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磁諧振無線電能傳輸系統(tǒng)的特性分析及失諧控制策略研究

發(fā)布時(shí)間:2021-11-22 00:03
  磁諧振耦合式無線電能傳輸(Magnetic Resonant Wireless Power Transfer,MR-WPT)技術(shù)是近年來全球十大科技突破之一,它具備非常顯著的優(yōu)點(diǎn):擁有較高的傳輸效率、適用于中等傳輸距離以及對人體無輻射影響。在可預(yù)見的未來,MR-WPT技術(shù)將廣泛的應(yīng)用于消費(fèi)類電子、生物醫(yī)療、電動(dòng)汽車、軍工技術(shù)等領(lǐng)域。本文圍繞MR-WPT技術(shù)做出的主要工作有:1、詳細(xì)介紹了 MR-WPT系統(tǒng)的傳輸原理并利用電路互感理論對兩線圈系統(tǒng)進(jìn)行了建模,對MR-WPT系統(tǒng)的傳輸性能與工作頻率、傳輸距離和負(fù)載的關(guān)系進(jìn)行了詳細(xì)分析;2、為了能主動(dòng)跟蹤諧振頻率,并使MR-WPT系統(tǒng)在不同的傳輸距離下?lián)碛邢鄬ζ椒(wěn)能量傳輸特性,采用一種基于微分環(huán)節(jié)鎖相環(huán)的頻率跟蹤失諧控制方法來實(shí)現(xiàn)初級側(cè)失諧、次級側(cè)諧振補(bǔ)償?shù)氖еC控制策略。其中微分鑒相環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)鑒相器的作用,該環(huán)節(jié)可以不依賴于輸出頻率信號就能產(chǎn)生無震蕩的正交信號,得到精確的相角誤差信號。通過引入相位控制環(huán)節(jié)可以直接對輸出相角差進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)失諧補(bǔ)償策略。3、采用SIMULINK仿真驗(yàn)證控制算法的性能,仿真結(jié)果表明所提出的頻率跟蹤失諧控制系統(tǒng)具有良... 

【文章來源】:廣西大學(xué)廣西壯族自治區(qū) 211工程院校

【文章頁數(shù)】:62 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

磁諧振無線電能傳輸系統(tǒng)的特性分析及失諧控制策略研究


MR-WPT系統(tǒng)傳輸原理圖

拓?fù)鋱D,拓?fù)? style=


交I??^?初級側(cè)諧振?<??次級側(cè)諧振?負(fù)??@?網(wǎng)絡(luò)?網(wǎng)絡(luò)載??f?^?^?丨...。??圖1-1?MR-WPT系統(tǒng)傳輸原理圖??Fig.?1-1?Principle?diagram?ofMR-WPT?system??在MR-WPT系統(tǒng)諧振網(wǎng)絡(luò)中,根據(jù)諧振電容位置的不同,可分為初級側(cè)串聯(lián)次級??側(cè)串聯(lián)諧振補(bǔ)償(S-S型)、初級側(cè)串聯(lián)次級側(cè)并聯(lián)諧振補(bǔ)償(S-P型)、初級側(cè)并聯(lián)次級側(cè)??串聯(lián)諧振補(bǔ)償(P-S型)、初級側(cè)并聯(lián)次級側(cè)并聯(lián)諧振補(bǔ)償(P-P型)四種基本形式的無功補(bǔ)??償諧振網(wǎng)絡(luò)。其中S-S型與S-P型諧振補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的輸入電壓的有效值恒定,輸入電流的??大小與MR-WPT系統(tǒng)輸入阻抗相關(guān),可作為電壓型MR-WPT系統(tǒng);P-S型和P-P型諧??振補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的輸入電流的有效值恒定,輸入電壓與MR-WPT系統(tǒng)輸入阻抗相關(guān),可作??為電流型MR-WPT系統(tǒng)。四種基本無功補(bǔ)償諧振網(wǎng)絡(luò)的電路圖如圖1-2所示。?? ̄ ̄ ̄ ̄——

磁耦合,傳輸系統(tǒng),拓?fù)?線圈電感


典型的二線圈磁諧振耦合式無線電能傳輸系統(tǒng)由高頻逆變電路、初級側(cè)諧振電路、??空間耦合磁場、次級側(cè)諧振電路組成,本節(jié)在初級側(cè)采用串聯(lián)補(bǔ)償,次級側(cè)采用串聯(lián)補(bǔ)??償?shù)臈l件下,對兩線圈MR-WPT系統(tǒng)進(jìn)行建模和分析,如圖2-1所示。其中t/DC為初??級側(cè)直流輸入電壓,Cbus為跨接電容,h為初級側(cè)線圈電感,Z2為次級側(cè)線圈電感,見??為初級側(cè)線圈電感寄生電阻,辦為次級側(cè)線圈電感寄生電阻,G為初級側(cè)補(bǔ)償電容,??G為次級側(cè)補(bǔ)償電容,&、&、込、24為高頻逆變器的開關(guān)管,A、乃2、1?3、Z)4為整??流二極管。主電路可簡化為圖2-2所示電路。??Q'?(Trj:=°?:lDi?K£h??R\?h?h?R2????、 ̄\?r—?VW■?.ll-j-?+?>?+??=?=?cbus?卜?Czl?==C0>R〇U0??g20p?g4??J?'?K〇2??圖2-1磁耦合式SS拓?fù)錈o線電能傳輸系統(tǒng)??Fig.2-1?Magnetically-coupled?inductive?series-series?compensated?WPT?system??8??

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[2]感應(yīng)耦合電能傳輸系統(tǒng)穩(wěn)定域的分析[J]. 孫躍,陳宇,唐春森,蔣成,葛學(xué)健.  控制理論與應(yīng)用. 2017(10)
[3]降低整數(shù)階無線電能傳輸諧振頻率的分?jǐn)?shù)階方法[J]. 疏許健,張波.  電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2017(18)
[4]感應(yīng)和諧振無線電能傳輸技術(shù)的發(fā)展[J]. 張波,疏許健,黃潤鴻.  電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2017(18)
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[8]感應(yīng)耦合無線電能傳輸系統(tǒng)的能量法模型及特性分析[J]. 疏許健,張波.  電力系統(tǒng)自動(dòng)化. 2017(02)
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博士論文
[1]高壓輸電線路在線監(jiān)測設(shè)備無線供能關(guān)鍵技術(shù)研究及系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)[D]. 王維.東南大學(xué) 2017
[2]諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的若干電磁問題研究及優(yōu)化設(shè)計(jì)[D]. 陳琛.東南大學(xué) 2016
[3]分段式動(dòng)態(tài)無線充電的抗偏移及中繼接力方法研究[D]. 趙錦波.華中科技大學(xué) 2016

碩士論文
[1]小功率磁諧振無線電能傳輸系統(tǒng)及前端監(jiān)控技術(shù)研究[D]. 張文生.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2017
[2]初級繞組并聯(lián)的動(dòng)態(tài)無線電能傳輸技術(shù)研究[D]. 史光耀.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2017
[3]恒流或恒壓式感應(yīng)無線電能傳輸特性研究及應(yīng)用[D]. 韓洪豆.東南大學(xué) 2016
[4]非鐵磁性導(dǎo)電介質(zhì)影響下無線傳能系統(tǒng)的分析及優(yōu)化[D]. 景無為.東南大學(xué) 2016
[5]基于LCL拓?fù)涞母袘?yīng)加熱及無線電能傳輸系統(tǒng)研究[D]. 才多.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2016
[6]諧振式無線電能傳輸裝置的系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)[D]. 謝民燦.華南理工大學(xué) 2016
[7]共振式無線電能傳輸系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 陳文仙.南京航空航天大學(xué) 2015



本文編號:3510524

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