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

    摘要: 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。

    基于平面双绕组线圈的电动汽车无线充电异物检测系统

    公开(公告)号:CN117382446A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311369572.2

    申请日:2023-10-20

    IPC分类号: B60L53/124

    摘要: 本发明公开一种基于平面双绕组线圈的电动汽车无线充电异物检测系统,包括平面双绕组检测线圈组、高频激励信号源、谐振放大电路、高通滤波器、正交解调器、ADC模块、检测线圈控制开关和处理器;处理器基于时分复用控制方法对检测线圈控制开关进行控制,改变平面双绕组检测线圈组接入谐振放大电路的方式,实现金属异物与生物异物检测模式之间的切换;谐振放大电路输入端连接高频激励信号源,输出端依次通过高通滤波器和正交解调器处理后由ADC模块实现电压幅值和相位信息采样,处理器根据电压幅值和相位的变化实现金属异物与生物异物的区分检测,其效果是:异物检测系统与无线充电系统可以独立工作,可实现金属异物和生物异物的有效检测。

    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

    IPC分类号: G01V3/10 B60L53/12

    摘要: 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

    IPC分类号: B60L53/12 B60L53/60 G01V3/10

    摘要: 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。

    基于无线电能传输的刀闸分合位置实时检测系统及方法

    公开(公告)号:CN116008797A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211598706.3

    申请日:2022-12-14

    摘要: 本发明公开了一种基于无线电能传输的刀闸分合位置实时检测系统及方法,在刀闸摆臂上设置接收线圈和能量接收电路,相对接收线圈设置有发射线圈和能量发射电路,刀闸摆臂在刀闸旋转控制模块的控制下沿水平旋转摆动实现刀闸分合,发射线圈在发射线圈旋转控制模块的控制下沿水平旋转,且在发射线圈旋转角度范围内的其中一个角度位置,能量接收电路能通过接收线圈获得最大拾取电压,刀闸旋转控制模块或/和所述发射线圈旋转控制模块根据能量接收电路反馈的拾取电压实现刀闸分合位置实时检测。其效果是:本发明不需要人员直接到现场进行状态检查,大大减少了运行人员的劳动强度,缩短了操作时间,可以实时检测,检测精度高,反应快。

    多频多负载无线电能传输系统及其交叉耦合动态补偿方法

    公开(公告)号:CN118249529A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410424908.9

    申请日:2024-04-10

    摘要: 本发明涉及无线电能传输技术领域,具体公开了一种多频多负载无线电能传输系统及其交叉耦合动态补偿方法,仅在原边采用一个可变开关电容即可针对多频多负载场景实现交叉耦合的动态补偿,相较于在各负载回路增加阻抗变换器补偿交叉耦合的方式系统结构更加简单,并且无需通过辨识原、副边电流相位信息判断交叉耦合补偿效果;在进行交叉耦合补偿时仅需根据逆变器输出对应频率点处的电压、电流关系得出系统中存在的无功功率,即可直接得出所需的补偿电容值,避免了现有技术所需的复杂的参数辨识过程,显著降低计算量;在系统工作频率变化时无需改变电路结构,并且针对多频多负载系统不同工作模式均可实现交叉耦合的动态补偿。