找到 4 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

基于传输窗口调制的磁场能量收集与电源管理

Magnetic Field Energy Harvesting and Power Management With Transfer Window Modulation

Hongfei Xiao · Han Peng · Yidong Zhao · Liwen Hou · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年1月

摘要:磁场能量采集器(MEH)被广泛用于为电力系统中的无线监测设备供电。实践证明,对MEH进行短路以移动能量传输窗口可有效提高采集功率。然而,短路阶段的励磁电流损耗通常被忽略,这使得最大功率采集依赖于近似计算和经验设计。此外,目前尚未开发出实用的功率管理系统。本文提出了一种基于传输窗口调制(TWM)的新型MEH功率管理系统。在考虑励磁电流损耗的情况下,对MEH的输出特性进行了分析。这有助于更准确地估计传输窗口,并可通过数值计算来设计最优传输窗口。此外,提出了一种TWM方法,通过调制传输窗口的长度...

解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项磁场能量收集与传输窗口调制技术具有重要的应用价值。在我们的光伏逆变器、储能系统及电动汽车充电设施中,大量分布式监测节点需要可靠供电,而传统有线供电或电池更换方案存在维护成本高、可靠性受限等问题。该技术通过优化磁场能量采集效率,可为电力系统中的无线监测设备提供自供电解决方...

光伏发电技术 储能系统 ★ 5.0

一种无电池的太阳能采集前端系统:用于单个太阳能电池供电多个物联网节点的系统级视角

A Battery-Less Energy Harvesting Front-End for Powering Multiple IoT Nodes Using Single Solar Cell: A System-Level Perspective

作者未知 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年1月

本文针对利用单个太阳能电池为多个自持续物联网(IoT)节点供电,开发无电池光伏能量收集前端提出了系统级考量。该系统架构第一级包含一个最大功率点跟踪转换器,第二级为单电感多输出(SIMO)转换器。超级电容器作为存储元件,取代了对环境有害的电池,满足了物联网节点在短时间活跃运行期间的瞬时高功率需求。开发了两种SIMO转换器拓扑以满足物联网节点的不同需求:拓扑一,即基于升降压的SIMO转换器;拓扑二,即基于降压的SIMO转换器。采用180纳米互补金属氧化物半导体(CMOS)技术将完整的无电池能量收集前...

解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项无电池光伏能量采集技术呈现出与我司分布式光伏和储能系统业务的潜在协同价值。该方案采用MPPT+SIMO双级架构,通过单个光伏电池为多个物联网节点供电,用超级电容替代化学电池,这与我司在清洁能源领域的战略定位高度契合。 技术价值方面,该系统解决了分布式物联网设备供电的关...

光伏发电技术 MPPT ★ 5.0

一种基于DCR电流检测的高效率集成光伏能量采集系统

A 5.5–276 W Integrated Photovoltaic Energy Harvesting System With 99.95% MPPT Efficiency and 98.74% Power Conversion Efficiency

Jinho Yang · Hyunjoong Lee · Jun Soo Cho · Kyoungwon Lim 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年11月

摘要:提出了一种基于直流电阻(DCR)电流传感的高效集成光伏(PV)能量收集系统。该系统采用集成微控制器单元(MCU)精确控制高压栅极驱动器,后者根据感测到的瞬时电压和电流信息驱动功率场效应晶体管。通过DCR电流传感进行瞬时功率计算,并通过高压栅极驱动器控制实现外部功率场效应晶体管的低导通电阻,提高了功率转换效率。MCU协调高压栅极驱动器、采样保持电路和12位模数转换器之间的复杂时序控制,以感测电感电流,从而实现高跟踪效率。该光伏能量收集系统的集成电路采用0.13μm双极互补金属氧化物半导体 -...

解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项基于直流电阻(DCR)电流感测的光伏能量收集系统技术具有显著的应用价值。该系统实现了99.95%的最大功率点跟踪(MPPT)效率和98.74%的功率转换效率,这两项指标均达到业界领先水平,与我司组串式逆变器追求的高效率目标高度契合。 技术核心优势在于三个方面:首先,D...

储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

关于“一种用于智能电网无线传感器的串联电容式磁场能量收集器的有效功率提升方法”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 · 2024年10月

在李等人(2024 年)发表的文章《智能电网中无线传感器用串联电容提高磁场能量收集器功率的有效方法》中,探讨了通过添加串联电容来提升磁能收集器(MEH)性能的问题。研究表明,(就磁能收集器所收集的功率而言)最优电容值与负载电阻值成反比。然而,由于采用了高磁导率无气隙磁芯(这并不质疑所呈现结果的有效性),可能忽略了一些功能特性。此外,未得出最优传输窗口长度。因此,本评论的目的有两个:展示李等人(2024 年)文章中未着重强调的一些运行细节,并通过提供磁能收集器最优传输窗口长度及相应收集潜力的解析表...

解读: 从阳光电源智能电网及储能业务角度来看,该论文针对磁场能量采集器(MEH)的优化研究具有重要的应用参考价值。论文通过补充分析串联电容优化方法,为智能电网中无线传感器的自供能解决方案提供了更完善的理论基础。 在智能电网场景下,阳光电源的光储系统需要部署大量无线传感器用于电网监测、设备状态诊断和能量管理...