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拓扑与电路 SiC器件 功率模块 储能变流器PCS ★ 5.0

多相并联桥臂功率损耗的最小化与平衡

Minimizing and Balancing Power Losses in Multiphase Paralleled Bridge Legs

Ziheng Xiao · Fei Deng · Zhigang Yao · Yi Tang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年9月

为实现高电流能力,多颗碳化硅(SiC)MOSFET常被并联使用,但易导致开关电流不平衡及损耗增加。本文研究了在开关节点处配置小电感的多相并联桥臂的损耗最小化与平衡方法,并以16kW四相双向Buck-Boost变换器为例进行了验证。

解读: 该技术对阳光电源的PowerTitan及ST系列储能PCS产品具有极高的应用价值。随着储能系统向高功率密度和高效率演进,SiC器件的并联应用已成为主流。通过优化多相并联桥臂的电流平衡与损耗控制,可显著提升PCS在部分负载下的转换效率,降低温升,从而提升产品可靠性。建议研发团队在下一代大功率储能变流器...

拓扑与电路 双向DC-DC 储能变流器PCS 功率模块 ★ 5.0

基于可变耦合电感的交错式双向Buck-Boost变换器零电压开关控制

Zero-Voltage Switching Control of an Interleaved Bi-Directional Buck–Boost Converter With Variable Coupled Inductor

Milan Pajnic · Predrag Pejovic · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年10月

本文研究了一种通过利用具有可变耦合系数的耦合电感,在宽输入输出电压范围内实现交错式双向Buck-Boost变换器零电压开关(ZVS)的方法。该方法通过根据变换器转换比调节直流电流,从而改变耦合系数,有效提升了变换效率。

解读: 该技术对阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack系列)及户用储能PCS具有重要参考价值。储能变流器在电池充放电过程中,常面临宽电压范围下的效率挑战。通过引入可变耦合电感技术,可优化双向DC-DC级的软开关性能,显著降低开关损耗,提升系统整体转换效率。建议研发团队评估该拓扑在下...

储能系统技术 储能系统 储能变流器PCS 双向DC-DC ★ 4.0

带峰值电流保护的无电压传感器有源超级电容均衡器平均建模与性能分析

Average Modeling and Performance Analysis of Voltage Sensorless Active Supercapacitor Balancer With Peak Current Protection

V. Yuhimenko · G. Geula · G. Agranovich · M. Averbukh 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年2月

本文提出了一种由双向Buck-Boost变换器主动均衡的双超级电容组的平均建模与分析方法。在50%占空比的开环运行下,系统可实现自然均衡,无需测量各储能单元电压。然而,即使电压存在微小偏差也会产生过大电流,本文针对该问题提出了峰值电流保护策略。

解读: 该技术对于阳光电源的储能业务(如PowerTitan、PowerStack系列)具有重要参考价值。超级电容作为一种高功率密度储能元件,常用于储能系统的瞬时功率补偿或混合储能架构中。文中提出的无电压传感器均衡方案能有效降低BMS的硬件复杂度与成本,提高系统可靠性。特别是其提出的峰值电流保护机制,对于提...

拓扑与电路 双向DC-DC MPPT PWM控制 ★ 2.0

一种基于饱和区磁场能量采集器恒导通时间控制的恒压输出最大功率点跟踪方法

A Maximum-Power-Point Tracking Method Based on Constant Conduction Time Control With Constant Voltage Output for Magnetic Field Energy Harvesters in the Saturated Region

Zhaowei Liu · Yong Li · Xianglin Wen · Ziqian Hu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年9月

为提升磁场能量采集器(MFEH)的功率密度并实现稳定电压输出,本文提出了一种针对饱和区MFEH的恒压输出MPPT方法。该系统由连接超级电容的双向Buck-Boost变换器及有源整流器组成,通过恒导通时间控制策略,有效实现了能量的高效捕获与稳定输出。

解读: 该研究聚焦于微功率能量采集与高效DC-DC变换,虽然与阳光电源目前主流的大功率光伏逆变器及PowerTitan/PowerStack储能系统在功率等级上存在差异,但其提出的双向Buck-Boost变换器拓扑及恒导通时间控制策略,在低功耗辅助电源设计、iSolarCloud智能运维平台的传感器供电方案...