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非接觸式松耦合感應電能傳輸系統(tǒng)原理分析與設計?? 摘要:給出了非接觸式松耦合感應電能傳輸?shù)幕驹?,討論了影響系統(tǒng)電能傳輸?shù)年P鍵因素。針對不同的應用場合,對原副邊進行了補償設計,提高電能傳輸效率和減小供電電源的電壓電流定額。并對系統(tǒng)穩(wěn)定性和可控性問題進行了討論。最后,基于以上分析,給出非接觸式松耦合感應電能傳輸系統(tǒng)的一般設計方法。 關鍵詞:非接觸式;感應電能傳輸;松耦合;系統(tǒng)設計
0??? 引言 ??? 接觸式電能傳輸通過插頭—插座等電連接器實現(xiàn)電能傳輸,在電能傳輸領域得到了廣泛使用。但隨著用電設備對供電品質、安全性、可靠性等要求的不斷提高,這一傳統(tǒng)電能傳輸方法所固有的缺陷,已經(jīng)使得眾多應用場合不能接受接觸式電能傳輸,迫切需要新穎的電能傳輸方法。 ??? 在礦井、石油鉆采等場合,采用接觸式電能傳輸,因接觸摩擦產(chǎn)生的微小電火花,就很可能引起爆炸,造成重大事故。在水下場合,接觸式電能傳輸存在電擊的潛在危險[3]。在給移動設備供電時,一般采用滑動接觸供電方式,這種方式在使用上存在諸如滑動磨損、接觸火花、碳積和不安全裸露導體等缺陷。在給氣密儀器設備內部供電時,接觸式電能傳輸需要采用特別的連接器設計,成本高且難以確保設備的氣密性。 ??? 為了解決傳統(tǒng)接觸式電能傳輸不能被眾多應用場合所接受的問題,迫切需要一種新穎的電能傳輸方法。于是,非接觸式感應電能傳輸應運而生,成為當前電能傳輸領域的一大研究熱點。本文首先給出了這種新穎電能傳輸方法的基本原理,分析了影響系統(tǒng)電能傳輸?shù)年P鍵因素;接著圍繞著提高系統(tǒng)電能傳輸效率和減小供電電源的電壓電流定額的要求,針對不同應用場合,對原副邊進行了相應的補償設計;對系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可控性問題進行了討論。最后,基于以上分析,給出非接觸式感應電能傳輸系統(tǒng)的一般設計方法。 1??? 非接觸式感應電能傳輸系統(tǒng) ??? 非接觸式感應電能傳輸系統(tǒng)的典型結構如圖1所示。系統(tǒng)由原邊電路和副邊電路兩大部分組成。原邊電路與副邊電路之間有一段空隙,通過磁場耦合相聯(lián)系。原邊電路把電能轉換為磁場發(fā)射,經(jīng)過這段氣隙后副邊電路通過接受裝置,匝鏈磁力線,接受磁場能量,并通過相應的能量調節(jié)裝置,變換為應用場合負載可以直接使用的電能形式,從而實現(xiàn)了非接觸式電能傳輸(文中負載用電阻表示以簡化分析)。磁耦合裝置可以采用多種形式。基本形式如圖2(a)原邊繞組和副邊繞組分別繞在分離的鐵芯上;圖2(b)原邊采用空芯繞組,副邊繞組繞在鐵芯上;圖2(c)原邊采用長電纜,副邊繞組繞在鐵芯上。
圖1??? 非接觸式感應電能傳輸系統(tǒng)典型結構
(a)原邊繞組繞在鐵芯上(b)原邊采用 空芯繞組(c)原邊采用長電纜 圖2??? 幾種基本的磁耦合裝置 ??? 在該非接觸式感應電能傳輸系統(tǒng)中,原副邊電路之間較大氣隙的存在,一方面使得原副邊無電接觸,彌補了傳統(tǒng)接觸式電能傳輸?shù)墓逃腥毕?。另一方面較大氣隙的存在使得系統(tǒng)構成的磁耦合關系屬于松耦合(由此,這種新穎電能傳輸技術通常也稱為松耦合感應電能傳輸技術,記為LCIPT),漏磁與激磁相當,甚至比激磁高,限制了電能傳輸?shù)拇笮『蛡鬏斝省榇?,通常需要在原副邊采用補償網(wǎng)絡來提升電能傳輸?shù)拇笮『蛡鬏數(shù)男?,同時減小電源變換器的電壓電流應力。而且在該系統(tǒng)的分析中,因磁耦合裝置為松耦合,因此,通常用于磁性元件分析的變壓器模型不再適用,必須采用耦合電感模型分析該系統(tǒng)中的電磁關系,同時考慮漏感和磁化電感對系統(tǒng)工作的影響。 ??? 圖3給出磁耦合裝置采用耦合電感模型的系統(tǒng)等效電路圖。原副邊磁耦合裝置的互感記為M。
圖3??? 采用耦合電感模型的系統(tǒng)等效電路圖 ??? 設原邊用于磁場發(fā)射的高頻載流線圈通過角頻率為ω,電流有效值為Ip的交流電。根據(jù)耦合關系,副邊電路接受線圈中將會感應出電壓 ??? Voc=jωMIp??? (1) ??? 相應的,諾頓等效電路短路電流為 ??? Isc= 式中:Ls為副邊電感。 ??? 若副邊線圈的品質因數(shù)為Qs,則在以上參數(shù)下,副邊線圈能夠獲得的最大功率為 ??? Ps= ??? 從式(3)可以看出,提高電能傳輸?shù)拇笮】梢酝ㄟ^增大ω,Ip,M和Qs或減小Ls。但受應用場合機械安裝和成本限制,LCIPT系統(tǒng)中,M值一般較小,而且一旦磁耦合裝置設計完成后,M和Ls的值就基本固定了。能夠作調整的是乘積量(ωIp2Qs)。從工程設計角度考慮,在參數(shù)選擇設計中,Qs一般不會超過10,否則系統(tǒng)工作狀態(tài)將對負載變化、元件參數(shù)變化和頻率變化非常敏感,系統(tǒng)很難穩(wěn)定。由此對傳輸電能大小調節(jié)余度最大的是乘積ωIp2。從該關系式可見頻率與發(fā)射電流的關系:提高頻率ω,可以減小原邊電流Ip,反之亦然。在傳輸相等電能及其它相關量不變情況下,采用高頻的LCIPT系統(tǒng)與采用低頻的LCIPT系統(tǒng)相比,所需的發(fā)射電流大大降低,電源變換器電流應力及系統(tǒng)成本大大降低。因而LCIPT比較適合采用高頻系統(tǒng)。但限于目前功率電子技術水平和磁場發(fā)射相關標準,系統(tǒng)頻率受到限制。根據(jù)應用場合的不同,系統(tǒng)采用的頻率范圍一般在10kHz~100kHz之間。 2??? 系統(tǒng)補償 2.1??? 副邊補償 ??? 在松耦合感應電能傳輸系統(tǒng)中,若副邊接受線圈直接與負載相連,系統(tǒng)輸出電壓和電流都會隨負載變化而變化,限制了功率傳輸。 ??? Po= ??? 為此,必須對副邊進行有效的補償設計。如圖4所示,基本的補償拓撲有電容串聯(lián)補償和電容并聯(lián)補償兩種形式。
(a)未加補償? (b)電容串聯(lián)補償? (c)電容并聯(lián)補償 圖4??? 副邊補償拓撲 ??? 在電容串聯(lián)補償電路中,副邊網(wǎng)絡的阻抗為 ??? Zs=R+jωLs+ ??? 輸出功率為 ??? Po= ??? 當補償電容Cs取值滿足與副邊電感Ls在系統(tǒng)工作頻率處諧振時,副邊網(wǎng)絡感抗與容抗互消,為純電阻,輸出電壓與負載無關,等效于輸出電壓為副邊開路電壓的恒壓源,理論上電能傳輸不受限制。 ??? 電容并聯(lián)補償電路副邊網(wǎng)絡的導納為 ??? Ys= ??? 輸出功率為 ??? Po= 式中:Isc為副邊短路電流。 ??? 當補償電容Cs取值滿足與副邊電感Ls在系統(tǒng)工作頻率處諧振時,副邊網(wǎng)絡感納與容納互消,為純電導,輸出電流與負載無關,等于副邊短路電流,理論上電能傳輸不受限制。 ??? 為使副邊諧振頻率為系統(tǒng)頻率,補償電容的取值應滿足式(5)和式(7)中的虛部為零。 ??? 在松耦合感應電能傳輸系統(tǒng)中,副邊電路對原邊電路的工作的影響,可以用副邊電路反映至原邊電路的反映阻抗Zr來表示。 ??? Zr= 式中:Zs對應副邊網(wǎng)絡阻抗,見式(5)和式(7),反映阻抗結果列于表1中(ω0為系統(tǒng)頻率)。 表1??? 原副邊采取不同補償拓撲時的補償電容及反映阻抗值
2.2??? 原邊補償 ??? LCIPT系統(tǒng)中,原邊載流線圈中流過有效值較高的高頻電流,可直接采用PWM工作方式的變換器獲得這一高頻電流,變換器的電壓電流定額較高,系統(tǒng)成本高。為此,必須采取必要的補償措施,來有效降低變換器電壓電流定額。與副邊補償相似,根據(jù)電容接入電路的連接方式,也可采用串聯(lián)補償和并聯(lián)補償兩種基本補償電路。 ??? 在電容串聯(lián)補償電路中,電源的負載阻抗為 ??? Zt=jωLp+ ??? 電容電壓補償了原邊繞組上的電壓,從而降低了電源的電壓定額。 ??? 在電容并聯(lián)補償電路中,電源的負載導納為 ??? Yt= ??? 電容電流補償了原邊繞組中的電流,從而降低了電源的電流定額值。設計時保證式(10)和式(11)的虛部在系統(tǒng)諧振頻率處為零,可以有效降低電源的電壓電流定額,使得電壓電流同相位,輸入具有高功率因數(shù)。其結果列于表2中。 表 2??? 原 邊 補 償 電 容 值
??? 原邊采取何種補償電路,對應用場合的依賴性很大。當原邊采用較長電纜時,電纜端電壓會很高,適合采用串聯(lián)補償,降低電源電壓應力;當原邊采用集中繞組時,為了磁場發(fā)射需要,一般要求較高電流,適合采用并聯(lián)補償,降低電源電流應力。 3??? 系統(tǒng)穩(wěn)定性和控制 ??? LCIPT系統(tǒng)中,原副邊都采用電容補償時,系統(tǒng)是一個四階系統(tǒng),在某些情況下,會出現(xiàn)分歧現(xiàn)象。特別是在原邊電路的品質因數(shù)Qp比副邊電路的品質因數(shù)Qs小,或兩者相當時,系統(tǒng)很可能不穩(wěn)定,此時必須對系統(tǒng)進行透徹的穩(wěn)定性分析。同時,在LCIPT系統(tǒng)中,控制方案的合理選擇對系統(tǒng)穩(wěn)定和電能傳輸能力非常關鍵。目前,常采用兩種基本控制方案:恒頻控制和變頻控制。 ??? 恒頻控制有利于電路元件的選擇,但恒頻控制對應的問題是,電路實際工作中電容不可避免地會因為損耗產(chǎn)生溫升,導致電容量下降,副邊實際工作諧振頻率會升高,原副邊電路不同諧,使得電能傳輸受損。變頻控制可以通過實時控制原邊諧振頻率,使其跟蹤副邊諧振電路頻率,使得原副邊電路同諧,獲得最大電能傳輸。但在變頻控制中,電源輸入電壓和輸入電流相角與頻率之間的關系很可能出現(xiàn)分歧現(xiàn)象,引起系統(tǒng)不穩(wěn)定。為此,必須對原副邊的品質因數(shù)加以嚴格限制。 4??? LCIPT系統(tǒng)設計 ??? 對于緊耦合感應電能傳輸系統(tǒng),原副邊的電能關系可以近似用原副邊匝比變換關系來表示,因而其系統(tǒng)設計可以分為三個獨立部分:原邊電路、緊耦合磁件、副邊電路,分別進行設計。緊耦合磁件的設計也有較成熟的設計步驟可依。 ??? 但在松耦合感應電能傳輸系統(tǒng)中,原副邊電路的工作依賴性很大,如式(3)所示,原副邊的電能傳輸關系由多個變量決定,這些變量必須根據(jù)現(xiàn)有功率電子水平,及相關設計經(jīng)驗初選一些值,然后根據(jù)相關公式進行下一步計算,確定參數(shù)。在整個設計過程中,所出現(xiàn)的多個變量都必須進行選擇,而這些變量并非孤立的,而是相互之間都存在著一定的制約關系。因而,松耦合感應電能傳輸系統(tǒng)的設計比緊耦合感應電能傳輸系統(tǒng)要復雜得多。這里把松耦合感應電能傳輸系統(tǒng)中出現(xiàn)的每個變量的含義,及選取方法做一說明,并繪成相應的流程圖,如圖5所示,以便理解。設計步驟如下。
圖5??? LCIPT系統(tǒng)設計流程 4.1??? 選擇頻率 ??? 選擇系統(tǒng)工作頻率是LCIPT系統(tǒng)設計的第一步,從式(3)可以看出,頻率大小的選取,與電源的復雜程度、成本及系統(tǒng)電能傳輸大小有密切關系。要綜合考慮應用場合對系統(tǒng)體積重量要求、目前功率電子水平及相關系統(tǒng)的設計經(jīng)驗來選取頻率。就目前功率電子水平及系統(tǒng)成本考慮,選擇10kHz~100kHz之間的頻率比較合理。隨著功率電子水平的不斷進步,系統(tǒng)頻率可望進一步提高,從而使得系統(tǒng)體積更小、重量更輕。 4.2??? 選擇松耦合感應裝置 ??? 緊耦合感應裝置(如廣泛采用的變壓器)的結構一般受限于現(xiàn)有的鐵芯結構,因而結構形式有限。但松耦合感應裝置卻不受鐵芯結構限制,根據(jù)各種應用場合的需要,可能會出現(xiàn)多種結構形式。在很大程度上,這些松耦合感應裝置要依靠相關的設計經(jīng)驗來選擇。確定松耦合感應裝置結構后,要標定一些基本的參數(shù),如原副邊線圈電感量、耦合系數(shù)、互感等。 4.3??? 選擇原邊電流Ip ??? 在LCIPT系統(tǒng)中,傳輸電能大小、原邊電源變換器的成本都與用于磁場發(fā)射的原邊電流Ip直接相關。一般從相對較小的電流值開始選取Ip,從而對應電源的低電流應力。若經(jīng)計算后,這一Ip電流值不滿足系統(tǒng)電能傳輸要求,可進一步增大電流值,再進行計算驗證,直至系統(tǒng)設計滿足要求。 4.4??? 確定(VocIsc)值 ??? 根據(jù)所選擇的電磁裝置,在原邊電流為所選Ip時,測試出副邊接受線圈的開路電壓Voc和短路電流Isc。確定這一乘積(VocIsc)也可以用一個與設計的接受線圈同匝數(shù)的小尺寸接受線圈來完成,避免因為接受線圈電流定額不夠而返工。當然,也可采用相應的電磁場仿真軟件包進行模擬設計。但仿真設計過程比較復雜。 4.5??? 確定副邊補償 4.5.1??? 副邊補償?shù)燃? ??? 副邊電路不加補償時,負載能夠獲得的最大功率傳輸?shù)扔?VocIsc/2)。如果負載所需功率值超過這一值,則副邊需要采用補償電路,副邊電路的品質因數(shù)可用式(12)計算。 ??? Qs= 式中:P為至負載的傳輸功率。 ??? 從而副邊所需要的V·A定額為 ??? Ss=P ??? 如果副邊實際的VA定額高于式(13)的計算值,系統(tǒng)就可以傳輸所需的功率。反之,該設計不能傳輸所需功率P,必須對設計作出相應的調整來增加功率傳輸能力。一般可以考慮以下4種途徑: ??? ——加粗接受線圈繞組線徑或增大鐵芯截面積; ??? ——增大原邊電流; ??? ——改進電磁裝置的耦合程度,提高互感值M; ??? ——適當提高系統(tǒng)頻率。 ??? 第1種方案增加了副邊的成本;第2種方案增加了原邊的成本;第3種方案增加了松耦合感應裝置的成本;第4種方案受現(xiàn)有功率電子技術的限制。實際設計中,應綜合考慮性能和成本選擇性價比最好的方案作為最優(yōu)設計。 4.5.2??? 副邊補償拓撲 ??? 當副邊VA定額滿足設計要求后,下一步就應當確定副邊補償具體采用的拓撲形式。補償拓撲的選擇依賴于具體的應用場合。并聯(lián)補償對應電流源特性,適合于電池充電器等場合;串聯(lián)補償對應于電壓源特性,適用于電機驅動供電等場合。 4.6??? 確定原邊補償 ??? 副邊補償設計完成后,設計原邊補償。根據(jù)已知的原邊電流和松耦合感應裝置原邊繞組電感量,可以確定原邊繞組端電壓。從而計算出原邊VA定額,用實際傳輸功率除以這一VA定額,可以得到原邊品質因數(shù)Qp的大小。如前所述,原邊補償電路形式也取決定于應用場合。當原邊采用較長電纜時,適合采用串聯(lián)補償;當原邊采用集中繞組時,適合采用并聯(lián)補償。 4.7??? 系統(tǒng)穩(wěn)定性和控制性核查 ??? 最后一步要對系統(tǒng)穩(wěn)定性和控制性進行核查,這是系統(tǒng)能否在實際應用場合被采用的最關鍵的一步。如上所述,若Qp<Qs必須對系統(tǒng)進行透徹的穩(wěn)定性分析。若系統(tǒng)不能保證在所有工作情況下控制穩(wěn)定,就必須對系統(tǒng)參數(shù)進行調整。常用的方法包括增大原邊電流、改進松耦合感應裝置的結構或改變系統(tǒng)頻率等。 5??? 結語 ??? 文中給出了松耦合感應電能傳輸?shù)幕驹?,基于系統(tǒng)補償設計和系統(tǒng)控制問題的討論,給出了松耦合感應電能傳輸系統(tǒng)的一般性設計方法,這一系統(tǒng)的設計在很大程度上依賴于設計者對各設計參量之間相互依賴關系的理解,需要特別注意的是在各參數(shù)設計完成后,要對整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可控性進行全面的考察,確保系統(tǒng)設計的有效性。 | ||||||||||||||
非接觸式松耦合感應電能傳輸系統(tǒng)原理分析與設計
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1994
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非接觸式電磁耦合變壓器關鍵參數(shù)的仿真與分析
非接觸式電磁耦合變壓器關鍵參數(shù)的仿真與分析
作為旋轉導向智能鉆井系統(tǒng)核心部件的可控偏心器,在它的主軸和不旋轉套之間進行能量傳輸,一
2010-03-17 10:47:15
4082
4082
非接觸式IC卡,非接觸式IC卡是什么意思
非接觸式IC卡,非接觸式IC卡是什么意思
非接觸式IC卡又稱為射頻卡,是世界上近幾年來發(fā)展起來的一項新技術,它成功的將射頻識別技
2010-04-02 13:39:06
15646
15646基于PSoC片上系統(tǒng)芯片的非接觸式感應按鍵界面設計
本文采用PSoc片上系統(tǒng)芯片,實現(xiàn)了非接觸式、穩(wěn)定可靠的電容式感應按鍵的設計。 1 PSoC片上系統(tǒng) PSoC微處理器由處理器內核、系統(tǒng)資源、數(shù)字系統(tǒng)和模擬系統(tǒng)組成
2010-09-14 17:58:30
1464
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無線電能傳輸系統(tǒng)原理分析與設計
摘要! 為改善傳統(tǒng)導線電路電能傳輸的弊端#給出了一種基于近距離無線電能傳輸原理的傳 輸系統(tǒng)$ 通過電磁感應耦合與電子電力技術#將9 類功率放大器應用于電能傳輸的途徑#在實際應
2011-04-08 16:44:08
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468感應電動機調速系統(tǒng)的解耦控制
以多變量、非線 、強耦合的感應電動機調速系統(tǒng)為研究對象,通過一種非線性輸入一輸出狀態(tài)反饋的控制方案,實現(xiàn)感應電動機轉子速度與轉子磁通的動志解耦。文中給出了兩個線-堡
2011-05-23 15:19:30
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27感應電機基本結構與理論分析
感應電機 :定、轉子間靠電磁感應作用,在轉子內感應電流以實現(xiàn)機電能量轉換的電機; 感應電機一般用作電動機1(96%-IH),在少數(shù)場合下,亦有用作發(fā)電機2 (DFIG); 通過說明空載和負載時
2011-06-14 14:51:45
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72基于DSP的非接觸式長度測量系統(tǒng)的設計
本文首先從被測對象的特征出發(fā)分析了接觸式測量存在的問題.提出了用非接觸式測量法來測量此對象。接著闡述了非接觸式測量中邊緣檢測和微元法測量長度的原理。在此基礎上,以
2011-08-18 16:27:08
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26非接觸式弱電實驗供電平臺的設計
在理解非接觸供電基本原理的基礎上,本文通過電磁感應耦合,實現(xiàn)非接觸式能量傳輸,為負載提供電能,以解決傳統(tǒng)導線多點接觸式傳輸電能的不可靠和不可遷移等一系列問題,并將
2012-03-28 11:43:04
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2648EE型松耦合變壓器的精確磁路模型和仿真分析
介紹電動汽車感應充電系統(tǒng)松耦合變壓器的特性,通過Ansoft有限元分析軟件對松耦合變壓器進行仿真分析,結合簡化磁路模型和磁力線分布,得出大氣隙下的EE磁芯的精確模型。結合精
2013-07-24 15:25:29
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48基于磁耦合諧振的無線電能傳輸系統(tǒng)的研究
分析并設計實現(xiàn)了一種基于磁耦合諧振的無線電能傳輸系統(tǒng)。介紹了無線電能傳輸技術,闡述了磁耦合諧振式無線電能傳輸技術原理及其優(yōu)越性,分析了磁耦合諧振無線電能傳輸系統(tǒng)中
2013-09-26 17:07:13
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439感應耦合電能傳輸系統(tǒng)中整流電路的研究
設計了感應耦合電能傳輸系統(tǒng)與二極管整流及同步整流電路,并針對輸出低電壓大電流的情況,分析了整流電路的效率。通過對實驗電路進行對比測試,驗證了系統(tǒng)效果。測試結果表明
2013-09-26 17:08:27
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117基于MATLAB的感應耦合電能傳輸系統(tǒng)的功率因數(shù)測定_楊彪
介紹了感應耦合電能傳輸系統(tǒng)的基本組成和控制原理,并基于功率因數(shù)的定義,在MATLAB/SIMULINK 通用平臺下建立了功率因數(shù)測量方法的仿真模型,最后給出了系統(tǒng)的功率因數(shù)測量結果及分析。
2016-11-23 16:06:56
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2LCL型非接觸電能傳輸系統(tǒng)電路特性分析及參數(shù)配置方法_孫躍
LCL型非接觸電能傳輸系統(tǒng)電路特性分析及參數(shù)配置方法_孫躍,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
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1LCL復合諧振型電場耦合式無線電能傳輸系統(tǒng)傳輸特性分析_蘇玉剛
LCL復合諧振型電場耦合式無線電能傳輸系統(tǒng)傳輸特性分析_蘇玉剛,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
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6感應電機的發(fā)電原理及其風電場并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的仿真分析
感應電機作為發(fā)電機在風電、水電、汽車等應用領域具有潛在優(yōu)勢,得到了越來越廣泛的研究和應用。在描述感應電機自勵發(fā)電與并網(wǎng)發(fā)電的原理基礎上,采用MATLBA/SIMULINK 分析了一種采用
2017-10-21 10:53:33
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21磁耦合諧振技術的無線充電傳輸系統(tǒng)設計
無線充電,作為一種新型的電能傳輸方式,簡便快捷安全,無需大量繁瑣的電線連接,使電器設備可以不受空間限制。 無線電能傳輸技術的基本原理是場效應耦合。目前主要有3 種方式:感應耦合式、磁耦合諧振式和微波
2017-10-28 12:50:11
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32非接觸式扭矩測量系統(tǒng)的設計
在旋轉動力傳遞系統(tǒng)中,扭矩是眾多機械測量中的一個重要的參數(shù)。由于在這類系統(tǒng)中的轉動部件高速旋轉的特點,相比傳統(tǒng)的接觸式測量方法,使得扭矩測量中的傳感器供電和數(shù)據(jù)傳輸過程比較困難。目前,傳統(tǒng)的扭矩測試
2017-10-31 14:17:11
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22電動汽車無線充電松耦合變壓器仿真設計
設計新型用于電動汽車無線充電系統(tǒng)的松耦合變壓器,驗證該松耦合變壓器在電動汽車無線充電系統(tǒng)中的性能。闡述電動汽車無線充電系統(tǒng)組成和原理,分析耦合系數(shù)與系統(tǒng)傳輸效率的關系。利用Maxwell電磁場
2017-11-01 18:03:37
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12非接觸式感應電能傳輸系統(tǒng)的原理分析及其設計與實現(xiàn)
,這 一 傳 統(tǒng) 電 能 傳 輸 方 法 所 固 有 的 缺 陷 ,已 經(jīng) 使 得 眾 多 應 用 場 合 不 能 接 受 接 觸式電能傳輸,迫切需要新穎的電能傳輸方法。 為 了 解 決 傳 統(tǒng) 接
2017-11-10 16:18:39
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6基于電磁感應耦合理論的電能無線傳輸模式相關問題解析
電磁感應耦合式電能無線傳輸模式是一種極具潛在發(fā)展前景輸電方式,其所面臨的問題也是具有極大挑戰(zhàn)性的。本文在簡述了其工作原理、系統(tǒng)構成及國內外研究現(xiàn)狀基礎上,提出該領域所面臨的亟待解決的關鍵問題。 電能
2017-11-10 16:26:12
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16無線電能傳輸系統(tǒng)的效率分析與建模仿真
無線電能傳輸技術被廣泛應用于醫(yī)療機械、消費電子產(chǎn)品、電動汽車等領域,但傳輸效率仍是限制其發(fā)展的關鍵因素。為了解決系統(tǒng)的傳輸效率問題,本文利用理論推導的方法,通過探究耦合系數(shù)、距離等效率因素,獲得系統(tǒng)
2017-11-16 17:19:30
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19自諧振線圈耦合式電能無線傳輸的最大效率分析與設計
諧振耦合電能無線傳輸是一種新的電能傳輸概念和方法,它能在中等距離范圍內傳遞能量。該文基于空間隔離兩線圈的互感耦合模型,從電路角度分析系統(tǒng)傳輸效率與線圈尺寸、距離等之間的關系,得到的傳輸效率表示式
2017-11-24 14:17:57
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6ANSYS10.0軟件在松耦合變壓器中的三維仿真分析過程介紹
,而發(fā)電機要安裝在旋轉的主軸上,這樣就涉及到旋轉和不旋轉之間的能量傳輸問題。以前一直采用的是接觸式滑環(huán)能量傳輸方式,由于接觸式滑環(huán)存在安裝不方便、旋轉時易磨損、易受到井下鉆井液、水的腐蝕以及泥漿的影響等缺陷,迫切需要一種新的非接觸式能量傳輸方式——松耦合電能傳輸技術。
2017-12-11 12:14:02
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用于無線電能傳輸系統(tǒng)的S/CLC補償拓撲
提出一種用于無線電能傳輸系統(tǒng)的S/CLC補償拓撲。該補償拓撲能夠實現(xiàn)恒壓輸出、零輸入相角以及零電壓開關,最大輸出功率也不受松耦合變壓器參數(shù)的限制。從理論上分析S/CLC補償拓撲的優(yōu)點,并通過實驗進行
2017-12-26 15:39:05
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3基于多接收耦合線圈模式的無線電能傳輸系統(tǒng)特性分析
在大功率無線電能傳輸系統(tǒng)的應用中,為降低系統(tǒng)設計難度會采用多接收耦合線圈并聯(lián)的方式降低器件應力,但是對該模式的特性需要詳細分析。在相同輸出功率和負載的約束下,對比分析一對一耦合線圈模式和多接收耦合
2017-12-28 15:52:16
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0感應電能傳輸系統(tǒng)分段供電的雙自由度魯棒控制
感應電能傳輸(IPT)系統(tǒng)在采用分段供電模式時,由于跨區(qū)段處勵磁磁場強度分布不均,總會引起負載端拾取功率波動,影響系統(tǒng)穩(wěn)定性及性能。針對IPT系統(tǒng)跨區(qū)段供電的輸出穩(wěn)定問題,以LCL諧振電路并聯(lián)
2018-01-08 10:06:54
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0電能傳輸系統(tǒng)軟開關技術
以石油鉆井裝置中的電能無線傳輸技術應用為背景,針對寬溫度范圍下系統(tǒng)參數(shù)變化導致系統(tǒng)偏離軟開關工作點,造成系統(tǒng)傳輸性能下降甚至無法工作的情況,通過實驗分析研究,給出感應耦合電能傳輸( ICPT)系統(tǒng)
2018-01-16 15:09:11
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0LCL型感應電能傳輸系統(tǒng)諧波分析
感應電能傳輸( IPT)系統(tǒng)通常采用單相全橋逆變器作為交流電源,受功率半導體器件容量和成本限制,輸出功率受限。為實現(xiàn)IPT系統(tǒng)的大功率輸出,將二極管鉗位五電平逆變技術應用到IPT系統(tǒng)中,并詳細分析
2018-01-24 14:24:12
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8感應電機嵌入式閉環(huán)容錯控制
由于感應電機驅動系統(tǒng)的非冗余故障容錯控制中存在控制策略切換問題,提出了一種感應電機驅動系統(tǒng)的嵌入式閉環(huán)容錯控制策略,以實現(xiàn)故障前后的控制平滑過渡。首先設計了一種基于采樣電流概率密度分析的故障診斷算法
2018-01-27 11:39:31
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0直線感應電機的電磁分析
機等效電路作為其目標,對直線感應電機的電磁參數(shù)進行進一步地分析與探討。與此同時,參數(shù)辨識在各類電機的研究中也愈發(fā)重要。 提出一種基于等效次級的直線感應電機空載試驗的方法:采用軟磁鐵氧體材料模擬次級背鐵,達到電機次級電流為零、但勵磁電感保持不變的空
2018-02-06 10:59:12
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6串聯(lián)-并聯(lián)型無線電能系統(tǒng)傳輸特性
的發(fā)展前景。目前,研究無線電能傳輸的影響因素,進一步改善系統(tǒng)的傳輸特性,仍是無線電能傳輸技術完善和推廣的關鍵內容。 本文以高頻串聯(lián)一并聯(lián)( Series-Parallel,SP)式電磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)為研究對象,基于耦合原理建
2018-03-14 10:08:52
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3一種最小電壓跟蹤的感應電能傳輸系統(tǒng)調頻調諧方法
感應電能傳輸(IPT)系統(tǒng)在進行電能傳輸的過程中,系統(tǒng)負載受到外部環(huán)境以及系統(tǒng)不同工況的影響而發(fā)生變化,進而導致一次側回路等效阻抗發(fā)生變化,并且一次側回路等效阻抗的變化量難以用準確的數(shù)學表達式表示
2018-03-14 14:05:27
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0感應式無線電能傳輸系統(tǒng)設計及優(yōu)化
感應式無線電能傳輸技術(inductive contactless power transfer,ICPT)是一種利用磁場耦合原理,將電能以非導線連接的方式從電源端傳輸到負載端的技術。它提高了用電
2018-03-20 18:19:38
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11感應電動機優(yōu)點
感應電機是指一種定轉子之間靠電磁感應作用,在轉子內感應電流以實現(xiàn)機電能量轉換的電機。本視頻主要詳細介紹了感應電動機優(yōu)點。
2018-12-07 17:19:22
10785
10785非接觸式ic卡與接觸式區(qū)別
料中,通過卡中芯片無線電波可遠距離與讀卡設備進行感應即可讀取數(shù)據(jù)。相對比,非接觸式IC卡保密性好,安全性能高,儲存量大,傳遞速度快。
2019-08-02 14:24:27
25929
25929基于自激逆變器的無線電能傳輸系統(tǒng)
磁耦合諧振式無線電能傳輸(Wireless Power Transfer, WPT)系統(tǒng),在沒有電氣直接接觸的情況下,可通過高頻磁場實現(xiàn)電能的有效傳輸,傳輸距離遠,傳輸效率高。
2020-03-30 11:18:07
2575
2575
基于非接觸通用供電平臺研究諧振頻率與系統(tǒng)穩(wěn)定問題
ICPT(Inductively Coupled Power Transfer)供電系統(tǒng)作為一種新型的非接觸電能傳輸系統(tǒng),以非接觸的感應耦合方式可以實現(xiàn)各種功率水平的電能傳輸。由于其供電端與用電設備
2020-04-30 09:10:06
1671
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磁耦合諧振式無線電能傳輸技術的發(fā)展趨勢分析
無線電能傳輸技術因其獨特的傳輸優(yōu)勢成為當下國內外研究的熱點課題,磁耦合諧振式無線電能傳輸(MagneticCouplingResonantWirelessPowerTransfer,MCRWPT)技術以其在近場區(qū)傳輸的自身優(yōu)勢成為當前最為熱門的無線電能傳輸方式之一。
2020-12-21 10:23:33
4776
4776非接觸電能傳輸技術的分類方法
非接觸電能傳輸技術可以分為近場傳輸和遠場傳輸。近場傳輸又包括電磁耦合式、電場耦合式和超聲耦合式;遠場傳輸又包括微波式和激光式。超聲波耦合式非接觸電能傳輸技術近幾年越來越受到研究人員的重視,與電場
2022-05-27 13:36:07
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3093
構建一個基于RFID的非接觸式溫度監(jiān)測系統(tǒng)
在本教程中,我們將使用帶有 Arduino 的非接觸式溫度傳感器構建一個基于 RFID 的非接觸式溫度監(jiān)測系統(tǒng)。
2022-08-11 16:53:33
1993
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頻率跟蹤式諧振耦合電能無線傳輸系統(tǒng)研究
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《頻率跟蹤式諧振耦合電能無線傳輸系統(tǒng)研究.pdf》資料免費下載
2023-10-30 09:52:36
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1高距徑比無線電能傳輸系統(tǒng)電磁特性分析
針對高距徑比無線電能傳輸系統(tǒng)高頻環(huán)流大和傳輸效率低的問題,分析了系統(tǒng)電磁特性,建立松耦合變壓器單邊線圈分布參數(shù)模型,揭示松耦合變壓器寄生電容的作用機理。
2023-10-30 10:51:43
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非接觸式溫度感應背后的原理與智能方案
隨著人們對健康和環(huán)境越來越密切的關注,溫度感應顯得日益重要。很多設備都添加了溫度感應功能,如醫(yī)用體溫計和智能可穿戴設備等健康檢測設備,應用領域日趨廣泛。本文將探討非接觸式溫度感應背后的原理與智能方案,以及由Melexis(邁來芯)推出的相關解決方案。
2023-12-14 15:54:21
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3007
感應電動勢是什么 感應電壓和感應電動勢的區(qū)別
感應電動勢是什么 感應電壓和感應電動勢的區(qū)別 感應電動勢是指由于導體中的磁場變化而產(chǎn)生的電動勢。根據(jù)法拉第電磁感應定律,當導體中的磁通量發(fā)生變化時,其內部就會產(chǎn)生感應電動勢。感應電動勢的大小與磁通量
2023-12-26 16:01:31
5867
5867異步感應電機的優(yōu)缺點分析
異步感應電機,又稱為感應電機或交流異步電機,是一種常見的電機類型,廣泛應用于工業(yè)和民用領域。本文將對異步感應電機的優(yōu)缺點進行分析。 一、異步感應電機的基本原理 異步感應電機的工作原理基于電磁感應定律
2024-06-13 09:57:03
4490
4490技術資訊 I 感應電能傳輸系統(tǒng)中的磁耦合電路
本文重點無線電能傳輸利用空氣中的電磁場作為介質,無需任何物理接觸、導線或電纜,就可將電能從一個電路傳輸至另一個電路。WPT可在短距離內傳輸電能,這種無線電能傳輸方式被稱為近場WPT。影響感應電能傳輸
2025-10-24 21:01:34
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