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采用冲击冷却和立体光刻技术的电力电子热管理设计多物理场优化
Multiphysics Optimization of Thermal Management Designs for Power Electronics Employing Impingement Cooling and Stereolithographic Printing
Mohammad Shawkat Zaman · Andrew Michalak · Miad Nasr · Carlos da Silva 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年11月
针对电动汽车电力电子变换器,本文提出了一种多学科热管理设计方法。该方法利用遗传算法(GA)生成拓扑优化的几何结构,通过冲击冷却技术与立体光刻打印工艺,实现对变换器电性能与热性能的协同优化,以满足严苛的性能要求。
解读: 该研究关注电力电子系统的高效热管理与拓扑优化,对阳光电源的核心业务具有重要参考价值。在电动汽车充电桩及高功率密度光伏逆变器(如组串式逆变器)的开发中,散热设计是提升功率密度的瓶颈。通过引入冲击冷却与增材制造(立体光刻)技术,可显著降低功率模块结温,提升系统可靠性。建议研发团队在下一代高功率密度Pow...
高密度双有源桥
DAB)DC-DC变换器在车载充电机应用中的主动饱和抑制
Seyed Amir Assadi · Hirokazu Matsumoto · Mazhar Moshirvaziri · Miad Nasr 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年4月
本文提出了一种针对双有源桥(DAB)DC-DC变换器的变压器饱和预防算法(SPA),应用于双向车载充电机。通过检测饱和边界附近的变压器电流斜率变化,并对DAB全桥施加占空比偏移,有效防止了变压器饱和,提升了高功率密度变换器的运行可靠性。
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。随着车载充电机向高功率密度和双向充电方向发展,DAB拓扑因其软开关特性被广泛采用,但变压器饱和问题是制约其可靠性的关键瓶颈。本文提出的饱和预防算法(SPA)无需增加额外硬件成本,仅通过控制优化即可提升系统稳定性。建议研发团队在充电桩功率模块设计中...