找到 4 条结果 · 拓扑与电路
一种利用隔离变压器谐振分岔现象的集成式6.78-MHz Class Φ2变换器
An Integrated 6.78-MHz Class Φ2 Converter Using Bifurcation Phenomenon of Resonance Between the Isolation Transformer
Lei Zhao · Chi Zhang · Yuwen Ouyang · Jing Xiao 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年10月
Class Φ2变换器通过增加LC支路降低了Class E变换器的电压应力,但增加了电路复杂度。本文提出了一种集成式Class Φ2变换器,利用隔离变压器阻抗匹配网络的分岔现象,消除了传统电路中额外的LC支路,在保持高性能的同时简化了拓扑结构。
解读: 该研究提出的高频集成拓扑技术对阳光电源的户用光伏逆变器及小型化充电桩产品具有参考价值。通过利用变压器寄生参数实现谐振,有助于进一步提升功率密度并降低系统复杂度和物料成本。虽然6.78MHz属于无线电能传输范畴,但其电路简化思想可启发公司在下一代高频电力电子变换器(如基于GaN的微型逆变器或高频DC-...
一种具有空间节省耦合结构的新型混合无线电能传输系统设计与分析
Design and Analysis of a New Hybrid Wireless Power Transfer System With a Space-Saving Coupler Structure
Xingran Gao · Chunhua Liu · Hong Zhou · Wenshan Hu 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年5月
本文提出了一种新型混合无线电能传输(HWPT)系统,通过将感应式(IPT)线圈嵌入金属框架内,将电容耦合板简化为单框架结构,实现了紧凑的耦合器设计,有效节省了空间并提升了功率传输密度。
解读: 该技术通过集成化设计提升了无线电能传输的功率密度,对阳光电源的电动汽车充电桩业务具有前瞻性参考价值。随着大功率无线充电技术的演进,这种紧凑型耦合器结构有助于优化充电桩的体积与成本。建议研发团队关注该拓扑在未来高功率密度充电模块中的应用潜力,特别是针对电动汽车无线充电场景,探索其与现有充电桩产品线在功...
用于构建高效无线电能传输模块的多股PCB绕组分体阻抗调谐
Split Impedance Tuning of Multistrand PCB Windings for Constructing Efficient Wireless Power Transfer Module
Junhua Wang · Xinghong He · Changsong Cai · Yang Si 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年10月
PCB绕组因其制造简便、高重复性和紧凑尺寸,在无线电能传输(WPT)系统中具有显著优势。本文针对WPT系统中的阻抗匹配挑战,提出了一种多股PCB绕组的分体阻抗调谐方法,旨在优化传输效率并保持参数的一致性,适用于无人机及其他移动设备的紧凑型电源模块。
解读: 该技术主要针对无线电能传输(WPT)领域,虽然阳光电源目前的核心业务聚焦于光伏逆变器、储能系统及电动汽车充电桩,但该研究中关于PCB绕组的优化设计及阻抗调谐方法,对提升功率模块的功率密度和散热性能具有参考价值。在阳光电源的充电桩产品线或未来小型化储能模块的研发中,若涉及高频磁性元件的集成设计,可借鉴...
基于多米诺谐振器WPT且具有恒流或恒压输出的高压输电线路监测设备充电系统
A Monitoring Equipment Charging System for HVTL Based on Domino-Resonator WPT With Constant Current or Constant Voltage Output
Zhaotian Yan · Huaqiang Xie · Yong Li · Zhengyou He 等10人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年3月
本文设计了一种多米诺谐振器无线电能传输系统,用于从110kV高压输电线路周围的磁场中获取能量,并为在线监测设备提供超过1.1米绝缘距离的持续供电。理论分析表明,该系统可实现恒流或恒压输出,为高压环境下设备的自供电提供了高效解决方案。
解读: 该技术属于无线电能传输(WPT)领域,主要解决高压环境下的设备自供电问题。对于阳光电源而言,该技术目前与核心产品线(光伏逆变器、储能系统、充电桩)的直接关联度较低。但从技术储备角度看,其磁耦合谐振与能量获取技术可为iSolarCloud智能运维平台中传感器节点的无线供电提供参考,减少复杂环境下的布线...