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拓扑与电路 DAB 双向DC-DC SiC器件 ★ 5.0

三相双有源桥变换器的冻结桥臂运行

Frozen Leg Operation of a Three-Phase Dual Active Bridge Converter

Saeid Haghbin · Frede Blaabjerg · Amir Sajjad Bahman · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年5月

三相双有源桥(DAB)变换器是实现高功率密度、高效率双向功率传输的理想拓扑。本文通过在原型机中应用高性能SiC模块及专用驱动器,研究了DAB变换器在“冻结桥臂”模式下的运行特性,旨在优化高功率应用场景下的变换效率与系统紧凑性。

解读: 该技术对阳光电源的储能业务(如PowerTitan、PowerStack系列)具有重要参考价值。三相DAB拓扑是实现储能PCS高功率密度和双向变换的核心,而SiC器件的应用是提升系统效率的关键。文中提到的“冻结桥臂”运行模式可作为一种优化控制策略,在轻载或特定工况下进一步降低开关损耗,提升PCS的整...

拓扑与电路 储能变流器PCS 功率模块 热仿真 ★ 5.0

面向中频应用的核心材料特性表征与分析

Application-Oriented Characterization and Analysis of Core Materials Under Medium-Frequency Condition

Ming Yang · Qingxin Yang · Yongjian Li · Zhiwei Lin 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年9月

本文针对中频应用场景,深入研究了锰锌铁氧体和铁基纳米晶合金等典型磁芯材料。中频运行导致的高损耗和散热困难会改变材料的电磁特性。文章通过应用导向的表征方法,分析了温度与频率对材料性能的影响,为电力电子磁性元件的设计与优化提供了理论支撑。

解读: 磁性元件是阳光电源组串式逆变器、PowerTitan/PowerStack储能变流器(PCS)及风电变流器中的核心损耗源。随着功率密度提升,中频化趋势明显,该研究关于磁芯材料在高温下的电磁特性分析,直接指导了公司磁性元件的选型与热设计。建议研发团队利用该研究成果优化PCS磁性元件的损耗模型,结合多物...

功率器件技术 可靠性分析 功率模块 热仿真 ★ 5.0

包含器件额定信息的功率半导体完整损耗与热模型

Complete Loss and Thermal Model of Power Semiconductors Including Device Rating Information

Ke Ma · Amir Sajjad Bahman · Szymon Beczkowski · Frede Blaabjerg · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年5月

功率器件的热负载直接影响变流器系统的可靠性。本文提出了一种综合考虑电气负载与器件额定参数的损耗及热模型,克服了传统模型仅关注电气负载作为设计变量的局限性,为功率半导体在变流器中的精确热设计提供了理论支撑。

解读: 该研究对于阳光电源的核心产品线(如组串式/集中式光伏逆变器、PowerTitan/PowerStack储能系统)具有极高的应用价值。在追求高功率密度和长寿命的背景下,精确的热模型是优化功率模块选型与散热设计的关键。通过将器件额定参数纳入模型,研发团队可在设计阶段更精准地评估IGBT/SiC模块在极端...

功率器件技术 IGBT 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

一种包含热耦合与热边界条件的大功率IGBT模块集总热模型

A Lumped Thermal Model Including Thermal Coupling and Thermal Boundary Conditions for High-Power IGBT Modules

Amir Sajjad Bahman · Ke Ma · Frede Blaabjerg · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年3月

大功率IGBT模块的热动力学特性对电力电子系统的可靠性分析与热设计至关重要。传统的一维RC集总热模型在预测复杂热分布方面存在局限。本文提出了一种改进的集总热模型,通过引入热耦合效应与边界条件,更准确地模拟了IGBT模块内部的温度分布与动态热行为。

解读: 该研究直接服务于阳光电源的核心功率变换技术。在大功率组串式逆变器(如SG系列)及大型储能系统(如PowerTitan)中,IGBT模块是核心发热源。该模型能显著提升热设计精度,有助于优化散热器选型与功率密度,从而提升产品在极端工况下的可靠性。建议研发团队将其应用于iSolarCloud的数字孪生模型...

可靠性与测试 SiC器件 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

SiC功率MOSFET主动功率循环测试台——原理、设计与实现

Active Power Cycling Test Bench for SiC Power MOSFETs—Principles, Design, and Implementation

Sebastian Baba · Andrzej Gieraltowski · Marek Jasinski · Frede Blaabjerg 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年3月

为实现卓越的可靠性,设计阶段需引入可靠性设计方法。本文针对现有基于手册的可靠性模型精度不足的问题,提出了一种针对SiC功率MOSFET的主动功率循环测试台设计方案,旨在通过实验手段更准确地评估关键组件的寿命及失效模式。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线至关重要。随着公司在组串式光伏逆变器和PowerTitan/PowerStack储能系统中大规模应用SiC功率器件以提升功率密度和效率,器件的长期可靠性成为质量保证的关键。本文提出的主动功率循环测试方法,能够帮助研发团队建立更精准的SiC器件寿命模型,优化散热设计与驱动策...

可靠性与测试 可靠性分析 故障诊断 储能变流器PCS ★ 4.0

一种航空电机驱动器直流母线电容组的鲁棒健康监测方法

A Robust Health Monitoring Method for DC-Link Capacitor Banks in Aerospace Motor Drives

Xing Wei · Bo Yao · Zhaoxin Wang · Yingzhou Peng 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 预计 2026年5月

本文提出了一种针对航空电机驱动器直流母线电容组的健康监测方案。该方法利用电机驱动器停机后的标准放电过程,仅通过直流母线电压曲线即可直接评估电容相对于健康基准的衰减百分比,无需额外的硬件升级或复杂的计算。

解读: 直流母线电容是光伏逆变器和储能PCS(如PowerTitan、ST系列)中最易老化的核心元器件之一。该研究提出的无需额外硬件、基于电压曲线的电容健康监测方法,具有极高的工程应用价值。阳光电源可将此算法集成至iSolarCloud智能运维平台或逆变器本地控制软件中,实现对电容寿命的在线预测与预警,从而...

功率器件技术 SiC器件 功率模块 宽禁带半导体 ★ 5.0

一种低杂散电感与热应力平衡的紧凑型夹层压接式SiC功率模块

Compact Sandwiched Press-Pack SiC Power Module With Low Stray Inductance and Balanced Thermal Stress

Yao Chang · Haoze Luo · Francesco Iannuzzo · Amir Sajjad Bahman 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年3月

本文提出了一种具有低杂散电感和平衡热阻的紧凑型碳化硅(SiC)功率模块。为充分发挥SiC器件在高频、高功率密度应用中的优势,将层叠母排与双面散热器直接封装为模块的一部分。该设计有效平衡了芯片上的机械与热应力,提升了模块的可靠性与电气性能。

解读: 该技术对阳光电源的核心业务具有极高价值。随着公司组串式逆变器和PowerTitan系列储能系统向更高功率密度演进,SiC器件的应用已成为提升效率的关键。该模块采用的层叠母排集成与双面散热技术,能显著降低杂散电感,抑制高频开关下的电压尖峰,从而提升逆变器和PCS的整体效率与可靠性。建议研发团队关注该压...

可靠性与测试 SiC器件 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

基于任务剖面的SiC MOSFET功率模块寿命预测:一种多步条件映射仿真策略

Mission-Profile-Based Lifetime Prediction for a SiC mosfet Power Module Using a Multi-Step Condition-Mapping Simulation Strategy

Lorenzo Ceccarelli · Ramchandra M. Kotecha · Amir Sajjad Bahman · Francesco Iannuzzo 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年10月

针对下一代电力转换器设计需求,本文提出了一种针对光伏逆变器中1.2kV SiC功率模块的快速任务剖面寿命预测仿真策略。该方法通过多步条件映射结构,有效提升了复杂工况下功率模块的可靠性分析效率,为SiC器件在光伏逆变器中的长期运行提供了理论支撑。

解读: 该研究直接服务于阳光电源组串式及集中式光伏逆变器向高功率密度、高效率SiC方案转型的技术需求。SiC器件的可靠性是实现逆变器长寿命设计的关键瓶颈,该多步条件映射仿真策略能显著缩短产品研发周期的可靠性验证环节。建议研发团队将其集成至iSolarCloud智能运维平台或离线仿真工具链中,通过结合实际电站...