找到 24 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
拓扑与电路 储能系统 功率模块 弱电网并网 ★ 2.0

关于“一种利用串联电容提高智能电网无线传感器磁场能量采集器功率的有效方法”的评论

Comments on “An Effective Power Improving Method of Magnetic Field Energy Harvesters Using a Series-Connected Capacitor for Wireless Sensors in Smart Grids”

Alon Kuperman · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年1月

本文是对Li等人(2024)关于通过串联电容提升磁场能量采集器(MEH)性能研究的评论。文章进一步探讨了MEH功率优化中电容值的选取规律,指出最优电容值与系统参数之间的反比例关系,为无线传感器在智能电网环境下的自供电设计提供了理论修正与补充。

解读: 该文献研究的磁场能量采集技术主要应用于智能电网中的无线传感器自供电,属于微功率能量获取范畴。对于阳光电源而言,该技术与目前核心的PowerTitan/PowerStack储能系统或组串式逆变器的大功率电力电子变换业务关联度较低。但在iSolarCloud智能运维平台中,若涉及部署在复杂电磁环境下的分...

拓扑与电路 储能变流器PCS 功率模块 故障诊断 ★ 2.0

高初级电流下馈电恒压负载的无源磁能收集器最大功率研究

On the Maximum Power of Passive Magnetic Energy Harvesters Feeding Constant Voltage Loads Under High Primary Currents

Alexander Abramovitz · Moshe Shvartsas · Alon Kuperman · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年10月

本文研究了通过二极管整流器为恒压负载供电的钳位式磁能收集器(MEH)。分析表明,当反射到次级的初级电流远大于磁芯饱和电流时,存在最优的能量传输窗口长度及负载电压匝数比,以实现输入功率最大化。

解读: 该研究探讨了磁能收集技术在特定电流工况下的功率优化,属于电力电子基础理论范畴。对于阳光电源而言,该技术可作为辅助电源(Auxiliary Power Supply)设计的参考,特别是在大型组串式光伏逆变器或PowerTitan储能系统中,利用母线电流进行非接触式能量获取,为传感器或驱动电路供电。虽然...

拓扑与电路 MPPT 功率模块 ★ 2.0

低一次电流下无源磁能采集器增强型最大功率点跟踪方法

Enhanced Maximum Power Point Reaching Method for Passive Magnetic Energy Harvesters Operating Under Low Primary Currents

Alexander Abramovitz · Moshe Shvartsas · Alon Kuperman · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年6月

本文研究了一种通过二极管桥式整流器(DBR)为负载供电的钳位型无源磁能采集器(MEH)。研究指出,存在一个最优输出电压可使采集功率最大化。在高电流下,该最优电压与电流无关,但在低电流下需特殊处理。本文提出了一种改进的MPPT方法,以优化低一次电流工况下的能量采集效率。

解读: 该技术主要针对微能量采集领域,与阳光电源现有的光伏逆变器、储能系统及充电桩等大功率电力电子产品存在技术差异。然而,该研究中关于低电流工况下的MPPT优化策略,对于阳光电源iSolarCloud智能运维平台中传感器节点的自供电技术具有一定的参考价值。建议关注其在低功耗、微型化电力电子器件中的应用,以提...

拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC 功率模块 ★ 2.0

工作在负载无关区域的功率负载串联-串联补偿感应式无线电能传输链路的输出电压范围

Output Voltage Range of a Power-Loaded Series–Series Compensated Inductive Wireless Power Transfer Link Operating in Load-Independent Regime

Yotam Frechter · Alon Kuperman · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年6月

本文深入分析了工作在负载无关频率下的串联-串联补偿谐振感应式无线电能传输(WPT)链路。研究指出,由于实际系统中存在等效串联电阻,负载无关运行点仅为近似值,输出电压仍会受到负载变化的影响。

解读: 该研究探讨的无线电能传输(WPT)技术目前主要应用于电动汽车充电领域。对于阳光电源的充电桩产品线,虽然目前主流仍以有线充电为主,但无线充电作为未来高阶应用场景,其谐振补偿网络的设计与负载无关特性的优化对于提升充电效率和系统稳定性至关重要。建议研发团队关注该拓扑在提升大功率无线充电传输距离与效率方面的...

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