找到 3 条结果

排序:
拓扑与电路 功率模块 有限元仿真 多物理场耦合 ★ 2.0

一种利用爆炸桥丝电爆炸的冲击诱导脉冲功率开关

A Shock-Induced Pulsed Power Switch Utilizing Electro-Explosion of Exploding Bridge Wire

Cong Xu · Peng Zhu · Qiu Zhang · Zhi Yang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年10月

本文开发了一种基于爆炸桥丝(EBW)电爆炸的冲击诱导脉冲功率开关,该开关在等离子体科学及高压冲击研究等脉冲功率应用中具有重要作用。研究利用COMSOL Multiphysics软件对EBW的电场分布及电热耦合特性进行了仿真分析,以评估其开关性能。

解读: 该文章研究的脉冲功率开关技术主要应用于极端物理实验领域,与阳光电源现有的光伏逆变器、储能系统(PowerTitan/PowerStack)及充电桩等商业化产品线在应用场景上存在较大差异。然而,文中涉及的“电热耦合仿真”及“有限元分析方法”对于提升阳光电源功率模块在极端工况下的可靠性设计具有一定的参考...

控制与算法 PWM控制 功率模块 ★ 4.0

基于观测器的永磁同步电机参数不确定性固定时间控制

Observer-Based Fixed-Time Control for Permanent-Magnet Synchronous Motors With Parameter Uncertainties

Xinpo Lin · Chengwei Wu · Weiran Yao · Zhuang Liu 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年4月

本文提出了一种针对永磁同步电机(PMSM)的基于固定时间观测器的滑模控制策略。通过对电流内环和速度外环同时应用固定时间收敛滑模控制器,显著提升了系统的控制性能,并确保了状态在固定时间内收敛,有效解决了参数不确定性带来的控制偏差问题。

解读: 该技术在电机控制领域具有通用性,对阳光电源的业务具有显著的参考价值。首先,该算法可优化风电变流器中永磁同步发电机的控制性能,提升风能利用效率;其次,在电动汽车驱动及充电桩相关功率模块的电机控制中,该固定时间控制策略能有效应对参数扰动,提升系统的动态响应速度和鲁棒性。建议研发团队关注该算法在复杂工况下...

功率器件技术 功率模块 可靠性分析 ★ 2.0

基于低温共烧陶瓷的平面触发开关及其集成爆炸箔起爆器芯片

Planar Trigger Switch and Its Integrated Chip With Exploding Foil Initiator Based on Low-Temperature Cofired Ceramic

Qiu Zhang · Cong Xu · Peng Zhu · Guili Yang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年3月

本文设计并制造了一种基于低温共烧陶瓷(LTCC)的三电极平面触发开关,并在大气压下进行了特性测试。结果表明,当工作电压处于自击穿电压的77.2%至86.8%之间时,该开关的电感比商用火花隙开关降低了约60 nH,且具备良好的触发性能。

解读: 该研究涉及高压脉冲功率开关技术,主要应用于特种电源或高能物理领域,与阳光电源现有的光伏逆变器、储能PCS及充电桩等主流电力电子产品在应用场景上存在较大差异。虽然LTCC工艺在功率模块集成与小型化方面具有参考价值,但该开关技术目前难以直接应用于阳光电源的商业化产品线。建议关注其在极端工况下的高压绝缘与...