找到 3 条结果 · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics

排序:
储能系统技术 储能系统 多物理场耦合 ★ 5.0

考虑负载与耦合系数大范围变化的LCC-LCC补偿WPT系统恒功率输出

Constant Power Output for LCC-LCC Compensated WPT Systems Considering Large Variations of Loads and Coupling Coefficients

Fei Xu · Yuxiang Ren · Ming Xue · Zhixin Chen 等6人 · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年7月

无线电力传输(WPT)系统中常因负载变化和位置偏移导致输出功率波动。为此,本文提出一种新型控制策略,可在负载及耦合系数大幅变化时实现恒定功率(CP)输出。该系统采用双LCC(DLCC)补偿拓扑,副边补偿电感与半主动整流器(SAR)及开关控制电容(SCC)串联。通过提出的参数协同调节策略,调节副边等效负载阻抗,使系统始终工作于谐振状态并实现恒功率输出。所提控制方法还可确保所有开关器件实现零电压开关(ZVS),显著降低开关损耗,提升系统整体效率。实验样机结果表明,在负载与耦合系数变化超过50%时,输...

解读: 该LCC-LCC补偿WPT恒功率控制技术对阳光电源新能源汽车充电产品线具有重要应用价值。文中提出的副边半主动整流器(SAR)与开关控制电容(SCC)协同调节策略,可直接应用于无线充电桩产品开发,解决车辆停放偏移导致的耦合系数变化(±50%)及不同车型电池负载差异带来的功率波动问题。所提ZVS软开关技...

储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

考虑自感和互感变化的感应电力传输系统位置偏移容限设计以实现最优恒流输出

Position Offset Tolerance Design Considering Variations of Both Self and Mutual Inductance of Inductive-Power-Transfer Systems for Optimal Constant Current Outputs

Fei Xu · Xian Zhang · Zhixin Chen · Junwei Liu · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年1月

当前感应电力传输IPT系统位置偏移容限设计研究主要关注如何保持互感稳定性。实际上发射器与接收器间的位置偏移不仅改变互感,也改变磁耦合结构的电感,这会恶化调谐谐振条件并进一步影响输出功率、系统效率和零电压开关ZVS。为实现最优效率的恒流CC充电,本文尝试为典型S-S补偿IPT系统设计同时考虑自感和互感变化的位置偏移容限控制。首先提出快速频率搜索方案以跟踪系统谐振频率并进一步识别磁耦合线圈的自感。然后基于识别参数重构IPT系统稳态数学模型。通过采样次级侧峰值电流进一步识别互感。可计算出具有ZVS和最...

解读: 该IPT位置偏移容限设计研究对阳光电源无线充电系统鲁棒性提升有重要参考价值。同时考虑自感和互感变化的全面建模方法与阳光新能源汽车OBC无线充电模块在实际应用中面临的复杂位置偏移场景高度契合。快速频率搜索和参数识别方案可应用于阳光iSolarCloud平台的无线充电智能控制,实现动态优化。实现ZVS和...

储能系统技术 ★ 5.0

基于时域分析的LCC-LCC补偿感应式电力传输变换器不连续工作状态的精确建模

Accurate Modeling of Discontinuous Operating State for LCC–LCC Compensated Inductive-Power-Transfer Converters by Time-Domain Analysis

Xian Zhang · Hualei Zheng · Fei Xu · Zhixin Chen · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2024年11月

LCC-LCC补偿拓扑广泛应用于感应式电力传输(IPT)系统以实现恒流(CC)输出,适用于电池充电。然而,传统基于频域基波分析(FHA)建立的数学模型在负载电阻大于阈值RL > πωLfs/2时无法准确描述输出电流,因其忽略了整流器输入电流的不连续半正弦特性。本文首次提出一种精确的时域分析(TDA)方法,用于推导LCC-LCC补偿IPT系统的输出电流模型。结果表明,输出电流随负载电阻增大而减小,与FHA结论截然不同。仿真与实验验证了所提TDA模型的准确性,且与理论分析一致。该方法可为设计LCC-...

解读: 该LCC-LCC补偿IPT系统的时域精确建模技术对阳光电源无线充电产品线具有重要应用价值。研究揭示的不连续工作状态建模方法可直接应用于电动汽车无线充电桩和储能系统无线充电模块设计。传统FHA方法在大负载电阻时的建模误差会导致恒流输出失准,影响电池充电安全性。所提TDA方法能准确预测整流器输入电流的不...