安森美支持新能科技先进的太阳能和储能解决方案
安森美为新能科技的再再能源设备提供EliteSiC技术,提高效率和输出功率。
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- 📰 發表: 2026年4月1日 01:30
- 🔍 收集: 2026年4月1日 01:06
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月16日 13:01(收集後371小時54分鐘)

新闻亮点
安森美为新能科技的430 kW液冷储能系统和320 kW太阳能逆变器赢得新的设计订单
安森美最新一代PIM在逆变器系统层面实现了高达0.1%的效率提升和32%的每重量输出功率提升
采用高密度F5BP封装的混合PIM集成了FS7 IGBT和EliteSiC技术,可实现高达8%的功率损耗降低、10%的开关损耗降低以及高功率密度
概述:
安森美(onsemi,纳斯达克股票代码:ON)今日宣布与新能科技(Sineng Electric)达成新的设计订单。此次设计订单将采用安森美最新一代智能功率集成模块(PIM),应用于两个公用事业规模的可再生能源平台。
这些PIM模块集成了安森美的FS7绝缘栅双极晶体管(IGBT)和EliteSiC技术,将用于新能科技下一代430 kW液冷储能系统(ESS)和320 kW公用事业规模太阳能组串式逆变器。
通过采用安森美的技术,新能科技的这些解决方案将实现更高的效率、更高的功率密度、更低的开关损耗和更好的热性能,进一步提升了公用事业规模可再生能源应用的性能标准。在与竞争对手功率模块的基准测试中,安森美基于FS7的混合PIM在320 kW太阳能逆变器配置中实现了0.07%的效率提升和225 W的损耗降低。
亚利桑那州斯科茨代尔 – 2026年3月31日 – 安森美今日宣布,其智能功率集成模块(PIM)已被选用于新能科技下一代430 kW液冷组串式储能系统(ESS)和320 kW公用事业规模太阳能逆变器。此次设计订单进一步巩固了安森美与新能科技之间长期的合作关系,为不断增长的可再生能源和人工智能基础设施市场提供高性能、面向未来的解决方案。
行业领先的功率模块技术
新能科技新平台的核心是安森美最新一代场截止(FS7)绝缘栅双极晶体管(IGBT)以及F5BP封装中的碳化硅(SiC)混合功率集成模块(PIM)。这些模块旨在提高公用事业规模太阳能组串式逆变器和储能系统(ESS)的输出功率。
与前几代产品相比,它们在相同占位面积内实现了32%的功率密度提升和0.1%的效率提升,使太阳能逆变器的总系统输出功率从320 kW提升至350 kW。
树立效率和可靠性的新标杆
安森美的混合F5BP PIM集成了FS7 IGBT和EliteSiC二极管技术,与前几代产品相比,功率损耗降低高达8%,开关损耗降低10%。
此外,先进的直接键合铜(DBC)基板设计最大限度地减小了寄生电容,并将至散热器的热阻降低了9.3%。开关损耗和热阻的降低相结合,使得在与前几代设计相同的重量和密度下,系统输出功率提高了32%。此外,优化的电气布局和创新的底板设计增强了热管理性能。这些特性的结合提供了卓越的系统性能和长期可靠性。
与前几代模块相比,安森美最新的基于FS7的混合PIM通过降低开关损耗和改善热阻,在新能科技的430 kW组串式ESS中实现了以下系统级改进:
基于基准测试中证明的模块级效率提升,往返效率(RTE)提高了0.75%
辅助电源消耗降低5%,降低了总体运营成本
由于功率密度更高,所需模块数量减少,降低了物料清单(BOM)成本
即使在高负载条件下也能实现低温运行,提高了可靠性
助力构建更稳定可靠的可再生能源电网
新能科技研发部总经理孙建峰表示:“公用事业规模的运营商专注于在相同占位面积内提取更多电力,同时降低生命周期成本。通过将安森美的F5BP封装混合模块集成到我们的430 kW ESS和320 kW逆变器平台中,我们可以同时应对两个关键挑战:通过高功率密度提高系统额定值和提高转换效率。这些累积的收益有助于构建更稳定的可再生能源电网。”
安森美IGBT功率部门副总裁兼总经理Sravan Vanaparthy表示:“许多开发人员正在寻找能够适应现有布局、简化热设计并降低能源损耗的解决方案。我们的F5BP模块结合FS7 IGBT和EliteSiC二极管技术,在不增加占位面积的情况下实现了更高的转换效率和功率密度。这使得在相同的系统尺寸下能够实现更高的输出功率,在可靠性和寿命期运营成本方面都具有显著价值。”
更多信息:
产品页面:
NXH500B100H7F5SHG;
NXH600N105L7F5P2HG;
NXH600N105L7F5S2HG;
NXH600N105L7F5SHG,
Si/SiC混合模块
数据手册:
NXH500B100H7F5SHG
常見問題
安森美的EliteSiC技术为新能科技的太阳能和储能系统带来了哪些优势?
安森美的EliteSiC技术为新能科技的系统带来了更高的效率、更高的功率密度、更低的开关损耗和更优的热性能,最终提高了整体系统性能和可靠性。
与前几代产品相比,新的PIM模块提供了哪些改进?
新的PIM模块在相同的占位面积内实现了32%的功率密度提升和0.1%的效率提升,同时功率损耗降低高达8%,开关损耗降低10%。
这项技术如何为可再生能源电网的稳定性做出贡献?
通过实现更高的效率和功率密度,它能够产生更多的电力并降低运营成本,从而为更稳定可靠的可再生能源电网做出贡献。