找到 28 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics
用于6.78-MHz无线电能传输的高效率且输出功率稳定的可调Class E^2 DC-DC变换器
Tunable Class E^2 DC–DC Converter With High Efficiency and Stable Output Power for 6.78-MHz Wireless Power Transfer
Shuangke Liu · Ming Liu · Songyang Han · Xinen Zhu 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年8月
由Class E功率放大器和整流器组成的Class E^2 DC-DC变换器是MHz级无线电能传输的理想选择,具备软开关特性和高效率优势。然而,传统静态设计对运行条件变化敏感,在负载波动时性能会下降。本文提出了一种可调设计方案,以提升变换器在不同工况下的效率与输出稳定性。
解读: 该技术主要针对MHz级高频无线电能传输,虽然与阳光电源目前主流的组串式逆变器、PowerTitan储能系统等大功率电力电子产品存在差异,但其核心的软开关技术和高频变换拓扑对未来小型化、高功率密度的产品研发具有参考价值。特别是在电动汽车无线充电桩领域,随着行业向高频化演进,该研究中关于负载波动下的稳定...
一种具有恒定输出电压和最优效率的6.78 MHz多接收端无线电能传输系统
A 6.78 MHz Multiple-Receiver Wireless Power Transfer System With Constant Output Voltage and Optimum Efficiency
Minfan Fu · He Yin · Ming Liu · Yong Wang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年6月
本文开发了一种由E类功率放大器驱动的6.78 MHz多接收端无线电能传输系统。通过优化负载和输入电压作为控制变量,实现了各接收端的恒定输出电压及整体系统效率的最优。文中构建了新型单接收端模型以分析功率效率特性。
解读: 该技术主要涉及高频无线电能传输(WPT),虽然与阳光电源现有的光伏逆变器和储能系统核心业务关联度较低,但其在高频功率变换(Class E)及多负载协同控制方面的研究,对公司电动汽车充电桩业务的未来技术储备具有参考价值。随着无线充电技术在电动汽车领域的潜在应用,建议关注该拓扑在高频化、小型化功率模块设...
支持200-kHz和6.78-MHz双频工作且无需磁场抵消的无线功率发射器与接收器
Wireless Power Transmitter and Receiver Supporting 200-kHz and 6.78-MHz Dual-Band Operation without Magnetic Field Canceling
Dukju Ahn · Seongmin Kim · Sang-Won Kim · Jungick Moon 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年9月
本文提出了一种在无线电能传输的双频发射器和接收器中抑制反向电流和磁场抵消的方法。分析了双频谐振器中两个线圈之间的内部耦合问题。在6.78-MHz工作时,内部耦合会导致200-kHz线圈产生反向电流,从而抵消磁场并降低效率。该研究旨在通过电路设计优化提升双频无线充电系统的传输效率。
解读: 该技术主要针对无线充电领域,与阳光电源现有的电动汽车充电桩业务具有一定的技术关联性。虽然目前阳光电源的充电桩产品以有线快充为主,但随着无线充电技术的成熟,该研究中关于多频段谐振耦合抑制和高频功率变换的拓扑优化,可为未来研发高效率、高集成度的无线充电模块提供理论储备。建议关注其在高频磁性元件设计及抗干...
一种具有有源整流器和三电平操作的双输出无线电能传输系统
A Dual-Output Wireless Power Transfer System With Active Rectifier and Three-Level Operation
Yan Lu · Mo Huang · Lin Cheng · Wing-Hung Ki 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年2月
本文提出了一种用于无线供电闪存驱动器的6.78 MHz无线电能传输(WPT)系统,总功率低于1W。该接收端架构结合了N级单电感多输出开关变换器与多级整流器,实现了输出电压的低纹波调节。
解读: 该文献研究的高频无线电能传输及多输出变换技术,主要应用于小功率电子设备,与阳光电源目前的核心业务(光伏逆变器、大功率储能系统、风电变流器)在功率等级和应用场景上差异较大。然而,其提出的“单电感多输出”及“多级整流”拓扑思路,对于阳光电源在户用光伏逆变器内部辅助电源设计、或未来小型化智能传感器供电方案...
用于多兆赫兹无线电能传输系统的EF2类逆变器与整流器的设计与开发
Design and Development of a Class EF2 Inverter and Rectifier for Multimegahertz Wireless Power Transfer Systems
Samer Aldhaher · David C. Yates · Paul D. Mitcheson · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年12月
本文介绍了用于无线电能传输(WPT)系统的EF2类逆变器和整流器的设计与实现,分别工作在6.78 MHz和27.12 MHz频率。研究表明,EF2类电路具有降低二次谐波分量、减小总谐波失真及提高功率密度等优势,非常适用于高频WPT应用。
解读: 该研究聚焦于兆赫兹级高频功率变换技术,虽然目前阳光电源的主流产品(如组串式逆变器、PowerTitan储能系统)主要工作在kHz量级,但高频化是电力电子技术提升功率密度的重要趋势。EF2类拓扑在高频下的低谐波特性对未来小型化、高集成度的充电桩或特定工业电源产品具有前瞻性参考价值。建议研发团队关注该拓...
基于E类电流驱动整流器解析推导的6.78-MHz无线电能传输系统参数设计
Parameter Design for a 6.78-MHz Wireless Power Transfer System Based on Analytical Derivation of Class E Current-Driven Rectifier
Ming Liu · Minfan Fu · Chengbin Ma · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年6月
本文研究了兆赫兹(MHz)磁谐振无线电能传输(WPT)系统。针对高频整流需求,提出了一种基于E类软开关整流器的参数设计方法,旨在提升MHz级WPT系统的整体传输效率,并给出了详细的解析推导过程。
解读: 该技术主要针对高频无线电能传输领域,目前与阳光电源核心的光伏逆变器及大型储能系统业务关联度较低。但在电动汽车充电桩业务线中,随着未来无线充电技术(如动态无线充电)的潜在演进,高频软开关整流技术(如E类拓扑)可作为前瞻性技术储备。建议研发团队关注该拓扑在高频化、小型化充电模块中的应用潜力,以提升充电桩...
一种用于磁谐振A4WP应用、采用共享DLL的高效6.78-MHz有源整流器无线电能接收单元设计
A Design of a Wireless Power Receiving Unit With a High-Efficiency 6.78-MHz Active Rectifier Using Shared DLLs for Magnetic-Resonant A4 WP Applications
Hyung-Gu Park · Jae-Hyeong Jang · Hong-Jin Kim · Young-Jun Park 等9人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年6月
本文提出了一种用于磁谐振无线充电(A4WP)的全CMOS无线电能接收单元(WPRU),包含高效6.78-MHz有源整流器和DC-DC变换器。通过引入延迟锁定环(DLL)技术,该整流器显著提升了谐振无线充电系统的能量转换效率。
解读: 该技术主要针对高频无线充电领域,与阳光电源现有的电动汽车充电桩业务(主要为有线直流快充和交流充电)存在技术路径差异。虽然目前无线充电并非公司核心业务,但该研究中关于高频有源整流及DLL控制技术,对于提升未来小型化、高功率密度电力电子变换器的效率具有参考价值。建议关注其在低功率辅助电源或未来车端无线充...
单发射器设备中200 kHz与6.78 MHz并发无线电能传输
Wireless Power Transfer With Concurrent 200-kHz and 6.78-MHz Operation in a Single-Transmitter Device
Dukju Ahn · Patrick Mercier · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年1月
本文提出了一种无线电能传输(WPT)发射器,可同时在200 kHz和6.78 MHz频率下运行,以满足不同频率标准的两个接收器同时供电的需求。与双谐振单线圈设计不同,该方案采用两个独立线圈,实现了频率设计的解耦,从而能够独立优化电感和品质因数。
解读: 该技术主要涉及无线电能传输领域,目前与阳光电源的核心业务(光伏逆变器、储能系统、风电变流器)关联度较低。然而,该研究中关于多频率并发传输的解耦设计思路,以及对高频功率变换拓扑的探索,可作为阳光电源在电动汽车充电桩(EV Charger)领域的前瞻性技术储备。特别是在未来无线充电技术商业化应用中,该解...
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