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拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 储能变流器PCS ★ 4.0

带漏感层的平面磁性元件漏感解析计算

Leakage Inductance Analytical Calculation for Planar Components With Leakage Layers

Wenhua Tan · Xavier Margueron · Laurent Taylor · Nadir Idir · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年6月

平面磁性元件是电力电子系统集成的关键。本文提出了一种针对带有塑性铁氧体漏感层的平面元件的漏感解析建模方法。该方法基于泊松方程求解,能够精确计算漏感,为优化功率变换器的磁性设计提供了理论支撑。

解读: 平面磁性元件的高功率密度设计是阳光电源组串式逆变器及PowerStack储能系统提升效率与减小体积的核心。该研究提出的漏感解析计算方法,有助于研发团队在设计高频DC-DC变换器(如LLC或双向DC-DC)时,更精准地控制漏感参数,从而优化软开关性能并降低损耗。建议将此解析模型集成至研发仿真工具链中,...

电动汽车驱动 充电桩 可靠性分析 热仿真 ★ 4.0

大功率无线充电系统的磁性设计考量

Magnetic Design Considerations for High-Power Wireless Charging Systems

Patrick A. J. Lawton · Feiyang J. Lin · Grant A. Covic · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年8月

本文提出了一种预测并防止电动汽车(EV)无线充电感应电能传输(IPT)系统中铁氧体结构热失效的方法。通过改进铁氧体布局,文章展示了一种适用于50kW大功率无线充电的启发式磁性设计方案,有效降低了系统运行过程中的温升,提升了高功率密度下的热稳定性。

解读: 该研究聚焦于大功率无线充电系统的磁性热管理,这对阳光电源充电桩业务具有重要参考价值。随着电动汽车快充需求增长,大功率无线充电技术是未来的潜在技术储备。文中提出的铁氧体布局优化与热失效预防策略,可直接应用于阳光电源充电桩模块的散热设计与磁性元件选型,有助于提升产品在高功率密度下的可靠性与寿命。建议研发...

拓扑与电路 LLC谐振 DC-DC变换器 功率模块 ★ 5.0

LLC谐振变换器中的平面变压器:高频边缘损耗建模

Planar Transformers in LLC Resonant Converters: High-Frequency Fringing Losses Modeling

Rouhollah Shafaei · Maria Celeste Garcia Perez · Martin Ordonez · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年9月

在高频电力变换器中,边缘损耗对变压器性能影响显著。随着功率密度提升和小型化需求增加,带气隙的平面变压器被广泛应用。本文针对LLC谐振变换器中气隙引起的边缘磁通损耗进行建模,旨在优化高频下的变压器设计,提升变换效率。

解读: 该研究直接服务于阳光电源的核心产品线,特别是组串式逆变器和户用储能系统(如PowerStack)。随着产品向高功率密度和小型化演进,LLC谐振拓扑的应用日益广泛,而平面变压器是实现高效率的关键。通过精确建模边缘损耗,研发团队可优化变压器绕组结构,降低高频下的热损耗,从而提升逆变器和PCS的整体转换效...

拓扑与电路 DC-DC变换器 充电桩 功率模块 ★ 4.0

串联谐振变换器中集成磁件的外部磁场最小化

External Magnetic Field Minimization for the Integrated Magnetics in Series Resonant Converter

Jinxu Yang · Xinke Wu · Faheem Muhammad · Zhijiang Deng · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年1月

谐振DC-DC变换器因开关损耗低、EMI特性优良,在高效率应用中备受青睐。然而,在车载充电器等宽输出电压范围应用中,谐振电感体积较大,限制了功率密度的提升。本文重点研究了集成磁件的外部磁场最小化设计方法,旨在优化磁性元件布局,提升变换器整体功率密度。

解读: 该技术对阳光电源的电动汽车充电桩及储能系统(如PowerStack/PowerTitan中的DC-DC环节)具有重要意义。通过集成磁件的磁场优化,可有效减小磁性元件体积,提升整机功率密度,这对于追求高集成度和紧凑型设计的户用及工商业储能PCS至关重要。建议研发团队关注该集成磁设计方法,以降低EMI干...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 宽禁带半导体 ★ 4.0

基于3D PCB绕组变压器的高功率密度48-12V DCX

High Power Density 48–12 V DCX With 3-D PCB Winding Transformer

Guangcan Li · Xinke Wu · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年2月

平面变压器因其低剖面特性被广泛应用于高频高功率密度DC-DC变换器中。随着功率器件封装技术的进步,其尺寸不断缩小,但高频软磁铁氧体材料的损耗密度降低缓慢,限制了变压器磁芯截面积的减小。本文提出了一种采用3D PCB绕组技术的变压器设计方案,旨在解决高功率密度下的磁性元件集成挑战。

解读: 该技术对阳光电源的户用及工商业光伏逆变器、储能系统(如PowerStack)中的辅助电源模块及高密度DC-DC变换级具有重要参考价值。随着阳光电源产品向更高功率密度演进,传统的平面变压器设计已接近瓶颈。引入3D PCB绕组技术可有效优化变压器散热与空间利用率,有助于缩小逆变器及PCS内部辅助电源的体...

拓扑与电路 储能变流器PCS 光伏逆变器 功率模块 ★ 5.0

考虑直流叠加特性的功率变换器用各类粉末磁芯的建模、磁设计、仿真方法及实验评估

Modeling, Magnetic Design, Simulation Methods, and Experimental Evaluation of Various Powder Cores Used in Power Converters Considering Their DC Superimposition Characteristics

Jun Imaoka · Kenkichiro Okamoto · Masahito Shoyama · Yuki Ishikura 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年9月

粉末磁芯因高饱和磁通密度及分布式气隙抑制边缘磁通的优势,在功率变换器中应用广泛。然而,其相对磁导率随磁场强度变化的直流叠加特性是设计难点。本文探讨了粉末磁芯的建模、磁设计、仿真方法及实验验证,旨在优化变换器磁性元件性能。

解读: 磁性元件是阳光电源组串式/集中式逆变器及PowerTitan/PowerStack储能变流器(PCS)的核心损耗源。该研究针对粉末磁芯直流叠加特性的建模与仿真,直接指导高功率密度磁性元件的设计。在PCS及光伏逆变器追求小型化、高效率的背景下,应用该方法可精确评估电感在宽负载范围下的温升与损耗,优化磁...

拓扑与电路 充电桩 功率模块 双向DC-DC ★ 3.0

一种使三线圈无线电能传输系统在长距离传输中比双线圈系统更节能的方法

A Methodology for Making a Three-Coil Wireless Power Transfer System More Energy Efficient Than a Two-Coil Counterpart for Extended Transfer Distance

W. X. Zhong · C. Zhang · Xun Liu · S. Y. Ron Hui · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年2月

本文提出了一种确保三线圈无线电能传输系统在长距离传输中比双线圈系统更节能的新方法。通过理论推导和原型验证,明确了实现该目标的条件。核心设计特征在于将电流应力从初级驱动电路转移,从而优化了整体传输效率。

解读: 该研究探讨的无线电能传输(WPT)技术是未来电动汽车充电桩领域的重要前沿方向。虽然目前阳光电源的充电桩产品主要基于有线连接,但随着自动驾驶和智慧交通的发展,大功率无线充电技术将成为差异化竞争点。该论文提出的三线圈拓扑优化及电流应力控制策略,可为阳光电源研发高效率、长距离无线充电模块提供理论参考,有助...