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储能系统技术 储能系统 有限元仿真 ★ 4.0

面向错位鲁棒性的动态无线充电时域设计

Time-domain design for misalignment-tolerant dynamic wireless charging

Juan Carlos Quirós · Álvaro Llamas Calvo · Alicia Triviño · Eliseo Villagrasa Guerrrero · IET Power Electronics · 2024年12月 · Vol.18

本文针对动态无线电力传输中的功率传输线圈,基于有限元分析进行了磁设计。同时采用时域分析方法,建立了更为精确的模型,用于优化补偿网络参数的选择。最后,通过在实验室搭建实验平台,开展了一系列实验验证,结果表明所提设计方案在存在线圈错位的情况下仍具有良好的功率传输性能,有效提升了系统的鲁棒性与实用性。

解读: 该动态无线充电时域设计技术对阳光电源新能源汽车产品线具有重要应用价值。研究中的错位鲁棒性设计可直接应用于电动汽车无线充电桩开发,提升充电便利性;基于有限元分析的磁设计方法可优化充电线圈结构,降低磁损耗;时域分析建立的精确补偿网络模型,可借鉴用于车载OBC充电机的谐振参数优化,提高功率传输效率和抗干扰...

储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

一种用于电池充电应用的无通信式感应功率传输控制技术

A novel noncommunication-based inductive power transfer control technique for battery charging application

Guocun Li · Xuewei Pan · Danyang Bao · Zhouchi Cai 等5人 · IET Power Electronics · 2024年12月 · Vol.18

本文提出了一种新型无通信式控制策略,该策略在感应功率传输系统的接收端采用简单的开关控制电容结构。通过采用串型电感-电容-电容补偿网络验证所提控制方法的有效性。无需反馈无线通信,该系统即可在固定开关频率下,实现全负载范围内稳定可靠的恒流与恒压输出控制,适用于电池充电应用。

解读: 该无通信式感应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。其核心创新在于通过接收端开关电容结构实现恒流恒压控制,无需反馈通信链路,可直接应用于车载OBC充电机和无线充电桩产品。相比传统IPT系统需要复杂的双向通信协议,该技术可简化控制架构、降低系统成本、提升可靠性。对于阳光电源储能系统的...