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系统并网技术 ★ 5.0

寄生元件对电压降的影响及开关阻抗逆变器的设计考虑

Effect of Parasitic Components in Voltage Drop and Design Consideration of the Switched Impedance Inverter

Mohsen Hasan Babayi Nozadian · Dmitri Vinnikov · Hamed Mashinchi Maheri · IET Power Electronics · 2025年4月 · Vol.18

本文研究了寄生元件对电压增益退化的影响,通过采用非理想阻抗源逆变器模型,计算了所有元件的电压和电流关系。在量化电压降落的基础上,可确定补偿电压跌落所需的占空比,为开关阻抗逆变器的设计提供理论依据。

解读: 该研究对阳光电源的逆变器产品设计具有重要参考价值。寄生元件导致的电压降问题在SG系列光伏逆变器和ST系列储能变流器中普遍存在,尤其在大功率密度设计时更为突出。通过非理想阻抗源建模和电压补偿策略,可以优化SG350HX等高功率组串式逆变器的电压增益特性,提升系统效率。这对于提高1500V系统的电压利用...

储能系统技术 储能系统 ★ 4.0

多兆赫谐振感应式无线功率传输的设计考虑

Design Considerations for Multimegahertz Resonant Inductive Power Transfer

Lei Gu · Victor Gao · Aobo Yang · Tuofei Chen 等5人 · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年1月

兆赫频率下的感应式无线功率传输有望实现紧凑且低成本的电力传输。然而,由于高频电路对寄生参数敏感,此类系统在直流-直流效率上普遍低于传统低频系统。本文系统分析了串联-串联、串联-并联、并联-串联和并联-并联等补偿拓扑的权衡,并提出在多兆赫设计中考虑半导体器件寄生参数以提升传输效率的方法。通过构建三套300 W的系统验证所提方法,交流-交流效率均超96%。最终实现6.78 MHz、1.7 kW输出、直流-直流效率达95.7%的原型系统。

解读: 该多兆赫无线功率传输技术对阳光电源新能源汽车产品线具有重要应用价值。文中提出的6.78MHz高频谐振技术可直接应用于车载OBC充电机和无线充电桩开发,实现95.7%直流效率的紧凑型无线充电方案。四种补偿拓扑的系统分析及寄生参数优化方法,可指导阳光电源在SiC/GaN高频器件应用中降低开关损耗。该技术...