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公开(公告)号:CN118971403A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411046358.8
申请日:2024-08-01
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及无线电能传输技术领域,具体公开了一种原边多模块MC‑WPT系统的驱动相位同步方法及系统,通过检测系统各原边模块的输入阻抗角并以此为依据调整各原边模块驱动信号的相位差,实现多个原边模块驱动信号的输入阻抗角与给定的输入阻抗角一致,从而同步多个原边模块驱动信号。本发明相较于传统的主从通信同步法,不需引入额外的通信环节,由此不需要对每一个原边模块进行相应的延时补偿,减少了工作量,更易于工业化应用。仿真结果表明,在模块间驱动存在差异的情况下,应用了本发明的原边双模块MC‑WPT系统能正常传输功率;在耦合系数或负载变化时,本发明仍能实现系统各原边模块的驱动相位同步,验证了本发明具有一定的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN116345719B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202310340419.0
申请日:2023-03-31
Applicant: 重庆大学
IPC: H02J50/12
Abstract: 本发明涉及感应电能传输技术(Inductive Power Transfer,IPT)技术领域,具体公开了一种多元耦合BD‑IPT(Bidirectional Inductive Power Transfer,双向感应电能传输技术)系统及其效率最大化控制方法,其通过使原边单元的有源桥基波电压比值T1和原边单元有源桥的输出基波电压Up满足#imgabs0#而控制系统输出最大效率。本发明有以下优势:系统采用双边LCL拓扑结构,副边单元恒流且相互解耦;可以在满足所有副边单元的功率要求下,达到系统的最大效率;对于BD‑IPT系统的所有工作模式(工况),该方法都适用;该方案仅需调节原边移相角使原边有源桥的输出基波电压为优化值,通过调节副边有源桥的内移相角实现功率的分配,从而使系统在不同功率传输模式下均实现最大传输效率,控制简单。
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公开(公告)号:CN116345718B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310332030.1
申请日:2023-03-31
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及无线电能传输技术领域,具体公开了一种原边多模块副边多模块的MC‑WPT系统及其副边切换方法,其采用LCC‑S谐振网络,副边端通过高频变压器实现副边模块间的串联,并给出了高频变压器中补偿电容CTσ的参数设计方法,以及给出了副边模块根据后级四管BUCK‑BOOST电路实现投入切出的具体实现步骤,本发明副边模块在整个运行过程中都能实现均压效果;在原边多模块运行时,有效降低了副边各模块的母线电压;通过后级四管BUCK‑BOOST电路,可以有效实现输出电压和输出电流的控制以及副边模块的投入切出,且不影响副边的其他模块;该副边多模块架构有效地增加了系统整体的功率等级,模块的灵活投入切出,提升了系统的模块化程度,增加了系统的可选择性,推动产业化发展。
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公开(公告)号:CN116979715A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310840884.0
申请日:2023-07-10
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: H02J50/12 , G06F30/20 , G06F7/523 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种用于SS型WPT系统的电感电流时域模型在线建模方法及装置,通过第一模拟乘法器将电感电流与第一单位正弦信号做乘法运算,同时通过第二模拟乘法器将电感电流与第二单位正弦信号做乘法运算,然后将第一模拟乘法器的运算结果输入第一低通滤波器后得到第一直流信号;将第二模拟乘法器的运算结果输入第二低通滤波器后得到第二直流信号;接着根据第一直流信号和第二直流信号得到电感电流的幅值和相位;最后控制器根据逆变器驱动角频率以及电感电流的幅值和相位得出电感电流时域模型。其效果是:通过低成本的乘法电路和滤波电路即可获取电感电流的幅值信息和相位信息,从而利用普通控制器即可准确还原出高频电感电流的时域形态。
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公开(公告)号:CN116505670A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310467181.8
申请日:2023-04-26
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及磁耦合无线电能传输(MC‑WPT)技术领域,具体公开了一种基于阻抗平衡特性的MC‑WPT系统的传导干扰抑制方法,该方法基于典型LCC‑S型谐振网络,通过将串联谐振电感L1均分为两个相同参数的电感Ll1和Lr1,并分别放置于逆变器左右两个桥臂的输出端,以及将原边串联谐振电容Cp分解成两个相同参数的电容Clp和Crp,并以串联的形式放置于发射线圈Lp的两侧,为逆变器两个桥臂引入CY1和CY2两个相同参数的电容,得到对称式LCC‑S型谐振网络,可以平衡左右两个桥臂的阻抗,降低逆变器输出差模电压的高频谐波,同时抑制差模和共模传导干扰,并且不会对系统的功率传输参数产生影响。
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公开(公告)号:CN116345718A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310332030.1
申请日:2023-03-31
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及无线电能传输技术领域,具体公开了一种原边多模块副边多模块的MC‑WPT系统及其副边切换方法,其采用LCC‑S谐振网络,副边端通过高频变压器实现副边模块间的串联,并给出了高频变压器中补偿电容CTσ的参数设计方法,以及给出了副边模块根据后级四管BUCK‑BOOST电路实现投入切出的具体实现步骤,本发明副边模块在整个运行过程中都能实现均压效果;在原边多模块运行时,有效降低了副边各模块的母线电压;通过后级四管BUCK‑BOOST电路,可以有效实现输出电压和输出电流的控制以及副边模块的投入切出,且不影响副边的其他模块;该副边多模块架构有效地增加了系统整体的功率等级,模块的灵活投入切出,提升了系统的模块化程度,增加了系统的可选择性,推动产业化发展。
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公开(公告)号:CN116161826A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310313646.4
申请日:2023-03-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于乡村饮用水的智能节能供水装置,它包括微滤模块、吸附模块、超滤模块、纳滤模块、消毒模块、太阳能发电模块、智能控制模块,其中微滤模块、吸附模块、超滤模块、纳滤模块、消毒模块通过水管依次连通,纳滤模块中的浓水排出后连通至太阳能发电板上端可对其进行自动冲洗,以上水处理模块均由智能化控制模块进行监测控制。本发明将水处理模块和智能控制模块进行有机结合,具有低能耗、零药耗、污染物去除率高、水质优、操作简单且运行可靠性高等优点,解决了农村生活饮用水水质安全问题。
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公开(公告)号:CN114162972A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202210031151.8
申请日:2022-01-12
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种跌水复氧多级AO农村生活污水处理装置,包括呈阶梯排列的配水池、A池、至少两级OA池、O池,配水池通过堰将污水流量按比例划分,再同时利用重力流分配到A池及OA池的A段反应区,A池为上向流,反应区外侧接跌水装置,跌水装置包括两侧由三角堰构成的两条方形布水槽,及两块开有多条缝的可拆卸跌水挡板,跌水装置正下方接OA池的O段反应区,OA池中由一挡板隔开将其分为下向流的O段反应区及上向流的A段反应区,A段反应区外侧接与A池同样的跌水装置,正下方接同样OA池的O段反应区,最后一级OA池跌水装置正下方接O池。本发明具有无能耗、复氧效果好、维护简便等优点,适用于具有地势落差的地区的农村生活污水处理。
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公开(公告)号:CN108458766A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810357345.0
申请日:2018-04-20
Applicant: 重庆电子工程职业学院 , 重庆大学
CPC classification number: G01F15/068 , G09G3/20
Abstract: 本发明涉及一种低功耗智能流量计,解决的是现有低功耗智能流量计显示效果差、耗能高的技术问题,通过采用低功耗智能流量计的显示屏的像素驱动电路中的公共电压输出电路设计两个公共电压输出端,一个公共电压输出端用于低频驱动,另一个公共电压输出端用于高频驱动,进行分频驱动的技术方案,较好的解决了该问题,可用于低功耗智能流量计中。
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公开(公告)号:CN119995184A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510165470.1
申请日:2025-02-14
Applicant: 重庆大学
IPC: H02J50/10
Abstract: 本申请提供一种对外移相角不敏感的BD‑WPT系统,用于解决现有电压型输出的双向无线电能电能传输系统对于原、副边外移相角十分敏感,对系统相位同步精度要求高的问题。包括原边模块和副边模块,原边和副边模块均包括直流电源、母线电容和高频逆变器,母线电容和高频逆变器之间串接有二极管控制电路;二极管控制电路包括并联设置的二极管和控制开关管,二极管的阳极与高频逆变器的一个输入端连接,二极管的阴极与母线电容的一端连接,高频逆变器的另一个输入端与母线电容的一端连接。本申请通过在母线电容和全桥逆变器之间串接有二极管控制电路可以有效降低BD‑WPT系统的外移相角敏感性,极大的降低了系统需要的控制精度。
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