长距离感应耦合式无线电能传输技术研究

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无线电能传输技术是近些年来电力电子新兴的热门方向,旨在用无线的能量传输方式代替传统的有线能量传输。相比于传统的有线方式,无线电能传输带来更大的便捷性、安全性和更好的环境适应性,也越来越被人们所接受。在近场领域,无线电能传输作为一种相对新颖的传输技术,多采用原副边感应耦合式传输能量。其技术已较为成熟,结构简单,易于实现,是一种广泛接受的近场无线电能传输技术方案。传统的感应耦合式无线电能传输距离多在150mm以下,应用受到限制,无法再更长距离的传输条件下工作,这极大的限制了感应耦合式无线电能传输的应用。据此,本文提出了一种长距离感应耦合式无线电能传输技术,将传输距离提高至400mm,极大的提高了感应耦合式无线电能传输技术的应用场合。本文设计了一种适用于长距离条件下的松耦合变压器。首先对松耦合变压器的进行了建模分析,并提出了在长距离条件下松耦合变压器的设计方法,通过大量的有限元仿真,对松耦合变压器各参数进行了优化设计,保证了在远距离传输条件下系统的整体性能。本文提出了一种适用于长距离条件下的系统最大效率点分析及阻抗匹配技术。在补偿电路方面,本文采用了一种基于T电路的LCC/S高阶补偿,并着重对比了在远距离传输条件下LCC/S高阶补偿拓扑适应性。采用了基波分析法对该拓扑各特性进行研究,通过不对称处理实现了ZVS软开关,并提出了远距离条件下补偿拓扑的电容电压应力分析方法。在此基础上,采用最大效率点分析及阻抗匹配技术,可以使系统工作在最大效率点附近。在系统后级,本文采用了更适合长距离无线电能传输的Sepic变换器。采用状态空间平均法对其进行小信号建模,并据此设计了合适的PID控制器,保证系统输出稳定。最后,基于以上分析,实验搭建了传输距离400mm,功率100W的样机,验证了设计的可行性。
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