無線電能傳輸WPT的技術(shù),電磁感應(yīng)式,當(dāng)前較成熟、較常見的是電磁感應(yīng)式。其根本原理是利用電磁感應(yīng)原理,類似于變壓器,在供電端和受電端各有一個線圈,初級線圈上通一定頻率的交流電,由于電磁感應(yīng)在次級線圈中產(chǎn)生一定的電流,從而將能量從傳輸端轉(zhuǎn)移到接收端。這種技術(shù)供電距離較近,一般控制在厘米級別,是目前市面上比較成熟的技術(shù),采用這種原理的一些手機和小型電子元器件的無線充電已經(jīng)開始商業(yè)化應(yīng)用。磁共振式,磁共振式也稱為近場諧振式,由能量發(fā)送裝置,和能量接收裝置組成,當(dāng)兩個裝置調(diào)整到相同頻率,它們就可以彼此交換能量。其原理與聲音的共振原理相似,當(dāng)供電線圈和受電線圈諧振頻率相同時,可以實現(xiàn)從一個向另一個供電。該技術(shù)傳輸功率大,傳輸距離遠,傳輸效率能達到90%,以上優(yōu)勢讓其成為了一些科技企業(yè)追逐的熱點,在近幾年發(fā)展較快,目前主要研究應(yīng)用于電動汽車以及其他一些大功率設(shè)備中。無線電能傳輸WPT,激光電能傳輸技術(shù),激光電能傳輸技術(shù)是通過輻射放大原理來將電能轉(zhuǎn)化為激光。福建微波無線電能傳輸WPT市價
無線電能傳輸WPT系統(tǒng)具有發(fā)射側(cè)輸出電流恒定以及對耦合機構(gòu)錯位的高容忍性等優(yōu)點,近年來被普遍應(yīng)用。然而WPT系統(tǒng)固有的非線性特性可能會導(dǎo)致系統(tǒng)失穩(wěn),因此文中以LCC-S型WPT系統(tǒng)為研究對象分析系統(tǒng)出現(xiàn)的不穩(wěn)定現(xiàn)象。首先,將諧波狀態(tài)空間(HSS)理論引入WPT系統(tǒng)建模,給出了將時域中的狀態(tài)空間方程轉(zhuǎn)化為HSS方程的方法,該建模方法考慮了系統(tǒng)中各次諧波的相互耦合作用,具有更高的精確度。其次,基于Pade近似等值延時環(huán)節(jié),推導(dǎo)了基于HSS理論的閉環(huán)控制模式下系統(tǒng)的小信號模型。通過特征值的分布研究控制器參數(shù)以及硬件參數(shù)對WPT系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響規(guī)律。較后,通過仿真和實驗驗證了所建數(shù)學(xué)模型的準(zhǔn)確性以及理論分析的正確性。湖北切換式無線電能傳輸WPT系統(tǒng)無線電能傳輸WPT主要是應(yīng)用與集中植入式的醫(yī)療設(shè)備中進行無線供電。
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(luò)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。
無線電能傳輸WPT是電能輸送領(lǐng)域的一個前沿課題,這一技術(shù)有效地克服了有線供電方式存在的設(shè)備移動靈活性差,供電線及觸點暴露等問題,被譽為"10項帶領(lǐng)未來的科學(xué)技術(shù)"之一。以傳能介質(zhì)及機理的不同,人們提出了三種電能無線傳輸方式:感應(yīng)式,輻射式,耦合諧振式。其中,基于強耦合理論的諧振能量傳輸技術(shù)的特點是:利用磁場通過近場傳輸,方向性強,適合中等距離傳輸;并具有較高傳輸效率,能量傳輸不受空間障礙物(非磁性)影響;磁輻射水平不高并易于抑制等特點。這一技術(shù)在載運工具與交通運輸工程領(lǐng)域也具有重要的應(yīng)用價值和前景。無線電能傳輸WPT可有效地實現(xiàn)非接觸式電能傳輸。
無線電能傳輸WPT的自動化耦合線圈優(yōu)化設(shè)計方法。本發(fā)明根據(jù)WPT線圈的約束條件,分析線圈間能量傳輸效率與WPT線圈設(shè)計參數(shù)之間的函數(shù)關(guān)系,確定優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)和優(yōu)化變量;根據(jù)功率要求,選擇合適規(guī)格的利茲線,再采用粒子群算法對設(shè)計參數(shù)進行尋優(yōu)計算,確定粒子群的個體數(shù)量及種群迭代次數(shù),同時設(shè)置每個粒子的初始參數(shù)。在迭代過程中,根據(jù)粒子的優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)計算值,對粒子的參數(shù)進行更新。待迭代過程結(jié)束后,選擇優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)值較大的粒子參數(shù)。本發(fā)明搜索得到的線圈參數(shù)在滿足設(shè)計約束的同時,可以使線圈間能量傳輸效率較高。自動化的設(shè)計過程可以節(jié)約大量的人力物力,而且目標(biāo)明確,結(jié)果準(zhǔn)確。無線電能傳輸WPT建立系統(tǒng)高階小信號模型。小功率無線電能傳輸WPT系統(tǒng)
無線電能傳輸WPT系統(tǒng)具有高階,非線性及強耦合的特點。福建微波無線電能傳輸WPT市價
無線電能傳輸WPT受到了研究學(xué)者們越來越多的關(guān)注。WPT技術(shù)可以有效地解決傳統(tǒng)有線電能傳輸?shù)母鞣N弊端,減小電能傳輸過程中的安全隱患。基于電磁感應(yīng)原理的磁耦合諧振式(MagneticallyCoupledResonant,MCR)WPT技術(shù)能夠在中等傳輸距離場合保持較大的輸出功率和較高的傳輸效率,已經(jīng)成為中等傳輸距離場合較具應(yīng)用前景的WPT技術(shù)之一。研究表明,在MCRWPT系統(tǒng)中,傳輸線圈間相對位置的變化嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的傳輸特性,而采用多相傳輸線圈結(jié)構(gòu)則可以有效降低系統(tǒng)傳輸特性對位置變化的敏感性。福建微波無線電能傳輸WPT市價
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