一种基于奇异点的二阶宇称时间对称无源无线传感系统

    公开(公告)号:CN116256007A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310068476.8

    申请日:2023-02-06

    IPC分类号: G01D5/243

    摘要: 本发明公开了一种基于奇异点的二阶宇称时间对称无源无线传感系统;该系统包括两个谐振频率相同的增益回路(阅读器)和损耗回路(传感线圈);所述的增益回路包含一个可等效为负电组的结构,一个并联LC谐振电路;所述的损耗回路包含一个负载,一个并联LC谐振电路。本发明基于奇异点的二阶宇称时间对称无源无线传感系统根据在异常点上的非厄米简并特性对外部扰动产生超灵敏的线性响应,与传统的基于LC谐振的无线传感器相比具有更高的灵敏度;相较于现有的基于异常点的三阶宇称时间对称传感系统,本发明采用监测阅读器的稳态振荡频率测量系统工作频率的变化,避免VNA的使用,提高了系统便携性。

    基于宇称时间对称的四线圈无线能量传输系统

    公开(公告)号:CN115425775A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211126219.7

    申请日:2022-09-16

    IPC分类号: H02J50/50 H02J50/12 H02J50/40

    摘要: 本发明公开了一种基于宇称时间对称的四线圈无线能量传输系统,包括发射线圈、第一中继线圈、第二中继线圈以及接收线圈;所述的发射线圈包含一个负电阻结构,一个LC谐振电路;所述的第一和第二中继线圈只包含LC谐振电路;所述的接收线圈包含一个负载,一个LC谐振电路。本发明基于宇称时间对称的四线圈无线电能传输系统相较于传统的WPT系统无需复杂的频率跟踪装置即可避免强耦合下的频率分裂现象;相对于现有的单中继线圈的三线圈PTs‑WPT系统,中继线圈摆放的位置更加灵活;相对于现有的PTs‑WPT系统PT对称的临界点要求的耦合强度更小,更易于实现PT对称。

    一种基于PT对称的SP型无线能量传输系统优化方法

    公开(公告)号:CN116826990A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202211691153.6

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: H02J50/12 H02J50/80

    摘要: 本发明提出了一种基于PT对称的SP型无线能量传输系统优化方法。该优化方法构建两种接收端为SP型的PTs‑WPT电路系统,分别为S‑SP型以及P‑SP型电路。利用SP型阻抗匹配,将负载变换到最优负载处,使系统在一定负载范围内效率一直保持在最高效率处,且系统一直处于PT对称区域。本发明提出的阻抗变换方法运用宇称时间对称的原理,具有频率自适应的特性,在进入PT对称区域后,系统的输出功率和传输效率在PT对称区域保持稳定,具有很强的鲁棒性。解决了传统磁共振WPT阻抗变换需要频率跟踪,实时动态耦合系数识别以及阻抗匹配网络实时调整的困难,简化了设计,也节省了成本。

    一种基于宇称时间对称原理的无线电能传输系统优化方法

    公开(公告)号:CN115864675A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211689863.5

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: H02J50/12 H02J50/80

    摘要: 本发明提出了一种基于宇称时间对称原理的无线电能传输系统优化方法。该方法构建了四种拓扑结构的PT‑WPT电路系统,分别为S‑S型、P‑S型、S‑P型和P‑P型电路。根据应用中负载的大小、发送与接收线圈的品质因数大小,选择合适的拓扑结构,通过选频以及阻抗变换的方法,将负载变换到最优负载处,以获得最大的传输效率。在进入PT对称区域后,系统的输出功率和传输效率在PT对称区域保持稳定,具有很强的鲁棒性。本发明提出的选频与阻抗变换方法仅采用最简单的LC补偿型结构,解决了传统磁共振WPT阻抗变换需要频率跟踪,实时动态耦合系数识别以及阻抗匹配网络实时调整的麻烦,简化了设计,也节省了成本。