江苏微波无线电能传输WPT系统

时间:2022年11月03日 来源:

无线电能传输WPT系统具有高阶,非线性及强耦合的特点。为准确描述WPT系统动态响应,进而实现控制系统的优化设计与分析,该文以LCL-S电路拓扑为研究对象,利用广义状态空间平均建模方法得到WPT系统的大信号模型,在此基础上建立系统高阶小信号模型。同时,为简化系统控制器设计,采用拉盖尔多项式展开与平衡理论相结合的方法,对高阶小信号模型进行降阶处理,即将11阶系统降为3阶。仿真与实验结果表明,降阶系统与全阶系统具有相似的动态响应及小扰动稳定性,验证了降阶模型的有效性与准确性,为WPT控制系统的设计奠定了模型基础。无线电能传输WPT,激光电能传输技术,激光电能传输技术是通过辐射放大原理来将电能转化为激光。江苏微波无线电能传输WPT系统

无线电能传输WPT具有传递功率较大,距离适中,传递效率高等优点,针对MCR-WPT中频率资源划分尚未统一的问题,基于两线圈串联-串联(SS)模型的WPT系统,用电路模型分析WPT系统的运行特性,提出了WPT谐振频率范围划分的距离原则。使不同传递距离范围对应不同谐振频率序列,并结合改进几何均值原则对划分结果进行修正,得到修正后的谐振频率序列推荐值。同时,为增强WPT对负载变化的适应性,将谐振频率点拓展为工作频段,提出基于负载特性的工作频段确定方法。再将谐振频率序列和工作频段结合,实现了基于SS型MCR-WPT系统的频带序列划分。较后搭建实验平台验证频带序列划分结果的合理性。辐射式无线电能传输WPT费用是多少无线电能传输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的自动化耦合线圈优化设计方法。本发明根据WPT线圈的约束条件,分析线圈间能量传输效率与WPT线圈设计参数之间的函数关系,确定优化目标函数和优化变量;根据功率要求,选择合适规格的利兹线,再采用粒子群算法对设计参数进行寻优计算,确定粒子群的个体数量及种群迭代次数,同时设置每个粒子的初始参数。在迭代过程中,根据粒子的优化目标函数计算值,对粒子的参数进行更新。待迭代过程结束后,选择优化目标函数值较大的粒子参数。本发明搜索得到的线圈参数在满足设计约束的同时,可以使线圈间能量传输效率较高。自动化的设计过程可以节约大量的人力物力,而且目标明确,结果准确。

无线电能传输WPT介质影响,环境介质影响是WPT技术在实际应用中必须考虑的问题之一,目前学者较多集中在对金属介质和水介质的研究,其中金属介质已经拥有较为丰硕的理论成果,但针对水介质特别是在海水环境下的相关文献则较为稀少。海水环境由于同时存在涡流损耗、屏蔽折射等现象,其相应的电磁场分析相比金属介质和淡水介质显得更为复杂;同时海水的扰动、含盐量、温度等也会进一步劣化WPT系统的电磁场分布,使得电磁辐射现象更为严重。探究环境介质的影响机理可以推进WPT应用更好地适应多变的环境因素。介质影响,环境介质影响是WPT技术在实际应用中必须考虑的问题之一,目前学者较多集中在对金属介质和水介质的研究,其中金属介质已经拥有较为丰硕的理论成果,但针对水介质特别是在海水环境下的相关文献则较为稀少。海水环境由于同时存在涡流损耗、屏蔽折射等现象,其相应的电磁场分析相比金属介质和淡水介质显得更为复杂;同时海水的扰动、含盐量、温度等也会进一步劣化WPT系统的电磁场分布,使得电磁辐射现象更为严重。探究环境介质的影响机理可以推进WPT应用更好地适应多变的环境因素。无线电能传输WPT与传统的供电方式相比,具有安全性、便捷性、兼容性等优点。

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。磁耦合无线电能传输WPT系统各电参数对系统共振点的分布影响问题。湖北多负载无线电能传输WPT

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。江苏微波无线电能传输WPT系统

无线电能传输WPT电磁屏蔽技术,电磁屏蔽技术作为目前WPT系统电磁辐射抑制的主流措施,在无源屏蔽技术、有源屏蔽技术以及谐振无功电流环等抑制措施上已经拥有许多进展性的研究成果。有学者以消费电器和在线供电电动汽车(On-LineElectricVehicle,OLEV)的WPT系统为研究对象,探究了无源屏蔽技术和谐振无功电流环法在WPT系统电磁辐射抑制的应用效果,并通过实物电路实验验证所提方法的可靠性。无源屏蔽技术,无源屏蔽技术是指使用金属屏蔽材料对耦合线圈产生的高频交变磁场进行屏蔽的一种电磁辐射抑制技术,该技术目前已经成为WPT系统电磁辐射较常用的抑制手段。无源屏蔽技术使用的金属屏蔽材料主要包括铁磁性金属材料和非铁磁性金属材料。铁磁性屏蔽材料可以为耦合线圈产生的磁场提供一条高磁导率的通道,这有利于减小线圈产生的漏磁场;而非铁磁性屏蔽材料通过导电材料产生反向的涡流磁场,从而对原磁场进行一定程度的抵消。江苏微波无线电能传输WPT系统

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