一种无线电能传输系统效率优化控制方法及装置

    公开(公告)号:CN118157342A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410271969.6

    申请日:2024-03-11

    IPC分类号: H02J50/12 H02J50/80 H02J7/02

    摘要: 本发明涉及一种无线电能传输系统效率优化控制方法及装置,属于无线电能传输技术领域,其中,该无线电能传输系统效率优化控制方法包括:基于基尔霍夫定律和无线电能传输系统的原副边电气关系,确定所述无线电能传输系统的效率;将所述无线电能传输系统的输入阻抗调整为感性阻抗,基于所述无线电能传输系统的效率与所述无线电能传输系统的工作频率以及电阻之间的偏导关系,确定所述无线电能传输系统的工作频率以及电阻。本发明在实现软开关的同时提高了无线电能传输系统的传输效能,并提升了无线电能传输系统工作时的鲁棒性。

    无线电能传输系统中双边LCC补偿电路的参数分析方法

    公开(公告)号:CN109217496A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811179861.5

    申请日:2018-10-10

    IPC分类号: H02J50/12 H02J50/80

    摘要: 本发明提供一种无线电能传输系统中双边LCC补偿电路的参数分析方法,双边LCC补偿电路包括设置在松耦合变压器的原边补偿电路、和设置在松耦合变压器副边的副边补偿电路;将双边LCC补偿电路和松耦合变压器等效成3级正LC电路和2级反LC电路的串联,作为恒流模型;将而双边LCC补偿电路和松耦合变压器的整体等效成3级正LC电路和3级反LC电路的串联电路,作为恒压模型,再对参数进行分析。采用本发明方法,能够针对无线电能传输系统中目前最高阶谐振拓扑的参数提供最简化的分析方法,能够同时分析其实现与负载无关的恒流和恒压输出特性以及在恒流和恒压模式下实现与负载无关的零相角输入特性,从而简化设计步骤。

    一种无线电能补偿网络最优负载的计算方法

    公开(公告)号:CN118626749A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410682049.3

    申请日:2024-05-29

    IPC分类号: G06F17/10 H02J50/10

    摘要: 本发明提供了一种无线电能补偿网络最优负载的计算方法,包括:将无线电能补偿网络进行预处理,得到二端口T模块模型;根据所述二端口T模块模型中每个T模块的网络类型和网络元器件参数,确定每个T型模块传输矩阵的第一矩阵元素、第二矩阵元素、第三矩阵元素以及第四矩阵元素,以生成二端口传输矩阵模型;以电能传输效率最大为目标,根据二端口传输矩阵模型,确定补偿网络的第一最优负载;以输出功率最大为目标,根据二端口传输矩阵模型,确定补偿网络的第二最优负载。本发明通过将补偿网络抽象为多个二端口T型模块,根据单个T型模块的传输矩阵求解电能传输效率最大时的最优负载,计算过程简单,对系统功率和效率有直观理解,计算结果精确。

    CLCLL-S补偿网络、补偿方法及无线电能传输系统

    公开(公告)号:CN117595527A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311459461.0

    申请日:2023-11-03

    IPC分类号: H02J50/12

    摘要: 本发明提供了一种CLCLL‑S补偿网络、补偿方法及无线电能传输系统,该补偿网络包括,包括正输入端、负输入端、正输出端、负输出端、第一补偿电感、第二补偿电感、第三补偿电感、第四补偿电感、第一补偿电容、第二补偿电容、原边电容、原边电感、原边互感、互感、副边互感、副边电感以及副边电容;本发明通过补偿电容和补偿电感对线圈的原边电感和副边电感进行补偿,使得谐振条件与互感无关,并通过对补偿电感和补偿电容进行参数设置使得该补偿网络既能满足零相角恒压输出,又能满足零相角恒流输出,且仅需改变谐振频率即可实现零相角恒压输出和零相角恒流输出的切换,还保证了谐振条件与互感无关,使得互感的偏移不再破坏原有谐振条件。

    LCC-S补偿网络及无线电能传输系统、补偿方法

    公开(公告)号:CN117277605A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311219646.4

    申请日:2023-09-20

    IPC分类号: H02J50/12

    摘要: 本发明提供了一种LCC‑S补偿网络及无线电能传输系统、补偿方法,其补偿方法包括:构建基础传输矩阵等效模型,确定基础传输矩阵等效模型中矩阵系数的置零情况;创建LCC‑S补偿网络传输矩阵等效模型,根据置零情况对矩阵系数进行对应置零处理后,得到调频电感、调频电容、原边电容、副边电容以及调谐频率之间的关系以确定谐振条件,进而得到目标LCC‑S补偿网络,并基于目标LCC‑S补偿网络进行恒压和零相角输出补偿。本发明从数学计算和电路特征出发,以矩阵模型的方式构建LCC‑S补偿网络,通过假设法来分析无线电能传输系统中耦合谐振稳定输出的相关补偿条件,并通过合理设置补偿网络和补偿方法来谐振条件与互感无关的恒压输出。

    补偿网络、补偿电路及补偿方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118316208A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410351443.9

    申请日:2024-03-26

    IPC分类号: H02J50/12

    摘要: 本发明涉及一种补偿网络、补偿电路及补偿方法,属于无线电能传输技术领域,其中,该网络包括依次串联的原边补偿电容、线圈等效网络、第一补偿网络和第二补偿网络;通过原边补偿电容对线圈等效网络的原边自感进行补偿,通过第一补偿网络对线圈等效网络的副边自感进行补偿并构成第一Z型补偿网络,在输入电源为恒压源时,第一Z型补偿网络在满足谐振条件时进行零相角恒压输出,通过第二补偿网络将零相角恒压输出转换为零相角恒流输出。本发明通过对原边自感和副边自感的补偿使得谐振条件与互感无关,实现了一个补偿网络在满足谐振条件时同时进行零相角恒流输出和零相角恒压输出。

    一种频率和场强可变的匀强磁场发生器及其控制方法

    公开(公告)号:CN114823044B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210439539.1

    申请日:2022-04-25

    IPC分类号: H01F7/06 G05F1/12

    摘要: 本发明涉及一种频率和场强可变的匀强磁场发生器及其控制方法,所述频率和场强可变的匀强磁场发生器包括交流电源模块、线圈模块、可变电容模块和控制电路模块,交流电源模块、线圈模块和可变电容模块依次电连接,控制电路模块分别与交流电源模块、可变电容模块电连接,其中,控制电路模块根据设定的磁场频率和磁场幅值,确定补偿电容值和谐振电流幅值,驱动可变电容模块调节电容值,并驱动交流电源模块调节电压频率和幅值,使线圈模块产生频率、场强可变的匀强磁场。本发明利用补偿电容和亥姆霍兹线圈的自感组成谐振网络实现稳流输出,使亥姆霍兹线圈产生频率和磁感应强度可调的磁场。

    任意高阶谐振电路的通用模型及建模方法

    公开(公告)号:CN109560617B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN201811179868.7

    申请日:2018-10-10

    IPC分类号: H02J50/12

    摘要: 本发明提供一种任意高阶谐振电路的通用模型及建模方法;将其中部分并联电抗分别等效成两个等效电抗的并联,部分串联电抗等效成两个等效电抗的串联,从而高阶谐振电路等效成若干级反LC电路和若干级正LC电路依次串联的通用模型,作为恒流输出及与负载无关的纯阻输入特性通用模型和恒压输出及与负载无关的纯阻输入特性通用模型,从而有规律的简化分析感应耦合无线电能传输系统中任意补偿拓扑实现与负载无关的恒流和恒压输出以及与负载无关的零相角输入特性。

    一种频率和场强可变的匀强磁场发生器及其控制方法

    公开(公告)号:CN114823044A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210439539.1

    申请日:2022-04-25

    IPC分类号: H01F7/06 G05F1/12

    摘要: 本发明涉及一种频率和场强可变的匀强磁场发生器及其控制方法,所述频率和场强可变的匀强磁场发生器包括交流电源模块、线圈模块、可变电容模块和控制电路模块,交流电源模块、线圈模块和可变电容模块依次电连接,控制电路模块分别与交流电源模块、可变电容模块电连接,其中,控制电路模块根据设定的磁场频率和磁场幅值,确定补偿电容值和谐振电流幅值,驱动可变电容模块调节电容值,并驱动交流电源模块调节电压频率和幅值,使线圈模块产生频率、场强可变的匀强磁场。本发明利用补偿电容和亥姆霍兹线圈的自感组成谐振网络实现稳流输出,使亥姆霍兹线圈产生频率和磁感应强度可调的磁场。

    一种多路谐振变换器及控制方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118889865A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411005808.9

    申请日:2024-07-25

    摘要: 本发明提供了一种多路谐振变换器及控制方法,包括:依次串联闭环连接的T型谐振变换器模块、滤波模块、PI闭环控制模块以及移相PWM控制模块;所述T型谐振变换器模块包括多个并联连接的T型谐振变换器单元,各所述T型谐振变换器单元均包括串联连接的全桥逆变电路、T型谐振变换电路以及整流电路;其中,通过调整所述T型谐振变换电路的电感、电容参数以及T型谐振变换电路的变比,以使所述T型谐振变换器模块达到谐振状态。本发明通过将多个T型谐振变换器并联,实现更高效的能源转换,降低了功率损耗,提高了系统的稳定性和可靠性。