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磁諧振無線電能傳輸系統(tǒng)的特性分析及失諧控制策略研究

發(fā)布時間:2021-11-22 00:03
  磁諧振耦合式無線電能傳輸(Magnetic Resonant Wireless Power Transfer,MR-WPT)技術是近年來全球十大科技突破之一,它具備非常顯著的優(yōu)點:擁有較高的傳輸效率、適用于中等傳輸距離以及對人體無輻射影響。在可預見的未來,MR-WPT技術將廣泛的應用于消費類電子、生物醫(yī)療、電動汽車、軍工技術等領域。本文圍繞MR-WPT技術做出的主要工作有:1、詳細介紹了 MR-WPT系統(tǒng)的傳輸原理并利用電路互感理論對兩線圈系統(tǒng)進行了建模,對MR-WPT系統(tǒng)的傳輸性能與工作頻率、傳輸距離和負載的關系進行了詳細分析;2、為了能主動跟蹤諧振頻率,并使MR-WPT系統(tǒng)在不同的傳輸距離下?lián)碛邢鄬ζ椒(wěn)能量傳輸特性,采用一種基于微分環(huán)節(jié)鎖相環(huán)的頻率跟蹤失諧控制方法來實現(xiàn)初級側失諧、次級側諧振補償?shù)氖еC控制策略。其中微分鑒相環(huán)節(jié)實現(xiàn)鑒相器的作用,該環(huán)節(jié)可以不依賴于輸出頻率信號就能產生無震蕩的正交信號,得到精確的相角誤差信號。通過引入相位控制環(huán)節(jié)可以直接對輸出相角差進行控制,實現(xiàn)失諧補償策略。3、采用SIMULINK仿真驗證控制算法的性能,仿真結果表明所提出的頻率跟蹤失諧控制系統(tǒng)具有良... 

【文章來源】:廣西大學廣西壯族自治區(qū) 211工程院校

【文章頁數(shù)】:62 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

磁諧振無線電能傳輸系統(tǒng)的特性分析及失諧控制策略研究


MR-WPT系統(tǒng)傳輸原理圖

拓撲圖,拓撲


交I??^?初級側諧振?<??次級側諧振?負??@?網絡?網絡載??f?^?^?丨...。??圖1-1?MR-WPT系統(tǒng)傳輸原理圖??Fig.?1-1?Principle?diagram?ofMR-WPT?system??在MR-WPT系統(tǒng)諧振網絡中,根據(jù)諧振電容位置的不同,可分為初級側串聯(lián)次級??側串聯(lián)諧振補償(S-S型)、初級側串聯(lián)次級側并聯(lián)諧振補償(S-P型)、初級側并聯(lián)次級側??串聯(lián)諧振補償(P-S型)、初級側并聯(lián)次級側并聯(lián)諧振補償(P-P型)四種基本形式的無功補??償諧振網絡。其中S-S型與S-P型諧振補償網絡的輸入電壓的有效值恒定,輸入電流的??大小與MR-WPT系統(tǒng)輸入阻抗相關,可作為電壓型MR-WPT系統(tǒng);P-S型和P-P型諧??振補償網絡的輸入電流的有效值恒定,輸入電壓與MR-WPT系統(tǒng)輸入阻抗相關,可作??為電流型MR-WPT系統(tǒng)。四種基本無功補償諧振網絡的電路圖如圖1-2所示。?? ̄ ̄ ̄ ̄——

磁耦合,傳輸系統(tǒng),拓撲,線圈電感


典型的二線圈磁諧振耦合式無線電能傳輸系統(tǒng)由高頻逆變電路、初級側諧振電路、??空間耦合磁場、次級側諧振電路組成,本節(jié)在初級側采用串聯(lián)補償,次級側采用串聯(lián)補??償?shù)臈l件下,對兩線圈MR-WPT系統(tǒng)進行建模和分析,如圖2-1所示。其中t/DC為初??級側直流輸入電壓,Cbus為跨接電容,h為初級側線圈電感,Z2為次級側線圈電感,見??為初級側線圈電感寄生電阻,辦為次級側線圈電感寄生電阻,G為初級側補償電容,??G為次級側補償電容,&、&、込、24為高頻逆變器的開關管,A、乃2、1?3、Z)4為整??流二極管。主電路可簡化為圖2-2所示電路。??Q'?(Trj:=°?:lDi?K£h??R\?h?h?R2????、 ̄\?r—?VW■?.ll-j-?+?>?+??=?=?cbus?卜?Czl?==C0>R〇U0??g20p?g4??J?'?K〇2??圖2-1磁耦合式SS拓撲無線電能傳輸系統(tǒng)??Fig.2-1?Magnetically-coupled?inductive?series-series?compensated?WPT?system??8??

【參考文獻】:
期刊論文
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[4]感應和諧振無線電能傳輸技術的發(fā)展[J]. 張波,疏許健,黃潤鴻.  電工技術學報. 2017(18)
[5]磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)功效同步研究[J]. 唐治德,楊帆,徐陽陽,彭一靈.  電工技術學報. 2017(21)
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博士論文
[1]高壓輸電線路在線監(jiān)測設備無線供能關鍵技術研究及系統(tǒng)優(yōu)化設計[D]. 王維.東南大學 2017
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[3]分段式動態(tài)無線充電的抗偏移及中繼接力方法研究[D]. 趙錦波.華中科技大學 2016

碩士論文
[1]小功率磁諧振無線電能傳輸系統(tǒng)及前端監(jiān)控技術研究[D]. 張文生.哈爾濱工業(yè)大學 2017
[2]初級繞組并聯(lián)的動態(tài)無線電能傳輸技術研究[D]. 史光耀.哈爾濱工業(yè)大學 2017
[3]恒流或恒壓式感應無線電能傳輸特性研究及應用[D]. 韓洪豆.東南大學 2016
[4]非鐵磁性導電介質影響下無線傳能系統(tǒng)的分析及優(yōu)化[D]. 景無為.東南大學 2016
[5]基于LCL拓撲的感應加熱及無線電能傳輸系統(tǒng)研究[D]. 才多.哈爾濱工業(yè)大學 2016
[6]諧振式無線電能傳輸裝置的系統(tǒng)分析與設計[D]. 謝民燦.華南理工大學 2016
[7]共振式無線電能傳輸系統(tǒng)的關鍵技術研究[D]. 陳文仙.南京航空航天大學 2015



本文編號:3510524

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