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拓扑与电路 LLC谐振 DC-DC变换器 功率模块 ★ 5.0

利用谐振电容电压的LLC同步整流技术

LLC Synchronous Rectification Using Resonant Capacitor Voltage

Jhih-Da Hsu · Martin Ordonez · Wilson Eberle · Marian Craciun 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年11月

本文探讨了LLC谐振变换器的同步整流(SR)技术,旨在提升功率转换效率与功率密度。文章分析了传统电流驱动及VDS检测方法的局限性,并提出了一种基于谐振电容电压的新型驱动策略,通过优化整流管导通时序,有效降低了损耗,为高效率电源设计提供了新思路。

解读: LLC谐振变换器是阳光电源户用光伏逆变器及储能系统(如PowerStack、PowerTitan系列中的DC-DC环节)的核心拓扑。该研究提出的基于谐振电容电压的同步整流技术,能够有效降低整流侧导通损耗,对于提升阳光电源产品的整机效率及功率密度具有直接指导意义。建议研发团队评估该方案在宽电压范围下的...

拓扑与电路 DC-DC变换器 LLC谐振 PWM控制 ★ 4.0

电荷控制谐振变换器的增强型小信号建模

Enhanced Small-Signal Modeling for Charge-Controlled Resonant Converters

Jhih-Da Hsu · Martin Ordonez · Wilson Eberle · Marian Craciun 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年1月

电荷控制技术通过引入内反馈环路提升了谐振变换器的动态特性。然而,由于谐振行为的特殊性,其小信号建模相较于硬开关拓扑更为复杂。本文针对电荷控制谐振变换器,提出了一种改进的小信号建模方法,旨在更准确地分析系统动态性能。

解读: 该研究对阳光电源的户用光伏逆变器及储能系统(如PowerStack)中的DC-DC变换环节具有重要参考价值。在追求高功率密度和高效率的趋势下,LLC等谐振拓扑被广泛应用,而电荷控制能有效提升系统的瞬态响应速度。通过引入更精确的小信号模型,研发团队可以优化闭环控制参数,提升系统在复杂电网环境下的稳定性...

拓扑与电路 LLC谐振 功率模块 储能变流器PCS ★ 5.0

改进LLC谐振变换器的平面变压器:配对层交错技术

Improving Planar Transformers for LLC Resonant Converters: Paired Layers Interleaving

Mohammad Ali Saket · Martin Ordonez · Marian Craciun · Chris Botting · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年12月

随着扁平化显示器及便携设备需求的增长,平面变压器(PT)成为实现紧凑型LLC变换器的关键。本文针对平面变压器在LLC变换器中产生的共模(CM)噪声问题,提出了一种配对层交错绕组结构,旨在优化变压器性能,提升变换器的功率密度与电磁兼容性。

解读: 该技术对阳光电源的组串式光伏逆变器及户用储能系统(如PowerStack系列)具有极高的应用价值。随着产品向高功率密度和轻量化演进,LLC拓扑在DC-DC级应用广泛,平面变压器是实现小型化的核心。通过采用配对层交错技术,可有效降低高频下的绕组损耗及共模噪声,显著提升逆变器与储能PCS的电磁兼容性(E...

拓扑与电路 LLC谐振 DC-DC变换器 PWM控制 ★ 4.0

解析自适应LLC谐振变换器同步整流控制

Analytic–Adaptive LLC Resonant Converter Synchronous Rectifier Control

Peyman Amiri · Chris Botting · Marian Craciun · Wilson Eberle 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年5月

针对高输出电流LLC谐振变换器,同步整流(SR)是提升效率的关键。现有基于漏源电压检测的方法受FET封装寄生电感影响,难以发挥SR的全部潜力。本文提出了一种解析自适应SR控制策略,旨在解决工业应用中的局限性,优化变换器效率。

解读: 该技术对阳光电源的户用及工商业光伏逆变器、储能系统(如PowerStack/PowerTitan)中的DC-DC变换环节具有重要参考价值。LLC拓扑常用于高功率密度电源模块,通过优化同步整流控制,可显著降低导通损耗,提升系统整体转换效率。建议研发团队关注该解析自适应控制算法,以克服寄生参数带来的驱动...

拓扑与电路 LLC谐振 DC-DC变换器 三相逆变器 ★ 4.0

三相不平衡LLC谐振变换器:分析与三角电流平衡法

Unbalanced Three-Phase LLC Resonant Converters: Analysis and Trigonometric Current Balancing

Sayed Abbas Arshadi · Martin Ordonez · Wilson Eberle · Mohammad Ali Saket 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年3月

三相LLC谐振变换器在处理高功率密度应用时具有显著优势,如降低输出电流纹波、实现功率并联处理及改善热分布。然而,三相结构面临不平衡问题。本文提出了一种三角电流平衡法,旨在解决三相LLC变换器在实际运行中的不平衡挑战,提升系统性能与可靠性。

解读: 该技术对阳光电源的集中式光伏逆变器及大型储能系统(如PowerTitan系列)具有重要参考价值。随着功率等级不断提升,三相LLC拓扑在DC-DC变换环节的应用能有效减小输出滤波器的体积,提升功率密度。文中提出的电流平衡控制策略,有助于解决大功率变换器在多模块并联或三相不平衡工况下的均流难题,提升系统...

拓扑与电路 双向DC-DC 储能变流器PCS 充电桩 ★ 5.0

双向CLLC变换器的改进三相移调制策略

Improved Triple-Phase-Shift Modulation for Bidirectional CLLC Converters

Farhad Abbasi Aghdam Meinagh · Jun Min · Martin Ordonez · Marian Craciun 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年6月

CLLC谐振变换器因其双向功率流和高效率,在电池充电应用中极具吸引力。脉冲频率调制(PFM)虽简单,但在轻载下难以有效调节输出电压,导致较高的开关损耗和磁芯损耗。本文提出了一种改进的三相移调制策略,旨在优化CLLC变换器在宽负载范围下的效率与控制性能。

解读: 该研究直接关联阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack)及电动汽车充电桩业务。CLLC拓扑是实现高效双向DC-DC变换的核心,尤其在电池储能系统(BESS)与直流母线交互中起关键作用。通过改进三相移调制(TPS),可显著提升系统在轻载工况下的转换效率,降低温升,从而提升储能变...

拓扑与电路 LLC谐振 充电桩 双向DC-DC ★ 4.0

三相LLC电池充电器:宽范围调节与轻载性能提升

Three-Phase LLC Battery Charger: Wide Regulation and Improved Light-Load Operation

Sayed Abbas Arshadi · Martin Ordonez · Wilson Eberle · Marian Craciun 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年2月

本文研究了三相LLC谐振变换器在电池充电应用中的优势。相比单相半桥或全桥结构,三相LLC拓扑在高功率等级下具备更高的功率密度和处理能力,特别适用于Level 2和Level 3充电场景。文章重点探讨了如何通过拓扑优化实现更宽的电压调节范围,并改善轻载条件下的运行效率。

解读: 该技术对阳光电源的电动汽车充电桩业务具有重要参考价值。随着大功率直流快充需求增长,三相LLC拓扑可有效提升充电模块的功率密度与效率,助力公司在Level 3快充市场保持竞争力。建议研发团队关注该拓扑在宽输出电压范围下的软开关实现方案,以优化充电桩在不同电池电压平台下的能效表现。此外,该技术也可作为储...

拓扑与电路 LLC谐振 充电桩 双向DC-DC ★ 4.0

电动汽车高功率LLC谐振充电机中的突发模式消除

Burst Mode Elimination in High-Power LLC Resonant Battery Charger for Electric Vehicles

Navid Shafiei · Martin Ordonez · Marian Craciun · Chris Botting 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年2月

为满足电动汽车电池充电需求,智能充电机需在宽负载及输出电压范围内工作,并提供无纹波充电电流以保障BMS运行环境。本文提出一种先进的LLC谐振变换器控制策略,旨在消除高功率充电过程中的突发模式,提升充电效率与电能质量。

解读: 该研究针对LLC谐振变换器在宽范围输出下的控制优化,对阳光电源的电动汽车充电桩业务具有直接参考价值。消除突发模式(Burst Mode)有助于提升充电桩在轻载及宽电压输出下的电流纹波控制能力,从而降低对BMS的电磁干扰,提升充电系统的可靠性与用户体验。建议研发团队关注该拓扑优化方案,将其应用于高功率...