基于频分复用的高速全双工无线能量数据同步传输系统

    公开(公告)号:CN110690765B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN201910962865.9

    申请日:2019-10-11

    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。

    具有强抗偏移能力的恒压或恒流型补偿拓扑的设计方法

    公开(公告)号:CN112104095B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202010996326.X

    申请日:2020-09-21

    Abstract: 一种具有强抗偏移能力的恒压或恒流型补偿拓扑的设计方法,属于无线电能传输技术领域。本发明为解决现有补偿拓扑抗偏移能力差的问题。包括:将无线电能传输系统等效为二端口网络;获得用A描述的二端口网络关系式;A与AP、AS及AM之间的关系式,以及对应的二端口网络传输矩阵的特性关系式;再进一步得到二端口网络输出电压与输入电压比E、输出电流与输入电压比G以及补偿拓扑输入阻抗Zin的表达式;经过一系列计算,得到无线电能传输系统的S/T型补偿网络对应的恒压模式和恒流模式表达式;在S/T型补偿网络对应的恒压模式和恒流模式表达式约束下,得到多种形式的最终补偿网络。本发明可以增强ICPT系统的抗偏移能力,同时保证输出电压/电流基本恒定。

    减小谐振变换器线圈损耗的分段串联补偿方法

    公开(公告)号:CN112311204B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202011132418.X

    申请日:2020-10-21

    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。

    基于模态切换的强抗偏移无线电能传输系统

    公开(公告)号:CN112994260A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110175931.5

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 基于模态切换的强抗偏移无线电能传输系统,属于无线电能传输技术领域,具体涉及一种基于模态切换的强抗偏移无线电能传输系统。本发明是解决了现有无线电能传输系统的原副边耦合机构存在较大偏移,造成后级闭环控制DC/DC变换器的体积大、成本高、效率低的问题。本发明的副边控制器根据整流切换电路的输出电压与DC/DC变换器输入电压的上限和下限向整流切换电路的控制信号输入端输出整流切换指令;副边控制器还将逆变切换指令通过副边无线通信模块传输到副边无线通信模块;原边无线通信模块接收逆变切换指令并传输给原边控制器,所述原边控制器接收到逆变切换指令向逆变切换电路发送状态切换控制信号。本发明适用于无线电能传输技术领域。

    具有强抗偏移能力的感应式无线电能传输系统

    公开(公告)号:CN111864918A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010733674.8

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 一种具有强抗偏移能力的感应式无线电能传输系统,属于无线电能传输领域。本发明针对传统的补偿拓扑抗偏移能力差的问题。它的逆变电路输出电压经原边补偿拓扑、松耦合变压器及副边补偿拓扑后,再经整流电路提供给负载;将原边补偿拓扑、松耦合变压器和副边补偿拓扑等效为补偿拓扑受控源模型,得到副边补偿拓扑输出电压与原边补偿拓扑输入电压的比值关系,根据目标比值关系、松耦合变压器的原边线圈自感和副边线圈自感,确定对应于补偿电感L1与补偿电容C1的等效阻抗、对应于原边线圈自感与补偿电容C2的等效阻抗、对应于副边线圈自感与补偿电容C3的等效阻抗,以及对应于补偿电容C4的等效阻抗。本发明能显著提高系统的抗偏移能力并实现零相角输入。

    一种基于磁集成的高升压比软开关DC/DC变换器

    公开(公告)号:CN110719033A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911155331.1

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明是一种基于磁集成的高升压比软开关DC/DC变换器。本发明包括采样电路、控制芯片、驱动电路、倍压单元Ⅰ、倍压单元Ⅱ、电压源Vin、电感L1、电容Cs1、开关管Q1、二极管DP、电容CP、变压器T、电容Cs2、二极管DM2、二极管Do、输出电容Co和负载电阻R,变压器T包括原边电感L3p和副边电感L3s。本发明采用磁集成技术,将电感L1和L2集成在一块平面E型磁芯上,有效减小了系统体积,提升功率密度。本发明满足光伏电池输出36V并网直流母线电压380V的需求,且电路结构稳定,抗干扰能力强,保证恒压输出。

    一种家庭电力能源路由器

    公开(公告)号:CN110148939A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910458228.8

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 一种家庭电力能源路由器,涉及电力能源路由器领域,为了满足中小功率应用场合的能源路由器需求。交流电接口的直流端连接360V直流母线,交流电接口的交流端连接交流电网或外部的电力能源路由器,负载接口的输入端连接360V直流母线,负载接口的输出端连接负载,分布式电源接口的输出端连接360V直流母线,分布式电源接口的输入端连接电源,储能设备通过储能接口连接360V直流母线;交流电接口、负载接口、分布式电源接口和储能接口均采用变换器实现,每个变换器的两端均并接信号耦合器;控制模块用于感知并控制交流电接口、负载接口、分布式电源接口和储能接口的状态。本发明适用于中小功率应用场合。

    基于双边LCC补偿的无线能量与数据同步传输系统

    公开(公告)号:CN107612347A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710915466.8

    申请日:2017-09-29

    Abstract: 基于双边LCC补偿的无线能量与数据同步传输系统,属于无线能量与数据传输领域,解决了现有副边LC串联补偿的无线能量与数据同步传输系统因需设置高阶滤波电路而导致其能量传输效率降低和系统体积增大的问题。本发明所述的传输系统将待传输的数据信号作为调制信号,将高频交流电压信号作为载波信号,并采用调制信号对载波信号进行数字调制,得到携带有数据的已调信号。通过将已调信号叠加到待传输的能量信号上,得到叠加信号。通过耦合单元将叠加信号自原边电路无线传输至副边电路。将传输至副边电路的叠加信号分离为已调信号和能量信号,将分离到的已调信号解调为数据信号。本发明所述的传输系统采用双边LCC补偿。

    低压电力线通信准蛛网分形组网方法

    公开(公告)号:CN105337639A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510677083.2

    申请日:2015-10-16

    CPC classification number: H04B3/54 H04B3/544

    Abstract: 低压电力线通信准蛛网分形组网方法,涉及低压电力线通信准蛛网分形组网技术。本发明是为了解决现有组网方法存在组网效率低、可靠性较差、抗毁性较差等问题。本发明的方法:主节点先为自己分配两个时隙,在第一个时隙内,主节点会纠正与从节点间的频率偏移量。在第二个时隙内,主节点会向通信范围内的从节点发送允许节点注册的数据帧。当从节点成功注册后,主节点会给予应答。在汇聚区,主节点将已注册的从节点存到拓扑表中,并为其分配TEI。在汇聚过程结束后,主节点对已注册的从节点分配时隙,获得时隙的从节点按时隙的分配顺序进行组网。本发明适用于低压电力线通信场合。

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