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非对称半桥结构中实现零电压开关
ZVS)的深入分析
Cristina Martos-Contreras · Alfredo Medina-Garcia · Jorge Perez-Martinez · Noel Rodriguez 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年3月
随着电力电子变换器向高频化、小型化发展,开关损耗成为限制效率提升的关键瓶颈。本文深入分析了非对称半桥结构中实现零电压开关(ZVS)的条件,旨在通过优化开关策略与拓扑设计,在宽禁带半导体应用中最大限度地降低损耗,提升变换器整体效率与热管理性能。
解读: 该研究直接服务于阳光电源的核心功率变换技术。非对称半桥拓扑广泛应用于阳光电源的组串式光伏逆变器DC-DC级以及户用储能系统的双向DC-DC变换器中。通过深入理解ZVS实现机制,研发团队可进一步提升高频化设计能力,减小磁性元件体积,从而优化户用逆变器及PowerStack储能系统的功率密度。建议在下一...
一种确定开关电源变压器铜损的数学表达式
A Mathematical Expression to Determine Copper Losses in Switching-Mode Power Supplies Transformers Including Geometry and Frequency Effects
Juan Manuel Lopera · Miguel Jose Prieto · Juan Diaz · Jorge Garcia · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年4月
本文探讨了开关电源中高频铜损的计算问题。在高频运行下,受趋肤效应和邻近效应影响,绕组电流分布发生重构。文章提出了一种数学表达式,通过考虑磁芯窗口内的磁场分布、几何形状及频率效应,精确计算变压器铜损,为磁性元件的设计与优化提供了理论依据。
解读: 磁性元件是阳光电源光伏逆变器(如SG系列组串式逆变器)和储能系统(如PowerTitan系列PCS)的核心部件。随着功率密度不断提升,高频化设计成为趋势,铜损导致的温升直接影响系统效率与可靠性。本文提出的数学模型可嵌入阳光电源的研发仿真工具链中,优化变压器绕组设计,降低高频损耗,从而提升整机效率并改...
用于宽负载范围运行的带可变电感双有源桥隔离DC-DC变换器
Dual-Active-Bridge Isolated DC–DC Converter With Variable Inductor for Wide Load Range Operation
Sarah Saeed · Jorge Garcia · Ramy Georgious · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年7月
本文探讨了利用可变电感作为双有源桥(DAB)变换器能量传输的无功元件。通过控制可变电感,可以扩展移相DAB的最佳开关区域,从而在比传统方案更宽的负载范围内实现高效率。
解读: DAB变换器是阳光电源PowerTitan、PowerStack等储能系统核心PCS模块的关键拓扑。该研究提出的可变电感技术能有效解决DAB在轻载或宽电压范围下效率下降的痛点,对提升储能系统在全功率段的循环效率(RTE)具有重要价值。建议研发团队评估可变电感在PowerTitan系列中的集成可行性,...
具有能量回收输出阻抗校正电路
OICC)的多相电流控制Buck变换器
Vladimir Svikovic · Jorge J. Cortes · Pedro Alou · Jesus A. Oliver 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年9月
本文研究了通过引入额外功率路径来改善峰值电流模式控制(PCMC)多相Buck变换器输出阻抗的方法。该方法在瞬态过程中虚拟增加了输出电容,从而提升了变换器的动态响应性能。相比现有方案,该技术在优化系统动态行为方面具有显著优势。
解读: 该技术通过引入OICC电路提升Buck变换器的动态响应,对阳光电源的DC-DC变换环节具有参考意义。在阳光电源的户用光伏逆变器及储能系统(如PowerStack)中,DC-DC升降压电路的动态性能直接影响电池充放电的平稳性及光伏最大功率点跟踪(MPPT)的效率。该研究提出的虚拟电容技术可用于优化变换...
模型预测控制在电力驱动中的最新进展——第二部分:应用与经典控制方法的基准测试
Latest Advances of Model Predictive Control in Electrical Drives—Part II: Applications and Benchmarking With Classical Control Methods
Jose Rodriguez · Cristian Garcia · Andres Mora · S. Alireza Davari 等23人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年5月
本文综述了模型预测控制(MPC)在高性能驱动系统中的应用,涵盖了感应电机、同步电机、直线电机等多种电机类型。文章通过对基础预测控制概念的改进,展示了MPC在复杂电机控制中的灵活性与高效性,并与传统控制方法进行了基准对比分析。
解读: 模型预测控制(MPC)在高性能电机驱动中的应用对阳光电源的风电变流器及储能系统(如PowerTitan系列中的PCS)具有重要参考价值。MPC相较于传统的PWM控制,具有动态响应快、多目标约束处理能力强等优势,能够显著提升变流器在复杂工况下的控制精度和瞬态性能。建议研发团队关注MPC在风电变流器低电...