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拓扑与电路 功率模块 多物理场耦合 热仿真 ★ 5.0

用于电路时域仿真的热补偿磁芯损耗模型

Thermally-Compensated Magnetic Core Loss Model for Time-Domain Simulations of Electrical Circuits

Nikolina Djekanovic · Min Luo · Drazen Dujic · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年7月

本文提出了一种热补偿磁滞模型,能够准确确定铁氧体材料的磁芯损耗,同时考虑了磁芯温度的变化。该模型基于磁导-电容类比,并利用Preisach模型捕捉频率无关的磁滞效应。通过100 kW、10 kHz的实验平台验证了该模型的有效性。

解读: 该研究对阳光电源的核心产品线(如组串式逆变器、PowerTitan储能变流器)具有重要价值。磁性元件(电感、变压器)是电力电子变换器的核心,其损耗直接影响整机效率与热设计。该热补偿模型能更精确地模拟磁芯在变温环境下的损耗特性,有助于优化高功率密度产品的磁性元件设计,减少过设计带来的成本浪费,并提升在...

拓扑与电路 LLC谐振 双向DC-DC 功率模块 ★ 4.0

兆瓦级基于IGCT的中压直流变压器设计

Design of a Megawatt-Scale IGCT-Based Medium-Voltage Direct Current Transformer

Rui Wang · Nikolina Djekanovic · Drazen Dujic · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年8月

本文提出了一种兆瓦级中压直流变压器(DCT)的稳健设计,采用双向LLC谐振变换器拓扑。该拓扑无需闭环控制即可在两个中压直流母线间实现功率流的无缝控制,从而最大化效率与稳定性。文中选用了集成门极换流晶闸管(IGCT)作为核心功率器件。

解读: 该研究探讨的中压直流变压器(DCT)及LLC拓扑,对阳光电源的储能系统(如PowerTitan系列)及大型光伏电站的直流汇集方案具有重要参考价值。随着光储系统向更高电压等级(如1500V甚至更高)发展,基于IGCT等大功率器件的直流变换技术有助于提升系统功率密度和转换效率。建议研发团队关注该拓扑在直...