阿肯色大学教授获得美国国家科学基金会 300,000 万美元资助,用于研究基于氧化镓的电动汽车牵引逆变器

阿肯色大学教授获得美国国家科学基金会 300,000 万美元资助,用于研究基于氧化镓的电动汽车牵引逆变器

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2年2024月XNUMX日

美国国家科学基金会 (NSF) 向阿肯色大学电气工程与计算机科学系助理教授宋晓庆提供 300,000 万美元资助,以支持其专注于推进高密度和高工作温度牵引的研究项目逆变器。他的项目探索了氧化镓(Ga2O3)封装电源模块可提高电动汽车(EV)的功率密度和温度范围。

该项目与国家可再生能源实验室(NREL)合作,旨在创新功率模块封装,建立可靠的发电策略2O3 功率器件并展示高密度、高温牵引逆变器的功能。

“通过消除氧化镓器件集成的技术障碍,该项目将促进下一代高密度和高工作温度功率转换器的开发,”宋说。

宋晓庆,阿肯色大学电气工程与计算机科学助理教授

图片:宋晓庆,阿肯色大学电气工程与计算机科学助理教授。

牵引逆变器负责将存储的直流 (DC) 电力转换为交流 (AC) 电力以驱动电动机,因此可从 Ga 中受益匪浅2O3 技术。 “氧化镓可以使牵引逆变器更小、更轻、更高效,并且能够在更广泛的温度范围内运行,”宋指出。 “与传统的硅和宽带隙半导体相比,氧化镓具有更大的带隙能量。它具有高击穿电气强度、低本征载流子浓度以及相应的高工作温度,”他补充道。

该项目解决的一项挑战是 Ga 的低热导率2O3,这阻碍了有效的散热。 Song 概述了开发先进功率模块封装技术的计划,该技术可实现低热阻、低寄生电感和高温运行能力。

“NREL 在功率模块仿真、制造和表征方面拥有丰富的经验,以及用于评估和设计高效可靠的电力电子系统的世界一流的实验和实验室能力,”宋说。 “首席研究员 [PI] 将与他们合作设计和开发 Ga2O3基于高密度和工作温度的汽车应用牵引逆变器,”他补充道。 “该项目将有助于与 NREL 建立长期合作伙伴关系,从而促进超宽带隙功率半导体器件的进一步研究和开发。”

与 NREL 的合作旨在设计和开发 Ga2O3基于高密度和高工作温度的汽车应用牵引逆变器,促进长期合作伙伴关系,可以推动超宽带隙功率半导体器件的进一步研究。 “其他应用包括电网、数据中心、可再生能源、太空和国防等,”宋说。

他相信,该项目的成功将为人们提供有关 Ga 的宝贵见解。2O3 器件建模、封装、栅极驱动、保护以及在电源转换器中的应用。预计这将促进交通电气化和天然气部署的进步2O3 具有挑战性的环境中的技术。

“在奖学金中获得的研究成果和经验将维持和促进PI未来在半导体器件、多物理分析、功率模块封装和高性能电力电子领域的多学科研究活动,”宋说。

“其他更广泛的影响还包括下一代 STEM(科学、技术、工程和数学)劳动力的教育和发展,鼓励更多女性和代表性不足的少数群体参与电气工程,特别是在广泛和广泛的领域。超宽带隙半导体器件、功率模块封装和电力电子产品以及实验室实践经验。”

标签: 阿肯色大学 氧化镓

访问: 研究.uark.edu

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