999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

基于雙邊LCC補償的無通信型原邊控制無線充電系統研究①

2021-02-21 23:47:04郎文文何家房李振杰
新視線·建筑與電力 2021年8期

郎文文 何家房 李振杰

摘要:為降低無線充電系統對于無線通信的依賴,并且實現負載的不同充電需求,本文提出基于雙邊LCC補償的無通信型原邊控制方法。首先,采用T型二端口網絡推導了基于原邊電氣參數的充電電流和充電電壓辨識模型。其次,設計了用于恒流/恒壓充電的閉環控制器,采用電路仿真分析了工作性能;設計了具有較強抗偏移性能的DD型磁耦合機構,采用磁場仿真分析了耦合特性。最后,搭建實驗裝置,實驗結果驗證了本文所提方法的可行性。

關鍵詞:無線電能傳輸,雙邊LCC補償,無實時通信,恒流/恒壓充電

1. 引言

雖然傳導式充電成熟度高、應用廣泛,但存在接口摩損與老化、手動操作繁瑣、漏電觸電隱患以及易受天氣環境影響的問題。2007年,麻省理工學院的物理學助理教授Marin Soljacic及其研究團隊在《Science》期刊上提出基于四線圈結構的磁耦合諧振式無線充電技術,以空間磁場作為能量傳輸載體并且借助諧振補償和電能變換技術實現無線電能傳輸[1]。較之于傳統的磁感應式無線充電技術,磁耦合諧振式無線充電技術具備傳輸距離遠、傳輸功率大以及傳輸效率高等優點[2-3]。

實際應用中,電池充電過程中等效負載電阻動態變化導致充電電流和充電電壓波動,有必要采用閉環控制確保無線充電系統的穩定且可靠恒流/恒壓充電性能。閉環充電控制方法主要包括原邊控制、副邊控制。其中,副邊控制采用的電路包括DC-DC變換器以及有源整流電路。文獻[4-5]采用PI控制器調節Buck變換器的占空比實現恒流/恒壓充電,缺點在于接收端的體積、成本和損耗較大,原邊控制采用的電路包括DC-DC變換器和全橋逆變器,并且控制方法分為充電信息反饋型與原邊反饋控制型。

a) . 充電信息反饋型,依賴Wi-Fi、Bluetooth與ZigBee等無線通信方式實時交互充電信息。通過PI控制器調節全橋逆變器的工作頻率實現恒壓/恒流充電,缺點在于系統工作頻率偏移諧振頻率時無功功率較大并且系統效率較低。

b). 原邊參數估計型,僅依賴于原電氣參數估計充電和充電電壓,避免無線通信模塊存在的延時以及強磁環境下易受干擾的問題。根據發射線圈中諧振電流與補償電容端電壓之間關系估計充電電壓,采用PI控制器調節全橋逆變器的移相角度實現恒壓充電,缺點在于相位差測量精度影響充電電壓精度。

本文旨在拓展無線充電系統的多場合適應性,以不依賴于控制級無線通信實現充電控制作為切入點,提出基于雙邊LCC補償的無通信型原邊控制無線充電系統,并且深入地研究其電路拓撲和工作原理。

2. 電路拓撲與理論分析

2.1 電路拓撲

本文提出的基于雙邊LCC補償的無線充電系統電路拓撲如圖1所示。其中,發射端電路由直流電壓源(Ubus)、全橋逆變器(Q1~Q4)、LCC補償拓撲(Lp、Cp、L1、C1)組成;接收端電路由LCC補償拓撲(Ls、Cs、L2、C2)、整流橋(D1~D4)以及等效負載電阻(Ro)組成。同時,全橋逆變器的輸出電壓為us,流過Lp和L1的電流分別為ip和i1,M為磁耦合機構的互感值,流過Ls和L2的電流分別為is和i2,充電電流和充電電壓分別為Io和Uo。

2.2 理論分析

結合圖1所示雙邊LCC補償的互感模型,建立圖2所示等效解耦電路模型,據此推導原邊電氣參數與充電電流和充電電壓之間關系式。

結論:針對無控制級雙邊通信且接收端結構緊湊化的需求,提出基于雙邊LCC補償的無通信型原邊控制無線充電系統,拓展其多場合適用性。建立基于原邊電氣參量的充電電流和充電電壓辨識模型,采用DD型磁耦合機構確保強抗偏移的基礎上,PI控制器實現負載變化時恒流/恒壓充電。最后,仿真和實驗結果均驗證所提方法的可行性。

參考文獻

[1] Kurs, A. Karalis, R. Moffatt, et al. Wirelss Power Transfer via Strongly Coupled Magnetic Resonance [J]. Science, 2007, 317(5834): 83-86.

[2] A. Karalis, J. D. Joannopoulos, M. Soljacic. Efficient Wireless Non-radiative Mid-range Energy Transfer [J]. Annals of Physics, 2008, 3123(1): 34-48.

[3] 張獻, 楊慶新, 陳海燕, 等. 電磁耦合諧振式無線電能傳輸系統的建模、設計與實驗驗證 [J]. 中國電機工程學報, 2012, 32(21):153-158.

[4] 趙金萍. 高效率電動汽車無線充電系統的研究與設計[D]. 天津工業大學碩士學位論文, 2017.

[5] 施松. 電動車無線供電系統拾取裝置的設計[D].重慶大學碩士學位論文, 2013.

主站蜘蛛池模板: 亚洲日韩精品欧美中文字幕 | 无码免费的亚洲视频| 欧美日韩国产精品va| 日韩欧美中文字幕在线韩免费| 国产特级毛片aaaaaaa高清| 国产成人一区免费观看| 欧美精品成人一区二区在线观看| 亚洲综合香蕉| 欧美爱爱网| 99re经典视频在线| 国产亚洲精| 欧美成人亚洲综合精品欧美激情| 国内精品久久久久久久久久影视 | 欧美一级高清免费a| 亚洲va在线观看| 中文无码毛片又爽又刺激| 国产日韩欧美精品区性色| 麻豆精品在线视频| 99视频精品在线观看| 亚洲天堂色色人体| 午夜a级毛片| 色偷偷综合网| 日韩久草视频| 亚洲天堂视频网站| 91色国产在线| 国产成人午夜福利免费无码r| 狠狠操夜夜爽| 伊人久久综在合线亚洲2019| 911亚洲精品| 五月天在线网站| 国模沟沟一区二区三区| 亚洲国产日韩一区| www.日韩三级| 综合色区亚洲熟妇在线| 国产精品国产主播在线观看| av在线手机播放| 久草热视频在线| 高清亚洲欧美在线看| 亚洲中文字幕av无码区| 亚洲成人黄色网址| 国产精品刺激对白在线| 国产91高跟丝袜| 欧美日韩另类在线| 国产精品无码制服丝袜| 99ri国产在线| 国产亚洲第一页| 亚洲欧美日韩成人高清在线一区| 一级毛片不卡片免费观看| 在线无码私拍| 久久精品人人做人人爽97| 91尤物国产尤物福利在线| 在线欧美国产| 欧美日韩综合网| 男人天堂亚洲天堂| 国产高清免费午夜在线视频| 无码国产偷倩在线播放老年人| 婷婷99视频精品全部在线观看| 久久6免费视频| 国产一级毛片网站| 亚洲熟妇AV日韩熟妇在线| 久久激情影院| 婷婷亚洲天堂| 久久美女精品| av午夜福利一片免费看| 亚洲国产精品成人久久综合影院| 67194在线午夜亚洲| 国内精品小视频福利网址| 亚洲国产成人精品青青草原| 国产精品美人久久久久久AV| 久久久久久久久久国产精品| 国产视频资源在线观看| 91精品情国产情侣高潮对白蜜| 国产免费高清无需播放器| 国产精品第一区| 欧美不卡视频在线| 在线精品自拍| 国产精品亚洲精品爽爽| 成人va亚洲va欧美天堂| 91视频区| 成人一区专区在线观看| 日韩人妻少妇一区二区| 国产精品欧美在线观看|