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拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 储能变流器PCS ★ 5.0

平面变压器建模与优化深度综述:挑战与展望

In-Depth Review of Planar Transformer Modeling and Optimization: Challenges and Perspectives

Fabian Groon · Hamzeh Beiranvand · Marco Liserre · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年4月

本文综述了平面变压器(PT)在电力电子领域的应用现状。随着对功率密度和制造一致性要求的提高,PT正逐渐取代传统绕线变压器。文章重点探讨了PT在建模、优化设计及高功率变换应用中的关键挑战,并对其未来发展趋势进行了展望。

解读: 平面变压器技术是实现阳光电源产品高功率密度化的核心。在组串式逆变器和PowerStack/PowerTitan储能变流器(PCS)中,采用平面变压器可显著减小磁性元件体积,提升散热性能,从而优化整机功率密度。建议研发团队关注文中提到的高频建模与多物理场耦合优化方法,以解决高功率变换下的损耗与温升难题...

拓扑与电路 双向DC-DC PWM控制 充电桩 ★ 3.0

基于非对称调制的感应电能传输无通信相位协同控制

Communicationless Phase Cooperative Control of Inductive Power Transfer Using Asymmetrical Modulations

Julius Maximilian Placzek · Hamzeh Beiranvand · Marco Liserre · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年6月

感应电能传输(IPT)的双侧控制通常依赖通信链路。本文研究了利用非对称调制技术实现无通信的协同控制,旨在减少组件数量并提升系统在水下等复杂环境下的运行可靠性。

解读: 该技术主要针对无线电能传输(IPT)领域,虽然与阳光电源现有的有线光伏逆变器和储能产品线存在差异,但其核心的“无通信协同控制”与“非对称调制”技术对阳光电源的电动汽车充电桩业务具有潜在参考价值。在未来大功率无线充电桩的研发中,通过该技术可降低系统复杂度和通信延迟,提升充电效率与环境适应性。建议研发团...

拓扑与电路 DC-DC变换器 LLC谐振 充电桩 ★ 4.0

基于电化学驱动的多绕组CLLC谐振变换器设计

Electrochemistry-Driven Design of Multiwinding CLLC Resonant Converter

Fabian Groon · Hamzeh Beiranvand · Dario Metschies · Sergej Schikowski 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年11月

锂离子电池的电化学特性决定了其电压变化规律,这对连接变换器的优化设计至关重要。针对电动汽车辅助电源模块(APM)在功率密度和效率方面的挑战,本文提出了一种基于电化学驱动的多绕组CLLC谐振变换器设计方法,旨在实现高效率与高功率密度的平衡。

解读: 该研究提出的多绕组CLLC谐振拓扑及电化学驱动设计方法,对阳光电源的电动汽车充电桩及储能系统(如PowerStack系列)具有重要的参考价值。在充电桩业务中,该技术有助于优化高压辅助电源模块的体积与效率,提升产品竞争力。同时,针对储能系统中的双向DC-DC变换环节,通过考虑电池电化学特性的精细化设计...

储能系统技术 储能变流器PCS 双向DC-DC 储能系统 ★ 5.0

锂离子电池的ηmax充电策略:理论、设计与验证

ηmax-Charging Strategy for Lithium-Ion Batteries: Theory, Design, and Validation

Nicola Blasuttigh · Hamzeh Beiranvand · Thiago Pereira · Simone Castellan 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年7月

本文提出了一种旨在最大化锂离子电池与接口功率变换器瞬时效率(ηmax)的充电策略。通过建立锂电池组与双有源桥(DAB)变换器效率之间的权衡模型,确定了最佳工作点。该框架不仅优化了充电效率,还为车网互动(V2E)等应用提供了理论支撑。

解读: 该研究直接关联阳光电源的储能变流器(PCS)及电动汽车充电桩业务。DAB拓扑是阳光电源PowerTitan、PowerStack等储能系统及直流快充桩的核心电路架构。通过引入ηmax充电策略,可显著提升系统在全功率范围内的运行效率,降低电池热损耗,延长电池寿命。建议研发团队在iSolarCloud智...