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功率器件技术 IGBT 功率模块 可靠性分析 ★ 4.0

利用电流表面探头测量快速功率半导体电流

Using Current Surface Probe to Measure the Current of the Fast Power Semiconductors

Ke Li · Arnaud Videt · Nadir Idir · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年6月

本文提出了一种用于测量开关电流波形的电流表面探头(CSP),具有高带宽和小插入阻抗的优势。通过测量IGBT开关电流,并与传统电流探头及霍尔效应探头进行对比,验证了其传输阻抗特性,证明了该方法在功率器件动态特性测试中的有效性。

解读: 该技术对阳光电源的研发与质量控制具有重要意义。在组串式逆变器、PowerTitan储能系统及风电变流器的研发过程中,高频开关电流的精确测量是优化驱动电路、降低开关损耗及提升电磁兼容性(EMC)的关键。CSP技术相比传统电流探头具有更小的插入阻抗,能更真实地还原IGBT/SiC器件的动态开关过程,有助...

系统集成 微电网 模型预测控制MPC 储能变流器PCS ★ 4.0

多能源配电网在多重不确定性下的协同修复与恢复:基于联合网络重构方法

Coordinated Repair and Restoration of a Multienergy Distribution System Under Diverse Uncertainties via Joint Network Reconfiguration

Zhao Shi · Zhengmao Li · Shun Chen · Yan Xu 等5人 · IEEE Transactions on Industrial Informatics · 2026年1月 · Vol.22

本文提出一种面向多能源配电网(MDS)的韧性恢复方法,通过两阶段协同框架联合优化抢修调度与系统恢复;引入电-热网络联合重构模型,并采用拟线性热流模型与两阶段随机规划处理电、热、交通多重不确定性;最终构建为考虑时空约束的混合整数线性规划问题,并设计罚函数高斯-赛德尔分解算法加速求解。

解读: 该研究高度契合阳光电源在光储氢多能互补系统集成与智能微电网解决方案的战略方向。其电-热联合重构与两阶段随机优化方法可直接赋能PowerTitan大型储能系统及ST系列PCS在综合能源园区中的动态协同调度能力,提升弱网/孤岛工况下热电联供场景的黑启动与快速恢复性能。建议将文中网络重构策略嵌入iSola...

电动汽车驱动 ★ 4.0

漂移区长度对LDMOSFET总电离剂量效应的影响

The impact of drift region length on total ionizing dose effects on LDMOSFET

Shun Li · Hongliang Lu · Jing Qiao · Ruxue Yao 等6人 · Solid-State Electronics · 2025年8月 · Vol.227

摘要 漂移区长度的调整增强了横向扩散金属氧化物半导体场效应晶体管(LDMOSFET)在击穿电压和导通电阻等特性设计上的灵活性。然而,其对器件总电离剂量(TID)效应的影响不可忽视。本文研究了两种不同漂移区长度的N沟道LDMOSFET(NLDMOSFET)在经历TID辐照后,阈值电压(Vth)、跨导(gm)、漏极电流(Id)和导通电阻(Ron)的变化情况。研究发现,两种器件在辐照后的Vth和gm偏移几乎相同,而Id和Ron的偏移则表现出明显差异。通过技术计算机辅助设计(TCAD)方法,讨论了栅氧化...

解读: 该LDMOSFET漂移区抗辐照研究对阳光电源车载OBC和电机驱动产品具有重要参考价值。研究揭示长漂移区虽提升耐压和导通特性,但加剧总剂量辐照效应导致阈值电压漂移和导通电阻退化。这为SG系列逆变器和EV驱动系统中的功率MOSFET选型提供设计依据:在高海拔光伏电站、航天储能等辐射环境应用中,需在击穿电...

电动汽车驱动 ★ 4.0

液态金属实现的热-电耦合电流传输性能分析

Performance analysis of coupled thermal-electric current transmission by liquid metal

Chuan-Ke Liu · Mao-Lin Li · Shun Ma · Xin-Yi Liu 等6人 · Energy Conversion and Management · 2025年3月 · Vol.327

摘要 高功率直流快充(DC-HPC)有望推动电动汽车(EV)向高能效与低碳可持续方向发展,但在极端高温冲击下存在热失控风险。传统的冷却方法将电流传输与散热过程分离,在超大充电电流条件下难以实现高效的热管理与结构灵活性。本文提出一种基于液态金属(LM)的热-电耦合电流传输策略,构建了用于电动汽车超充的柔性协同供电线(FSPL),即使在超过1000 A的电流下仍可稳定工作。该液态金属基FSPL(LM-FSPL)兼具载流导通与主动冷却散热的协同功能,能够快速消除超高充电电流所产生的超高热流密度,从而促...

解读: 该液态金属热电耦合传输技术对阳光电源充电桩产品线具有重要价值。针对1000A+超大功率直流快充场景,液态金属同步实现载流与主动冷却,可显著提升充电站热管理效率。技术启示:1)可优化现有DC充电模块的热设计,突破功率密度瓶颈;2)柔性可弯曲特性适配充电枪线缆轻量化需求;3)62.7%的散热能力提升可降...