一种耦合机构、BCPT系统及其频相同步控制方法

    公开(公告)号:CN116979708B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311176377.8

    申请日:2023-09-12

    IPC分类号: H02J50/05 H02J50/80 H02M3/335

    摘要: 本发明涉及无线电能传输技术,具体公开了一种耦合机构、BCPT系统及其频相同步控制方法,通过在两对主极板上增设两对辅助极板形成八极板耦合器,将其构成BCPT系统时,第一、第三主极板作为原边主极板分别连接在原边主电路上,第一、第三辅助极板作为原边辅助极板分别连接在原边控制器上;第二、第四主极板作为副边主极板分别连接在副边主电路上,第二、第四辅助极板作为副边辅助极板分别连接在副边控制器上,当需要控制原边来同步副边时,通过原边辅助极板获取感应电压从而得到副边变换器的同步信息,当需要控制副边来同步原边时,通过副边辅助极板获取感应电压,从而得到原边变换器的同步信息,最终实现原副边无通信频相同步控制。

    BCPT系统的频率调谐及功率流解耦控制方法和系统

    公开(公告)号:CN117040144B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202311176311.9

    申请日:2023-09-12

    IPC分类号: H02J50/05 H02J50/80 H02M3/335

    摘要: 本发明涉及电场耦合式无线电能传输技术领域,具体公开了一种BCPT系统的频率调谐及功率流解耦控制方法和系统,使得BCPT系统在双向功率流调节前保证系统处于谐振状态,从而在进行移相调节时达到预设功率大小和方向。频率调谐及功率流解耦控制方法和系统是通过检测、比较原边谐振电流和谐振电压的相位差,跟踪谐振频率来调整BCPT系统的工作频率从而校正电路组件间电压电流的相位关系,继而控制原、副边变换器谐振电压的相对相位角或幅值来调节系统期望功率的大小和方向,这不仅让系统频率调谐和双向功率流调节之间解耦且保证了系统能够稳定调功。最后通过仿真和实验结果验证了BCPT系统的频率调谐和双向功率流解耦控制方法的有效性。

    BCPT系统的频率调谐及功率流解耦控制方法和系统

    公开(公告)号:CN117040144A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311176311.9

    申请日:2023-09-12

    IPC分类号: H02J50/05 H02J50/80 H02M3/335

    摘要: 本发明涉及电场耦合式无线电能传输技术领域,具体公开了一种BCPT系统的频率调谐及功率流解耦控制方法和系统,使得BCPT系统在双向功率流调节前保证系统处于谐振状态,从而在进行移相调节时达到预设功率大小和方向。频率调谐及功率流解耦控制方法和系统是通过检测、比较原边谐振电流和谐振电压的相位差,跟踪谐振频率来调整BCPT系统的工作频率从而校正电路组件间电压电流的相位关系,继而控制原、副边变换器谐振电压的相对相位角或幅值来调节系统期望功率的大小和方向,这不仅让系统频率调谐和双向功率流调节之间解耦且保证了系统能够稳定调功。最后通过仿真和实验结果验证了BCPT系统的频率调谐和双向功率流解耦控制方法的有效性。

    一种耦合机构、BCPT系统及其频相同步控制方法

    公开(公告)号:CN116979708A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202311176377.8

    申请日:2023-09-12

    IPC分类号: H02J50/05 H02J50/80 H02M3/335

    摘要: 本发明涉及无线电能传输技术,具体公开了一种耦合机构、BCPT系统及其频相同步控制方法,通过在两对主极板上增设两对辅助极板形成八极板耦合器,将其构成BCPT系统时,第一、第三主极板作为原边主极板分别连接在原边主电路上,第一、第三辅助极板作为原边辅助极板分别连接在原边控制器上;第二、第四主极板作为副边主极板分别连接在副边主电路上,第二、第四辅助极板作为副边辅助极板分别连接在副边控制器上,当需要控制原边来同步副边时,通过原边辅助极板获取感应电压从而得到副边变换器的同步信息,当需要控制副边来同步原边时,通过副边辅助极板获取感应电压,从而得到原边变换器的同步信息,最终实现原副边无通信频相同步控制。

    一种基于谐振补偿网络的超声无线电能传输功率提升系统

    公开(公告)号:CN107465271A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710859199.7

    申请日:2017-09-21

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H02J50/15

    摘要: 本发明公开了一种基于谐振补偿网络的超声无线电能传输功率提升系统,包括发射端谐振补偿网络和/或接收端谐振补偿网络;发射端LC型谐振补偿网络包括与超声电源串联的电感,以及在电感的输出电流一侧与发射端换能器并联的电容;发射端CLC型谐振补偿网络包括与超声电源串联的电感,在电感的输入电流一侧与电感和发射端换能器串联电路并联的第一电容,在电感的输出电流一侧与发射端换能器并联的第二电容;接收端串联谐振补偿网络包括与输出端负载串联的电感;接收端LC谐振补偿网络包括与输出端负载串联的电感,以及与电感和负载的串联回路并联的电容。本发明实现了发射端电路的调谐和发射端功率的提升,降低了系统无功损耗,也提高了接收端的传输效率。

    基于辅助电感的感应电能传输环流控制电路系统

    公开(公告)号:CN106130384A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610700692.X

    申请日:2016-08-19

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H02M7/537 H02J50/12

    摘要: 本发明提供了一种基于辅助电感的感应电能传输环流控制电路系统,在所述高频逆变网络的输出端与所述原边谐振网络之间设置了一个辅助电感L1,用于阻尼环流的上升速度和峰值,且在脉冲发生电路的每个PWM周期中均存在所述第一开关S1、第二开关S2、第三开关S3及第四开关S4同时导通的时间TOV,即重叠导通时间,一方面给滤波电感Ldc提供电流回路,另一方面,使得辅助电感L1上的电流平稳换向,该系统实现近似零电流开通、零电压关断,降低了环流峰值,降低了开关管的开关损耗,抑制了谐振网络与逆变网络之间的较大的环流。

    光伏发电系统的光伏电池控制装置

    公开(公告)号:CN102624057A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210087158.8

    申请日:2012-03-29

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H02J7/00 H02N6/00

    摘要: 本发明公开了一种光伏发电系统的光伏电池控制装置,属于光伏发电领域。该光伏电池控制装置包括串联的n个光伏电池,其特征在于:还包括n-1个转换器且该n个光伏电池中每相邻的两个串联光伏电池构成一个光伏电池组,每一光伏电池组均连接一个转换器。本发明通过控制转换器的第一可控开关或者第二可控开关的工作状态保证被遮蔽的光伏电池不是作为负载消耗功率,而是输出功率,由此不仅保护了被遮蔽的光伏电池,而且提高了光伏发电系统在局部遮荫情况下的发电效率,此外,通过调节可控开关的驱动信号的占空比可以保证光伏电池组中被遮蔽的光伏电池输出电能的同时,未被遮蔽的光伏电池输出的功率为最大输出功率,从而进一步提高了光伏发电系统的发电效率。

    一种基于谐振补偿网络的超声无线电能传输功率提升系统

    公开(公告)号:CN107465271B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201710859199.7

    申请日:2017-09-21

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H02J50/15

    摘要: 本发明公开了一种基于谐振补偿网络的超声无线电能传输功率提升系统,包括发射端谐振补偿网络和/或接收端谐振补偿网络;发射端LC型谐振补偿网络包括与超声电源串联的电感,以及在电感的输出电流一侧与发射端换能器并联的电容;发射端CLC型谐振补偿网络包括与超声电源串联的电感,在电感的输入电流一侧与电感和发射端换能器串联电路并联的第一电容,在电感的输出电流一侧与发射端换能器并联的第二电容;接收端串联谐振补偿网络包括与输出端负载串联的电感;接收端LC谐振补偿网络包括与输出端负载串联的电感,以及与电感和负载的串联回路并联的电容。本发明实现了发射端电路的调谐和发射端功率的的提升,降低了系统无功损耗,也提高了接收端的传输效率。

    基于辅助电感的感应电能传输环流控制电路系统

    公开(公告)号:CN106130384B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201610700692.X

    申请日:2016-08-19

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H02M7/537 H02J50/12

    CPC分类号: Y02B70/1441

    摘要: 本发明提供了一种基于辅助电感的感应电能传输环流控制电路系统,在所述高频逆变网络的输出端与所述原边谐振网络之间设置了一个辅助电感L1,用于阻尼环流的上升速度和峰值,且在脉冲发生电路的每个PWM周期中均存在所述第一开关S1、第二开关S2、第三开关S3及第四开关S4同时导通的时间TOV,即重叠导通时间,一方面给滤波电感Ldc提供电流回路,另一方面,使得辅助电感L1上的电流平稳换向,该系统实现近似零电流开通、零电压关断,降低了环流峰值,降低了开关管的开关损耗,抑制了谐振网络与逆变网络之间的较大的环流。