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排序:
拓扑与电路 功率模块 宽禁带半导体 储能系统 ★ 4.0

2025年社论:TPEL的四十年

Editorial 2025: Four Decades of TPEL

Yaow-Ming Chen · Xiongfei Wang · Maryam Saeedifard · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年1月

本文作为IEEE电力电子学报(TPEL)2025年的社论,回顾了过去四十年电力电子技术的发展历程。文章探讨了从基础拓扑创新到宽禁带半导体应用、智能化控制及系统集成技术的演进,并展望了未来电力电子在能源转型和可持续发展中的关键作用。

解读: 作为电力电子领域的权威期刊社论,本文总结的技术演进趋势与阳光电源的核心技术路线高度契合。文章强调的宽禁带半导体(SiC/GaN)应用,直接指导阳光电源在组串式逆变器和PowerTitan储能系统中的高功率密度设计;智能化控制与系统集成趋势,则为iSolarCloud平台的算法优化及构网型(GFM)技...

拓扑与电路 PWM控制 功率模块 可靠性分析 ★ 4.0

PWM占空比抖动对开关模式功率变换器效率的影响

Impact of PWM Duty Cycle Jitter on Switching-Mode Power Converter Efficiency

Feng-Yu Wu · Yaow-Ming Chen · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年11月

本文提出了一种评估PWM占空比抖动对开关模式功率变换器效率影响的数学模型。通过引入传统平均小信号模型中被忽略的两个扰动项乘积,建立了平均效率模型,并分析了其非线性特征对变换器损耗的影响。

解读: 该研究对于提升阳光电源核心产品(如组串式逆变器、PowerTitan储能变流器)的效率优化具有重要参考价值。在高性能电力电子变换中,PWM控制精度直接影响开关损耗和电磁兼容性。通过引入该抖动模型,研发团队可在控制算法设计阶段更精准地评估高频开关下的效率损失,优化驱动电路设计。特别是在高功率密度设计中...

拓扑与电路 光伏逆变器 MPPT 单相逆变器 ★ 4.0

一种具有光伏电流解耦策略的光伏微型逆变器

A PV Micro-inverter With PV Current Decoupling Strategy

Chien-Yao Liao · Wen-Shiun Lin · Yaow-Ming Chen · Cheng-Yen Chou · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年8月

本文提出了一种新型光伏微型逆变器及其光伏电流解耦(PVCD)策略,旨在无需大容量电解电容的情况下实现最大功率点跟踪(MPPT)。传统微逆变器需依赖大电容抑制二倍工频纹波,而该方案通过解耦策略有效提升了系统功率密度与可靠性。

解读: 该技术对阳光电源的户用光伏业务具有重要参考价值。微型逆变器作为户用分布式光伏的重要细分领域,其核心痛点在于电解电容的寿命限制及体积优化。通过PVCD策略替代大电容,可显著提升逆变器寿命及功率密度,符合阳光电源户用产品向高可靠性、长寿命方向发展的趋势。建议研发团队关注该解耦控制策略在单相组串式逆变器中...

拓扑与电路 PFC整流 PWM控制 户用光伏 ★ 4.0

DCM/CRM Boost PFC变换器的线路电流畸变补偿

Line Current Distortion Compensation for DCM/CRM Boost PFC Converters

Yang-Lin Chen · Yaow-Ming Chen · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年3月

本文针对DCM/CRM模式下的Boost PFC变换器,提出了一种融合传统变导通时间(VOT)控制与平均电流模式(ACM)控制的线路电流畸变补偿方法。该方法结合了零电流/零电压/谷底开关及开关频率限制功能,有效提升了PFC变换器的电能质量与效率。

解读: 该技术对阳光电源的户用光伏逆变器及电动汽车充电桩业务具有重要参考价值。在户用逆变器中,PFC级是提升整机效率和功率密度的关键,该补偿方法能有效优化轻载下的电流畸变,提升电能质量,满足严苛的电网谐波标准。对于充电桩产品,该技术有助于在宽电压输出范围内实现更优的功率因数控制,降低开关损耗。建议研发团队评...

拓扑与电路 DC-DC变换器 多电平 储能系统 ★ 4.0

混合光伏/风力充电系统的半隔离多输入变换器建模与控制器设计

Modeling and Controller Design of a Semiisolated Multiinput Converter for a Hybrid PV/Wind Power Charger System

Cheng-Wei Chen · Chien-Yao Liao · Kun-Hung Chen · Yaow-Ming Chen · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年9月

本文提出了一种由隔离和/或非隔离DC-DC变换器组成的多输入变换器(MIC)系列。通过分析五种基本隔离型DC-DC变换器,衍生出四种隔离脉动电压源单元和三种隔离脉动电流源单元,并针对混合光伏/风电充电系统设计了一种半隔离多输入变换器(S-MIC)。

解读: 该研究提出的多输入变换器(MIC)拓扑对于阳光电源的‘光储一体化’产品线具有重要参考价值。特别是在PowerTitan等大型储能系统及户用储能系统中,通过多输入拓扑整合光伏与储能接口,可有效减少功率变换级数,提升系统效率并降低成本。半隔离架构在保证电气隔离安全性的同时,兼顾了功率密度,符合阳光电源追...

拓扑与电路 PFC整流 PWM控制 充电桩 ★ 4.0

一种用于交错多通道PFC变换器的步进导通时间调整方法

A Stepping On-Time Adjustment Method for Interleaved Multichannel PFC Converters

Yang-Lin Chen · Hong-Jyun Chen · Yaow-Ming Chen · Kwang H. Liu · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年3月

本文提出了一种用于交错多通道临界模式(CRM)升压型PFC变换器的步进导通时间调整(SOTA)方法。该方法通过状态判断,有效解决了多通道交错控制中的复杂性问题,在保持电路简洁性的同时,进一步提升了AC-DC转换效率,适用于对功率密度和效率要求较高的电力电子变换场景。

解读: 该技术主要应用于AC-DC整流环节,与阳光电源的电动汽车充电桩产品线高度相关。充电桩内部的功率模块通常采用多通道交错PFC拓扑以提升功率密度并减小输入电流纹波。SOTA方法能有效优化CRM模式下的控制逻辑,降低开关损耗并提升轻载效率。建议研发团队评估该算法在充电桩模块中的应用潜力,以进一步优化整机效...

拓扑与电路 PFC整流 充电桩 户用光伏 ★ 3.0

一种用于降压AC-DC应用的改进型非对称半桥反激变换器

A Modified Asymmetrical Half-Bridge Flyback Converter for Step-Down AC–DC Applications

Ying-Ting Huang · Chia-Hao Li · Yaow-Ming Chen · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年5月

本文提出了一种改进型非对称半桥反激变换器(AHBFC),旨在实现单级降压AC-DC通用输入电压应用。该拓扑集成了Buck型功率因数校正(PFC)、辅助能量缓冲器及传统AHBFC。通过共享开关管并利用变压器漏感,该单级电路有效提升了功率密度与效率。

解读: 该拓扑通过单级架构实现PFC与DC-DC转换,具有高功率密度和低成本潜力,非常契合阳光电源户用光伏逆变器及电动汽车充电桩产品线对小型化、集成化的需求。特别是其针对通用输入电压的优化,可提升户用储能系统(如PowerStack)中辅助电源或小型充电模块的效率。建议研发团队评估该拓扑在低功率等级下的电磁...

拓扑与电路 充电桩 功率模块 ★ 2.0

用于电机模拟器应用的脉动电压信息获取

Information Acquisition of Pulsating Voltage for Electric Motor Emulator Applications

Chia-Chou Chang · Zhen-Jia Chen · Che-An Cheng · Hsin-Ning Chiu 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年12月

本文提出了一种名为脉动电压信息获取(IAPV)的新型电压传感方法,旨在提高电机模拟器(EME)的电压测量精度。针对传统电压传感(CVS)方法在低通滤波和DSP模数转换中易受相位延迟和噪声干扰的问题,该方法提供了更优的解决方案。

解读: 该技术主要针对电机模拟器(EME)的测试环节,通过优化电压采样精度来提升测试系统的性能。对于阳光电源而言,该技术可应用于电动汽车充电桩的研发测试平台或功率模块的性能验证环节,有助于提升测试设备的精度和响应速度。虽然该技术不直接集成于光伏或储能逆变器产品中,但其在电力电子测试与测量领域的创新,可为公司...

系统集成 光伏逆变器 储能系统 构网型GFM ★ 2.0

2023年社论:充满新可能的一年

Editorial 2023: A Year of New Possibilities

Yaow-Ming Chen · Yunwei Li · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年1月

本文为IEEE电力电子学汇刊(TPEL)2023年度的开篇社论,旨在概述该领域在电力电子技术、能源转型及学术研究方面的新趋势与未来发展方向。

解读: 本文作为学术期刊的年度综述,虽未涉及具体技术细节,但其探讨的电力电子技术演进方向与阳光电源的战略布局高度契合。随着全球能源转型加速,电力电子技术在光伏逆变器(如组串式、集中式)及储能系统(如PowerTitan、PowerStack)中的核心地位愈发凸显。建议研发团队关注文中提及的构网型(GFM)技...

系统并网技术 光伏逆变器 储能变流器PCS 并网逆变器 ★ 2.0

2019年社论:进入新时代

Editorial 2019: Entering a New Era

Brad Lehman · Henry Shu-Hung Chung · Yaow-Ming Chen · Yunwei Li · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年1月

本文为《IEEE电力电子学汇刊》该期的开篇社论,旨在探讨电力电子技术在能源转型背景下的发展趋势与新时代的挑战。

解读: 该文章作为行业期刊的宏观社论,指出了电力电子技术在能源转型中的核心地位。对于阳光电源而言,这预示着光伏逆变器与储能系统(如PowerTitan、PowerStack)将面临更高的并网标准与技术要求。随着电力电子化电力系统的演进,建议研发团队重点关注构网型(Grid-Forming)控制技术,以提升i...

拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 ★ 2.0

用于高精度恒流控制的原边峰值电流测量策略

Primary-Side Peak Current Measurement Strategy for High-Precision Constant Output Current Control

Cheng-Nan Wu · Yang-Lin Chen · Yaow-Ming Chen · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年2月

本文提出了一种用于高精度恒流变换器的原边峰值电流测量策略(PCMS)。原边调节(PSR)技术广泛应用于低成本、低功耗的LED照明领域,但传统PSR方案存在电流精度不足的问题。该策略旨在通过改进测量方法,提升变换器输出电流的控制精度。

解读: 该研究聚焦于低成本、低功耗应用中的原边调节(PSR)技术,主要针对LED驱动等小功率场景。对于阳光电源而言,该技术与公司核心业务(光伏逆变器、大功率储能系统、风电变流器)的功率等级和拓扑架构差异较大。尽管其电流采样与控制思想在辅助电源设计或户用光伏逆变器的低功率辅助电路中具有一定的参考价值,但对公司...

拓扑与电路 功率模块 可靠性分析 ★ 1.0

2024年社论:为电力电子卓越成就的新一年干杯

Editorial 2024: Cheers to a New Year of Power Electronics Excellence

Yaow-Ming Chen · Xiongfei Wang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年1月

本文为IEEE电力电子汇刊(TPEL)2024年开年社论,回顾了期刊创刊38年以来的发展历程,强调了学术界在电力电子领域持续的技术创新与卓越贡献。

解读: 本文属于期刊社论,主要回顾学术期刊发展历程,不涉及具体的电力电子拓扑、控制算法或产品技术细节。对于阳光电源而言,该文章不直接影响光伏逆变器、储能系统(如PowerTitan)或iSolarCloud平台的技术研发。建议研发团队持续关注IEEE TPEL中关于宽禁带半导体应用、构网型控制(GFM)及高...

系统并网技术 光伏逆变器 储能系统 并网逆变器 ★ 1.0

2022年社论:新卷,新的一年

Editorial 2022: A New Volume, A New Year

Yaow-Ming Chen · Yunwei Li · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年1月

本文为IEEE电力电子学汇刊(IEEE Transactions on Power Electronics)该期的开篇社论,简要介绍了期刊在新的一年中的发展方向与学术愿景。

解读: 该文章为期刊的年度社论,属于学术综述性内容,不涉及具体的技术细节、拓扑结构或控制算法,因此与阳光电源现有的光伏逆变器、储能系统(如PowerTitan、PowerStack)及iSolarCloud平台等具体产品线无直接业务关联。建议关注该期刊中关于构网型(GFM)控制、宽禁带半导体应用及高功率密度...