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系统集成 可靠性分析 故障诊断 储能系统 ★ 3.0

用于自供电三芯电缆传感器的欧米茄型磁场能量收集器建模、分析与优化

Modeling, Analysis, and Optimization of Omega-Shaped Magnetic Field Energy Harvester for Self-Powered Three-Core Cable Sensors

Yonghong Zhou · Yong Li · Shunpan Liu · Jiefeng Hu 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 预计 2026年5月

针对三芯电缆周围非均匀磁场中传统磁场能量收集器(MFEH)因三相磁通抵消导致功率密度低的问题,本文提出了一种基于周围磁通密度幅值和相位特性的欧米茄型磁场能量收集器(OS-MFEH)。该结构有效提升了能量捕获效率,为电力电缆传感器的自供电提供了解决方案。

解读: 该技术主要涉及电力电缆的能量自供给与监测,与阳光电源的iSolarCloud智能运维平台及储能系统(如PowerTitan、PowerStack)的底层传感技术具有潜在关联。在大型地面光伏电站或储能电站中,电缆连接点众多,若能利用该技术实现传感器自供电,将大幅降低运维布线成本,提升系统智能化监测水平...

拓扑与电路 PFC整流 功率模块 ★ 2.0

一种基于可重构整流器的独立式双线圈磁场能量收集器宽负载范围功率提升方法

A Reconfigurable Rectifier-Based Power Improving Method of Free-Standing Two-Coil Magnetic Field Energy Harvesters Over a Wide Load Range

Yong Li · Yihua Yan · Huanyu Yang · Jiefeng Hu 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年5月

独立式磁场能量收集器(FSMFEH)在电网传感器供电方面具有广阔前景。由于FSMFEH的输出功率高度依赖负载电阻,而传感器负载在运行中波动较大,如何维持宽负载范围下的高输出功率成为核心挑战。本文提出一种基于可重构整流器的功率提升方法,以优化能量收集效率。

解读: 该技术主要针对微小功率的磁场能量收集,与阳光电源现有的兆瓦级光伏逆变器、PowerTitan储能系统等大功率电力电子设备在应用场景上有显著差异。然而,该研究中涉及的“可重构整流器”及“宽负载范围下的功率优化策略”,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...

控制与算法 MPPT 功率模块 ★ 2.0

一种基于低功耗模拟控制电路的磁场能量收集最大功率点跟踪新方法

A Novel Method of Maximum Power Point Reaching for Magnetic Field Energy Harvesting Based on a Low-Power Analog Control Circuit

Kai Ye · Zhu Liu · Chujun Liu · Aijun Yang 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年1月

本文针对智能电网中基于电流互感器的磁场能量收集器(MEH)在低一次电流下功率不足的问题,提出了一种基于低功耗模拟控制电路的最大功率点跟踪(MPPT)新方法,有效提升了能量收集效率。

解读: 该技术主要涉及微功率能量获取与模拟控制,与阳光电源的核心业务(光伏逆变器、储能系统)在功率等级和应用场景上存在差异。然而,其低功耗MPPT控制策略对于阳光电源的iSolarCloud智能运维平台中的传感器节点供电,或在大型电站中利用电流互感器为辅助监测设备实现“自供电”具有一定的参考价值。建议关注该...

拓扑与电路 微电网 储能系统 功率模块 ★ 2.0

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

An Effective Power Improving Method of Magnetic Field Energy Harvesters Using a Series-Connected Capacitor for Wireless Sensors in Smart Grids

Yong Li · Na Duan · Zhaowei Liu · Xianglin Wen 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年7月

磁场能量采集器(MFEH)功率密度低限制了其应用。传统增加磁芯体积的方法无法有效提升功率密度且增加了输电线路负担。本文深入研究发现,通过引入最优串联电容,可显著提升MFEH的输出功率密度,为智能电网中的无线传感器供电提供了一种高效解决方案。

解读: 该技术主要针对输电线路侧的微能量采集,与阳光电源的核心业务(逆变器、储能系统)在功率等级和应用场景上有较大差异。然而,该研究中关于通过电路参数优化(如串联电容)提升能量转换效率的思路,可借鉴于阳光电源iSolarCloud智能运维平台中传感器节点的自供电设计,或在大型电站运维中为无线监测终端提供更优...

拓扑与电路 储能系统 故障诊断 有限元仿真 ★ 3.0

一种磁通收集增强型弧形磁芯及其独立式磁场能量采集器的最优线圈匝数设计方法

A Magnetic Flux Collection Enhanced Arc-Shaped Core and Its Optimal Coil Turn Design Method of Free-Standing Magnetic Field Energy Harvester

Huanyu Yang · Yong Li · Yihua Yan · Haijun Luo 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年11月

针对现有长直结构磁芯在电缆磁通收集能力上的局限性,本文提出了一种新型弧形磁芯结构,旨在提升独立式磁场能量采集器(FSMFEH)的输出功率。通过优化磁芯几何形状与线圈匝数,该方法显著增强了从输电线获取能量的效率,为电缆传感器供电提供了更可靠的解决方案。

解读: 该技术主要涉及磁场能量采集与传感器自供电,与阳光电源的iSolarCloud智能运维平台及储能系统(如PowerTitan系列)的辅助电源设计具有潜在关联。在大型储能电站或光伏阵列中,通过电缆磁场直接获取传感器供电,可减少布线成本并提升系统可靠性。建议研发团队关注该磁芯设计方法,探索其在电站关键节点...