无线电能传输WPT基于电磁感应原理,目前采用电路模型的分析方法,由于该方法无法深入了解ICPT系统能量传输的过程,所以提出了一种ICPT系统的能量法建模方法,建立了串联—串联(SS),串联—并联(SP),并联—串联(PS)和并联—并联(PP)型4种ICPT系统的能量法模型,分析了能量法模型与耦合模型的相互关系,研究了它们的等效性及数学意义上的等效条件,并通过MATLAB仿真研究,证明了理论分析的正确性。此外,目前ICPT系统与磁耦合谐振式无线电能传输(MCRWPT)系统原理相混淆,因而基于能量法模型分析了ICPT系统与MCRWPT系统在原理上的区别,河南无线电能传输WPT行价,得出只有在谐振,弱耦合,品质比较高因数的物理条件下,SS型ICPT系统才与MCRWPT系统等效,由此阐明了ICPT系统与MCRWPT系统原理上的差异性,河南无线电能传输WPT行价,河南无线电能传输WPT行价,为进一步精确设计和优化ICPT系统与MCRWPT系统设计提供了模型基础。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。河南无线电能传输WPT行价
磁耦合无线电能传输WPT的等效电路模型。为给WPT系统提供合适的交流电源,基于建立的模型,推导并仿真了电源频率变化对负载平均功率和传输效率的影响。此外,与现有的用实验数据探究传输距离对WPT的影响所不同的是,基于建立的模型,推导并仿真了传输距离与负载平均功率,传输效率之间的关系。理论分析和仿真结果表明:在电源频率与发射和接收线圈的固有谐振频率相等(约205kHz)时,负载接收的平均功率较大,不等时,负载平均功率减小;电源频率变化时,电能传输效率仍能保持在68%以上;随着传输距离的增大,传输效率下降,但负载平均功率先增大后减小。福建无线电能传输WPT系统无线电能传输WPT是以电磁感应定律为原理的一门新兴技术。
无线电能传输WPT与有轨电车相结合,采用互感模型理论分析了影响整个系统传输效率和传输功率的系统参数,结合研究中三种常用的耦合线圈结构——圆形,方形以及Double-D(DD)形平面螺旋线圈,对比其传输性能。为减小大功率传输时所需互感值,降低耦合线圈的设计要求和器件的电压,电流应力,提高线圈传输效率,提出了一个原边发射线圈,多个副边接收线圈的WPT系统传输模型,并进行了仿真和实验验证。本文在对耦合线圈基本的补偿拓扑进行了分析和选择后,利用互感等效原理对电磁感应式无线电能传输技术的模型特性进行了理论推导和分析。并分析了影响无线电能传输系统的因素,包括负载的变化,工作频率的变化以及互感值的变化等等。
无线电能传输WPT系统处于不同负载,耦合系数和频率的运行状况进行分析,基于T型等效电路和二端口网络,得到了SS,LCL和LCC3种谐振网络的传递函数模型。将3种谐振网络的传输特性进行分析,实验结果表明3种谐振网络均为恒流输出,其中LCC网络具有随负载和耦合系数变化呈单调增的关系,有效地解决SS和LCL网络中存在传输功率过小等问题,并抑制系统处于偏谐振或低耦合状态下出现功率过载的情况。较后搭建了一台基于移相全桥(phaseshiftfullbridge,PSFB)控制的LCC型WPT实验样机,能适应宽负载变化范围,当逆变器处于不同的移相角下均能保持零相角(zerophaseangle,ZPA)的条件,使得系统具有较高的传输效率。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在电动汽车中的应用,无线电能传输可以应用到电动汽车供电系统中的无线充放电中。河北电磁感应无线电能传输WPT平台
无线电能传输WPT逐渐成为电气工程领域的研究热点。河南无线电能传输WPT行价
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。河南无线电能传输WPT行价
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