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無線電能傳輸WPT電磁屏蔽技術(shù),電磁屏蔽技術(shù)作為目前WPT系統(tǒng)電磁輻射抑制的主流措施,在無源屏蔽技術(shù)、有源屏蔽技術(shù)以及諧振無功電流環(huán)等抑制措施上已經(jīng)擁有許多進展性的研究成果。有學者以消費電器和在線供電電動汽車(On-LineElectricVehicle,OLEV)的WPT系統(tǒng)為研究對象,探究了無源屏蔽技術(shù)和諧振無功電流環(huán)法在WPT系統(tǒng)電磁輻射抑制的應用效果,并通過實物電路實驗驗證所提方法的可靠性。無源屏蔽技術(shù),無源屏蔽技術(shù)是指使用金屬屏蔽材料對耦合線圈產(chǎn)生的高頻交變磁場進行屏蔽的一種電磁輻射抑制技術(shù),該技術(shù)目前已經(jīng)成為WPT系統(tǒng)電磁輻射較常用的抑制手段。無源屏蔽技術(shù)使用的金屬屏蔽材料主要包括鐵磁性金屬材料和非鐵磁性金屬材料。鐵磁性屏蔽材料可以為耦合線圈產(chǎn)生的磁場提供一條高磁導率的通道,這有利于減小線圈產(chǎn)生的漏磁場;而非鐵磁性屏蔽材料通過導電材料產(chǎn)生反向的渦流磁場,從而對原磁場進行一定程度的抵消。無線電能傳輸WPT將成為未來很有潛力的市場之一。山東智能電表無線電能傳輸WPT承包
無線電能傳輸WPT是一種非接觸式的電能傳輸技術(shù),近年來受到了普遍關(guān)注。然而,由于負載以及互感系數(shù)等因素的變化,WPT系統(tǒng)諧振網(wǎng)絡的工作頻率將出現(xiàn)分裂現(xiàn)象,引起頻率失諧的問題,由此將大幅降低系統(tǒng)的傳輸功率及效率。因此,開展WPT系統(tǒng)失諧機理及控制策略研究具有重要的意義。本文從WPT系統(tǒng)失諧機理出發(fā),提出了一種基于二階廣義積分器鎖相環(huán)(Second-OrderGeneralizedIntegratorPhase-LockedLoop,SOGI-PLL)的直接相位控制(DirectPhaseControl,DPC)方法。DPC方法可實現(xiàn)頻率跟蹤、相位補償及零電壓開關(guān)(Zero-Voltage-Switching,ZVS)運行,不同工況下的仿真及實驗結(jié)果都證實了該方法能有效地解決頻率失諧的問題。山東智能電表無線電能傳輸WPT承包磁耦合無線電能傳輸WPT系統(tǒng)各電參數(shù)對系統(tǒng)共振點的分布影響問題。
無線電能傳輸WPT系統(tǒng)處于不同負載,耦合系數(shù)和頻率的運行狀況進行分析,基于T型等效電路和二端口網(wǎng)絡,得到了SS,LCL和LCC3種諧振網(wǎng)絡的傳遞函數(shù)模型。將3種諧振網(wǎng)絡的傳輸特性進行分析,實驗結(jié)果表明3種諧振網(wǎng)絡均為恒流輸出,其中LCC網(wǎng)絡具有隨負載和耦合系數(shù)變化呈單調(diào)增的關(guān)系,有效地解決SS和LCL網(wǎng)絡中存在傳輸功率過小等問題,并抑制系統(tǒng)處于偏諧振或低耦合狀態(tài)下出現(xiàn)功率過載的情況。較后搭建了一臺基于移相全橋(phaseshiftfullbridge,PSFB)控制的LCC型WPT實驗樣機,能適應寬負載變化范圍,當逆變器處于不同的移相角下均能保持零相角(zerophaseangle,ZPA)的條件,使得系統(tǒng)具有較高的傳輸效率。
無線電能傳輸WPT不斷發(fā)展,逐漸成為國內(nèi)外學術(shù)界關(guān)注的熱點技術(shù)。作為無線電能傳輸技術(shù)發(fā)展的新方向,磁耦合諧振式WPT技術(shù)具有可實現(xiàn)中遠距離電能傳輸,效率高,輻射小和非磁性物體對系統(tǒng)影響小等特點。磁耦合諧振式WPT技術(shù)在便攜式電子設備,智能家居以及電動汽車等軌道交通領域都有廣闊的應用前景。目前,國內(nèi)外**學者已經(jīng)針對磁耦合諧振式WPT技術(shù)展開研究,并取得一定成果,但有些問題尚未進行系統(tǒng)性研究。例如,磁耦合諧振式WPT系統(tǒng)在移動狀態(tài)下,線圈的電磁分析和優(yōu)化設計。無線電能傳輸WPT技術(shù)減小電能傳輸過程中的安全隱患。
無線電能傳輸WPT系統(tǒng)及其傳輸方法,所述系統(tǒng)包括一個非共振源線圈,共振頻率相同的發(fā)射線圈,中繼線圈和接收線圈以及一個非共振負載線圈。利用在絕緣非磁性材料框架側(cè)面上多重繞匝導線并加載電容器形成的一對共振線圈實現(xiàn)調(diào)控線圈共振頻率,并通過利用基于宇稱時間對稱的三共振線圈的物理性質(zhì),使系統(tǒng)工作頻率位于共振線圈的共振頻率處。本發(fā)明系統(tǒng)在相同條件下較傳統(tǒng)的WPT系統(tǒng)在共振頻率處具有傳輸效率下降緩慢,魯棒性更強,待機功率損耗較小,減少系統(tǒng)向周圍的能量輻射的優(yōu)勢。此外,該系統(tǒng)即使接收部分小型化在一定傳輸距離下也具有較強的魯棒性;還可同時給多個互不影響的小型化接收部分以不同效率進行充電。磁耦合無線電能傳輸WPT系統(tǒng),電磁感應式原理與普通電力變壓器類似。深圳感應式無線電能傳輸WPT行價
無線電能傳輸WPT系統(tǒng)作為一種新型供電方式,為有軌電車供電時,具有無裸露導線,城市景觀性好等優(yōu)點。山東智能電表無線電能傳輸WPT承包
無線電能傳輸WPT以其便捷,靈活,安全等優(yōu)勢越來越受到社會各界的關(guān)注,科學技術(shù)的飛速發(fā)展為WPT技術(shù)提供新機遇的同時也帶來新的挑戰(zhàn)。軟開關(guān)技術(shù)作為提高系統(tǒng)傳輸性能的有效手段被普遍應用于WPT系統(tǒng)中,同時軟開關(guān)技術(shù)的引入使得系統(tǒng)可能出現(xiàn)多諧振現(xiàn)象,使系統(tǒng)呈現(xiàn)復雜的動態(tài)特性,反而導致傳輸功率不穩(wěn)定,傳輸效率下降等問題,對系統(tǒng)參數(shù)設計和控制優(yōu)化帶來不利影響。現(xiàn)有的研究成果著重于WPT系統(tǒng)的諧振點以及參數(shù)變化對諧振點的影響,對諧振點所對應的吸引域等全局特性分析較少。山東智能電表無線電能傳輸WPT承包
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