找到 44 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC ★ 2.0

一种用于移动设备充电/供电的具有恒压/恒流输出的双接收器紧凑型电容耦合无线电能传输系统

A Double-Receiver Compact SCC-WPT System With CV/CC Output for Mobile Devices Charging/Supply

Zhe Liu · Hongsheng Hu · Yu-Gang Su · Yue Sun 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年7月

本文提出了一种采用三极板紧凑型耦合器的双接收器电容耦合无线电能传输(SCC-WPT)系统,旨在实现移动设备在二维平面内的自由位置充电。该系统包含两个独立接收器,通过优化拓扑结构,实现了恒压(CV)和恒流(CC)输出特性,有效提升了系统的空间灵活性与传输性能。

解读: 该技术主要应用于近距离无线充电领域,与阳光电源目前的充电桩业务(主要为有线快充)存在差异。然而,随着电动汽车无线充电技术(WEVC)的演进,其电容耦合技术在小型化、低成本充电场景中具有潜在的预研价值。建议关注该拓扑在轻型电动交通工具(如电动滑板车、配送机器人)无线充电接口的应用,可作为未来充电桩产品...

拓扑与电路 多物理场耦合 热仿真 储能系统 ★ 2.0

基于固有拓扑与热耦合的无线传热系统均匀热能分布方案

Uniform Thermal Energy Distribution Scheme for Wireless Heat Transfer System Based on Inherent Topology and Thermal Coupling

Haochen Shi · Chun Gan · Kai Ni · Yu Chen 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年12月

本文提出无线传热(WHT)系统,旨在提升民用及工业电伴热的可靠性与灵活性。文章深入研究了WHT系统中线圈尺寸、电阻、距离与电感之间的固有耦合关系,揭示了热能与电磁特性之间的内在联系,为实现均匀的热能分布提供了理论依据与优化方案。

解读: 该研究探讨的无线传热与多物理场耦合技术,在阳光电源现有的光伏逆变器及PowerTitan/PowerStack储能系统散热设计中具有潜在参考价值。虽然目前阳光电源的主流产品采用强制风冷或液冷技术,但随着储能系统向高功率密度、高集成度发展,无线传热技术可作为未来极端环境或全密封设计中辅助热管理的探索方...

拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 ★ 2.0

具有自适应电压定位和自动校准机制的数字V2恒定导通时间控制Buck变换器

Digital V2 Constant ON-Time Control Buck Converter With Adaptive Voltage Positioning and Automatic Calibration Mechanism

Kai-Yu Hu · Chien-Hung Tsai · Chien-Wu Tsai · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年6月

本文提出了一种用于先进片上系统(SoC)处理器的数字V2恒定导通时间(COT)控制Buck变换器。该系统集成了自适应电压定位(AVP)功能,以确保输出电压偏差在目标范围内,并引入了自动闭环输出阻抗校准机制,实现了最优的AVP设计。

解读: 该文献聚焦于高性能SoC供电的数字控制技术,属于微型电源管理范畴。对于阳光电源而言,其核心业务(如光伏逆变器、储能PCS、充电桩)主要涉及高功率密度、高压大电流的电力电子变换,与该文针对的低压芯片级供电应用场景差异较大。不过,文中提到的数字V2控制策略及自动闭环阻抗校准机制,在提升控制环路动态响应速...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 ★ 2.0

用于恒流多负载应用的混合谐振拓扑电容式电能传输系统

Capacitive Power Transfer System With a Mixed-Resonant Topology for Constant-Current Multiple-Pickup Applications

Yu-Gang Su · Shi-Yun Xie · Aiguo Patrick Hu · Chun-Sen Tang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年11月

本文提出了一种基于高频电场耦合的电容式电能传输(CPT)系统,通过在原边采用Π-CLC谐振电路、副边采用T-CLC电路的混合谐振拓扑,实现了多负载下的恒流输出。该技术具有结构简单、涡流损耗低等优点,适用于高频电力电子应用。

解读: 该技术属于非接触式电能传输领域,目前阳光电源的核心业务(光伏逆变器、储能系统、充电桩)主要基于磁耦合(电感/变压器)技术。电容式传输(CPT)虽具有低涡流损耗优势,但在高功率密度和长距离传输方面仍面临挑战。建议研发团队关注其在低功率、短距离无线充电或特定工业传感器供电场景下的应用潜力,作为未来电动汽...

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