找到 4 条结果

排序:
拓扑与电路 DC-DC变换器 储能变流器PCS 双向DC-DC ★ 4.0

一种用于交错式Buck变换器的耦合L-LC滤波器纹波消除技术

A Coupled L-LC Filter for Interleaved Buck Converter Ripple Cancellation

Tao Jiang · Shaozhe Zhang · Jianfeng Xie · Junxian Fan 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年5月

本文提出了一种新型耦合L-LC滤波器交错式Buck变换器(IBC-CLLC),旨在宽输出范围内实现低输出纹波。传统交错式Buck变换器虽具备高电流输出和快速响应优势,但在不同占空比下纹波表现欠佳。IBC-CLLC通过耦合滤波器设计,有效解决了纹波抑制难题,提升了变换器的性能表现。

解读: 该技术对阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack系列)及直流充电桩产品线具有重要参考价值。储能PCS中的DC-DC环节对纹波控制要求极高,直接影响电池寿命及系统效率。引入耦合L-LC滤波器技术,可在不增加复杂控制的前提下,显著降低输出电流纹波,从而减小输出电容体积,提升功率密...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 ★ 2.0

一种基于SFPFN和有源耦合电感滤波器的平顶脉冲电源拓扑

A High-Precision Flat-Top Pulsed Power Supply Topology Based on SFPFN and Active Coupled Inductor Filter

Zhenglei Wang · Junxian Fan · Shaozhe Zhang · Houxiu Xiao 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年2月

本文提出了一种能够产生长平顶、高电压大电流脉冲的电源拓扑。该拓扑结合了顺序触发脉冲形成网络(SFPFN)与有源耦合电感滤波器,通过SFPFN产生原始脉冲,再经滤波器整形以实现高精度输出,适用于对脉冲波形质量要求极高的应用场景。

解读: 该研究聚焦于高精度脉冲电源拓扑,与阳光电源现有的光伏逆变器及储能PCS产品线在应用场景上存在差异。阳光电源的核心产品侧重于电网侧及用户侧的功率变换与能量管理,而该技术主要针对特种脉冲电源领域。不过,其提出的有源耦合电感滤波技术在提升功率密度和输出波形质量方面具有参考价值,未来可关注该拓扑在特定工业测...

储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

一种新型液态空气与抽热式组合储能系统的能量、㶲及经济性分析

Energy, exergy, and economic analyses of a novel liquid air and pumped thermal combined energy storage system

Junxian Li · Zhikang Wang · Yihong Li · Guqiang Wei 等9人 · Energy Conversion and Management · 2025年4月 · Vol.330

摘要 液态空气储能(LAES)和抽热式储能(PTES)不受地理条件限制且环境友好,具有大规模储能的巨大潜力。LAES与PTES之间的一个关键共性在于两者均需要冷能储存单元,这些单元通常采用易燃易爆的液相烷烃介质或效率较低的固相岩石介质,从而在安全性、环境保护以及能源效率方面带来挑战。本研究提出了一种将LAES与PTES集成的新型储能系统(PT-LAES),有效消除了各自独立冷能储存单元的需求。在储能阶段,PTES中气体膨胀产生的冷能用于LAES的空气液化过程;而在释能阶段,LAES中液态空气所携...

解读: 该PT-LAES混合储能技术对阳光电源PowerTitan液冷储能系统具有重要启示。其通过冷能互补消除独立冷储单元的创新思路,可借鉴于ST系列PCS的热管理优化,将充放电过程产生的冷热能梯级利用,提升系统能量密度至167.53kWh/m³。56.57%的往返效率和7年回收期验证了技术经济性,为阳光电...

储能系统技术 储能系统 调峰调频 ★ 5.0

通过超高温热泵集成提升液态空气储能系统效率

Efficiency enhancement of liquid air energy storage systems through ultra-high-temperature heat pump integration

Jiamin Du · Xindong Wang · Jiyun Liu · Junxian Li 等11人 · Energy Conversion and Management · 2025年5月 · Vol.332

摘要 液态空气储能作为一种有前景的大规模储能技术正在兴起。该技术具有高能量密度和地理适应性强的优点,是电网削峰填谷的有效解决方案。然而,独立运行系统的往返效率通常仅为50%至60%,其中压缩热未能充分回收利用是导致效率偏低的关键因素。提高压缩热的利用率并提升膨胀过程中的再热温度,是改善系统性能的有效途径。本研究提出了一种创新系统,将超高温热泵单元与有机朗肯循环相结合,以应对上述挑战。该系统利用超高温热泵对压缩热进行品位提升,从而在能量释放阶段提高再热温度,解决了传统设计中普遍存在的再热温度偏低问...

解读: 该液态空气储能技术通过超高温热泵与有机朗肯循环集成,将往返效率提升至63.14%,为阳光电源PowerTitan等大规模储能系统提供重要参考。压缩热高效利用理念可应用于ST系列PCS的热管理优化,结合iSolarCloud平台实现余热回收监控。超高温热泵技术与阳光电源三电平拓扑、SiC功率器件的高效...