无线电能传输WPT中传输效率对耦合系数,负载变化敏感的特点,该文提出一种基于断续电流模式(DCM)有源阻抗匹配网络的较大效率跟踪方法。首先,分析不同DCDC变换器输入阻抗表达式,证明了DCM模式Buck-Boost变换电路阻抗匹配的优越性。其次,给出了一种基于耦合系数辨识的较大效率跟踪控制策略,无需负载实时监测及进一步跟踪控制,即可在较大负载变化范围内使系统传输效率实现较大化并保持稳定;耦合系数变化时,系统也可根据发射接收侧电压电流信息实时辨识耦合系数并通过接收侧变换器占空比调节实现自适应较大效率跟踪。较后,利用实验验证了该方法的可行性和有效性,并且在动态响应,提高传输效率等方面有明显优势。磁耦合无线电能传输WPT系统,在没有电气直接接触的情况下,实现电能的有效传输,传输效率高。上海谐振式无线电能传输WPT平台
无线电能传输WPT的历史,无线电能传输的历史要追溯到1901年,享有无线电能传输之父美誉的塞尔维亚裔美籍科学家尼古拉·特斯拉(NikolaTesla)在纽约长岛建立了首座无线供电塔--沃登克里弗塔,并对此开展无线供电试验,虽然项目较后以失败告终。一个多世纪后的如今,为适应时代需求,无线电能传输研究又迎来了新的活力,该技术实际生活中的应用也层出不穷--小到电动牙刷、智能手机、家居电器,大到电动汽车、太阳能电站等,各行各业的巨头们都纷纷加入到了研发行列。从具体的技术原理及解决方案来说,目前无线电能传输技术主要有电磁感应式、磁共振式、电场耦合式、微波式四种基本方式。这几种技术分别适用于近程、中短程与远程电力传送。深圳多发射无线电能传输WPT技术无线电能传输WPT凭借其环境适应性强,安全,便捷,美观等优点。
无线电能传输WPT系统具有发射侧输出电流恒定以及对耦合机构错位的高容忍性等优点,近年来被普遍应用。然而WPT系统固有的非线性特性可能会导致系统失稳,因此文中以LCC-S型WPT系统为研究对象分析系统出现的不稳定现象。首先,将谐波状态空间(HSS)理论引入WPT系统建模,给出了将时域中的状态空间方程转化为HSS方程的方法,该建模方法考虑了系统中各次谐波的相互耦合作用,具有更高的精确度。其次,基于Pade近似等值延时环节,推导了基于HSS理论的闭环控制模式下系统的小信号模型。通过特征值的分布研究控制器参数以及硬件参数对WPT系统稳定性的影响规律。较后,通过仿真和实验验证了所建数学模型的准确性以及理论分析的正确性。
无线电能传输WPT技术是电能从电源到负载的一种没有经过电气直接接触的能量传输方式,因其舍弃了电线的干扰和繁杂,相比于有线充电来说,更加的安全和方便。电磁感应耦合的无线电能传输WPT因其传输距离,传输功率较大等特点而备受国内外研究团队的关注。ICPT能够有效解决许多问题,而电场在许多特性上与磁场相似而且两者在基本理论上也呈现出对偶性,在很多方面更加优于磁场,因此基于电场耦合方式的无线电能传输WPT近些年以来成为了新的关注焦点。无线电能传输WPT在医疗设备中的应用主要优势,避免导线与人体皮肤直接接触。
无线电能传输WPT基于电磁感应原理,目前采用电路模型的分析方法,由于该方法无法深入了解ICPT系统能量传输的过程,所以提出了一种ICPT系统的能量法建模方法,建立了串联—串联(SS),串联—并联(SP),并联—串联(PS)和并联—并联(PP)型4种ICPT系统的能量法模型,分析了能量法模型与耦合模型的相互关系,研究了它们的等效性及数学意义上的等效条件,并通过MATLAB仿真研究,证明了理论分析的正确性。此外,目前ICPT系统与磁耦合谐振式无线电能传输(MCRWPT)系统原理相混淆,因而基于能量法模型分析了ICPT系统与MCRWPT系统在原理上的区别,得出只有在谐振,弱耦合,品质比较高因数的物理条件下,SS型ICPT系统才与MCRWPT系统等效,由此阐明了ICPT系统与MCRWPT系统原理上的差异性,为进一步精确设计和优化ICPT系统与MCRWPT系统设计提供了模型基础。无线电能传输WPT通过高频磁场构建能量传输通道,能在非导电介质之间传输电能。重庆微波无线电能传输WPT
无线电能传输WPT是一种不借助线缆传输电能的方式。上海谐振式无线电能传输WPT平台
磁谐合无线电能传输WPT系统因其能在中距离内进行较高效率的电能传输而备受关注。此处基于磁谐振WPT系统的两线圈结构,建立了其串串(SS)式和串并(SP)式模型的等效电路,并对两种模型的输入阻抗,传输效率和负载匹配进行了对比分析。得出结论:在不影响系统传输效率的情况下,两种模型的输入阻抗相同,且在较高效率情况下,SS式模型通常适合于小负载电阻,SP式模型通常适合于大负载电阻。设计制作了一台实验样机,验证了前述分析的正确性。上海谐振式无线电能传输WPT平台
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