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排序:
拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC 功率模块 ★ 2.0

动态无线电能传输系统中基于可重构发射线圈的功率波动抑制分析

Analytical Power Fluctuation Suppression With Reconfigurable Tx Coils for Dynamic Inductive Power Transfer Systems

Huiwen Xiao · Ka Wai Eric Cheng · Siqi Bu · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年4月

本文提出了一种用于动态无线电能传输(DIPT)系统的可重构线圈设计框架,旨在确保输出功率稳定并降低建设成本。文中引入了两种创新的发射线圈配置:内/外方形(IOS)和双半方形环形(THST),通过灵活的重构机制有效抑制了动态传输过程中的功率波动。

解读: 该技术主要针对动态无线充电领域,虽然与阳光电源目前的充电桩产品线(主要为有线直流快充)存在技术路径差异,但其提出的“可重构线圈”与“功率波动抑制”策略,对于未来探索电动汽车大功率无线充电技术具有参考价值。建议研发团队关注该拓扑在提升传输效率和降低系统复杂性方面的研究,以评估其在未来智慧园区或自动驾驶...

控制与算法 模型预测控制MPC DC-DC变换器 ★ 3.0

直接感应电能传输系统前端模型预测控制的对比研究

Comparative Studies of Front-End Model Predictive Control for Direct Inductive Power Transfer Systems

Huiwen Xiao · Yun Yang · Kaiyuan Wang · Jiayang Wu · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年10月

本文针对直接感应电能传输(IPT)系统,提出了两种发射端模型预测控制策略:基于模型预测的移相控制(MPPC)和频率控制(MPFC)。实验验证表明,与传统的比例积分(PI)控制相比,这两种MPC策略在动态响应性能上具有显著优势,且无需昂贵的传感器。

解读: 该研究提出的模型预测控制(MPC)策略在提升变换器动态响应方面具有显著优势。对于阳光电源而言,该技术可探索应用于电动汽车充电桩的无线充电模块,或优化储能变流器(PCS)在复杂工况下的功率调节性能。虽然目前IPT技术在光伏和储能领域应用较少,但MPC算法在提升系统控制精度和响应速度方面的潜力,可借鉴并...