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排序:
拓扑与电路 多物理场耦合 有限元仿真 ★ 1.0

关于“独立式磁场能量采集器功率密度数学建模与优化”的更正

Corrections to “Mathematical Modeling and Optimization for the Power Density of the Free-Standing Magnetic Field Energy Harvester”

Zhu Liu · Chujun Liu · Siyu Bao · Likai Zheng 等10人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年7月

本文是对IEEE Transactions on Power Electronics期刊发表论文的勘误,主要修正了作者Dan Zhou的所属机构信息,不涉及技术内容更新。

解读: 该文献为学术期刊的勘误声明,不涉及任何实质性的电力电子技术创新或工程应用。对于阳光电源而言,该文献内容与光伏逆变器、储能系统(如PowerTitan/PowerStack)及风电变流器等核心业务无直接关联,无需在研发或产品规划中参考。...

拓扑与电路 充电桩 功率模块 ★ 2.0

一种具有强横向、纵向和旋转抗偏移性能的多单元SCC电容耦合器

A Multicell SCC Capacitive Coupler With Strong Lateral, Longitudinal, and Rotational Antioffset Performance

Cang Liang · Mingzhe Liu · Feiyang Zhao · Danghui Wang 等9人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年4月

电容式电能传输(CPT)系统无需二次侧铁氧体,实现了更轻、更薄、更具成本效益的设计,同时保持高传输效率。该技术在无人机等领域具有应用潜力。本文提出了一种多单元SCC电容耦合器,旨在解决现有研究在抗偏移性能方面的不足。

解读: 该文献研究的电容式电能传输(CPT)技术主要解决非接触式能量传输的轻量化与抗偏移问题。虽然目前阳光电源的充电桩产品线主要基于有线传导充电,但随着电动汽车无线充电技术(WPT)的演进,该研究中关于耦合器结构设计和抗偏移控制的思路,可作为未来研发高效率、高容错性无线充电模块的技术储备。对于阳光电源而言,...

拓扑与电路 充电桩 功率模块 ★ 2.0

一种用于移动桌面应用的带多接收端的抗偏移电容式电能传输系统

An Anti-Offset CPT System With Multiple Pickups for Mobile Desktop Application

Cang Liang · Xiaohua Wang · Renjie Zhang · Panpan Zhao 等9人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年3月

电容式电能传输(CPT)系统具备穿透金属传输电能且损耗低的优势,在手机、平板及笔记本电脑等移动桌面应用中潜力巨大。相比单发射单接收(STSP)系统,单发射多接收(STMP)CPT系统在成本和便捷性上更具竞争力。

解读: 该文献研究的电容式电能传输(CPT)技术属于无线充电领域。虽然阳光电源目前的充电桩业务主要集中在有线高压直流快充领域,但随着未来办公场景及消费电子充电需求的演进,无线充电技术可作为充电桩产品线在“最后一公里”或“桌面级”充电领域的潜在技术储备。该技术强调的抗偏移特性和多接收端拓扑,对于提升未来小型化...

拓扑与电路 DC-DC变换器 充电桩 ★ 2.0

谐振频率偏移下具有恒压输出的自调谐无线电能传输系统

Self-Tuning WPT System With Constant Voltage Output Under Resonance Frequency Shift

Renjie Zhang · Huan Yuan · Mingzhe Rong · Wei Ke 等10人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年1月

自动补偿技术已成为无线电能传输(WPT)的研究热点。本文设计了一种具有自动调谐功能的WPT系统电路,旨在谐振频率发生偏移时保持恒定电压输出。所提出的采用LCC-S拓扑及自动调谐辅助电路(ATAC)的WPT系统,表现出更优的抗偏移性能和输出特性。

解读: 该文献探讨的无线电能传输(WPT)及自动调谐技术,主要应用于电动汽车无线充电领域。对于阳光电源而言,目前核心业务聚焦于高压直流快充桩,无线充电技术尚处于前瞻性储备阶段。该研究中关于LCC-S拓扑的抗偏移控制策略,可为未来研发高效率、高容错性的无线充电模块提供理论参考。建议研发团队关注该技术在提升充电...

系统并网技术 DC-DC变换器 功率模块 故障诊断 ★ 2.0

用于高压直流输电线路自供电传感器的谐波磁场能量收集

Harmonic Magnetic Field Energy Harvesting for Self-Powered Sensors in HVDC Transmission Lines

Zhu Liu · Likai Zheng · Siyu Bao · Chengcheng Liu 等9人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年3月

由于高压直流(HVDC)输电线路缺乏丰富的交变电磁场,目前尚无高效稳定的能量收集方法,限制了自供电传感器的部署。本文提出了一种利用HVDC线路中电子设备开关频率产生的谐波电流,通过磁场耦合进行能量收集的新方法,为线路监测传感器提供稳定电源。

解读: 该技术主要针对HVDC输电侧的传感器供电,与阳光电源现有的光伏逆变器、储能系统及充电桩产品线直接关联度较低。然而,该研究涉及的微功率能量收集与高压环境下的传感器自供电技术,对阳光电源iSolarCloud智能运维平台中,针对大型地面电站或未来直流微网环境下的远程监测节点具有一定参考价值。建议关注其在...

系统集成 有限元仿真 储能系统 功率模块 ★ 2.0

独立式磁场能量收集器功率密度的数学建模与优化

Mathematical Modeling and Optimization for the Power Density of the Free-Standing Magnetic Field Energy Harvester

Zhu Liu · Chujun Liu · Siyu Bao · Likai Zheng 等10人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年5月

独立式磁场能量收集器(FSMFEH)为电网传感器供电提供了潜在解决方案。针对传统有限元仿真设计耗时且难以总结通用设计准则的问题,本文建立了功率密度与线圈及磁芯参数间的数学模型,旨在优化设计并提升能量收集效率。

解读: 该技术主要涉及自供电传感与能量收集,虽非阳光电源核心逆变或储能产品,但对iSolarCloud智能运维平台下的分布式传感器网络具有参考价值。通过优化磁场能量收集技术,可提升电网侧监测终端的独立运行能力,减少布线成本。建议关注其在大型光伏电站或储能电站中,针对关键部件(如高压汇流排、变压器)状态监测传...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 ★ 2.0

基于平面发射线圈配置的具有三维耦合能力的无线电能传输系统最大效率跟踪

Maximum Efficiency Tracking of a Wireless Power Transfer System With 3-D Coupling Capability Using a Planar Transmitter Coil Configuration

Zhenghao Zhu · Huan Yuan · Cang Liang · Chaoting Wang 等10人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年8月

本文探讨了无线电能传输(WPT)中高耦合自由度的研究,旨在实现紧凑型结构设计。文章提出了一种由三个解耦且独立控制的变换器组成的平面发射器配置,实现了对平面上方任意位置接收器的三维无线电能传输。

解读: 该技术主要涉及无线电能传输(WPT)的拓扑优化与控制,与阳光电源现有的光伏逆变器、储能系统及风电变流器等核心业务关联度较低。但在电动汽车充电桩领域,随着未来无线充电技术的演进,该研究中关于多变换器解耦控制及三维空间能量传输的优化算法,可作为前瞻性技术储备。建议研发团队关注其在提升充电灵活性和空间适应...

拓扑与电路 有限元仿真 多物理场耦合 ★ 2.0

基于有效磁导率精确估计的独立式磁场能量采集器建模与优化设计

Modeling and Optimized Design of the Free-Standing Magnetic Field Energy Harvester Based on Accurate Estimation of Effective Permeability

Zhu Liu · Likai Zheng · Siyu Bao · Aijun Yang 等9人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年9月

本文针对电力物联网传感器供电需求,提出了一种独立式磁场能量采集器(FSMFEH)的数学建模与优化设计方法。通过建立基于H型磁芯有效磁导率的精确估计模型,结合圆柱形磁芯特性与磁通连续性原理,为磁场能量采集装置的设计提供了通用的理论工具。

解读: 该技术属于磁场能量采集领域,主要应用于电力物联网(IoT)传感器的自供电。对于阳光电源而言,该技术目前与核心产品线(逆变器、储能系统)的直接关联度较低。但从长期智能化运维角度看,该技术可为iSolarCloud平台下的分布式传感器(如电流、温度、振动传感器)提供无线供电方案,减少布线成本并提升系统可...