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储能系统技术 储能系统 ★ 4.0

基于可控磁通原理的动态调谐电路用于无线充电系统的谐振补偿

Resonance Compensation for Wireless Charging System Using a Dynamic Tuning Circuit Based on the Principle of Controllable Magnetic Flux

Zhenjie Li · Yingkai Liu · Pengfei Xue · Yuhong Bai 等6人 · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年5月

由于元件容差和老化导致的谐振槽路失谐会影响无线充电系统的工作性能。本文提出一种基于可控磁通原理的动态调谐电路(DTC),可恢复系统谐振状态,具备连续电容调节能力、高精度、低电压/电流应力及优良的参数主动抗扰能力。深入分析了DTC的结构、工作原理及其核心部件——可控磁通电感(CMFI),并研究了参数设计方法与灵敏度特性。给出了闭环控制策略、谐振状态判据及动态调谐单元的实现电路。仿真验证了DTC的可行性,实验结果表明,在负载变化及原边谐振元件参数偏移时,采用DTC可显著提升输出功率,效率略有下降,实...

解读: 该动态调谐技术对阳光电源无线充电产品线具有重要应用价值。可控磁通电感(CMFI)实现的连续电容调节能力,可直接应用于新能源汽车OBC充电机和无线充电桩产品,解决谐振槽路因元件老化和温度漂移导致的失谐问题。98.5%的调节精度和低电压应力特性,可提升充电系统在宽负载范围内的功率传输稳定性。该技术的参数...

电动汽车驱动 ★ 5.0

基于改进型谐振控制扰动观测器的永磁同步电机驱动解耦死区补偿方法

Decoupled Dead-Time Compensation Method Using Revised-Resonant Control-Based Disturbance Observer in PMSM Drives

Jiewen Lang · Chengde Tong · Yuhong Zheng · Jingang Bai 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年9月

本文提出了一种用于永磁同步电机(PMSM)驱动中电压源逆变器的解耦死区时间补偿方法。在基于比例 - 积分 - 谐振(PIR)的补偿方案中,电流控制环的性能与死区时间补偿相互耦合。因此,在有效补偿死区时间效应的同时,会牺牲电流阶跃响应的质量,引入显著的过冲和振荡。此外,基于扩展状态观测器(ESO)的方案由于跟踪带宽有限,补偿能力较差。为了提高跟踪带宽,有人提出了基于准谐振控制器(QRC)的干扰观测器。然而,这种观测器存在系统不稳定的问题。为解决上述问题,本文提出了一种基于修正谐振控制的干扰观测器,...

解读: 从阳光电源的业务视角来看,这篇论文提出的解耦死区补偿方法具有重要的技术借鉴价值。死区效应是电压源逆变器固有的非线性问题,会导致输出电压畸变、电流谐波增加和转矩脉动,直接影响我司光伏逆变器和储能变流器的效率与可靠性。 该技术的核心创新在于通过改进型谐振控制扰动观测器实现了电流控制与死区补偿的完全解耦...