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储能系统技术 储能系统 DC-DC变换器 多物理场耦合 ★ 5.0

感应电力传输系统的互感识别技术应用实现两接收器系统交叉耦合补偿

Applying Mutual Inductance Identification to Achieve Cross-Coupling Compensation for Two-Receiver Wireless Power Transfer Systems

Xiaoli Zhang · Liangzong He · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年5月

在双接收器无线电力传输系统中,交叉耦合会显著影响系统性能。提出互感识别技术以实现交叉耦合补偿。通过识别初次级线圈间互感和接收线圈间互感,推导出补偿算法消除交叉耦合影响。实验验证该方法有效提升双接收器系统输出功率稳定性和传输效率。该技术为多接收器WPT系统设计提供了实用解决方案。

解读: 该双接收器WPT交叉耦合补偿研究对阳光电源多负载无线充电有重要价值。互感识别和补偿算法可应用于阳光新能源汽车多车位无线充电站,提升系统效率和功率分配均衡性。该技术对阳光拓展多接收器无线充电应用场景有实用价值。...

储能系统技术 储能系统 DC-DC变换器 深度学习 ★ 5.0

高阶DC-DC变换器的在线神经网络无模型控制方法

Online Neural Network Based Model-free Control Method for High-order DC-DC Converter

Zhenkun Xiong · Liangzong He · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年8月

在复杂DC-DC变换器各种控制策略中,神经网络控制方法日益突出。其擅长无需精确数学模型的函数逼近,特别适合复杂、非线性和不确定控制系统。提出高阶DC-DC变换器新型在线无模型控制策略,利用神经网络能力。通过利用实时运行数据训练神经网络,该方法无需复杂模型即可开发变换器控制器。使用在线估计技术提取过程梯度。深入探讨无模型系统原理并详细分析控制方法稳定性。在高升压DC-DC变换器上进行大量实验验证控制框架的实用性、鲁棒性和响应性,该变换器高阶且难以建模,精确建模极具挑战性,可严格测试神经网络控制策略...

解读: 该在线神经网络无模型控制技术对阳光电源高阶复杂变换器控制有重要创新价值。无模型神经网络方法可应用于ST储能变流器的多级DC-DC变换器,简化控制器设计并提高适应性。在线训练和梯度估计技术对阳光电源变换器的自适应控制和参数漂移补偿有借鉴意义。该技术对PowerTitan大型储能系统的复杂拓扑控制和鲁棒...

储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

一种具有扩展零电压切换区域的无源分数阶WPT系统

A Powerless Fractional-Order WPT System With Extended Zero Voltage Switching Region

Houxuan Liu · Liangzong He · Bing Cheng · IEEE Transactions on Industrial Electronics · 2024年9月

逆变器对于无线电能传输(WPT)系统至关重要,其损耗不容忽视。对于WPT系统中的宽输出电压调节,在不使用直流 - 直流转换器的情况下,常采用移相(PS)控制,这会导致逆变器硬开关。为解决这一问题,在实际应用中,针对基于PS调制的WPT系统提出了无功分数阶电容(P - FOC),其能够自适应地实现阶数为1或 - 1的可变电容。该系统可在使谐振槽路电流最小化的同时,保持较宽的零电压开关(ZVS)区域。同时,逆变器能够实现软开关。因此,与传统PS控制相比,系统效率得到显著提高,尤其是在轻载情况下。与传...

解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项基于无功分数阶电容器(P-FOC)的无线电能传输技术具有重要的参考价值,特别是在储能系统和电动汽车充电领域的应用潜力值得关注。 该技术的核心创新在于通过P-FOC实现自适应可变电容,配合移相控制在宽输出电压范围内保持零电压开关(ZVS),有效解决了传统方案中逆变器硬开...

系统并网技术 DC-DC变换器 ★ 5.0

基于分数阶虚拟阻抗的差分升压逆变器低频电流纹波抑制方法

Fractional-Order Virtual Impedance-Based Low-Frequency Current Ripple Mitigation for a Differential Boost Inverter

Hongyan Zhou · Liangzong He · IEEE Transactions on Industrial Electronics · 2024年12月

差分升压逆变器(DBI)由两个相同的直流 - 直流升压转换器组成,已广泛应用于燃料电池和电池等低压直流电源的直流 - 交流转换系统中。然而,一个严重的问题是电源电流中存在显著的低频电流纹波(LFCR),这会导致系统不稳定、系统效率降低以及新能源电源的使用寿命缩短。DBI 可以双模式运行,兼具差模(DM)和共模(CM)功能。因此,DBI 可解耦为一个直流 - 直流转换器和一个逆变器。在差模下,交流输出电压能得到良好调节。在共模下,本文提出了一种基于分数阶虚拟阻抗(FOVI)的控制策略来降低低频电流...

解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项基于分数阶虚拟阻抗的低频电流纹波抑制技术具有重要的应用价值。差分升压逆变器(DBI)作为连接低压直流源(如燃料电池、储能电池)与交流负载的关键拓扑,其低频电流纹波(LFCR)问题一直是制约系统性能的瓶颈。该技术对我司储能系统、氢能电源转换以及低压光伏并网等产品线具有直接...