感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)死區(qū)開關(guān)特性的研究
本文選題:感應(yīng)電能傳輸 + 死區(qū); 參考:《中國電機工程學(xué)報》2014年21期
【摘要】:目前,在尋求最大功率輸出的控制方法中,通常采用變頻方式使系統(tǒng)工作在諧振點附近。然而,對于大功率感應(yīng)電能傳輸(inductive power transfer,IPT)系統(tǒng)來說,開關(guān)管的工作頻率較低,死區(qū)時間相對較長,如果控制不當(dāng),會在諧振點附近的死區(qū)范圍內(nèi)出現(xiàn)電壓與電流波形畸變,極易造成開關(guān)管的損毀,導(dǎo)致系統(tǒng)停機,從而降低了系統(tǒng)的穩(wěn)定性能。因此,首先研究在高頻逆變電壓超前、滯后于原邊諧振電流以及諧振點附近情況下諧振變換器的開關(guān)特性,分析產(chǎn)生電壓與電流波形畸變的機理,通過理論推導(dǎo)給出避免波形畸變的運行條件。最后,通過相位滯后控制策略穩(wěn)定系統(tǒng)的輸出,并搭建25 kW、氣隙20 mm的大功率IPT試驗平臺,通過試驗驗證理論分析的正確性。
[Abstract]:At present, frequency conversion is usually used to make the system work near the resonance point in the control method of seeking the maximum power output. However, for the high power induction power transmission induced power transfer (power) system, the switching tube has lower working frequency and longer dead time. If the control is not proper, the voltage and current waveforms will be distorted in the dead zone near the resonance point. It is easy to damage the switch tube and cause the system to shut down, thus reducing the stability of the system. Therefore, the switching characteristics of the resonant converter with high frequency inverter voltage leading, lagging behind the original side resonant current and near the resonant point are studied, and the mechanism of the distortion of voltage and current waveform is analyzed. The operating conditions to avoid waveform distortion are given by theoretical derivation. Finally, the output of the system is stabilized by the phase lag control strategy, and a high-power IPT test platform with a 25 kW air gap of 20 mm is built to verify the correctness of the theoretical analysis.
【作者單位】: 哈爾濱工業(yè)大學(xué)電氣工程學(xué)院;
【基金】:國家自然基金面上項目資助(51277037) 中央高;究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金資助(HIT.NSRIF.2014018)~~
【分類號】:TM724
【參考文獻】
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,本文編號:2025277
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