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

用于QSW-ZVS和TCM源/汇变换器的变宽滞环模拟控制

Variable-Width Hysteretic Analog Control for QSW-ZVS and TCM Source/Sink Converters

Aitor Vazquez · Kevin Martin · Manuel Arias · Javier Sebastian · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年3月

本文提出了一种用于准方波零电压开关(QSW-ZVS)和三角电流模式(TCM)双向变换器的简易模拟控制策略。通过采用变宽滞环电流模式控制,该电路能够精确控制电感电流。通过钳位滞环带的上下限,确保了变换器在单电流模式下的QSW-ZVS运行,有效提升了功率变换效率。

解读: 该技术主要应用于双向DC-DC变换器领域,与阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack及ST系列PCS)核心架构高度相关。TCM和QSW-ZVS技术能显著降低开关损耗,特别是在高频化趋势下,有助于提升储能变流器的功率密度和转换效率。建议研发团队关注该变宽滞环控制策略的数字化实现...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 双向DC-DC ★ 4.0

提高IPOP模块化QSW-ZVS变换器效率的先进控制技术

Advanced Control Techniques to Improve the Efficiency of IPOP Modular QSW-ZVS Converters

Aitor Vazquez · Alberto Rodriguez · Diego G. Lamar · Marta M. Hernando · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年1月

准方波零电压开关(QSW-ZVS)模式能有效降低开关损耗,但大电感电流纹波限制了其功率容量。本文提出采用输入并联输出并联(IPOP)模块化结构来提升QSW-ZVS变换器的功率处理能力,并探讨了相应的先进控制技术以优化系统效率。

解读: 该技术对阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack系列)及大功率DC-DC变换器研发具有重要参考价值。随着储能系统向高功率密度和高效率演进,QSW-ZVS技术结合模块化并联架构,可有效解决单机功率瓶颈,降低开关损耗,提升PCS整体转换效率。建议研发团队关注该控制策略在多模块并联...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 宽禁带半导体 ★ 4.0

通过准方波零电压开关和片上动态死区控制同步栅极驱动实现高频高效非隔离升压变换器

Enabling High-Frequency High-Efficiency Non-Isolated Boost Converters With Quasi-Square-Wave Zero-Voltage Switching and On-Chip Dynamic Dead-Time-Controlled Synchronous Gate Drive

Jing Xue · Hoi Lee · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年12月

本文提出了一种准方波零电压开关(QSW-ZVS)升压变换器拓扑,旨在高频和高压条件下实现高效率。该方案无需耦合电感,有效降低了功率级的开关损耗,并通过片上动态死区控制技术优化了同步整流驱动,提升了变换器的整体性能。

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具有重要参考价值。随着光伏逆变器功率密度要求的不断提升,高频化是核心趋势。QSW-ZVS技术能在不增加磁性元件复杂度的前提下降低开关损耗,有助于减小散热器体积,提升整机功率密度。建议研发团队关注该拓扑在户用逆变器升压级(Boost Stage)的应用潜...