浙江无接触供电无线电能传输WPT系统
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,综合考虑MC-WPT系统中所有电参数,包括各振荡电路的固有频率,所有的互感及电阻,基于复模态分析理论对MC-WPT系统进行共振机理建模分析,推导得到MC-WPT系统共振频率及共振点功率的解析表达式。在此基础上,深入分析MC-WPT系统的共振频率及共振点功率随传输距离及负载变化的分布特性,以此解释频率分裂等现象的物理原理,为后续优化及控制MC-WPT系统的共振点奠定相应的理论基础。无线电能传输WPT系统具有高阶,非线性及强耦合的特点。浙江无接触供电无线电能传输WPT系统
磁耦合无线电能传输WPT系统中,传输损耗主要有欧姆损耗和辐射损耗。该系统主要利用近场进行能量传输,辐射损耗相比于欧姆损耗可以忽略不计。欧姆损耗包含了由于集肤效应和邻近效应引起的高频交流损耗。为了提高传输效率,可以对导线结构重新设计,设计的目标主要包含2个方面:一是能够在一定程度上减小欧姆损耗,另一方面需要提品质比较高因数。提出的一种用于制作高Q值无线传能线圈的新导线结构,在铜芯与外包绝缘层之间增加铁和镍这2种介质,形成加强型的"镀磁导线"。相对于传统的导线而言,Q值提升。同时内铜芯采用绞线方式,能够减小由于临近效应引起的损耗。这种结构的导线在成无线传能线圈时,能够获得更强的磁场能量,从而能够传输更大的功率。浙江智能电表无线电能传输WPT技术磁耦合无线电能传输WPT系统,电磁感应式原理与普通电力变压器类似。
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。
无线电能传输WPT系统具有结构简单,控制方便的优点,但在研究中发现,包络调制无线电能传输WPT的起振工作条件以及高频电能包络的质量受到系统的初始参数,负载动态变化等条件的影响,不可避免地影响系统能量的正常传输以及负载电能的品质。基于交流阻抗分析法,采用零电流开关(ZCS)控制,对系统状态变量展开时域分析,基于离散迭代方法旨在找到系统软开关起振边界与能量包络的谷值偏零程度,进而确定包络调制无线电能传输系统工作边界条件,仿真与实验结果表明,在边界范围内,系统始终工作在谐振软开关状态,能量包络质量良好,验证了理论分析的正确性。无线电能传输WPT的起振工作条件以及高频电能包络的质量受到系统的初始参数。
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,发射线圈和接收线圈共同的磁通链是传输的关键。也就是说,希望两线圈的耦合程度高。无线电能传输会因间隙过大导致的磁路断开产生漏磁通,其耦合系数会远小于1。有提高能量传输效率的方法。采用较适设计,将一次侧的施加电压频率设计为高频,采用类似于分离式变压器的形式,线圈电感与电容并联或串联形成谐振电路。电磁感应式的传输效率很大程度上取决于耦合系数。耦合系数在0。01以下,就无法在这样极端的大线圈之间传输电能。作为EV无线电能传输方式,电磁感应式并不具备实用性。无线电能传输WPT技术减小电能传输过程中的安全隐患。安徽无线电能传输WPT方案
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。浙江无接触供电无线电能传输WPT系统
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