找到 3 条结果

排序:
拓扑与电路 充电桩 PFC整流 DC-DC变换器 ★ 3.0

用于无线电能传输应用的功率因数校正Z源谐振变换器

Z-Source Resonant Converter With Power Factor Correction for Wireless Power Transfer Applications

Nomar S. Gonzalez-Santini · Hulong Zeng · Yaodong Yu · Fang Zheng Peng · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年11月

本文将Z源变换器引入功率因数校正(PFC)领域,并以电动汽车无线充电系统为例,提出了Z源谐振变换器(ZSRC)。该拓扑利用Z源网络(ZSN)在无需额外电路的情况下,实现了PFC功能与输出电压调节的同步控制,有效提升了无线充电系统的集成度与效率。

解读: 该技术主要针对无线充电(WPT)场景,虽然目前阳光电源在电动汽车充电桩领域以有线快充为主,但Z源网络(ZSN)在单级PFC与电压调节方面的优势,可为公司未来探索高功率密度、高集成度的充电模块提供技术储备。Z源拓扑能够简化电路结构,减少功率器件数量,有助于降低充电桩的体积与成本。建议研发团队关注该拓扑...

功率器件技术 功率模块 强化学习 深度学习 ★ 5.0

基于人工神经网络和深度强化学习的功率模块封装多目标自动设计

Automated Design of Power Module Packaging With Multiobjectives Based on Artificial Neural Network and Deep Reinforcement Learning

Jianing Wang · Weina Mao · Baolong Yan · Shaolin Yu 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年4月

传统功率模块封装设计依赖人工经验,而基于元启发式算法的计算机辅助优化存在仿真周期长的问题。本文提出了一种基于人工神经网络和深度强化学习的多目标自动设计方法,旨在实现功率模块封装的高效优化,显著缩短设计迭代周期。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线(如组串式/集中式光伏逆变器、PowerTitan储能系统及风电变流器)具有极高的应用价值。功率模块是上述产品的核心组件,其封装设计直接影响热管理、功率密度及可靠性。通过引入深度强化学习和神经网络替代传统的有限元仿真迭代,可大幅缩短研发周期,提升功率模块的散热性能与电气性...

拓扑与电路 充电桩 DC-DC变换器 PWM控制 ★ 4.0

基于全桥串联谐振变换器的电动汽车充电谐波突发控制策略

Harmonic Burst Control Strategy for Full-Bridge Series-Resonant Converter-Based EV Charging

Hulong Zeng · Nomar S. Gonzalez-Santini · Yaodong Yu · Shuitao Yang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年5月

本文提出了一种利用谐波突发控制的有效输出电压调节方法。该方法显著提升了应用于电动汽车(EV)电池充电的全桥串联谐振直流-直流变换器(SRC)的运行性能。所提控制策略不仅实现了负载调节,还在全负载范围内实现了开关管的软开关(ZVS/ZCS),优化了变换效率。

解读: 该研究针对电动汽车充电领域的核心拓扑——全桥串联谐振变换器(SRC)进行了控制优化,这对阳光电源的充电桩业务具有重要参考价值。通过谐波突发控制实现全负载范围内的软开关,能够有效提升充电模块的功率密度与转换效率,降低散热压力。建议研发团队评估该策略在阳光电源高压快充模块中的应用潜力,特别是在宽输出电压...