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排序:
拓扑与电路 功率模块 储能变流器PCS 储能系统 ★ 2.0

用于高压Marx脉冲发生器的串联绝缘结构电源链

Power Supply Chain With Series Insulation Structure for High Voltage Marx Pulse Generator

Yue Chen · Chenguo Yao · Feiyu Wu · Shoulong Dong 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年6月

针对固态脉冲发生器(SSPG)中多开关绝缘电源(IPS)面临的绝缘利用率低及调节性受限问题,本文提出了一种串联绝缘结构的电源链(PSC)。该结构通过保持绝缘环境的一致性,有效提升了绝缘利用率,并增强了系统的可调节性,为高压电力电子变换提供了新的拓扑思路。

解读: 该研究探讨的高压脉冲发生器绝缘技术与阳光电源现有的光伏逆变器及储能变流器(PCS)拓扑结构存在一定差异,主要应用于高压脉冲功率领域。然而,其提出的“串联绝缘结构”在提升高压功率模块绝缘利用率方面的设计理念,对阳光电源未来开发更高电压等级(如1500V及以上)的PowerTitan储能系统或高压直流变...

拓扑与电路 功率模块 宽禁带半导体 ★ 2.0

基于电容斩波电路的全固态超短脉冲发生器

All-Solid-State Ultrashort Pulse Generator by Capacitive Chopping Circuit

Feiyu Wu · Chenguo Yao · Yue Chen · Liang Yu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年8月

高压超短脉冲(HVUSP)在先进生物医学领域备受关注。本文提出了一种基于全固态开关的电容斩波电路(CCC)拓扑,能够以高功率效率产生可调的HVUSP。通过将两个极性相反的电容器与负载串联,实现了对单电容放电回路的切断,从而有效提升了脉冲控制精度与能量利用率。

解读: 该文章提出的电容斩波电路(CCC)拓扑主要针对高压超短脉冲产生,与阳光电源现有的光伏逆变器、储能PCS及充电桩等主流电力电子产品线存在一定技术差异。然而,该拓扑中涉及的全固态开关驱动技术及高效率脉冲功率变换技术,对于未来探索极端工况下的功率器件驱动保护、高频功率模块设计具有一定的参考价值。建议研发团...

储能系统技术 储能系统 充电桩 ★ 5.0

光伏-储能移动充电站的能量管理策略

Energy Management Strategy for Photovoltaic-Energy Storage Mobile Charging Station

Qingsong Wang · Shaoqi Yang · Feiyu Chen · Ming Cheng 等6人 · IEEE Transactions on Sustainable Energy · 2025年10月

本文提出将光伏-储能充电站与移动充电服务(MCD)相结合,构建光伏-储能移动充电站(PV-ES-MCS),实现低碳环保与运行灵活性的协同。通过分析系统架构,建立综合运行成本与收益模型,结合移动充电调度的能量补给需求与经济性目标,构建考虑多重约束的能量管理优化模型,并采用灰狼优化算法求解。案例结果表明,该策略可实现站内多要素协调调控,降低运行成本6.7%,并保障移动充电调度能量补给效率,MCD电池更换成功率达100%。

解读: 该光伏-储能移动充电站能量管理策略对阳光电源多产品线具有协同应用价值。在储能系统方面,可应用于PowerTitan储能系统的多场景调度优化,结合灰狼算法提升ST系列储能变流器的能量管理效率;在光伏业务中,可优化SG系列逆变器与储能的协调控制,提升MPPT算法在移动充电场景的适应性;在充电桩产品线,该...

储能系统技术 储能系统 ★ 4.0

基于多重磁负材料的心脏起搏器高性能无线电能传输系统

A High-Performance Wireless Power Transfer System for Cardiac Pacemaker Based on Multi-MNG

Weihua Chen · Chao Wang · Xiaoheng Yan · Feiyu Zhu · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年4月

针对心脏起搏器无线能量传输系统传输效率低、偏移容忍度差和磁泄漏严重的问题,提出基于多重磁负材料(Multi-MNG)的新型无线电能传输系统。基于MNG等效介质理论和磁场分布,设计三种不同磁导率超材料单元混合排列,确保磁场有效会聚、屏蔽磁泄漏并降低比吸收率(SAR)。8.94MHz仿真验证了Multi-MNG系统的准确性、高效率、鲁棒性和安全性,最大SAR值0.0000504。实验验证系统最大输出功率1.323W,传输效率峰值72.1%,温升2.9°C,满足人体安全标准。

解读: 该磁负材料无线电能传输技术对阳光电源植入式医疗设备和小功率无线充电产品线有创新启发。Multi-MNG磁场会聚和泄漏屏蔽技术可应用于新能源汽车小功率无线充电场景,如车内手机无线充电,提高安全性和效率。超低SAR设计理念对阳光电源拓展可穿戴设备和医疗电子领域无线电能传输解决方案有参考价值。该技术对户用...