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排序:
拓扑与电路 PFC整流 功率模块 储能变流器PCS ★ 2.0

基于Sigmoid函数的感应式无线电能传输系统忆阻等效模型

Memristor Equivalent Model of an Inductive Wireless Power Transfer System Based on the Sigmoid Function

Yimin Lu · Huanpeng Dou · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年5月

本文研究了感应式无线电能传输(IWPT)系统中带滤波电路的桥式整流器,指出其属于扩展忆阻器范畴。该电路表现出隐藏吸引子、多稳态等非线性动力学特性,为理解电力电子系统中的复杂非线性行为提供了理论模型。

解读: 该研究探讨了电力电子系统中整流电路的非线性动力学特性。虽然阳光电源的核心业务(光伏逆变器、储能PCS)目前主要基于硬开关或软开关的PWM变换技术,但随着高频化和功率密度的提升,电路中寄生参数引起的非线性行为日益显著。该忆阻模型有助于优化PCS内部整流环节的控制算法,提升系统在复杂工况下的稳定性。建议...

拓扑与电路 充电桩 功率模块 有限元仿真 ★ 2.0

含损耗磁片感应式无线电能传输的精确建模

Precise Modeling of Inductive Wireless Power Transfer With Lossy Magnetic Sheets

Do–Hyeon Kim · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年9月

针对包含损耗磁片的感应式无线电能传输(WPT)系统,准确分析功率损耗极具挑战,因为线圈间存在相互影响。本文提出了一种精确的解析模型,结合部分元等效电路(PEEC)与双端口网络,有效计算了磁片存在下的自阻抗与互阻抗,为WPT系统的损耗优化提供了理论支撑。

解读: 该研究聚焦于无线电能传输(WPT)中的磁损耗建模,虽然阳光电源目前的核心业务集中在光伏逆变器、储能系统及有线充电桩,但随着电动汽车充电技术向无线化、智能化演进,该建模方法可作为未来无线充电桩产品研发的技术储备。通过PEEC与双端口网络模型,可优化充电线圈的磁屏蔽设计,降低损耗并提升传输效率。建议研发...

拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC 功率模块 ★ 2.0

基于混合补偿拓扑的无传感器接收端感应式无线电能传输系统自适应频率控制

Adaptive Frequency Control of a Sensorless-Receiver Inductive Wireless Power Transfer System Based on Mixed-Compensation Topology

Ahmed Koran · Khaled Badran · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年1月

本文提出了一种用于电池充电的无传感器接收端感应式无线电能传输(WPT)系统的自适应频率控制方案。通过采用混合补偿拓扑替代传统拓扑,提高了功率传输效率。此外,利用扰动观察法(P&O)追踪最佳工作频率,以实现最大传输效率。

解读: 该技术主要针对无线充电领域,与阳光电源现有的有线充电桩产品线存在技术差异。然而,文中提出的混合补偿拓扑和无传感器频率追踪算法,在提升功率密度和系统效率方面具有参考价值。对于阳光电源而言,该技术可作为前瞻性储备,探索未来电动汽车无线充电(WEVCS)或特定工业场景下的非接触式能量传输方案,以进一步完善...

拓扑与电路 有限元仿真 功率模块 充电桩 ★ 3.0

用于高频感应式无线电能传输的单匝空芯线圈

Single-Turn Air-Core Coils for High-Frequency Inductive Wireless Power Transfer

Grayson Zulauf · Juan M. Rivas-Davila · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年3月

本文针对兆赫兹级感应式无线电能传输系统,探讨了谐振槽路及线圈品质因数对效率的限制。通过二维有限元分析,优化了单匝空芯电感的横截面设计,并验证了其在高频及甚高频工业无线充电应用中的性能表现。

解读: 该研究聚焦于高频无线电能传输中的磁性元件优化,对阳光电源的电动汽车充电桩业务具有前瞻性参考价值。随着无线充电技术在乘用车及工业AGV领域的潜在应用,优化线圈品质因数和高频损耗控制是提升系统效率的关键。建议研发团队关注该文提出的有限元优化方法,将其应用于高频功率模块的磁性元件设计中,以减小体积并提升功...

电动汽车驱动 充电桩 功率模块 ★ 3.0

屏蔽式120 kW感应无线电能传输系统的傅里叶分析与设计

Fourier Analysis and Design of a Shielded 120 kW Inductive Wireless System

Andrew Foote · Daniel Costinett · Ruediger Kusch · Mostak Mohammad 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年11月

本文针对电动汽车大功率感应式无线电能传输(WPT)系统,提出了一种基于傅里叶分析法(FAM)的线圈设计方法。该方法旨在满足杂散磁场、功率等级、效率、对准容差及离地间隙等关键指标要求,通过优化线圈几何结构,有效提升了系统整体性能。

解读: 该文献探讨的大功率无线充电技术是电动汽车充电领域的前沿方向。虽然阳光电源目前的充电桩产品线以有线直流快充为主,但随着未来自动驾驶和智慧交通的发展,无线充电技术可能成为充电桩业务的差异化补充。FAM分析法在优化线圈几何结构和控制杂散磁场方面的研究,可为阳光电源在电力电子磁性元件设计、电磁兼容(EMC)...

拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC PWM控制 ★ 3.0

实现零逆变器相位角的固定频率负载无关电压输出的串联-串联补偿感应式无线电能传输链路的简单增强

Simple Enhancement of Series–Series-Compensated Inductive Wireless Power Transfer Links Operating With Load-Independent Voltage Output at Fixed Frequency to Attain Zero Inverter Phase Angle

Alon Kuperman · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年5月

本文研究了串联-串联补偿(SS)感应式无线电能传输链路。虽然该拓扑可实现负载无关的电压输出,但逆变器输出阻抗通常表现为高感性或高容性。文章提出了一种简单增强方案,旨在固定频率下实现零逆变器相位角,从而优化系统效率和软开关性能。

解读: 该技术主要针对无线充电领域,与阳光电源的电动汽车充电桩业务具有潜在关联。虽然目前主流充电桩以有线为主,但无线充电是未来高阶自动驾驶和智慧园区的重要补充。文中提出的零相位角控制策略有助于提升高频谐振变换器的效率,可为阳光电源未来布局大功率无线充电技术提供拓扑优化参考。建议研发团队关注该方案在提升系统软...

拓扑与电路 双向DC-DC 充电桩 功率模块 ★ 2.0

低杂散磁场感应式无线电能传输系统补偿参数优化

Compensation Parameter Optimization of Inductive Wireless Power Transfer System for Low Stray Magnetic Field

Yueshi Guan · Yongkang Qiao · Jianwei Mai · Yijie Wang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年5月

针对无人机(UAV)无线电能传输系统,磁耦合机构产生的杂散磁场会干扰电子设备安全。本文提出了一种改进设计方案,通过优化补偿参数,在保持高耦合系数的同时有效降低杂散磁场,提升系统电磁兼容性与安全性。

解读: 该技术主要针对无线电能传输(WPT)的电磁兼容性优化,虽然目前阳光电源的核心产品线(光伏逆变器、储能系统、风电变流器)以有线传输为主,但该研究中关于磁场抑制和补偿网络优化的方法论,可为阳光电源电动汽车充电桩业务的未来技术储备提供参考。特别是在高功率密度充电模块的电磁干扰(EMI)抑制与屏蔽设计方面,...

拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC PWM控制 ★ 3.0

基于多参数联合实时辨识的无通信IPT系统控制策略研究

Research on the Control Strategy of Communication-Free IPT System Based on Multiparameter Joint Real-Time Identification

Lei Wang · Pan Sun · Yan Liang · Li He 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年1月

本文探讨了无通信感应式无线电能传输(IPT)系统的恒流(CC)和恒压(CV)充电控制策略。文章提出了一种多参数实时辨识方法,作为实现高效控制的基础,并详细分析了两种控制策略,旨在提升无线充电系统的性能与稳定性。

解读: 该技术主要应用于电动汽车无线充电领域。虽然阳光电源目前主营业务以有线充电桩为主,但随着电动汽车无线充电技术的发展,该研究中提出的“无通信实时参数辨识”算法对于提升充电效率、优化系统动态响应具有参考价值。建议研发团队关注该技术在未来高功率无线充电产品中的应用潜力,特别是在提升系统对负载变化鲁棒性方面的...

储能系统技术 储能系统 ★ 4.0

多兆赫谐振感应式无线功率传输的设计考虑

Design Considerations for Multimegahertz Resonant Inductive Power Transfer

Lei Gu · Victor Gao · Aobo Yang · Tuofei Chen 等5人 · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年1月

兆赫频率下的感应式无线功率传输有望实现紧凑且低成本的电力传输。然而,由于高频电路对寄生参数敏感,此类系统在直流-直流效率上普遍低于传统低频系统。本文系统分析了串联-串联、串联-并联、并联-串联和并联-并联等补偿拓扑的权衡,并提出在多兆赫设计中考虑半导体器件寄生参数以提升传输效率的方法。通过构建三套300 W的系统验证所提方法,交流-交流效率均超96%。最终实现6.78 MHz、1.7 kW输出、直流-直流效率达95.7%的原型系统。

解读: 该多兆赫无线功率传输技术对阳光电源新能源汽车产品线具有重要应用价值。文中提出的6.78MHz高频谐振技术可直接应用于车载OBC充电机和无线充电桩开发,实现95.7%直流效率的紧凑型无线充电方案。四种补偿拓扑的系统分析及寄生参数优化方法,可指导阳光电源在SiC/GaN高频器件应用中降低开关损耗。该技术...