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一种抗偏移的水下混合无线电能传输系统
An Underwater Hybrid Wireless Power Transfer System With Constant Power Output Against Misalignment
Xian Zhang · Guangyao Li · Fengxian Wang · Yuqiao Wang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年1月
针对水下无线供电装置在耦合偏移下输出功率不稳定的问题,本文提出了一种具有恒定功率输出的混合无线电能传输(UHWPT)系统。该系统采用集成磁电耦合器,由双D线圈和C型板组成,通过磁场与电场耦合的协同作用,有效提升了系统在偏移工况下的传输稳定性。
解读: 该研究探讨的无线电能传输(WPT)技术目前主要应用于特种环境(如水下),与阳光电源现有的光伏逆变器、储能系统及主流充电桩产品线存在技术差异。然而,该研究中涉及的“抗偏移耦合器设计”及“恒定功率输出控制策略”对于阳光电源未来探索电动汽车无线充电技术、提升充电桩在复杂工况下的环境适应性具有一定的参考价值...
一种用于高抗偏移能力和恒压输出的四正交双水平电容耦合器混合CPT系统
A Hybrid CPT System Using Quadrature Double Horizontal Capacitive Couplers for High-Misalignment Tolerance and Constant Voltage Output
Ting Chen · Zhihui Ma · Zhicheng Xu · Fengxian Wang 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年3月
针对电容式电能传输(CPT)系统中因气隙变化和偏移导致的耦合波动问题,本文提出了一种采用正交双水平电容耦合器的混合CPT系统。该系统通过特殊的耦合结构设计,实现了高抗偏移能力和恒定电压(CV)输出,有效提升了系统的传输稳定性和效率。
解读: 该技术属于无线电能传输(WPT)领域,目前阳光电源的电动汽车充电桩业务主要集中在有线充电解决方案。虽然CPT技术在未来电动汽车无线充电或小型化设备供电中具有潜力,但考虑到当前技术成熟度、传输功率限制及成本,该技术短期内对阳光电源核心产品线(光伏逆变器、储能系统、有线充电桩)的直接应用价值有限。建议研...
一种具有高电压增益和高效率的混合无线电能传输系统优化设计
Optimal Design of a Hybrid Wireless Power Transfer System With High Voltage Gain and High Efficiency
Ting Chen · Yuqiao Wang · Fengxian Wang · Xian Zhang 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年3月
本文提出了一种新型混合无线电能传输系统,通过集成双模功率传输机制,实现了高电压增益与高效率。该系统采用紧凑型混合耦合器,由中心两对解耦双极线圈和周围两对解耦发射-接收电容极板组成,有效提升了能量传输性能。
解读: 该技术主要涉及无线电能传输(WPT),目前阳光电源在电动汽车充电桩业务中主要以有线快充为主。虽然无线充电是未来电动汽车补能的重要补充方向,但该技术与公司现有的组串式/集中式光伏逆变器、储能系统(PowerTitan/PowerStack)及有线充电桩产品线关联度较低。建议研发团队关注该混合耦合器在提...
通过频率调节增强集成耦合器混合无线电能传输系统的偏移容忍度
Enhancing Misalignment Tolerance in Hybrid Wireless Power Transfer System With Integrated Coupler via Frequency Tuning
Fengxian Wang · Qingxin Yang · Xian Zhang · Ting Chen 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年9月
本文提出了一种由同轴重叠线圈和电容器组成的集成耦合器,并将其应用于混合无线电能传输(HWPT)系统,无需额外补偿元件。通过利用不同传输通道的互补特性,该系统有效提升了偏移容忍度和系统集成度。
解读: 该技术主要针对无线充电领域,与阳光电源现有的电动汽车充电桩业务具有一定的技术关联性。虽然目前阳光电源以有线充电桩为主,但无线充电代表了未来电动汽车补能的便捷化趋势。该研究中关于集成耦合器设计和频率调节的方案,可为公司未来布局高功率密度、高集成度的无线充电技术储备提供参考,尤其是在提升系统抗偏移能力和...
一种实现高功率密度和抗偏移能力的Tri-SS混合无线电能传输系统
A Tri-SS Hybrid Wireless Power Transfer System Achieving High Power Density and Misalignment Tolerance
Fengxian Wang · Qingxin Yang · Xian Zhang · Zhaoyang Yuan 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年2月
针对现有混合无线电能传输(HWPT)系统中电场功率(EFP)受介电常数限制导致传输通道狭窄的问题,本文提出了一种新型Tri-SS HWPT系统。该系统通过多通道集成耦合器,实现了电场功率与磁场功率(MFP)的同步传输,有效提升了系统的功率密度和对偏移的容忍度。
解读: 该技术主要针对无线充电领域,虽然目前阳光电源的主营业务集中在有线充电桩及光储系统,但无线充电作为电动汽车充电技术的前沿方向,具有潜在的长期战略价值。该研究提出的多通道集成耦合器和高功率密度拓扑,可为阳光电源未来布局大功率无线充电桩提供技术储备。建议关注其在提升充电效率和抗偏移能力方面的设计思路,以探...
无线电能传输悬浮装置优化:一种Fe-NCS网格结构方法
Optimizing Levitation Devices for Wireless Power Transfer: An Fe-NCS Grid Structure Approach
Fengxian Wang · Qingxin Yang · Xian Zhang · Zhaoyang Yuan 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年10月
本文提出了一种用于无线电能传输系统耦合空间内微位移装置的驱动方案。该方案采用铁基纳米晶合金(Fe-NCS)与铝组合而成的悬浮装置。通过分析悬浮装置的动力学模型以理解电磁力,并对网格型Fe-NCS结构进行优化设计。
解读: 该研究聚焦于无线电能传输(WPT)中的电磁悬浮与驱动技术,属于电力电子前沿探索领域。对于阳光电源而言,目前核心业务(如光伏逆变器、储能系统、充电桩)主要基于有线电力传输。该技术在现阶段产品线中应用有限,但其涉及的Fe-NCS材料特性分析、电磁力建模及有限元仿真方法,可为公司在未来高频磁性元件设计、充...
一种低板电压应力的高效水下混合无线电能传输系统
A High-Efficiency Underwater Hybrid Wireless Power Transfer System With Low Plate Voltage Stresses
Xian Zhang · Guangyao Li · Ting Chen · Fengxian Wang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年8月
本文提出了一种高效的水下混合无线电能传输系统,旨在为水下电气设备提供安全稳定的电源。该系统采用集成磁电耦合器,通过将线圈嵌入C型板并集成至LC补偿拓扑中,有效降低了板间电压应力,提升了传输效率与安全性。
解读: 该文献探讨的无线电能传输技术(WPT)及磁电耦合拓扑,虽然目前主要应用于水下场景,但其核心的“高效率、低电压应力”设计理念对阳光电源的电力电子研发具有参考价值。在阳光电源的产品线中,该技术可作为未来电动汽车无线充电桩(EV Charger)的技术储备,或探索在特定工业场景下对储能系统(PowerSt...
具有恒功率输出和抗大偏移能力的电动汽车LCC-LCC补偿IPT系统电容调节
Capacitor Tuning of LCC-LCC Compensated IPT System With Constant-Power Output and Large Misalignments Tolerance for Electric Vehicles
Xian Zhang · Ruiguang Xue · Fengxian Wang · Fei Xu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年10月
本文提出了一种基于开关控制电容的LCC-LCC补偿网络,旨在提升电动汽车无线充电系统在偏移工况下的输出功率与效率。通过建立输出功率模型,实现了系统在负载波动及线圈偏移时的恒功率输出,有效增强了无线充电系统的鲁棒性。
解读: 该技术对阳光电源的电动汽车充电桩业务具有重要参考价值。随着无线充电技术在乘用车及商用车领域的潜在应用,该研究提出的LCC-LCC补偿拓扑及电容调节策略,能有效解决无线充电中常见的线圈偏移导致的功率波动问题。建议研发团队关注该拓扑在提升充电效率和兼容性方面的表现,将其作为未来高阶充电解决方案的技术储备...