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拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC PWM控制 ★ 3.0

利用不对称因子最小化感应电能传输系统的电流以实现失调容限和宽负载范围

Minimizing Current in Inductive Power Transfer Systems With an Asymmetrical Factor for Misalignment Tolerance and Wide Load Range

Zirui Yao · Junjie Zhang · Shiying Luo · Zhongbao Luo 等9人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年9月

针对感应电能传输(IPT)系统中失调和宽负载范围导致的电流过大及控制复杂问题,本文提出了一种基于不对称因子的电流最小化方法。该方法有效降低了变换器及原边谐振电路的电流,提升了系统在复杂工况下的运行性能。

解读: 该研究关注IPT系统的效率优化与鲁棒性,与阳光电源的电动汽车充电桩业务具有技术关联性。虽然目前主流充电桩以传导式为主,但无线充电(IPT)是未来高阶充电技术的重要方向。该文中提出的不对称因子控制策略,可为阳光电源在开发高效率、高容错性的无线充电模块时提供拓扑优化思路,有助于提升系统在不同停车位置下的...

拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC 功率模块 ★ 3.0

感应电能传输系统中宽偏移容限的多频补偿策略分析与设计

Analysis and Design of Multifrequency Compensation Strategy for Wide Misalignment Tolerance in Inductive Power Transfer Systems

Zirui Yao · Shiying Luo · Zhuhaobo Zhang · Guanxi Li 等9人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年9月

针对感应电能传输系统在偏移情况下输出功率不一致的问题,本文提出了一种基于原边失谐多频补偿电路的拓扑结构。通过在多个开关频率下实现功率与耦合系数曲线的交叉,该方案在宽偏移范围内保持了输出功率的稳定性。

解读: 该研究提出的多频补偿策略旨在解决无线充电系统在偏移条件下的功率波动问题,这对阳光电源的电动汽车充电桩业务具有参考价值。虽然目前阳光电源充电桩以有线快充为主,但随着大功率无线充电技术的演进,该拓扑可提升充电桩在车辆停放位置偏差时的用户体验。建议研发团队关注该多频控制策略在提升功率密度和降低磁耦合敏感度...

拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC 功率模块 ★ 3.0

用于感应电能传输系统优势的全失谐三线圈配置

All-Detuned Three-Coil Configuration for Advantages in Inductive Power Transfer Systems

Zirui Yao · Shiying Luo · Xuan Wei · Zhuhaobo Zhang 等9人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年10月

本文针对感应电能传输(IPT)系统在长气隙、高功率及空间受限场景下的性能衰减问题,提出了一种全失谐三线圈配置方案。通过优化线圈耦合机制,该设计有效提升了系统的整体耦合系数与传输效率,为复杂环境下的无线电能传输提供了新的拓扑优化思路。

解读: 该技术主要应用于无线充电领域,与阳光电源的电动汽车充电桩业务具有潜在的技术关联。虽然目前主流充电桩以有线连接为主,但随着大功率无线充电技术在电动汽车及工业自动导引车(AGV)领域的渗透,该“全失谐三线圈”拓扑可作为提升长距离、高功率无线充电效率的储备技术。建议研发团队关注该拓扑在提升系统抗偏移能力方...

拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC PWM控制 ★ 4.0

一种具有多频段频率跟踪控制以实现抗偏移能力的电感耦合无线充电系统

An Inductive Power Transfer Charging System With a Multiband Frequency Tracking Control for Misalignment Tolerance

Zhuhaobo Zhang · Shaoting Zheng · Shiying Luo · Dehong Xu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年9月

锂电池充电通常需经历恒流(CC)到恒压(CV)模式的转换,这对电感耦合无线充电(IPT)系统的效率提出了挑战。本文提出了一种多频段频率跟踪控制策略,旨在匹配CC/CV充电模式,并有效缓解因线圈偏移导致的性能下降问题。

解读: 该技术主要应用于电动汽车无线充电领域,与阳光电源的充电桩业务高度相关。无线充电技术是未来充电基础设施的重要演进方向,尤其在提升用户体验和自动化充电方面具有潜力。通过多频段频率跟踪控制,可以有效解决实际应用中线圈对准精度要求高的问题,提升系统在复杂环境下的充电效率。建议研发团队关注该拓扑在提升充电桩抗...