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拓扑与电路 DC-DC变换器 宽禁带半导体 充电桩 ★ 3.0

基于自谐振线圈的6.78-MHz高效率无线电能传输

6.78-MHz Wireless Power Transfer With Self-Resonant Coils at 95% DC–DC Efficiency

Lei Gu · Grayson Zulauf · Aaron Stein · Phyo Aung Kyaw 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年3月

兆赫兹级感应式无线电能传输具有紧凑高效的潜力。然而,受限于宽禁带半导体的高频损耗及低品质因数线圈设计,其直流-直流效率通常低于传统频率系统。本文提出了一种新型设计,实现了95%的直流-直流传输效率。

解读: 该技术主要涉及高频无线电能传输,与阳光电源现有的电动汽车充电桩业务具有一定的技术关联性。虽然目前主流充电桩以有线快充为主,但随着电动汽车无线充电技术的标准化与商业化,该研究中关于宽禁带半导体(如GaN/SiC)在高频下的损耗优化及高Q值线圈设计,可为公司未来布局无线充电桩产品提供技术储备。建议研发团...

储能系统技术 储能系统 ★ 4.0

多兆赫谐振感应式无线功率传输的设计考虑

Design Considerations for Multimegahertz Resonant Inductive Power Transfer

Lei Gu · Victor Gao · Aobo Yang · Tuofei Chen 等5人 · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年1月

兆赫频率下的感应式无线功率传输有望实现紧凑且低成本的电力传输。然而,由于高频电路对寄生参数敏感,此类系统在直流-直流效率上普遍低于传统低频系统。本文系统分析了串联-串联、串联-并联、并联-串联和并联-并联等补偿拓扑的权衡,并提出在多兆赫设计中考虑半导体器件寄生参数以提升传输效率的方法。通过构建三套300 W的系统验证所提方法,交流-交流效率均超96%。最终实现6.78 MHz、1.7 kW输出、直流-直流效率达95.7%的原型系统。

解读: 该多兆赫无线功率传输技术对阳光电源新能源汽车产品线具有重要应用价值。文中提出的6.78MHz高频谐振技术可直接应用于车载OBC充电机和无线充电桩开发,实现95.7%直流效率的紧凑型无线充电方案。四种补偿拓扑的系统分析及寄生参数优化方法,可指导阳光电源在SiC/GaN高频器件应用中降低开关损耗。该技术...