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面向电动自行车应用的辅助线圈位置重构抗偏移IPT系统分析与设计
Analysis and Design of Antimisalignment IPT System through Auxiliary Coil Position Reconstruction for Electric Bicycle Applications
Peng Gu · Mingda Gao · Xianrui Zeng · Shibo Wang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年4月
本文提出了一种无线电能传输(IPT)系统架构,通过两侧圆柱形发射线圈为安装在电动自行车空心车架上的接收线圈充电。通过优化发射线圈尺寸,增强了系统对三维偏移的容忍度,并提出了一种新型辅助线圈位置重构方法以实现精准对位。
解读: 该研究聚焦于无线电能传输(IPT)的抗偏移技术,属于电力电子前沿领域。虽然阳光电源目前的充电桩业务主要集中在有线快充领域,但无线充电技术是未来轻型电动交通工具(如电动自行车、电动滑板车)充电的重要演进方向。该文中关于线圈位置重构与偏移补偿的算法,可为阳光电源未来探索轻型交通工具无线充电解决方案提供技...
基于负载阻抗压缩的多通道高频无线电能传输系统分析与设计
Analysis and Design of Multichannel High-Frequency Wireless Power Transfer System Based on Load Impedance Compression
Zhan Sun · Yijie Wang · Xianrui Zeng · Yueshi Guan 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年10月
电源小型化是当前发展趋势。高频化提升了无线电能传输(WPT)在多负载场景下的磁场灵活性,但同时也增加了系统敏感性及多负载间的互耦问题。本文提出了一种基于负载阻抗压缩的多通道高频WPT系统分析与设计方法,有效解决了多负载应用中的耦合干扰,实现了系统的高效稳定运行。
解读: 该技术主要针对无线电能传输领域,虽然目前阳光电源的核心业务(光伏逆变器、储能系统、电动汽车充电桩)主要基于有线连接,但无线充电技术在未来电动汽车(EV)充电桩及微型光伏组件的无接触式能量传输中具有潜在的探索价值。文中提到的“负载阻抗压缩”与“多通道高频拓扑”设计思路,可为阳光电源在充电桩产品的小型化...
提高系统效率并减少输出电压或电流波动的IPT系统阻抗分析与设计
Impedance Analysis and Design of IPT System to Improve System Efficiency and Reduce Output Voltage or Current Fluctuations
Jianwei Mai · Xianrui Zeng · Yousu Yao · Yijie Wang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年12月
随着负载电阻增加,带无源C滤波器的整流器阻抗角增大,对感应电能传输(IPT)系统特性产生负面影响。本文提出了一种连续导通模式下C滤波器整流器的阻抗分析方法,给出了临界负载电阻的计算公式,旨在优化系统效率并抑制输出波动。
解读: 该研究聚焦于感应电能传输(IPT)系统的阻抗优化与整流器设计,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,但无线充电技术(IPT)是未来高阶充电解决方案的重要储备方向。文中提出的阻抗分析方法和C滤波器优化策略,可用于提升无线充电模块的功率密度与转换效率。建议研发团队...