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基于物理信息神经网络的IPT系统多参数与线圈偏移联合估计
Physics-Informed Neural Networks for Joint Estimation of Multiparameters and Coil Misalignment in IPT Systems
Zhan'anxin Tong · Jianhui Su · Gang Yang · Asif Ali 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 预计 2026年6月
针对感应电能传输(IPT)系统,本文提出了一种基于物理信息神经网络(PINN)的多参数联合辨识方法。通过将阻抗角、互感及负载关系的物理约束嵌入神经网络,实现了对互感和负载参数的实时感知,有效提升了系统运行调节与状态监测的精度。
解读: 该技术主要针对无线充电(IPT)领域,与阳光电源的电动汽车充电桩业务具有潜在协同效应。随着大功率无线充电技术的发展,利用PINN实现高精度的参数辨识和偏移检测,可显著提升充电桩的效率与安全性。建议研发团队关注该算法在车载无线充电模块中的应用,通过将物理模型与AI算法融合,优化充电控制策略,提升用户体...
一种基于DRU和FB-MMC的新型混合电压源换流器的构成与控制
Composition and Control of a New Type of Hybrid Voltage-Source Converter Based on DRUs and FB-MMC for Large-Scale Offshore Wind Power Integration and Transmission
Chengdong Wang · Asif Ali · Frede Blaabjerg · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年5月
本文提出了一种结合二极管整流单元(DRU)与全桥模块化多电平换流器(FB-MMC)的新型混合电压源换流器,旨在减小海上风电场换流站的体积与重量。文中推导了FB-MMC直流电压比与调制指数的关系,以实现对有功功率的精确控制,为大规模海上风电并网提供了高效的解决方案。
解读: 该研究针对海上风电长距离输电场景,通过DRU与MMC的混合拓扑优化,有效降低了海上平台的建设成本与运维难度,这与阳光电源在大型海上风电变流器及柔性直流输电领域的技术布局高度契合。建议研发团队关注该拓扑在降低系统损耗及提升功率密度方面的潜力,将其核心控制策略应用于阳光电源的海上风电变流器产品线中,以提...
一种用于无线充电应用、效率达95%的15W四模可重构双向无线功率收发器
A 15-W Quadruple-Mode Reconfigurable Bidirectional Wireless Power Transceiver With 95% System Efficiency for Wireless Charging Applications
Seong-Jin Oh · Danial Khan · Byeong-Gi Jang · Muhammad Basim 等12人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年4月
本文提出了一种15W四模可重构无线功率接收单元,适用于电感耦合和磁谐振标准(如WPC、PMA、A4WP和MST)。通过引入四模栅极控制器(QMGC),该系统实现了高效率的无线充电应用,支持多种无线充电协议的兼容与切换。
解读: 该文献聚焦于小功率无线充电技术,与阳光电源目前主营的兆瓦级光伏逆变器、大型储能系统(PowerTitan/Stack)及大功率直流快充桩业务在功率等级和应用场景上存在较大差异。虽然其双向功率传输和多模式控制技术在电力电子拓扑设计上具有参考价值,但目前对阳光电源的核心产品线(如电动汽车充电桩业务)直接...
一种具有电流复用传感器的超高效快速瞬态COT控制DC-DC降压变换器
A High-Efficiency Fast Transient COT Control DC–DC Buck Converter With Current Reused Current Sensor
Qurat ul Ain · Danial Khan · Byeong Gi Jang · Muhammad Basim 等12人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年8月
本文提出了一种用于物联网应用的高效率、快速瞬态响应恒定导通时间(COT)控制DC-DC降压变换器。通过引入电流复用传感器,增强了环路稳定性,并提升了轻载下的功率转换效率。该技术通过感测输入电流并将其叠加至反馈电压,有效增加了感测输出纹波,优化了控制性能。
解读: 该技术主要针对低功耗、高集成度的物联网(IoT)应用场景。对于阳光电源而言,其核心业务如光伏逆变器(组串式/户用)及iSolarCloud智能运维平台中的辅助电源系统(Auxiliary Power Supply)可借鉴此拓扑。在户用光伏逆变器或充电桩的控制板供电设计中,采用电流复用传感器技术有助于...