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排序:
控制与算法 模型预测控制MPC 双向DC-DC 功率模块 ★ 2.0

海水环境下无线电能传输系统的模型预测控制

Model Predictive Control of Wireless Power Transfer System in Seawater Environment

Ziyi Xia · Xin Dai · Yanling Li · Liuping Wang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年12月

无线电能传输(WPT)系统在水下应用中备受关注。海水作为高导电介质,会引入涡流损耗及未知的动态行为。本文针对该复杂环境,研究了WPT系统的动态建模与控制设计方法,旨在解决海水环境下的功率传输效率与控制稳定性问题。

解读: 该文献探讨了复杂导电环境下的无线电能传输控制,核心技术点在于模型预测控制(MPC)在非线性、动态不确定系统中的应用。虽然阳光电源目前主营业务集中在光伏、储能及充电桩领域,尚未涉及水下无线充电,但MPC算法在阳光电源的组串式逆变器及PowerTitan储能变流器(PCS)的动态响应优化中具有通用性。建...

控制与算法 充电桩 模型预测控制MPC 机器学习 ★ 3.0

基于数据驱动建模与无矩阵求逆模型预测控制的多激励单元无线电能传输系统动态性能增强

Dynamic Performance Enhancement for Multiexcitation-Units WPT System Using Data-Driven Modeling and Matrix-Inversion-Free Model Predictive Control

Ziyi Xia · Xin Dai · Yanling Li · Liuping Wang 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年4月

多激励单元无线电能传输(MEU-WPT)系统通过调节激励单元数量支持多级功率应用,其冗余性提升了系统可靠性。然而,MEU结构增加了控制变量复杂性。本文提出一种数据驱动建模与无矩阵求逆模型预测控制(MPC)方法,旨在提升该系统的动态响应性能,适用于电动汽车及水下航行器无线充电场景。

解读: 该技术主要针对无线充电领域,与阳光电源目前的电动汽车充电桩业务具有技术相关性。虽然目前阳光电源充电桩以有线快充为主,但无线充电是未来高阶自动驾驶与智慧能源场景的潜在演进方向。文中提出的无矩阵求逆MPC算法能有效降低控制器计算负担,提升动态响应速度。建议研发团队关注该算法在复杂拓扑下的鲁棒性,未来可探...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 ★ 1.0

一种通过电容耦合传导式功率传输为深层植入式生物医学设备供电的无线电力传输方法

A Wireless Power Method for Deeply Implanted Biomedical Devices via Capacitively Coupled Conductive Power Transfer

Reza Sedehi · David Budgett · Jincheng Jiang · Xia Ziyi 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年2月

深层植入式生物医学设备(DIBDs)的无线电能传输面临小型化与降低组织发热的挑战。本文提出一种电容耦合传导式功率传输方法,在保证植入体积最小化的同时,实现了安全、高效的体内电能传输。

解读: 该文章研究的电容耦合无线电能传输技术主要应用于微型生物医学植入设备,属于极小功率、高生物安全性的特殊领域。阳光电源目前的核心业务聚焦于兆瓦级光伏逆变器、大规模储能系统(PowerTitan/PowerStack)及电动汽车充电桩等高功率电力电子应用。该技术在功率等级、应用场景及技术路径上与阳光电源现...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 充电桩 ★ 2.0

一种用于长距离自适应无线电能传输系统变频调节非线性特性的数据驱动控制方法

A Data-Driven Control Method for Nonlinear Characteristics of Variable Frequency Regulation for Wide-Distance-Range Adaptive WPT System

Ziyi Xia · Xin Dai · Yanling Li · Liuping Wang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年7月

针对无线电能传输(WPT)系统,变频(VF)调节是实现电压转换比调节及长距离传输的关键技术。然而,WPT系统中的VF调节过程具有高度非线性特征。本文提出了一种数据驱动控制方法,旨在解决宽距离范围内WPT系统的非线性控制难题,提升系统输出控制的精度与稳定性。

解读: 该技术主要针对无线电能传输(WPT)领域,虽然目前阳光电源的核心业务聚焦于光伏、储能及风电变流器,但该研究中涉及的“数据驱动控制”与“非线性系统调节”方法论,对提升阳光电源电动汽车充电桩的智能化水平具有参考价值。随着无线充电技术的商业化演进,此类控制算法可为未来充电桩产品在复杂工况下的自适应调节提供...