位置和异物混合检测系统及电动汽车无线充电控制方法

    公开(公告)号:CN116001602A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211342385.0

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种位置和异物混合检测系统及电动汽车无线充电控制方法,系统包括原边的发射线圈和副边的接收线圈,其特征在于:在所述发射线圈上方设置有主动激励线圈,在所述主动激励线圈上方设置有检测线圈阵列,在副边还设置有至少一个信标线圈,所述主动激励线圈绕制成m*n个均匀分布的方格,电流通过后邻边的两个方格中产生的磁场方向相反,所述检测线圈阵列包括m*n个检测线圈,每一个检测线圈对应覆盖所述主动激励线圈中的一个方格区域,m和n为大于2的正整数。其效果是:系统结构简洁、逻辑清楚,能够较好的实现接收线圈位置检测和金属异物检测,且两系统间互不影响。

    双频调制PWM操控无线充电金属异物检测装置及优化方法

    公开(公告)号:CN118386881A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410456017.1

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种双频调制PWM操控无线充电金属异物检测装置及优化方法,包括双频PWM逆变电路、无线电能传输通路和主动激励金属异物检测通路以及信号处理电路,所述双频PWM逆变电路包括双频PWM逆变电路、全桥逆变电路,所述无线电能传输通路的发射端包括依次连接的LCC补偿网络、发射线圈,所述无线电能传输通路的接收端包括依次连接的串联谐振电容、全桥整流电路及负载;所述主动激励金属异物检测通路包括激励回路串联补偿网络、激励线圈组、检测线圈组、检测回路串联补偿网络。本发明能实现高效无线充电和高精度异物检测并行独立工作的目标,简化了系统结构,提高了操控的灵便性。

    光伏并网系统自适应容量调配的电能质量治理方法及系统

    公开(公告)号:CN119419934A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411380080.8

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种光伏并网系统自适应容量调配的电能质量治理方法及系统,检测光伏逆变器是否处于发电状态,如果光伏逆变器未处于发电状态,切换到电能质量治理模式;如果光伏逆变器是处于发电状态,且并网点电能质量超出并网要求时,同时光伏逆变器剩余容量SR大于所需的补偿容量SF,通过并网点最优补偿模型使得满足在电能质量最优的同时补偿容量最少;反之,则对光伏逆变器进行有功削减,计算出有功削减量,通过有功削的并网点最优补偿模型使得在电能质量最优的同时补偿容量最少。本发明能够实现利用光伏多功能并网逆变器实现电能质量治理功能,同时能够实现并网点电能质量最优时,补偿容量的极小化。

    无线充电系统的双频金属异物检测系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN118534550A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410624544.9

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明涉及无线电能传输技术领域,具体公开了无线充电系统的双频金属异物检测系统及其控制方法,设置双频激励回路产生低频磁场和高频磁场,设置双频检测回路检测低频磁场和高频磁场下的低频采样电压和高频采样电压,设置信号处理电路对低频采样电压和高频采样电压进行滤波、放大及整流,获得低频检测信号、高频检测信号,设置处理器分析低频检测信号、高频检测信号,判断是否存在铁磁性或非铁磁性金属异物,设置一一对应的多对激励线圈Le与检测线圈Ld,从而将异物检测区域划分为多个子区域,便于确定金属异物的位置,实现全方位的金属异物检测;设置激励线圈Le、检测线圈Ld与发射线圈及接收线圈均解耦,实现了与无线充电系统的隔离。

    基于阻抗感测回路的汽车无线充电异物检测设备及方法

    公开(公告)号:CN118528825A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410649092.X

    申请日:2024-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于阻抗感测回路的汽车无线充电异物检测设备及方法,包括无线电能发射装置、无线电能接收装置以及金属异物检测装置,所述金属异物检测装置包括依次连接的高频激励电源、分时复用开关、检测线圈组、感测回路、信号处理电路,所述感测回路添加补偿电容配置为串联谐振电路,所述信号处理电路包括相互连接的高通滤波电路和正交解调电路;所述金属异物检测装置对检测线圈的阻抗进行测量,若有金属异物入侵,则得到阻抗变化量,判断金属异物入侵。本发明通过产生高频检测磁场提升磁场中金属异物的涡流效应,从而增大金属异物对磁场磁通量的影响,因此能够实现检测线圈对小型金属异物的灵敏检测。

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