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基于测量的无源器件通用阻抗表示
General Impedance Representation of Passive Devices Based on Measurement
Tung Ngoc Nguyen · Handy Fortin Blanchette · Ruxi Wang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年8月
功率变换器中,高频噪声通过隔离屏障的寄生电容耦合至低压控制板,影响信号完整性。随着SiC和GaN等宽禁带半导体技术的应用,开关频率高达100MHz,使得噪声传播路径分析变得复杂。本文提出了一种基于测量的无源器件通用阻抗表示方法,旨在准确建模高频噪声路径,提升电力电子系统的电磁兼容性与控制稳定性。
解读: 该研究对阳光电源的核心产品线(如组串式逆变器、PowerTitan储能系统及风电变流器)具有重要意义。随着公司全面转向SiC功率器件以提升功率密度和效率,高频开关带来的EMI(电磁干扰)和信号完整性挑战日益严峻。该阻抗建模方法可应用于公司研发阶段的PCB布局优化与滤波器设计,有效抑制高频噪声对控制板...
SiC MOSFET并联运行中动态电流平衡的共源电感补偿技术
Common Source Inductance Compensation Technique for Dynamic Current Balancing in SiC MOSFETs Parallel Operations
Boyi Zhang · Ruxi Wang · Peter Barbosa · Qianyi Cheng 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年11月
在牵引逆变器等高电流应用中,SiC MOSFET常通过并联以提升电流等级,但不对称布局引起的寄生电感差异会导致动态电流不平衡,进而引发器件及系统故障。本文提出了一种共源电感补偿技术,旨在解决并联SiC MOSFET的动态电流不平衡问题,提升功率模块的运行可靠性。
解读: 该技术对阳光电源的组串式逆变器及PowerTitan/PowerStack储能变流器(PCS)具有重要意义。随着公司产品向更高功率密度演进,SiC器件的大规模并联应用日益增多,动态电流不平衡是制约模块可靠性的关键瓶颈。该补偿技术可直接优化公司功率模块的PCB布局设计与驱动电路,降低开关过程中的电压尖...
单相应用中的低频功率解耦:全面综述
Low-Frequency Power Decoupling in Single-Phase Applications: A Comprehensive Overview
Montie Alves Vitorino · Luciano Francisco Sousa Alves · Ruxi Wang · Mauricio Beltrao de Rossiter Correa · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年4月
本文综述了单相应用中抑制功率脉动的各类技术。单相系统中的脉动能量是导致被动元件体积增大、转换器损耗增加的主要因素,并可能影响直流源的寿命或稳定性。本文系统性地总结了降低功率纹波的各种电路拓扑与控制策略。
解读: 该研究直接关联阳光电源户用光伏逆变器及小型储能系统业务。单相系统中二次谐波功率引起的直流侧纹波是制约电解电容寿命及系统功率密度的关键瓶颈。通过引入先进的功率解耦技术,阳光电源可进一步优化户用逆变器(如SG系列)的体积与重量,提升功率密度,并延长直流侧薄膜电容的使用寿命,从而提升产品在户用市场的可靠性...