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電氣自動(dòng)化

  • 三維無(wú)線(xiàn)電能傳輸系統

    類(lèi)型:
    成熟度:
    專(zhuān)利號/型號:
    交易方式:
    簡(jiǎn)介: 無(wú)線(xiàn)電能傳輸技術(shù)是一種基于非導線(xiàn)接觸方式,借助電磁波、微波等物理空間能量載體實(shí)現電能由電源側傳輸至負載側的技術(shù),具有隨時(shí)充電、無(wú)需插拔、無(wú)電氣接觸、安全可靠、支持多設備同時(shí)充電的特點(diǎn),使得擺脫電纜的束縛成為可能,極大地增加為用電設備供電的便利性與靈活性?,F階段針對多維度無(wú)線(xiàn)電能傳輸系統的研究難點(diǎn)主要在磁矢量控制的問(wèn)題、動(dòng)態(tài)負載無(wú)法保證不間斷電能傳輸的問(wèn)題以及磁矢量自動(dòng)控制的難題,成果提出了相應的解決方法,具有對動(dòng)態(tài)負載進(jìn)行非接觸式持續充電的能力?;诜讲ɑ瘶O值搜索算法的最大功率傳輸方法可以在系統的工作范圍內有效找到負載所在方位,并實(shí)現最大功率傳輸。該算法使用方波代替正弦波作為功率優(yōu)化探測信號,易于在離散控制系統中實(shí)現,且算法迭代速度極快,非常適合應用于對移動(dòng)設備供電的三維無(wú)線(xiàn)電能傳輸系統。
    成果可以對移動(dòng)中的設備進(jìn)行自動(dòng)追蹤方位的無(wú)線(xiàn)電能傳輸。系統由逆變器及驅動(dòng)電路、接收電路、控制器及采樣電路和發(fā)射接收線(xiàn)圈等結構組成。逆變器為典型的 H 橋結構,,并通過(guò)移相控制輸出高頻交流方波電壓;接收端采取的是橋式不控整流電路,采用 TB310S 整流橋,接收端電壓經(jīng)一個(gè) DC/DC 芯片 XL1509-5.0E1 ,它負責將整流器的輸出電壓經(jīng) buck 電路轉換為穩定的 5V 輸出接到負載;控制器的主控芯片為單片 DSP ,其主要負責采樣信號轉化、算法流程、開(kāi)關(guān)占空比計算,以及 PWM 輸出等各種功能。并且同時(shí)配備了 CAN 、RS485 、按鍵、液晶顯示等擴展功能; 電流采樣通過(guò)主電路中串聯(lián)的高精度采樣電阻進(jìn)行采集。精密采樣電阻兩端的電壓通過(guò)差分信號線(xiàn)轉入運放進(jìn)行信號調理;發(fā)射線(xiàn)圈為三個(gè)正交的圓形線(xiàn)圈組成,接收線(xiàn)圈為平面線(xiàn)圈結構。系統最大輸出功率可達 100W ,能同時(shí)對多路負載進(jìn)行有效的無(wú)線(xiàn)電能傳輸。
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    無(wú)線(xiàn)電能傳輸技術(shù)是一種基于非導線(xiàn)接觸方式,借助電磁波、微波等物理空間能量載體實(shí)現電能由電源側傳輸至負載側的技術(shù),具有隨時(shí)充電、無(wú)需插拔、無(wú)電氣接觸、安全可靠、支持多設備同時(shí)充電的特點(diǎn),使得擺脫電纜的束縛成為可能,極大地增加為用電設備供電的便利性與靈活性?,F階段針對多維度無(wú)線(xiàn)電能傳輸系統的研究難點(diǎn)主要在磁矢量控制的問(wèn)題、動(dòng)態(tài)負載無(wú)法保證不間斷電能傳輸的問(wèn)題以及磁矢量自動(dòng)控制的難題,成果提出了相應的解決方法,具有對動(dòng)態(tài)負載進(jìn)行非接觸式持續充電的能力?;诜讲ɑ瘶O值搜索算法的最大功率傳輸方法可以在系統的工作范圍內有效找到負載所在方位,并實(shí)現最大功率傳輸。該算法使用方波代替正弦波作為功率優(yōu)化探測信號,易于在離散控制系統中實(shí)現,且算法迭代速度極快,非常適合應用于對移動(dòng)設備供電的三維無(wú)線(xiàn)電能傳輸系統。

    成果可以對移動(dòng)中的設備進(jìn)行自動(dòng)追蹤方位的無(wú)線(xiàn)電能傳輸。系統由逆變器及驅動(dòng)電路、接收電路、控制器及采樣電路和發(fā)射接收線(xiàn)圈等結構組成。逆變器為典型的 H 橋結構,,并通過(guò)移相控制輸出高頻交流方波電壓;接收端采取的是橋式不控整流電路,采用 TB310S 整流橋,接收端電壓經(jīng)一個(gè) DC/DC 芯片 XL1509-5.0E1 ,它負責將整流器的輸出電壓經(jīng) buck 電路轉換為穩定的 5V 輸出接到負載;控制器的主控芯片為單片 DSP ,其主要負責采樣信號轉化、算法流程、開(kāi)關(guān)占空比計算,以及 PWM 輸出等各種功能。并且同時(shí)配備了 CAN 、RS485 、按鍵、液晶顯示等擴展功能; 電流采樣通過(guò)主電路中串聯(lián)的高精度采樣電阻進(jìn)行采集。精密采樣電阻兩端的電壓通過(guò)差分信號線(xiàn)轉入運放進(jìn)行信號調理;發(fā)射線(xiàn)圈為三個(gè)正交的圓形線(xiàn)圈組成,接收線(xiàn)圈為平面線(xiàn)圈結構。系統最大輸出功率可達 100W ,能同時(shí)對多路負載進(jìn)行有效的無(wú)線(xiàn)電能傳輸。

    應用前景:

    無(wú)線(xiàn)電能傳輸技術(shù)是一項前瞻性技術(shù),也是當前電氣工程領(lǐng)域最活躍的熱點(diǎn)研究方向之一,涉及電磁場(chǎng)、電力電子、電力系統、 自動(dòng)控制、物理學(xué)、材料學(xué)、信息通訊等諸多學(xué)科領(lǐng)域。成果可以廣泛應用于消費類(lèi)電子充電場(chǎng)景,極大提高電動(dòng)汽車(chē)、智能電力等裝備與裝置的使用靈活性、便捷性和可靠性,為電動(dòng)汽車(chē)、智能電網(wǎng)、醫療器械、家用電器、航空航天等領(lǐng)域技術(shù)和裝備發(fā)展注入新動(dòng)力,更好地保障電網(wǎng)安全穩定運行,促進(jìn)能源互聯(lián),提高能源利用效率和便利性,市場(chǎng)空間巨大。

    成熟度:小試

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