.8℃、发电效率提升10%,验证了热电联供在...

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