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电动汽车驱动 充电桩 ★ 5.0

基于可再生能源的并网电动汽车充电站恒定无功功率与恒定电压控制策略性能评估

Performance Evaluation of Constant Voltage and Reactive Power Control Strategies for Renewable-Integrated Grid-Connected EV Charging Stations

Sk. A. Shezan · Md. Fatin Ishraque · Kamil Ahmad · Md. Nimul Hasan 等6人 · IEEE Transactions on Industry Applications · 2025年6月

本研究提出了一种创新的基于可再生能源的电动汽车充电站(EVCS),采用恒定无功功率(Q)和恒定电压(V)控制。该方法旨在解决可再生能源有限、运营成本高以及电网不稳定等问题,以提高电动汽车的充电效率。通过整合风力涡轮机、太阳能光伏板和储能系统等可再生能源,该充电站能够在非高峰时段消耗电能,并在用电需求高时向电网供电。其创新之处在于应用恒定电压和恒定无功功率控制来稳定电压和频率,确保系统在故障条件下的恢复能力。仿真结果表明,控制器具有较强的鲁棒性,电压和频率能在0.4秒内恢复到标称值,显示出故障后的...

解读: 该恒定无功功率与恒定电压控制策略对阳光电源光储充一体化解决方案具有重要应用价值。研究中的动态无功调节技术可直接应用于阳光电源充电桩产品线,通过V/Q协调控制提升电网适应性。该策略与ST系列储能变流器的电压支撑功能形成互补,可优化光储充系统在弱电网场景下的并网性能。特别是在大规模充电站部署中,结合SG...

储能系统技术 储能系统 多物理场耦合 ★ 5.0

可重构动力系统集成IPT接收器用于无人机系统无线充电的设计与优化

Design and Optimization of a Reconfigurable Powertrain-Integrated IPT Receiver for UAS Wireless Charging

Muhammad Abdelraziq · Zeljko Pantic · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年6月

无人机系统的无线充电可通过实现完全自主和可互操作的充电来延长飞行时间。然而这需要将接收线圈和相关电力电子集成到无人机中,增加成本和重量。本文通过提出一种集成无线充电器来应对该挑战,该充电器重新利用混合垂直起降固定翼无人机的现有动力系统组件(如驱动逆变器和电机)作为无线接收器。综述了可行拓扑和重构方法。分析了充电期间的电机性能,开发了优化框架以识别逆变器和电机的最优运行条件,两者在充电模式下都易受高频损耗影响。此外所提动力系统集成接收器可直接在无人机上控制电池充电,消除了发射器侧充电控制和通信需求...

解读: 该无人机动力系统集成IPT研究对阳光电源无线充电技术创新有重要参考价值。重新利用驱动逆变器和电机作为无线接收器降低成本和重量的设计思路可借鉴用于阳光新能源汽车OBC无线充电系统,探索动力总成与充电系统的深度集成。3.71W/g功率密度和88.5%-90%效率在45mm充电距离下的性能指标为阳光电源拓...