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公开(公告)号:CN108390469A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810020444.X
申请日:2018-01-10
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多发送多接收的大功率感应电能传输系统,包括两个以上感应电能传输单元;感应电能传输单元包括发送端和接收端;发送端包括逆变器和发送线圈,接收端包括接收线圈和整流器;所有感应电能传输单元的逆变器的直流输入端并联连接到直流电源,整流器的直流输出端并联连接到负载。本发明的有益效果在于,采用多发射、多拾取的方案,系统传输功率大大提高,可达数百千瓦;多个拾取机构的设计,使得当某个拾取机构产生故障不能工作时,并不影响其它拾取结构的正常工作,系统整体可靠性高,冗余性强;由于不同的发射机构具有相同的结构及参数,不同的拾取机构也具有相同的结构及参数,便于模块化批量生产,降低了成本。
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公开(公告)号:CN106451800A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610318334.2
申请日:2016-05-13
Applicant: 西南交通大学
CPC classification number: H02J7/025
Abstract: 本发明公开了一种既能输出恒流也能输出恒压的感应式无线电能传输系统,由发送部分和接收部分组成,发送部分的恒流恒压切换电路(Ⅰ)的组成是:高频逆变器(H)和初级线圈(LP)之间串接有初级恒压电容(CPv);附加并联电容(CPp)和切换开关一(S1)串联后,再与初级恒压电容(CPv)并联;且切换开关一(S1)的控制端与控制器一(K1)相连;或者高频逆变器(H)和初级线圈(LP)之间依次串接有初级恒流电容(CPi)和附加串联电容(CPs);切换开关二(S2)并联于附加串联电容(CPs)上;且切换开关二(S2)的控制端与控制器二(K2)相连。该系统既能输出恒流也能输出恒压,且其控制方便、系统工作稳定,结构简单、制造成本低。
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公开(公告)号:CN119051286B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411165341.4
申请日:2024-08-23
Applicant: 西南交通大学
IPC: H02J50/12 , H02J50/50 , H02J50/00 , G06F30/394 , G06F30/398 , G06F115/12
Abstract: 本发明涉及多级无线供电技术领域,具体公开了一种自谐振式多级无线供电线圈结构及参数设计方法,自谐振式多级无线供电线圈结构包括层级设置的发射线圈、多个中继线圈和接收线圈,发射线圈、中继线圈和接收线圈都采用自谐振线圈。自谐振线圈采用由上至下层级设置的第一层线圈Q1、第一层PCB板、第二层线圈Q2、固化片、第三层线圈Q3、第二层PCB板、第四层线圈Q4,线圈Q1、线圈Q2沿着第一方向绕制,线圈Q3和线圈Q4沿着与第一方向相反的第二方向绕制,线圈Q1与线圈Q3进行串联连接,线圈Q2与线圈Q4进行串联连接。应用本发明,可以无需分立式谐振补偿电容,具有更小的安装体积,且自谐振线圈的自谐振频率稳定,线圈品质因数Q更高。
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公开(公告)号:CN115459461B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202211272037.0
申请日:2022-10-18
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及无线能量信息并行传输技术领域,具体公开了一种基于双极性线圈的多中继无线能量信息并行传输系统,该系统设计了特殊结构的双极性线圈,并将该双极性线圈应用在能量发射线圈、能量接收线圈和N个中继并行传输线圈上,从而利用双极性线圈的结构特性所带来的感应电压方向特性,设计了能量与信息的双频谐振器拓扑结构(将信息调制与解调电路注入发射与接收谐振器中),避免了能量与信息电流谐振环路间的交叉干扰。本系统仅采用一组线圈(及相应的补偿电容),无需设计阻波网络,整体占用空间小,结构简单,使用安全,能够在多中继线圈条件下保障能量与信息的远距离高效、高速、稳定传输。
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公开(公告)号:CN115987363B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202211656441.8
申请日:2022-12-22
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及无线能量信号并行传输技术领域,具体公开了基于双频谐振结构的多中继无线能量信息并行传输系统,该系统采用双频谐振拓扑结构设计发射、中继、接收谐振器,利用接受线圈电流频率特征表示不同信息字节,同时保持系统在不同工作频率下的高效能量传输与恒定输出电压特性。在不影响高效能量传输与平稳功率输出的前提条件下,实现了系统发射端与接受端之间的高速数据传输;该系统开发了一种紧凑形单双极线圈正交排布结构,以适应绝缘体内部的狭小空间限制,实现了同一谐振单元不同线圈间解耦,简化了双频谐振器的设计复杂度;该系统结构简单,抗干扰性强,无需额外信号源,同时实现了高效能量与高速信息的并行传输。
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公开(公告)号:CN117572123A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311551692.4
申请日:2023-11-21
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本申请提供一种多中继WPT系统参数测试方法及装置,属于无线电能传输技术领域,用于解决现有技术中多中继WPT系统参数测量过程复杂、耗时长且需要将各级线圈环路断开的问题。方法步骤为:初始化多中继WPT系统的参数,构建待预估参数数组P和参数偏差数组A,并以数组P和数组A构建二维矩阵Q;以工作频率f为变量,测量在每个工作频率fk下,多中继WPT系统的输入相角θin_k,以及负载组件的直流电压Vout_k,获得输入相角数组θ和输出电压数组V;通过输入相角数组θ和输出电压数组V对二维矩阵Q中的元素迭代更新,通过更新后二维矩阵Q中的元素对多中继WPT系统的参数进行估算。本申请在参数估算过程中无需将各级线圈环路断开且耗时较短,参数估算精度高。
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公开(公告)号:CN116799974A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310214968.3
申请日:2023-03-08
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及无线供电技术领域,具体为一种多中继无线供电系统建模方法,包括步骤S1:根据多中继无线供电系统的电路拓扑构建基于阻抗矩阵的电路方程,并将系统的阻抗矩阵进行LDU分解,分解得到一个下三角阻抗矩阵、一个对角阻抗矩阵和一个上三角阻抗矩阵;S2:根据下三角阻抗矩阵和系统输入电压相量,进行前向电压变换;S3:根据对角阻抗矩阵和前向电压,求解前向电流;S4:根据上三角阻抗矩阵和前向电流,进行后向电流变换,求解多个中继线圈的环路电流。其效果是:可以清楚地对多中继无线供电系统线圈之间的交叉耦合关系进行描述,对每个环路的线圈组成情况进行分解,可用于对复杂交叉耦合下的多中继无线供电系统的输入、输出等特性进行分析。
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公开(公告)号:CN116613899A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310694233.5
申请日:2023-06-12
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供一种基于双接收线圈与倍流整流器的动态无线供电系统,包括发射端和接收端,其特征在于:发射端沿着接收端的移动路径设置有分段式发射线圈,接收端沿着移动方向前后并排设置有两个的接收线圈,每一个接收线圈通过对应的副边谐振补偿电路分别接入对应的倍流整流器输入端组中,在倍流整流器的输出端组上连接有滤波电容和用电负载,发射端根据接收端的位置按照同一时刻仅有相邻两个发射线圈同时通电的方式逐一改变对应能量投切开关的开闭状态。其效果是:可在接收端移动的过程中,有效地维持动态无线供电系统输出功率的稳定,无需复杂的闭环控制手段,且能够降低分段发射线圈的铺设成本,具有良好的适用性。
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公开(公告)号:CN108565979B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201810426215.8
申请日:2018-05-07
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种无线电能动态恒功率输出系统及其等效电阻控制方法,涉及无线电能动态传输技术领域,本发明包括发送端和接收端,发送端包括发送线圈Lp,接收端包括与负载R连接的副边组件1和副边组件2,副边组件1包括与发送线圈Lp平行的接收线圈Ls1,副边组件2包括与发送线圈Lp平行的接收线圈Ls2,接收线圈Ls1和接收线圈Ls2分别由边长为L的正方形线圈组成,发送线圈Lp由若干个边长为L的正方形线圈级联组成,接收线圈Ls1与接收线圈Ls2重叠构成副边线圈组,且重叠部分的长度为L/2,本发明的确保了在移动过程中总功率在副边组件1的接收端和副边组件2的接收端中平均分配,不仅能够减小开关管的电压电流应力,并且保证了系统输出功率恒定。
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公开(公告)号:CN113507173A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110541962.8
申请日:2021-05-18
Applicant: 中车株洲电力机车研究所有限公司 , 西南交通大学
Abstract: 本说明书一个或多个实施例提供一种耦合参数识别方法、装置及无线电能传输系统,在接通直流电源、不接入负载的状态下,根据无线电能传输系统的系统模型,确定该状态下的第一理论逆变稳态输出电流,测量得到第一逆变稳态输出电流值,根据第一理论逆变稳态输出电流和第一逆变稳态输出电流值,确定出原边线圈自感;接通直流电源、接入负载,根据系统模型,确定该状态下的第二理论逆变稳态输出电流和理论负载电压,测量第二逆变稳态输出电流值和负载电压值,根据第二理论逆变稳态输出电流和第二逆变稳态输出电流值、理论负载电压和负载电压值,确定互感和副边线圈自感。利用本实施例的方法,能够检测识别原边线圈自感、副边线圈自感及原副边线圈互感。
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