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紧凑型高升压变换器中一种精确且实用的磁芯损耗分析方法
An Accurate and Practical Core Loss Analysis for Compact High Step-Up Converters
Se-Hong Park · Yeong-Hoon Sohn · Se-Un Shin · Sung-Wan Hong 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年9月
本文提出了一种针对高输出电压紧凑型变换器的磁芯损耗分析方法。该方法重点研究了非对称和非连续电流条件下的磁芯损耗,旨在优化设计以提升变换器效率。该方法直观且实用,无需复杂计算即可实现对非对称及非连续电流工况下磁芯损耗的精确评估。
解读: 该研究针对高升压变换器中的磁芯损耗优化,对阳光电源的组串式光伏逆变器(尤其是涉及高压直流输入场景)及储能系统(如PowerTitan系列中的DC-DC环节)具有重要的工程指导意义。随着产品向高功率密度和高效率方向演进,磁性元件的损耗评估直接影响整机散热设计与体积优化。建议研发团队在开发下一代高频化、...
基于回转器的感应电能传输系统谐振电路分析
Gyrator-Based Analysis of Resonant Circuits in Inductive Power Transfer Systems
Yeong-Hoon Sohn · Bo Choi · Gyu-Hyeong Cho · Chun Rim · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年1月
本文揭示了感应电能传输系统(IPTS)本质上具有回转器特性,并证明了阻抗反转和源型转换等现象均源于此。作者提出了一种利用回转器进行建模的图形化方法,为分析谐振电路提供了新的理论框架。
解读: 该研究提出的回转器建模方法为无线充电及高频电力电子变换器提供了新的理论视角。对于阳光电源而言,该方法可优化电动汽车充电桩(尤其是无线充电技术储备)及储能变流器(PCS)中高频谐振电路的设计。通过回转器模型,研发团队能更直观地分析DC-DC变换级的阻抗特性,从而提升功率密度并优化控制策略。建议关注该理...
基于SiC的4 MHz 10 kW ZVS逆变器及用于高密度等离子体发生器的快速谐振频率跟踪控制
SiC-Based 4 MHz 10 kW ZVS Inverter With Fast Resonance Frequency Tracking Control for High-Density Plasma Generators
Se-Hong Park · Yeong-Hoon Sohn · Gyu-Hyeong Cho · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年3月
本文提出了一种用于等离子体二氧化碳重整(PCR)的高效功率转换系统,旨在驱动高密度感应耦合等离子体(ICP)。该系统采用10 kW、4 MHz的高频开关逆变器,结合创新的控制方法,以实现产生等离子体所需的高感应电动势,并确保系统在长期运行中的高耐久性。
解读: 该文献探讨的4 MHz超高频开关技术及SiC器件应用,代表了电力电子领域在极端高频化方向的前沿探索。对于阳光电源而言,目前主流的光伏逆变器和储能PCS产品主要工作在几十kHz量级,以平衡效率与成本。虽然该技术在等离子体发生器等工业电源领域具有应用潜力,但对于光伏和储能业务,超高频带来的磁性元件设计挑...
用于宽范围泛在无线电能传输的带导电磁屏蔽的无芯发射线圈
Coreless Transmitting Coils With Conductive Magnetic Shield for Wide-Range Ubiquitous IPT
Byeong G. Choi · Yeong-Hoon Sohn · Eun S. Lee · Seung H. Han 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年3月
本文提出了一种新型无芯发射线圈,通过引入导电材料板,实现了宽范围的泛在无线电能传输(U-IPT)。该技术旨在解决现有商业化IPT系统传输距离短、仅支持一对一充电的局限,满足设备在运行过程中进行无线充电的广泛需求。
解读: 该技术主要涉及无线电能传输(WPT)领域,虽然目前阳光电源在电动汽车充电桩业务中主要聚焦于有线快充,但该研究提出的宽范围无线充电技术代表了未来移动充电和自动化充电的发展方向。对于阳光电源而言,该技术可作为未来智能运维平台(iSolarCloud)与移动机器人或自动巡检设备结合的潜在储备技术,用于实现...