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拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 ★ 1.0

一种用于生物医学植入物的单开关且参数不敏感的电容式电力传输系统

A Single-Switch and Parameter-Insensitive Capacitive Power Transfer System for Biomedical Implants

Dingyuan Tang · Wei Zhou · Feng Xiao · Yifei Zhang 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年2月

本文提出了一种用于有源生物医学植入物的非谐振电容式电力传输系统。该系统利用生物组织作为四板耦合器的介电介质,借鉴Zeta变换器拓扑,在保持物理隔离的同时消除了对谐振的依赖,实现了参数不敏感性和单开关控制。

解读: 该研究聚焦于微功率、生物植入式场景的非谐振电容耦合技术,与阳光电源目前主营的GW级光伏逆变器、兆瓦级储能系统(PowerTitan/PowerStack)及大功率充电桩业务在功率等级、应用场景及技术路径上存在显著差异。虽然其提出的参数不敏感控制策略在电力电子拓扑研究中具有学术价值,但目前难以直接应用...

拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC 储能系统 ★ 4.0

一种用于恒流恒压充电的具有部分功率处理功能的混合拓扑IPT系统

A Hybrid Topology IPT System With Partial Power Processing for CC-CV Charging

Wenhao Xiong · Zhaotian Yan · Dingyuan Tang · Wei Zhou 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年1月

针对传统感应电能传输(IPT)系统在恒流(CC)和恒压(CV)充电中因级联DC-DC变换器导致效率降低的问题,本文提出了一种具有部分功率处理(PPP)功能的混合拓扑IPT系统。该方案将功率传输通道分为主通道和辅助通道,通过减少DC-DC环节的功率处理量,有效提升了系统整体转换效率。

解读: 该技术对阳光电源的电动汽车充电桩及储能系统业务具有重要参考价值。目前充电桩及储能PCS系统多采用级联DC-DC结构,存在转换损耗瓶颈。通过引入部分功率处理(PPP)技术,可显著降低功率模块的损耗,提升系统整体能效,特别适用于高功率密度充电桩和储能变流器(PCS)的优化设计。建议研发团队关注该混合拓扑...