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利用多级PEEC方法对利兹线进行快速仿真
Fast Simulation of Litz Wire Using Multilevel PEEC Method
Jiahua Lyu · Hongcai Chen · Yang Zhang · Yaping Du 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年12月
利兹线是电力电子设计中降低涡流损耗的关键组件。然而,由于其结构复杂,目前缺乏高效的数值算法对其进行仿真。本文提出了一种多级部分单元等效电路(PEEC)方法,显著提升了利兹线仿真的计算效率。
解读: 该技术对阳光电源的高功率密度产品设计具有重要价值。在组串式逆变器及PowerTitan系列储能变流器中,磁性元件的损耗优化是提升整机效率的关键。传统有限元仿真计算成本高,多级PEEC方法能有效缩短利兹线在高频工况下的损耗分析周期,有助于优化变压器和电感设计,从而进一步提升产品能效并降低温升。建议研发...
利兹线与非绝缘绞合线的对比评估:基于多级PEEC方法
Litz Wire and Uninsulated Twisted Wire Assessment Using a Multilevel PEEC Method
Jiahua Lyu · Hong Cai Chen · Yang Zhang · Yaping Du 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年2月
本文针对高频电力电子应用中常用的利兹线(LW)与低成本的非绝缘绞合线(UTW)进行了性能评估。尽管两者几何结构相似,但目前缺乏对UTW的深入研究。文章提出了一种基于多级部分单元等效电路(PEEC)的新型计算方法,用于分析和对比两者的涡流损耗及性能差异。
解读: 该研究对于阳光电源的组串式逆变器及储能变流器(PCS)的高频化设计具有重要参考价值。随着功率密度提升,磁性元件的损耗优化是关键。UTW作为一种低成本方案,若能通过PEEC方法验证其在特定高频工况下的损耗表现,可显著降低产品BOM成本。建议研发团队在小功率户用逆变器或充电桩的高频磁性元件设计中,引入该...
太阳能辐照度与光伏发电的综合分析:以中国武汉和张北为例
Comprehensive Analysis of Solar Irradiance and Photovoltaic Power Generation: Case Studies in Wuhan and Zhangbei, China
Chakhung Yeung · Jianguo Wang · Yaping Du · Jinxin Cao 等6人 · IEEE Transactions on Industry Applications · 2025年5月
推进可再生能源发展对于解决全球能源短缺问题以及减少二氧化碳排放至关重要。太阳能以其可持续性和可再生性著称,已成为一种关键能源,但太阳能固有的间歇性仍然是现代可再生能源电力系统面临的重大挑战。本研究对太阳辐照度和光伏发电特性进行了研究,重点分析了中国武汉和张北这两个气候和地理条件截然不同的代表性城市的数据。研究结果表明,尽管张北接收到的太阳辐照度较低,但其凭借地理优势实现了更高的光伏转换效率。研究还发现,太阳辐照度的分布会随天气条件变化,进而影响光伏发电量。光伏板倾斜角的影响主要取决于其接收到的直...
解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项针对武汉和张北两地光伏发电特性的研究具有重要的战略参考价值。研究揭示的区域性光伏转换效率差异与地理气候条件的关联性,为我们的光伏电站选址咨询和系统优化设计提供了科学依据。特别是张北地区在辐照量较低情况下仍能实现更高转换效率的发现,印证了我们在高海拔、低温地区推广高效逆变...
一种新型耦合干法甲烷重整与集成碳捕集的压缩二氧化碳储能系统的热力学分析
Thermodynamic analysis of a novel compressed carbon dioxide energy storage coupled dry methane reforming system with integrated carbon capture
Jintao Song · Yaping Fan · Fuqiang Wang · Xuhang Shi 等7人 · Applied Energy · 2025年1月 · Vol.377
化学吸收法二氧化碳捕集、压缩二氧化碳储能(CCES)和干法甲烷重整(DRM)可用于实现连续的碳捕集、储存与利用。然而,二氧化碳捕集过程通常伴随着显著的能量消耗。考虑到太阳能甲烷重整出口处存在废弃的高温热能,本文提出了一种耦合系统,其中利用DRM系统出口处的热能用于CCES,以提升系统做功能力,同时将余热及CCES的压缩热用于CO2捕集。研究建立了三个子系统的数学模型,进行了热力学分析,并完成了干法甲烷重整的实验验证。结果表明,该耦合系统可使电-电转换效率提高150.49%,达到220.33%;能...
解读: 该CO2压缩储能(CCES)耦合系统对阳光电源ST系列储能变流器及PowerTitan储能系统具有重要启示。研究显示电-电转换效率可达220.33%,能量效率77.09%,验证了热电耦合储能的技术可行性。阳光电源可借鉴其多能互补架构,将储能系统压缩热与光伏制氢、碳捕集等工业负荷深度耦合,提升ST-P...