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拓扑与电路 功率模块 多物理场耦合 有限元仿真 ★ 3.0

中压应用感应电能传输PCB螺旋线圈的设计与表征

Design and Characterization of PCB Spiral Coils for Inductive Power Transfer in Medium-Voltage Applications

Xiaotong Du · Chengmin Li · Drazen Dujic · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年5月

本文针对中压(MV)应用场景(如中压变流器辅助电源),研究了PCB螺旋线圈的建模、几何形状优化及工作频率对感应电能传输效率的影响。通过解析模型与多物理场分析,为高压隔离环境下的高效能量传输提供了设计指导。

解读: 该技术主要涉及中压变流器内部的辅助电源隔离供电方案。对于阳光电源的集中式光伏逆变器及PowerTitan等大型储能系统,内部功率模块常处于高压或中压环境,传统的变压器方案体积较大且绝缘设计复杂。采用PCB螺旋线圈进行感应电能传输,有助于实现功率单元的紧凑化、模块化设计,并提升高压环境下的电气隔离安全...

拓扑与电路 充电桩 多物理场耦合 有限元仿真 ★ 3.0

感应电能传输系统中松耦合PCB螺旋线圈的建模与设计优化

Modeling and Design Optimization of Loosely Coupled PCB Spiral Coils in Inductive Power Transfer Systems

Xiaotong Du · Drazen Dujic · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年11月

本文探讨了感应电能传输系统(IPT)中线圈绕组的设计优化问题。为实现高功率传输效率与功率密度的平衡,需进行多物理场建模。文章重点研究了模型复杂度与优化效率之间的权衡,为IPT系统的高效设计提供了理论与仿真方法支持。

解读: 该技术主要针对无线充电(IPT)领域,与阳光电源的电动汽车充电桩业务具有潜在技术关联。随着无线充电技术在电动汽车及工业自动化领域的应用前景明朗,文中提到的PCB线圈多物理场建模与优化方法,可用于提升充电桩内部功率传输模块的集成度与效率。建议研发团队关注该建模方法,以优化未来无线充电产品的电磁兼容性(...