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拓扑与电路 双向DC-DC LLC谐振 充电桩 ★ 5.0

双向CLLC谐振变换器的广义状态平面分析

Generalized State-Plane Analysis of Bidirectional CLLC Resonant Converter

Mohsen Rezayati · Farzad Tahami · Jean-Luc Schanen · Benoit Sarrazin · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年5月

CLLC谐振变换器因其高效率和双向功率传输能力,在车载充电机(OBC)和混合动力汽车DC-DC变换器中极具应用潜力。然而,由于其复杂的多谐振特性和多个储能元件,分析难度较大。本文提出了一种基于状态平面的电路分析方法,旨在简化其工作特性分析。

解读: CLLC拓扑是实现高功率密度双向DC-DC变换的核心技术,与阳光电源的电动汽车充电桩及储能系统(如PowerStack、PowerTitan系列中的DC-DC级)高度相关。该文章提出的广义状态平面分析法,能有效提升对谐振变换器软开关特性的精确控制,有助于优化变换器在宽电压范围下的效率。建议研发团队将...

拓扑与电路 光伏逆变器 储能变流器PCS 功率模块 ★ 5.0

包含利兹线的电感和变压器绕组热建模

Thermal Modeling of Inductor and Transformer Windings Including Litz Wire

Phyo Aung Kyaw · Mylene Delhommais · Jizheng Qiu · Charles R. Sullivan 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年1月

本文提出了一种针对电感和变压器绕组(含利兹线)的热阻近似解析模型。该模型仅需材料热属性和几何尺寸参数,即可实现磁性元件电学与热学性能的协同优化,从而助力高功率密度电力变换器的设计。

解读: 磁性元件是阳光电源组串式逆变器、PowerTitan及PowerStack储能变流器中的核心损耗源。该解析模型能够显著提升研发阶段磁性元件热设计的精度与效率,减少对耗时有限元仿真(FEA)的依赖。在追求高功率密度的产品迭代中,该方法有助于优化绕组结构,降低温升,从而提升逆变器和PCS在高温环境下的输...

功率器件技术 GaN器件 宽禁带半导体 功率模块 ★ 4.0

基于局部屏蔽技术的氮化镓功率逆变桥EMI抑制

EMI Mitigation of GaN Power Inverter Leg by Local Shielding Techniques

Pawel B. Derkacz · Jean-Luc Schanen · Pierre-Olivier Jeannin · Piotr J. Chrzan 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年10月

本文提出了一种应用于半桥逆变桥的局部屏蔽技术,旨在降低转换器直流输入端的共模(CM)电流噪声。研究针对650V增强型氮化镓(GaN)功率晶体管开关展开,识别了逆变桥中点节点寄生电容的主要来源,并验证了屏蔽方案在抑制EMI方面的有效性。

解读: 随着阳光电源组串式逆变器及户用储能系统向高功率密度、高开关频率演进,GaN器件的应用成为提升效率的关键。该研究提出的局部屏蔽技术能有效解决高频开关带来的EMI挑战,有助于优化逆变器PCB布局及滤波器设计,减小系统体积。建议在下一代高频户用逆变器及小型化储能PCS研发中引入此类电磁兼容设计方法,以满足...

拓扑与电路 有限元仿真 功率模块 可靠性分析 ★ 4.0

FFT-PEEC:一种从CAD到电力电子仿真的快速工具

FFT-PEEC: A Fast Tool From CAD to Power Electronics Simulations

Riccardo Torchio · Francesco Lucchini · Jean-Luc Schanen · Olivier Chadebec 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年1月

本文提出了一种基于快速傅里叶变换(FFT)的偏单元等效电路(PEEC)方法。该工具仅需通用的CAD数据(如.stl格式),通过基于射线相交的快速体素化技术自动完成离散化,大幅降低了电力电子系统寄生参数提取的人力成本与计算复杂度。

解读: 该技术对阳光电源的研发具有重要价值。在组串式逆变器和PowerTitan储能系统的高功率密度设计中,功率模块及母排的寄生参数直接影响开关损耗与电磁兼容性(EMC)。FFT-PEEC方法能显著提升研发阶段对复杂几何结构寄生参数的提取效率,缩短仿真周期。建议在研发流程中引入该工具,用于优化大功率变流器内...