找到 3 条结果

排序:
功率器件技术 SiC器件 宽禁带半导体 功率模块 ★ 5.0

基于PCB线圈电流传感器的分立式SiC MOSFET超快速保护

Ultrafast Protection of Discrete SiC MOSFETs With PCB Coil-Based Current Sensors

Aamir Rafiq · Sumit Pramanick · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年2月

碳化硅(SiC)MOSFET显著提升了电力电子变换器的效率与功率密度,但其短路耐受时间较短。本文提出了一种针对TO-247封装SiC MOSFET的超快速短路保护方案,利用PCB线圈作为电流传感器,实现了对器件故障的快速检测与保护。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线具有极高价值。随着组串式逆变器和PowerTitan/PowerStack储能系统向高功率密度、高开关频率演进,SiC器件的应用日益广泛。然而,SiC器件脆弱的短路耐受能力是制约系统可靠性的瓶颈。该方案通过PCB集成电流检测实现超快速保护,无需昂贵的专用驱动芯片,能有效提...

拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC 功率模块 ★ 3.0

一种集成正交解耦变压器的感应电能传输系统线圈定位方法

A Coil Positioning Method Integrated With an Orthogonal Decoupled Transformer for Inductive Power Transfer Systems

Zhuhaobo Zhang · Shaoting Zheng · Zirui Yao · Dehong Xu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年8月

感应电能传输(IPT)系统中原副边线圈的偏移会降低功率容量与效率。本文提出了一种集成正交解耦变压器的副边线圈定位方法。该结构由嵌套的矩形线圈和螺线管线圈组成,包含一对双D线圈和一对螺线管线圈,实现了空间集成与解耦。

解读: 该技术主要针对无线充电(IPT)领域,与阳光电源的电动汽车充电桩业务具有潜在关联。随着大功率无线充电技术的发展,该定位方法有助于提升充电效率并降低对位精度要求,提升用户体验。建议研发团队关注其在电动汽车无线充电产品中的应用可行性,特别是如何通过解耦结构优化磁集成设计,以减小充电模块体积并提升系统抗偏...

储能系统技术 储能系统 有限元仿真 ★ 4.0

一种广泛适用的等效气隙法用于计算WPT系统中带有限磁芯线圈间的互感

An Extensively Applicable Equivalent Air Gap Method for Mutual Inductance Calculation Between Coils With Finite Magnetic Cores in WPT Systems

Shuai Dong · Bolong Wei · Beibei Song · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年4月

线圈是无线电力传输(WPT)系统中的关键部件,其磁场尤其是互感分析对系统预设计与性能评估具有重要意义。为提高传输功率并减少漏磁,通常在线圈内部安装有限尺寸的磁芯,但这显著增加了磁场计算的复杂性,常需依赖耗时的有限元仿真,难以高效优化系统性能。本文基于磁路欧姆定律提出等效气隙(EAG)概念,将带有限磁芯的线圈等效为无磁芯模型,实现互感的快速高效计算。该方法不受线圈与磁芯具体结构限制,适用范围广,并通过仿真与实验结果验证了其有效性。

解读: 该等效气隙互感计算方法对阳光电源无线充电产品线具有重要应用价值。在车载OBC和充电桩的无线充电模块设计中,该方法可快速优化收发线圈与磁芯的结构参数,替代耗时的有限元仿真,显著提升研发效率。对于PowerTitan储能系统中的磁性元件设计(如耦合电感、变压器),该方法可精确计算漏感与互感,优化磁芯尺寸...