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拓扑与电路 功率模块 可靠性分析 有限元仿真 ★ 5.0

对称磁通波形经验磁芯损耗模型综述

A Review on the Empirical Core Loss Models for Symmetric Flux Waveforms

Sobhi Barg · Souhaib Barg · Kent Bertilsson · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年1月

本文综述了针对对称磁通波形的经验磁芯损耗模型,重点分析了Steinmetz和Bertotti模型。文章从物理背景、复杂度、精度以及灵活性与通用性四个维度对现有模型进行了评估,探讨了各模型的原理、优势及局限性,为电力电子磁性元件设计提供参考。

解读: 磁性元件(电感、变压器)是阳光电源光伏逆变器、储能PCS及风电变流器的核心部件,其损耗直接影响整机效率与温升。本文对磁芯损耗模型的系统性梳理,有助于研发团队在设计阶段更精准地评估高频化、高功率密度产品(如PowerTitan系列储能系统及组串式逆变器)中的磁性元件损耗。建议将文中评估的高精度模型集成...

拓扑与电路 功率模块 储能变流器PCS 光伏逆变器 ★ 5.0

一种非正弦感应下磁芯损耗估算的改进经验公式

An Improved Empirical Formulation for Magnetic Core Losses Estimation Under Nonsinusoidal Induction

Sobhi Barg · Kaicar Ammous · Hanen Mejbri · Anis Ammous · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年3月

磁芯损耗计算是高频电力电子设备设计的核心。现有经验公式在处理非正弦波形、低占空比及频率大幅波动时精度不足。本文提出了一种改进的磁芯损耗估算方法,旨在提升高频应用下磁性元件设计的准确性与可靠性。

解读: 该研究直接服务于阳光电源的核心产品线,如组串式逆变器、PowerTitan/PowerStack储能变流器及高频DC-DC变换器。在追求更高功率密度和效率的趋势下,磁性元件(电感、变压器)的损耗优化至关重要。该改进公式能更精准地预测非正弦工况下的磁芯损耗,有助于研发团队在设计阶段优化磁性元件选型与散...