北京微波无线电能传输WPT平台
无线电能传输WPT有源屏蔽技术,无源屏蔽技术对水平方向上的漏磁场并没有明显的抑制作用,当将该方案应用于电动汽车或在线供电电动汽车(OLEV)时,电动汽车WPT系统产生的水平方向上的漏磁场会对路人产生一定的电磁辐射危害;对于高功率或者非常大的气隙,其产生的电磁干扰十分严重,远远超过了ICNIRP限制。有源屏蔽技术作为一种有效消除水平电磁干扰的方法,主要是利用带有激励源的抑制线圈产生与原磁场方向相反的抵消磁场,进而实现对原漏磁场的消除或削弱,有源屏蔽的结构。无线电能传输WPT技术在生物医学、电动汽车、家用电器等众多领域均有不俗的贡献。北京微波无线电能传输WPT平台
无线电能传输WPT,电磁感应无线电传输,电磁感应无线电能传输技术是基于电磁感应原理的传输系统,以磁场作为媒介,利用变压耦合器来进行无线电能的传输。这一系统通常包括四个组成部分:交流电源、一次侧变换器以及可分离变压器及二次侧变换器。但基于电磁感应的电能传输系统其耦合系统是较为疏松的,传输能力也一般,因此,通常需要利用高频变换器来作为电磁感应无线电传输系统的一次测变换器。另外,这一系统中的可分离变压器是较重要的构成部分,保证和决定了整个电能传输系统的稳定剂效率。深圳智能电表无线电能传输WPT系统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是一种非接触式的电能传输技术,近年来受到了普遍关注。然而,由于负载以及互感系数等因素的变化,WPT系统谐振网络的工作频率将出现分裂现象,引起频率失谐的问题,由此将大幅降低系统的传输功率及效率。因此,开展WPT系统失谐机理及控制策略研究具有重要的意义。本文从WPT系统失谐机理出发,提出了一种基于二阶广义积分器锁相环(Second-OrderGeneralizedIntegratorPhase-LockedLoop,SOGI-PLL)的直接相位控制(DirectPhaseControl,DPC)方法。DPC方法可实现频率跟踪、相位补偿及零电压开关(Zero-Voltage-Switching,ZVS)运行,不同工况下的仿真及实验结果都证实了该方法能有效地解决频率失谐的问题。
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。
磁共振无线电能传输WPT具有传输距离中等,传输高效且无辐射的优点,在消费电子,工业应用等领域具有较高的实用价值和经济价值,近年来迅速成为研究热点之一。本文对磁共振WPT系统的传输特性进行了分析,对谐振线圈和WPT实验装置进行了设计,并对此进行了仿真和实验验证。主要工作有:1。分析了传输原理并对系统进行了建模。主要包括共振线圈间的磁场分析以及利用电路互感理论对两线圈与四线圈系统进行了建模分析。详细分析了共振现象对于电能高效传输的作用,以及载流线圈间磁场强度的分布;同时针对四线圈结构复杂,耦合量多的特点,还提出了从电路阻抗的角度来建模分析,从而可将四线圈结构得以简化为传统的两线圈模型来分析。2。分析了磁共振WPT系统关于效率和频率分裂的传输特性。并给出了一种考虑E类逆变源保持高效率的四线圈匹配调整方法,以改善距离和负载变化所带来的不利影响。对WPT系统中传输效率关于工作频率,传输距离和负载的特性,以及发生频率分裂现象的产生原因,特性等方面进行了详细分析。无线电能传输WPT系统的谐振点以及参数变化对谐振点的影响。深圳智能电表无线电能传输WPT系统
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。北京微波无线电能传输WPT平台
无线电能传输WPT技术作为一项新型的电能传输方式,可有效地实现非接触式电能传输,减少触电危险的同时很大程度上地提高了充电系统的安全性。随着无线电能传输技术研究的不断加深和推广,无线充电产品将成为未来较有潜力的市场之一。由于无线电能传输系统在传播过程中需要借助磁耦合机构将发射侧的电能转化成高频磁场,电磁场是WPT系统传输电能的介质,其带来的电磁辐射问题将给公众的人身安全带来严重的威胁。为了有效地抑制无线电能传输系统的电磁干扰,使其满足ICNIRP等电磁兼容导则,合理的电磁干扰抑制措施逐渐成为国内外研究工作者的研究重点。北京微波无线电能传输WPT平台
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