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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...

储能系统技术 储能系统 双向DC-DC 储能变流器PCS ★ 3.0

基于超级电容器的内燃机应急启动便携式电源

Portable Ultracapacitor-Based Power Source for Emergency Starting of Internal Combustion Engines

Moshe Averbukh · Simon Lineykin · Alon Kuperman · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年8月

本文介绍了一种基于超级电容器(UC)的紧凑型电源。该设备利用车载铅酸电池的能量密度优势与超级电容器的高功率密度特性,在电池电量不足时实现内燃机的应急启动。该电源能够以低速率从电池充电,随后提供高功率输出以完成启动。

解读: 该技术核心在于超级电容器与电池的功率协同控制,这与阳光电源在储能系统(如PowerTitan、PowerStack)中对PCS功率响应的要求有异曲同工之妙。虽然该文侧重于车载应急启动,但其高功率密度充放电控制策略可为阳光电源的储能系统提供技术参考,特别是在提升PCS瞬时过载能力及黑启动性能方面。此外...

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...

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...

控制与算法 PFC整流 PWM控制 控制与算法 ★ 4.0

用于PFC整流器的II型电压控制器系数集以最小化直流母线电容

DC Link Capacitance Minimizing Set of Type-II Voltage Controller Coefficients for PFC Rectifiers

Pavel Strajnikov · Alon Kuperman · IEEE Transactions on Industrial Electronics · 2025年10月 · Vol.73

本文提出一种设计II型电压控制器系数的方法,可在无保持时间要求的单相有源功率因数校正整流器中最小化直流母线电容,兼顾电流质量、电压环稳定性及阶跃负载响应,通过时频域联合分析给出设计指南,并经仿真与实验验证。

解读: 该研究对阳光电源组串式逆变器和ST系列PCS前端AC/DC级的PFC控制优化具有直接参考价值,尤其在提升高功率密度设计下电解电容减容能力、降低系统体积与成本方面意义显著。建议在下一代户用及工商业逆变器PFC环路中引入该系数设计方法,并结合iSolarCloud平台开展多工况自适应参数整定验证。...

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...

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