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拓扑与电路 光伏逆变器 储能变流器PCS 充电桩 ★ 4.0

频率色散与非线性共模电感瞬态仿真的直接建模方法

Straightforward Modeling of Frequency Dispersive and Nonlinear Common Mode Chokes for Transient Simulations

Franz Radner · Martin Groschl · Christian Poschalko · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年9月

电磁兼容(EMC)滤波器的设计与仿真依赖于组件的精确模型。共模电感作为核心滤波元件,其复杂的频率色散与非线性特性在瞬态电路仿真中难以建模。本文提出了一种简便的建模方法,在忽略磁滞效应的前提下,有效提升了共模电感在瞬态仿真中的准确性,为电力电子系统的EMC优化提供了工程参考。

解读: 该研究对于阳光电源的组串式逆变器、PowerTitan储能系统以及电动汽车充电桩的EMC设计具有重要意义。随着产品功率密度的提升,开关频率增加带来的EMI问题日益突出。该建模方法能显著提高共模电感在仿真阶段的精度,减少样机调试次数,缩短研发周期。建议研发团队将此方法集成至iSolarCloud智能运...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

直流-直流功率变换器应用中磁粉元件的损耗预测与精确建模

Power Loss Prediction and Precise Modeling of Magnetic Powder Components in DC–DC Power Converter Application

Alaa Hilal · Marie-Ange Raulet · Christian Martin · Fabien Sixdenier · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年4月

在电力电子应用中,磁性元件常处于非正弦波形、变频及直流偏置工况下,导致其实际损耗与厂商提供的正弦波数据存在差异。本文针对设计阶段缺乏精确损耗诊断的问题,提出了磁粉元件的建模与损耗预测方法,旨在提升电力电子系统的效率与可靠性。

解读: 磁性元件是阳光电源光伏逆变器(如组串式、集中式)及储能系统(如PowerTitan、ST系列PCS)中DC-DC变换环节的核心部件。该研究提出的精确损耗建模方法,能够显著提升高频化、高功率密度设计下的热仿真精度,直接优化散热设计并降低损耗。建议研发团队将其应用于PowerTitan等大功率储能变流器...

功率器件技术 SiC器件 GaN器件 功率模块 ★ 5.0

一种应用于SiC和GaN晶体管的通用SPICE场效应管模型

A Universal SPICE Field-Effect Transistor Model Applied on SiC and GaN Transistors

Achim Endruschat · Christian Novak · Holger Gerstner · Thomas Heckel 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年9月

本文提出了一种与技术和半导体材料无关的通用场效应管SPICE模型。该行为仿真模型基于测量数据构建,通过查找表与解析方程相结合的混合方法,实现了对温度相关输出特性的精确建模,从而在保证精度的同时显著提升了仿真速度。

解读: 宽禁带半导体(SiC/GaN)是阳光电源提升逆变器及储能PCS功率密度与效率的核心技术。该通用SPICE模型能够显著优化研发阶段的电路仿真精度,特别是针对高频开关下的损耗评估与热特性分析。在组串式逆变器与PowerTitan系列储能变流器的设计中,应用此模型可缩短功率模块的选型与验证周期,提升系统在...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 ★ 2.0

一种具有三MOSFET共源共栅桥的100 MHz 91.5%峰值效率集成Buck变换器

A 100 MHz 91.5% Peak Efficiency Integrated Buck Converter With a Three-MOSFET Cascode Bridge

Florian Neveu · Bruno Allard · Christian Martin · Pascal Bevilacqua 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年6月

本文提出了一种采用三MOSFET共源共栅桥的高频DC-DC变换器,旨在充分利用数字CMOS工艺优势。通过引入电容性中介层的三维组装技术,实现了高效的高频去耦。该设计在40nm CMOS工艺下进行了测试,验证了在高开关频率下实现高效率的可行性。

解读: 该文献探讨的超高频(100MHz)集成化DC-DC变换技术,目前主要应用于芯片级电源管理(PMIC),与阳光电源现有的光伏逆变器及储能系统(如PowerTitan、ST系列)所采用的功率密度和电压等级存在较大差异。目前阳光电源的产品更侧重于高压、大功率的功率电子变换。然而,该研究中提到的三维组装技术...