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无线电能传输WPT系统处于不同负载,耦合系数和频率的运行状况进行分析,基于T型等效电路和二端口网络,得到了SS,LCL和LCC3种谐振网络的传递函数模型。将3种谐振网络的传输特性进行分析,实验结果表明3种谐振网络均为恒流输出,其中LCC网络具有随负载和耦合系数变化呈单调增的关系,有效地解决SS和LCL网络中存在传输功率过小等问题,并抑制系统处于偏谐振或低耦合状态下出现功率过载的情况。较后搭建了一台基于移相全桥(phaseshiftfullbridge,PSFB)控制的LCC型WPT实验样机,能适应宽负载变化范围,江苏谐振式无线电能传输WPT平台,当逆变器处于不同的移相角下均能保持零相角(zerophaseangle,江苏谐振式无线电能传输WPT平台,江苏谐振式无线电能传输WPT平台,ZPA)的条件,使得系统具有较高的传输效率。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。江苏谐振式无线电能传输WPT平台
无线电能传输WPT,射频电能传输,射频电能传输方式主要是通过功率放大器来发射所需的射频信号,再进行检波、高频整梳等步骤得到直流电来供给负载使用。便携式终端在待机过程中依然会有功率的损耗,因此,将射频电能发射器安装在室内电灯等电器中,能够向这些便携式终端随时充电而不需要通过充电器的连接。这一电能传输技术的优势是该技术进行无线电能传输的距离较远,能够达到10m,但功率较小,较高的功率也只能达到百毫瓦的级别。电磁共振技术,电磁共振是通过对发射装置以及接收装置其参数的合理调节,让发射线圈以及接受线圈之间产生合理的电磁共振而进行电能传输的过程,在这一共振频率电源的驱动下,系统能够达到电谐振的状态,实现能量从发射端到接收端之间的高效传递,这一技术就被称为电磁谐振型电能传输技术。江苏多负载无线电能传输WPT方式无线电能传输WPT的技术,一次线圈和二次线圈有距离限制,非接触式(无线电能传输)的情况与变压器相同。
无线电能传输WPT技术领域中,双向无线电能传WPT输技术不但具有单向无线电能传输技术的安全可靠与灵活便捷的优点,还可以在电动汽车作为柔性负载和分布式储能设备时实现对电网侧电能的削峰填谷,并提高与电网的互动性,具有重要的社会经济意义。然而BDWPT技术的成熟应用,仍然存在着系统的控制技术难以实现,补偿元件电压电流应力大,软开关运行难的问题。针对以上问题,本文主要从系统控制策略的优化和补偿网络参数的优化设计,这两个方面进行研究。其主要研究内容如下:首先利用电路理论分别对S-S型,LCL-LCL型,LCCL-LCCL型补偿拓扑结构的BD-WPT系统进行模型分析推导出系统传输功率与效率公式。
无线电能传输WPT系统电磁环境的建模方法,同时从外界环境对WPT系统的影响和WPT系统对外界环境的影响两个角度探究了目前WPT系统的电磁环境兼容性和安全性问题。为了有效地抑制WPT系统带来的电磁干扰,对具有代表性的电磁屏蔽技术和扩频技术进行详细介绍,同时也对其他电磁兼容抑制措施进行简单的介绍。较后,根据目前WPT系统的应用需求和研究现状,从机理分析,介质影响,U-IPT系统和动态WPT系统电磁兼容性问题等方面进行未来展望。谐振式无线电能传输系统(WPT)。所提软开关高频逆变器拓扑根据开关管"电压,电流不同时出现"的原理设计,具有效率高,电路拓扑简单的优点。首先分析了所提电路拓扑的基本原理和工作过程;其次对所提电路拓扑进行仿真验证,并对应用所提电路拓扑的谐振式WPT进行仿真;较后,对所提电路拓扑和谐振式WPT进行实验验证。仿真和实验结果表明,所提电路拓扑适合于小功率的谐振式WPT的发射电路。无线电能传输WPT建立系统高阶小信号模型。
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,可通过高频磁场实现电能的有效传输,传输距离远,传输效率高。凭借其较好的适用范围和传输效果,谐振式无线电能传输技术受到了越来越多的关注,并有望应用于电动汽车(ElectricVehicle,EV)、中小功率电子产品和医疗设备等领域。如果发射端采用串联谐振的方式,需要电压型交流电源供电;如果发射端采用并联谐振的方式,则需要电流型交流电源供电。目前的交流电源多采用电压型桥式逆变电路,因此基于SS型和SP型WPT系统的研究较多。无线电能传输WPT通常在系统中采用静态补偿电容来实现谐振。江西多负载无线电能传输WPT技术
无线电能传输WPT受到了研究学者们越来越多的关注。江苏谐振式无线电能传输WPT平台
无线电能传输WPT以其便捷,灵活,安全等优势越来越受到社会各界的关注,科学技术的飞速发展为WPT技术提供新机遇的同时也带来新的挑战。软开关技术作为提高系统传输性能的有效手段被普遍应用于WPT系统中,同时软开关技术的引入使得系统可能出现多谐振现象,使系统呈现复杂的动态特性,反而导致传输功率不稳定,传输效率下降等问题,对系统参数设计和控制优化带来不利影响。现有的研究成果着重于WPT系统的谐振点以及参数变化对谐振点的影响,对谐振点所对应的吸引域等全局特性分析较少。江苏谐振式无线电能传输WPT平台
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