找到 4 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...

拓扑与电路 DAB 双向DC-DC 模型预测控制MPC ★ 5.0

实现精确功率平衡的多双有源桥变换器模型预测控制

Model-Predictive Control With Parameter Identification for Multi-Dual-Active-Bridge Converters Achieving Accurate Power Balancing

Xuming Li · Zheng Dong · Yan Cao · Jiawang Qin 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年9月

双有源桥(DAB)变换器是电力转换系统的关键接口。为满足高功率、高电压或大电流需求,多模块串并联DAB系统成为主流方案。本文提出一种带参数辨识的模型预测控制(MPC)策略,旨在解决复杂多DAB系统中的功率平衡控制难题,提升系统动态响应与控制精度。

解读: 该技术对阳光电源的储能业务(如PowerTitan、PowerStack系列)具有极高价值。目前大功率储能变流器(PCS)常采用多模块并联架构,模块间的功率均衡直接影响系统效率与寿命。本文提出的MPC结合参数辨识方法,能有效解决多模块并联时的环流与不均流问题,提升PCS在复杂工况下的动态性能。建议研...

系统并网技术 跟网型GFL 并网逆变器 弱电网并网 ★ 5.0

考虑非理想交流控制的跟网型变流器暂态稳定性评估与解耦控制

Transient Stability Evaluation and Decoupled Control for Grid-Following Converters Considering Nonideal Alternating Current Control

Xilin Li · Pan Feng · Ruiqi Zhang · Zhen Tian 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年7月

本文研究了跟网型变流器(GFLC)的暂态同步稳定性,指出以往研究常忽略交流控制(ACC)动态。在低开关频率应用(如大型风电变流器)中,ACC带宽受限,其动态特性对系统稳定性影响显著。本文旨在通过考虑ACC影响,避免对暂态稳定性评估过于乐观,并提出相应的解耦控制策略。

解读: 该研究直接关联阳光电源的核心业务。在大型风电变流器及高功率组串式光伏逆变器中,随着电网强度降低,ACC动态与锁相环(PLL)的耦合成为影响系统暂态稳定性的关键因素。阳光电源在开发PowerTitan储能系统及大型风电变流器时,应参考该文提出的解耦控制策略,优化弱电网下的控制参数设计,以提升产品在复杂...

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...