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公开(公告)号:CN108281258B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201810043000.8
申请日:2018-01-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于集中磁场的非对称磁耦合结构,属于无线电能传输领域,解决了现有感应式无线电能传输系统的电能传输效率受原、副边耦合线圈的相对位置影响过大的问题。所述非对称磁耦合结构:原边磁芯和原边线圈均为两端开口的空心矩形体。原边磁芯的两个开口端相对且均为正方形,原边线圈的两个开口端相对且均为正方形。原边线圈紧密套设在原边磁芯上,原边线圈的第一开口端和第二开口端分别与原边磁芯的第一开口端和第二开口端平齐。副边磁芯和副边线圈均为正方形框体,副边线圈沿着副边磁芯的第一开口端的外缘设置。副边线圈的第一开口端的外边长大于原边线圈的第一开口端的外边长。本发明所述的非对称磁耦合结构适用于电能的高效无线传输。
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公开(公告)号:CN108281258A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810043000.8
申请日:2018-01-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于集中磁场的非对称磁耦合结构,属于无线电能传输领域,解决了现有感应式无线电能传输系统的电能传输效率受原、副边耦合线圈的相对位置影响过大的问题。所述非对称磁耦合结构:原边磁芯和原边线圈均为两端开口的空心矩形体。原边磁芯的两个开口端相对且均为正方形,原边线圈的两个开口端相对且均为正方形。原边线圈紧密套设在原边磁芯上,原边线圈的第一开口端和第二开口端分别与原边磁芯的第一开口端和第二开口端平齐。副边磁芯和副边线圈均为正方形框体,副边线圈沿着副边磁芯的第一开口端的外缘设置。副边线圈的第一开口端的外边长大于原边线圈的第一开口端的外边长。本发明所述的非对称磁耦合结构适用于电能的高效无线传输。
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公开(公告)号:CN105337638A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510677067.3
申请日:2015-10-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于子网体量的电力线通信多子网融合方法,涉及电力线通信多子网融合方法。本发明解决了现有纠正多子网间的频率偏移的方法,不利于多子网间的相互融合、效率较低等问题。本发明在低压电力线网络中,由于节点分布在不同的区域内,采用准蛛网分形组网方法会形成多个准蛛子网。由于不同准蛛子网内的子节点会定期向其通信范围内的节点发送信标帧,若另一个准蛛子网内的子节点收到该信标帧后,该节点此时需比较准蛛子网MAC地址大小,以向主节点MAC大的准蛛子网方向为原则进行融合,主节点MAC小的准蛛子网将其解散,解散后的节点将以新节点注册加入网络的方式逐一加入网络,直到全部节点加入网内为止。本发明适用于电力线通信多子网融合场合。
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公开(公告)号:CN116260485B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310166148.1
申请日:2023-02-24
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种两级式无线能信同传系统及方法,包括能量传输电路和信息传输电路,所述能量传输电路包括开环无线电能传输级和闭环输出调控级,所述信息传输电路包括原边通信电路和副边通信电路;所述开环无线电能传输级用于将电能从原边传输至副边,所述闭环输出调控级用于将不控整流电路输出的不稳定电流或电压转化成负载需要的相应电流或电压。本发明通过在信息调制时,设置保护区和非保护区,在非保护区内传输信息,在时间上分离有效数据和噪声数据,避免噪声对数据的干扰;在信息解调时,识别帧头1和帧头2,根据间隔数据块间固定的延时和每个数据块固定的数据位数,得到原边传输的数据,自动过滤噪声数据,提高了通信可靠性。
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公开(公告)号:CN113053623B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110291327.9
申请日:2021-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种DD‑PS强抗偏移松耦合变压器及其参数确定方法,属于无线电能传输技术领域,解决了现有补偿拓扑抗偏移能力弱导致系统效率低的问题,本发明将平面螺线管线圈和DD线圈相结合,通过在原副边采用不同的连接方式,显著提高了DD‑PS松耦合变压器在磁场方向的抗偏移性能,同时保留了平面螺线管松耦合变压器和DD形松耦合变压器在垂直磁场方向上优异的抗偏移性能。通过采用本发明所述的松耦合变压器参数确定方法,能够快速确定松耦合变压器的各个参数,得到满足应用需求的优化解。本发明适用于无线电能传输技术领域。
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公开(公告)号:CN109067008B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201810970983.X
申请日:2018-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种无线能量与数据同步传输系统及其参数设计方法,属于无线电能传输技术领域,解决了现有基于多载波通信的无线能量与数据同步传输系统存在的数据载波信号在被加载和被提取时衰减严重以及功率传输对数据传输干扰大的问题。本发明在现有基于多载波通信的无线能量与数据同步传输系统的基础上进入了基于LCLC结构的原边补偿单元和副边补偿单元,并将已调信号的频率设置为大于待传输的能量信号的频率,进而降低了自身功率传输对数据传输的干扰。本发明的信号加载单元采用电容耦合的方式加载数据载波信号,本发明的信号提取单元采用电容耦合的方式提取数据载波信号,使得数据载波信号在被加载和被提取时衰减较弱。
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公开(公告)号:CN113053623A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110291327.9
申请日:2021-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种DD‑PS强抗偏移松耦合变压器及其参数确定方法,属于无线电能传输技术领域,解决了现有补偿拓扑抗偏移能力弱导致系统效率低的问题,本发明将平面螺线管线圈和DD线圈相结合,通过在原副边采用不同的连接方式,显著提高了DD‑PS松耦合变压器在磁场方向的抗偏移性能,同时保留了平面螺线管松耦合变压器和DD形松耦合变压器在垂直磁场方向上优异的抗偏移性能。通过采用本发明所述的松耦合变压器参数确定方法,能够快速确定松耦合变压器的各个参数,得到满足应用需求的优化解。本发明适用于无线电能传输技术领域。
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公开(公告)号:CN112311204A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011132418.X
申请日:2020-10-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种减小谐振变换器线圈损耗的分段串联补偿方法,属于电力电子谐振变换器技术领域。本发明针对现有谐振变换器线圈寄生电容造成的线圈损耗采用集中式串联补偿,使系统体积增大,并影响系统的传输效率和功率密度的问题。包括:对于低频工作条件下的谐振线圈,按线圈绕制顺序在其线圈的相邻层之间依次串联层间补偿电容进行单层分段补偿;并按谐振线圈的等效模型确定层间补偿电容的值;对于高频工作条件下的谐振线圈,按线圈绕制顺序在其线圈的每相邻匝之间依次串联匝间补偿电容进行单匝分段补偿,并按谐振线圈的等效模型确定匝间补偿电容的值。本发明有效地减小了系统体积,提高了系统的传输效率和功率密度。
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公开(公告)号:CN110831291A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911155353.8
申请日:2019-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H05B45/38 , H05B45/325 , H05B45/335 , H05B45/345 , H02M3/158
Abstract: 本发明是一种基于Sepic软开关LED驱动器及其混合驱动方法。所述驱动器包括:采样电路、控制芯片、驱动电路、升压单元Ⅰ、升压单元Ⅱ、电压源Vin、电感L1、开关管Q1、电容CP、二极管DP、电容Cs、电感L3、二极管Do、输出电容Co、采样电阻Rref和二极管RL。本发明是针对具有调光功能的LED驱动器设计的PWM+PFM混合控制方法,能够在负载变化时保证输出电流恒定,且主开关管始终处于软开关状态,降低高频工作下系统的损耗。
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公开(公告)号:CN110690765A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910962865.9
申请日:2019-10-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 针对现有无线能量数据同步传输技术无法实现全双工通信问题,本发明提供一种基于频分复用的高速全双工无线能量数据同步传输系统,属于无线电能传输技术领域。本发明包括:功率传输电路,用于通过带抽头的松耦合变压器实现电能从原边传输至副边,进而输出给负载;原边数据收发电路和副边数据收发电路;本发明的数据收发电路应用频分复用技术,功率和数据使用不同频率的载波通过带有抽头的感应线圈传输,数据载波频率远高于功率载波频率以消除数据和功率传输之间的串扰,本发明的数据收发电路中的双工器隔离同侧收发数据载波以实现全双工数据传输,并给出对线圈抽头位置进行了优化,使双向数据载波传输增益最大,最有利于数据载波的传输。
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