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一种具有低波动调节策略的区域耦合增强型全向无线电能传输系统
A Regional Coupling Enhanced Omnidirectional Wireless Power Transfer System With Low-Fluctuation Regulation Strategy
Musong Li · Xian Zhang · Zhixin Chen · Zhongyu Dai 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年9月
全向无线电能传输(OWPT)系统显著提升了接收端(RC)的充电自由度,但RC位置变化会导致输出波动,影响系统稳定性和效率。现有研究多关注磁耦合结构优化,且控制复杂度较高。本文提出一种区域耦合增强型OWPT系统,并配合低波动调节策略,在简化控制的同时有效抑制了输出波动。
解读: 该技术主要针对无线充电领域,虽然目前阳光电源的核心业务集中在光伏逆变器、储能系统及有线充电桩,但无线充电技术代表了未来电动汽车充电的便捷化趋势。对于阳光电源的充电桩产品线而言,该研究中关于磁耦合结构优化和低波动控制的思路,可作为前瞻性技术储备。若未来市场对电动汽车无线充电需求增长,该类拓扑与控制策略...
一种具有零开关损耗逆变器和圆柱形发射线圈的新型三相全向无线电能传输系统
A Novel Three-Phase Omnidirectional Wireless Power Transfer System With Zero-Switching-Loss Inverter and Cylindrical Transmitter Coil
Hongchen Liu · Youzheng Wang · Huiying Yu · Fengjiang Wu 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年8月
针对现有全向无线电能传输(OWPT)系统开关损耗大、输出功率波动大的问题,本文提出了一种新型OWPT系统。通过在三相逆变器的每个桥臂引入结构简单、低损耗的辅助谐振网络,实现了零电压开关(ZVS),显著降低了开关损耗并优化了功率传输性能。
解读: 该研究提出的零开关损耗技术及辅助谐振网络拓扑,主要针对无线电能传输领域。虽然阳光电源在电动汽车充电桩业务中主要聚焦于有线快充技术,但该论文中关于三相逆变器软开关技术的探讨,对提升充电桩功率模块的效率和功率密度具有一定的参考价值。建议研发团队关注其辅助谐振网络在降低高频功率器件损耗方面的设计思路,以优...
区域耦合增强自解耦全向无线电力传输发射器及其最优效率策略
Regional Coupling Enhanced Self-Decoupling Omnidirectional Wireless Power Transfer Transmitter With Optimal Efficiency Strategy
作者未知 · IEEE Transactions on Industrial Electronics · 2024年11月
全向无线电能传输(OWPT)系统广泛应用于消费电子产品(CEP)、工业机器人、无人探测设备等领域。然而,无定向的电磁能量传输会降低系统传输效率,并增加自由工作空间中的磁场泄漏。此外,现有的控制策略难以同时保证系统的简易性和效率,从而增加了系统的开发和运行成本。本文首先提出了一种具有高效率和低漏磁的新型发射端结构,该结构由三个正交放置的方形线圈组成。此外,一种自解耦重构方法可以进一步挖掘发射端的潜力,并且所提出的最优效率策略可以使空间电磁场均匀化。搭建了一个 100 V/100 kHz 的 OWP...
解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项全向无线电力传输(OWPT)技术具有重要的战略价值,特别是在储能系统和新能源应用场景中的潜在应用。 该技术的核心创新在于通过三正交线圈结构实现高效率(75-87%)和低漏磁的全向传输,这与我司在储能系统和电动汽车充电领域的技术需求高度契合。具体而言,在工商业储能系统的...
基于AdamW算法的全向无线电能传输系统最大效率跟踪控制
Maximum Efficiency Tracking Control for Omnidirectional Wireless Power Transfer System Based on AdamW Algorithm
Zechi Chen · Xiangdong Sun · Weizhang Song · Patrick Wheeler 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年3月
本文针对全向无线电能传输(OWPT)系统,旨在提高收发线圈在全方位传输过程中的效率。在保持恒定输出功率的前提下,通过提出一种基于AdamW算法的最大效率点跟踪控制策略,有效避免了额外DC-DC变换器带来的功率损耗,实现了系统的高效运行。
解读: 该研究聚焦于无线电能传输(WPT)的效率优化算法,虽然目前阳光电源的核心业务集中在光伏、储能及电动汽车充电桩(有线),但无线充电技术是未来电动汽车及户用储能设备智能化补能的重要演进方向。AdamW算法在非线性系统参数寻优中的应用,可为阳光电源iSolarCloud平台在复杂工况下的系统参数自适应调节...