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拓扑与电路 功率模块 宽禁带半导体 可靠性分析 ★ 4.0

高频磁芯损耗测量改进振荡法

Improved Oscillation Method for High-Frequency Magnetic Core Loss Measurement

Dawei Xiang · Zhiwen Sun · Hao Li · Hangkang Hu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年1月

准确测量磁芯损耗对高频电力电子变换器的磁性元件设计及热设计至关重要。针对传统双绕组法在高频下因电压电流相位误差导致的测量困难,本文提出了一种改进的振荡法,为高频应用场景下的磁性元件损耗评估提供了更精确的解决方案。

解读: 随着阳光电源组串式逆变器及PowerTitan储能系统向高功率密度、高频化方向演进,磁性元件(电感、变压器)的损耗与热设计成为提升效率的关键。该改进振荡法能更精准地表征SiC/GaN等宽禁带半导体在高频开关下的磁芯损耗,有助于优化磁性元件设计,减少温升,提升产品可靠性。建议研发团队将其引入高频磁性元...

拓扑与电路 DC-DC变换器 双向DC-DC PWM控制 ★ 4.0

消除非反相Buck-Boost变换器运行死区的多模式平滑切换策略

Multimode Smooth Switching Strategy for Eliminating the Operational Dead Zone in Noninverting Buck–Boost Converter

Leilei Jia · Xiaofeng Sun · Zhiwen Zheng · Xiaowei Ma 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年3月

非反相Buck-Boost变换器在模式切换时存在运行死区,导致高功率运行下输出电压振荡及系统不稳定。本文分析了死区的产生机理及其影响,研究了消除死区的必要条件,并提出了一种多模式平滑切换控制策略,有效提升了变换器在全功率范围内的运行稳定性。

解读: 该研究针对非反相Buck-Boost变换器的模式切换死区问题,对阳光电源的储能变流器(PCS)及户用光伏逆变器中的DC-DC变换环节具有重要参考价值。在PowerTitan及ST系列储能系统中,双向DC-DC变换器常需在Buck与Boost模式间平滑切换,该策略有助于优化控制算法,消除切换过程中的电...

电动汽车驱动 功率模块 ★ 5.0

基于喷射点胶的电力电子模块电场自适应可控结构组装

Jet-Dispensing-Based Assembly of Electric Field Adaptively Controlled Structure in Power Electronic Modules

Ya Sun · Zhikang Yuan · Zhiwen Huang · Jun Hu 等5人 · IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology · 2025年6月

在功率模块中,“铜 - 陶瓷 - 硅胶”三相点处的局部放电对更高电压和功率密度的发展构成了重大挑战。本文采用一种可靠且可控的方法——喷射点胶,在电力电子模块中组装电场自适应控制结构,以优化电场分布。该结构由氧化锌/环氧树脂非线性导电复合材料构成,厚度控制在 $300 \pm 50 \ \mu$ 米。组装的电场自适应控制结构显著提高了模块的局部放电起始电压(PDIV),在正弦波作用下,局部放电起始电压从6.0千伏提高到13.2千伏,增幅达120.0%;在正极性方波脉冲作用下,从4.0千伏提高到9....

解读: 从阳光电源的业务视角来看,该论文提出的电场自适应控制结构技术对我们在高压大功率产品领域的突破具有重要战略价值。 当前,阳光电源的光伏逆变器和储能变流器正朝着更高电压等级(1500V及以上)和更高功率密度方向发展。功率模块中"铜-陶瓷-硅凝胶"三相点的局部放电问题一直是制约产品电压等级提升和可靠性的...

电动汽车驱动 ★ 5.0

改进的振荡法用于高频磁芯损耗测量

Improved Oscillation Method for High-Frequency Magnetic Core Loss Measurement

Dawei Xiang · Zhiwen Sun · Hao Li · Hangkang Hu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年10月

准确测量磁芯损耗对于高频运行的电力电子变换器的磁路和热设计具有重要意义。然而,常用的双绕组法由于电压和电流相位误差,难以用于超高频测量。振荡法为高频应用提供了一种有前景的解决方案,但存在额外开关损耗的缺点。为应对这些挑战,本研究提出了一种改进的振荡方法,该方法通过将开关导通状态损耗从谐振电路中移除来消除该损耗,并利用变压器的阻抗放大效应来降低开关关断状态损耗。本文首先分析了其基本原理,包括改进的振荡测试电路、测试流程和磁芯损耗计算算法。接着讨论了诸如励磁线圈、测试条件、开关元件以及其他损耗补偿等...

解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项改进的振荡法磁芯损耗测量技术具有重要的战略价值。随着我们的光伏逆变器和储能变流器向更高功率密度和更高开关频率方向发展,磁性元件在高频段(300kHz至10MHz)的精确损耗特性测量已成为制约产品优化设计的关键瓶颈。 该技术的核心价值在于解决了传统双绕组法在超高频段因相...