找到 11 条结果 · 拓扑与电路

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拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 储能变流器PCS ★ 4.0

中压模块化转换系统中辅助无线电能传输变换器的设计与多目标优化

Design and Multiobjective Optimization of an Auxiliary Wireless Power Transfer Converter in Medium-Voltage Modular Conversion Systems

Keyao Sun · Jun Wang · Rolando Burgos · Dushan Boroyevich 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年8月

本文针对中压、高dv/dt模块化转换系统,提出了一种用于辅助电源的无线电能传输变换器优化设计。采用CLLC-CL电路拓扑,实现了负载无关的输出电压及耦合系数无关的谐振频率,并通过调节频率实现输出电压控制。

解读: 该技术对于阳光电源的PowerTitan等大型储能系统及中压光伏并网系统具有重要参考价值。在模块化多电平变换器(MMC)或级联型逆变器中,各功率模块的辅助电源供电通常面临高压隔离和绝缘挑战。采用无线电能传输(WPT)技术替代传统的工频变压器或复杂隔离电源,可显著提升系统绝缘可靠性,降低高dv/dt环...

拓扑与电路 DC-DC变换器 LLC谐振 功率模块 ★ 4.0

带电容输出滤波器的LCC谐振变换器突发模式状态轨迹控制

State Trajectory Control of Burst Mode for LCC Resonant Converters With Capacitive Output Filter

Jun Zhao · Liang Wu · Hongyi Lin · Xiaowei Sun 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年1月

LCC谐振变换器因其高功率密度和高效率被广泛应用。然而,在高开关频率和高无功功率条件下,其轻载效率显著下降。本文提出了一种针对带电容输出滤波器的LCC谐振变换器的突发模式(Burst Mode)状态轨迹控制策略,旨在解决轻载下的效率优化问题。

解读: 该研究针对LCC谐振变换器在轻载下的效率优化,对阳光电源的户用光伏逆变器及储能PCS产品线具有重要参考价值。在户用场景中,设备常处于低负载运行状态,通过引入状态轨迹控制的突发模式,可有效降低开关损耗,提升整机全功率段效率。建议研发团队评估该控制策略在现有组串式逆变器DC-DC级或储能双向DC-DC模...

拓扑与电路 多电平 并网逆变器 功率模块 ★ 4.0

一种具有电容电压自平衡功能的Z型模块化多电平变换器

A Novel Z-Type Modular Multilevel Converter With Capacitor Voltage Self-Balancing for Grid-Tied Applications

Tong Zheng · Congzhe Gao · Xiangdong Liu · Xiaozhong Liao 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年2月

模块化多电平变换器(MMC)是中高压并网应用的有效方案,但其包含大量浮动电容,电压平衡控制复杂且计算负担重。本文提出一种新型Z型MMC拓扑,通过结构优化实现电容电压自平衡,有效降低了控制系统的计算复杂度,提升了系统在并网应用中的可靠性与效率。

解读: 该研究提出的Z型MMC拓扑及其自平衡控制策略,对阳光电源的集中式光伏逆变器及大型储能系统(如PowerTitan系列)具有重要参考价值。随着光伏与储能系统向更高电压等级(如1500V甚至更高)发展,MMC拓扑的控制复杂度和计算资源消耗是制约成本与性能的关键。该技术通过拓扑创新简化了电容电压平衡控制,...

拓扑与电路 多电平 功率模块 并网逆变器 ★ 4.0

模块化多电平变换器电容选型研究

Research on Capacitance Selection for Modular Multi-Level Converter

Zhijie Liu · Ke-Jun Li · Jinyu Wang · Zahid Javid 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年9月

子模块电容对模块化多电平变换器(MMC)的成本、体积及运行性能影响巨大。现有选型方法在实际应用中常存在偏差。本文通过分析现有选型方法的局限性,提出了一种新的电容选型方法,以优化MMC系统的设计与运行可靠性。

解读: MMC拓扑在阳光电源的大型集中式光伏逆变器及高压储能系统(如PowerTitan系列)中具有重要应用潜力。电容选型直接决定了系统的功率密度、成本及寿命。该研究提出的优化选型方法有助于提升阳光电源大型储能变流器(PCS)的运行效率,降低子模块体积,从而优化系统整体成本。建议研发团队关注该方法在宽电压范...

拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC PWM控制 ★ 3.0

变耦合条件下双侧LCC感应电能传输系统恒压恒流输出模式设计

Design of Constant-Voltage and Constant-Current Output Modes of Double-Sided LCC Inductive Power Transfer System for Variable Coupling Conditions

Jin Cai · Xusheng Wu · Pan Sun · Qijun Deng 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年1月

本文针对感应电能传输(IPT)系统在负载变化及线圈耦合偏移下的输出稳定性问题,提出了一种双侧LCC补偿拓扑。通过参数优化设计,实现了系统在不同耦合条件下的恒压与恒流输出模式,有效解决了电动汽车无线充电场景下的复杂工况挑战。

解读: 该研究涉及的无线电能传输(IPT)技术与阳光电源的电动汽车充电桩业务具有技术相关性。虽然目前阳光电源充电桩以有线快充为主,但随着大功率无线充电技术在乘用车及商用车领域的商业化进程,该LCC拓扑的恒压恒流控制策略可作为未来无线充电产品研发的技术储备。建议研发团队关注该拓扑在提升系统抗偏移能力和传输效率...

拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 功率模块 ★ 3.0

感应电能传输系统全桥逆变器零电压开关调节策略与输出特性解耦研究

Zero-Voltage Switching Regulation Strategy of Full-Bridge Inverter of Inductive Power Transfer System Decoupled From Output Characteristics

Jin Cai · Xusheng Wu · Pan Sun · Qijun Deng 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年11月

本文针对感应电能传输(IPT)系统,提出了一种全桥逆变器零电压开关(ZVS)调节策略。该策略解决了实现软开关技术往往会改变系统恒压或恒流输出特性的问题,实现了ZVS软开关与输出特性的解耦,有效降低了开关损耗和电磁干扰,提升了功率变换效率。

解读: 该文献探讨的软开关与输出特性解耦技术,对阳光电源的电力电子变换器设计具有参考价值。虽然IPT系统主要应用于无线充电,但其核心的“软开关控制策略”可迁移至阳光电源的组串式光伏逆变器及双向DC-DC变换器(如PowerStack储能变流器)中。通过优化PWM控制算法,在不影响输出电压/电流调节精度的前提...

拓扑与电路 双向DC-DC 充电桩 储能系统 ★ 3.0

基于软启动过程的IPT系统互感辨识

Mutual Inductance Identification of IPT System Based on Soft-Start Process

Lei Wang · Pan Sun · Xusheng Wu · Jin Cai 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年6月

无线电能传输(WPT)系统中互感的精确估计是实现负载参数辨识、恒定输出及效率追踪控制的前提。本文提出了一种考虑软启动过程和电池初始电压的WPT系统通用负载解耦方法,并针对双侧LCC拓扑进行了深入研究。

解读: 该技术主要针对无线充电(IPT)领域,与阳光电源目前的电动汽车充电桩及储能系统业务存在技术交叉。虽然目前阳光电源以有线充电桩为主,但互感辨识与参数解耦算法对于提升未来无线充电产品的效率和安全性具有参考价值。此外,该文提出的负载解耦方法可借鉴至储能变流器(PCS)的功率控制策略中,特别是在复杂负载工况...

拓扑与电路 PFC整流 DC-DC变换器 充电桩 ★ 3.0

恒功率负载无线电能传输系统的精确整流器表征与改进建模

Accurate Rectifier Characterization and Improved Modeling of Constant Power Load Wireless Power Transfer Systems

Jingdong Sun · Jonghyun Cho · Anfeng Huang · Hongseok Kim 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年8月

无线电能传输(WPT)技术在多领域应用广泛,但现有建模方法常依赖不切实际的假设或仅关注线圈部分。本文提出了一种涵盖关键环节的WPT系统级模型,重点解决了恒功率负载下的整流器精确表征与系统建模难题,提升了设计效率与准确性。

解读: 该研究关注无线电能传输(WPT)中的整流器建模与恒功率负载特性,与阳光电源的电动汽车充电桩业务具有一定技术关联。虽然目前主流充电桩以有线为主,但随着大功率无线充电技术的演进,该建模方法可优化充电模块的效率与稳定性。建议研发团队关注其在提升充电桩功率密度及应对复杂负载波动方面的应用,为未来无线充电产品...

拓扑与电路 MPPT 功率模块 ★ 2.0

一种具有基于MPPT的可重构48%效率射频能量采集器和82%效率A4WP无线电力接收器且具备开环延迟补偿的-20至30 dBm输入功率范围无线电力系统

A -20 to 30 dBm Input Power Range Wireless Power System With a MPPT-Based Reconfigurable 48% Efficient RF Energy Harvester and 82% Efficient A4WP Wireless Power Receiver With Open-Loop Delay Compensation

Sang-Yun Kim · Hamed Abbasizadeh · Behnam Samadpoor Rikan · Seong Jin Oh 等17人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年7月

本文提出了一种可重构的宽输入功率范围射频(RF)能量采集器(EH)及A4WP无线电力接收器(WPR)。通过设计可重构RF-DC转换器及最大功率点跟踪(MPPT)算法,实现了在-20至+20 dBm宽功率范围下的高效率运行,并将A4WP WPR与EH集成以优化系统性能。

解读: 该文献主要研究微功率级的射频能量采集与无线电力传输,与阳光电源目前聚焦的GW级光伏逆变器、MW级储能系统及大功率充电桩业务在功率等级和应用场景上存在较大差异。其核心技术点在于极低功率下的MPPT算法与高效率转换,这对于阳光电源的iSolarCloud智能运维平台中的传感器供电或未来低功耗物联网(Io...

拓扑与电路 充电桩 功率模块 ★ 2.0

一种适用于A4WP、WPC和PMA标准的85.5%系统效率三模无线电能接收单元

A Triple-Mode Wireless Power-Receiving Unit With 85.5% System Efficiency for A4WP, WPC, and PMA Applications

Young-Jun Park · ByeongGi Jang · Seong-Mun Park · Ho-Cheol Ryu 等12人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年4月

本文提出了一种用于电池充电器的高效率三模无线电能接收单元(TWPRU)。该单元基于A4WP、WPC和PMA标准设计,通过在三模有源整流器中采用自适应对齐门控控制器技术,有效抑制了反向漏电流,显著提升了系统整体转换效率。

解读: 该文献探讨的无线充电技术及多标准兼容整流拓扑,主要应用于消费电子或小型移动设备无线充电领域。对于阳光电源而言,目前核心业务聚焦于大功率光伏逆变器、储能系统及电动汽车充电桩(主要为有线快充)。虽然该技术在无线充电领域具有创新性,但与公司现有的高压、大功率充电桩产品线关联度较低。建议关注其在有源整流控制...

拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC ★ 2.0

一种利用非同源谐振线圈消除无线电能传输中频率分裂的方法

A Method of Using Nonidentical Resonant Coils for Frequency Splitting Elimination in Wireless Power Transfer

Yue-Long Lyu · Fan-Yi Meng · Guo-Hui Yang · Bang-Jun Che 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年11月

本文提出了一种消除磁耦合谐振式无线电能传输中频率分裂现象的高效方法。通过采用两个非同源谐振线圈(NIRCs)分别作为发射端和接收端,利用互感函数解析表达式中的椭圆积分项,有效抑制了频率分裂,提升了传输效率与稳定性。

解读: 该技术主要针对无线电能传输(WPT)领域,虽然目前阳光电源的核心业务集中在光伏逆变器、储能系统及有线充电桩,但无线充电技术是电动汽车充电桩未来的潜在演进方向。通过非同源谐振线圈消除频率分裂,有助于提升无线充电系统的功率传输效率和抗偏移能力。建议研发团队关注该技术在未来高功率密度、高效率无线充电桩产品...