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公开(公告)号:CN116718792A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310691776.1
申请日:2023-06-12
Applicant: 西南交通大学
IPC: G01P3/50
Abstract: 本发明提供一种动态无线供电系统接收线圈运动速度估计方法,包括以下步骤:S1:以周期Ts测量当前发射线圈对应的逆变器直流输入电流;S2:对步骤S1所得直流输入电流进行滑动平均滤波;S3:根据步骤S2滤波处理后的直流输入电流确定当前发射线圈与接收线圈之间的互感值;S4:根据步骤S3所得的互感值和互感‑位移关系,确定当前时刻接收线圈的位置;S5:根据两个时刻所得的接收线圈位置及时间差确定接收线圈的移动速度。其效果是:采用本发明提出的方法可以对动态无线供电系统接收线圈与发射线圈之间的互感、接收线圈的位置和运动速度进行估计,为动态无线供电系统的控制提供更多的参考信息。
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公开(公告)号:CN111654118B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202010156727.4
申请日:2020-03-09
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了基于倍压整流器的动态无线供电系统功率波动抑制方法,属于动态无线充电技术领域。解决了动态无线供电系统接收端移动过程中,由于发射线圈与接收线圈互感波动所导致的输出电压和功率波动问题,使系统输出电压维持在一个恒定值,避免了动态无线供电系统的无功率区域,确保了系统的供电稳定性和可靠性。本发明包括如下步骤:a.构建基于原边LCC并联与副边双解耦型的无线供电系统拓扑结构;b.根据拓扑结构线圈相对偏移状态,调节基于原边LCC并联与副边双解耦型的无线供电系统的工作模式,确保输出电压U0稳定。该方法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电压的恒定,无需复杂的闭环控制手段,具有良好的适用性和可操作性。
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公开(公告)号:CN113726029B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202110865301.0
申请日:2021-07-29
Applicant: 西南交通大学
IPC: H02J50/12 , H02M7/5387 , H02M1/088 , H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于可变电感的WPT系统高效恒流/恒压充电方法,属于无线充电技术领域。避免了现有技术中,当WPT系统采用全桥移相控制技术实现宽负载范围、宽耦合系数恒流/恒压供电时,逆变器损耗大、系统效率低等问题。本发明包括如下步骤:a.建立基于可变电感的双半桥逆变器WPT系统基波等效模型;b.计算恒流/恒压输出条件下可变电感的操作范围;c.建立可变电感磁路等效模型,根据可变电感操作范围设计可变电感;d.设计系统的恒流/恒压输出闭环控制策略。该方法有效地降低了逆变器的导通损耗、开关损耗和环流损耗,使系统始终工作在高效率状态下,控制简单,可实现系统工作状态的连续快速调节,具有良好的动态性能。
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公开(公告)号:CN115877108A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211655696.2
申请日:2022-12-22
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供一种高速动态无线供电系统模型仿真与实测平台,包括高速动态无线供电装置,电气监测系统、通信系统和高速动态无线供电装置仿真系统,其中:高速动态无线供电装置包括车辆运动模拟模块与动态无线供电模块,车辆运动模拟模块中配置有能量接收线圈和能量接收电路,动态无线供电模块中配置有分段式能量发射线圈以及能量发射电路;电气监测系统包括多种电流测量模块和电压测量模块,通信系统用于实现监测数据的收集和存储;高速动态无线供电装置仿真系统包括无线供电系统仿真计算模块、数据分析模块、仿真数据存储模块。其效果是:可同时记录模型仿真数据与实验实测数据,形成仿真与实验实测数据库,同时实现参数辨识和模型修正。
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公开(公告)号:CN113726029A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110865301.0
申请日:2021-07-29
Applicant: 西南交通大学
IPC: H02J50/12 , H02M7/5387 , H02M1/088 , H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于可变电感的WPT系统高效恒流/恒压充电方法,属于无线充电技术领域。避免了现有技术中,当WPT系统采用全桥移相控制技术实现宽负载范围、宽耦合系数恒流/恒压供电时,逆变器损耗大、系统效率低等问题。本发明包括如下步骤:a.建立基于可变电感的双半桥逆变器WPT系统基波等效模型;b.计算恒流/恒压输出条件下可变电感的操作范围;c.建立可变电感磁路等效模型,根据可变电感操作范围设计可变电感;d.设计系统的恒流/恒压输出闭环控制策略。该方法有效地降低了逆变器的导通损耗、开关损耗和环流损耗,使系统始终工作在高效率状态下,控制简单,可实现系统工作状态的连续快速调节,具有良好的动态性能。
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公开(公告)号:CN111064283B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201911309084.6
申请日:2020-03-13
Applicant: 西南交通大学 , 中车唐山机车车辆有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的无线传能动态性能优化方法,属于无线电能传输技术领域,解决了现有技术中的无线电能传输系统中的超调和功率振荡现象导致系统动态性能效率低的问题,本发明包括如下步骤:a.建立基于有源整流器的S‑S补偿IPT系统的动态数学模型;b.建立基于滚动优化设计和模型预测的动态MPC方案;c.设计基于恒压输出的效率优化控制方案。本发明无需复杂的计算,可以动态预测系统下一采样时刻的输出电压,在保证精度的同时,大大地简化了变流器最优控制方案的计算过程。
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公开(公告)号:CN111654118A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010156727.4
申请日:2020-03-09
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了基于倍压整流器的动态无线供电系统功率波动抑制方法,属于动态无线充电技术领域。解决了动态无线供电系统接收端移动过程中,由于发射线圈与接收线圈互感波动所导致的输出电压和功率波动问题,使系统输出电压维持在一个恒定值,避免了动态无线供电系统的无功率区域,确保了系统的供电稳定性和可靠性。本发明包括如下步骤:a.构建基于原边LCC并联与副边双解耦型的无线供电系统拓扑结构;b.根据拓扑结构线圈相对偏移状态,调节基于原边LCC并联与副边双解耦型的无线供电系统的工作模式,确保输出电压U0稳定。该方法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电压的恒定,无需复杂的闭环控制手段,具有良好的适用性和可操作性。
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公开(公告)号:CN111342668A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010156726.X
申请日:2020-03-09
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种采用可变电感实现串联谐振型(Series-series,SS)无线供电(WirelessPower Transfer,WPT)系统逆变器软开关的方法,属于无线充电技术领域。解决了现有技术中,当SS型WPT系统采用移相控制技术实现宽负载范围、宽耦合系数恒压供电时,逆变器开关损耗大、软开关状态实现困难导致等问题。本发明包括如下步骤:a.建立基于可变电感的WPT系统基波等效模型及可变电感等效模型;b.分析逆变器软开关实现条件;c.设计可变电感;d.设计实现恒压输出与逆变器软开关的控制策略。该方法有效地扩大了逆变器软开关的实现范围,使系统始终工作在高效率状态下,控制简单,可实现系统工作状态的连续快速调节,具有良好的动态性能。
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公开(公告)号:CN109347212A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811188387.2
申请日:2018-10-12
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供一种基于感应式无线电能传输系统的高效率电能传输方法,涉及无线电能传输方法领域;发射部分包括:电流采集模块、直流电源、分压电容一、分压电容二、MCU控制模块一、高频逆变器、补偿电容、初级线圈一和初级线圈二;接收部分包括:次级线圈、次级补偿电容、整流滤波电路、Buck-Boost电路、电压采集模块、MCU控制模块二和负载;无线电能传输控制方法包括MCU控制模块二对输出电压的控制过程和MCU控制模块一对输入电流的控制过程,具体为:通过MCU控制模块二改变Buck-Boost电路的占空比使得输出电压始终等于参考电压;MCU控制模块一改变逆变器相位角使得输入电流一直处于最小值。本发明解决了线圈水平偏移条件下无线电能传输系统效率过低的问题。
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公开(公告)号:CN221227224U
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202321455529.3
申请日:2023-06-08
Applicant: 西南交通大学深圳研究院
IPC: H02J50/90 , H02J50/40 , H02J50/10 , H02J50/12 , B60L53/124 , B60L53/122 , B60L53/39 , H01F38/14
Abstract: 本实用新型公开了基于位置检测线圈的分段切换式动态无线供电系统,属于无线电能传输技术领域,解决了动态无线供电系统中位置检测与分段切换系统过于复杂的问题,本实用新型包括发射端和接收端,所述发射端包括发射线圈,所述发射线圈在地面上设置有多个形成发射阵列,所述发射线圈的上方设置有可沿发射线圈阵列移动的接收线圈,每个发射线圈外围均设置有一个检测线圈,所述检测线圈围绕发射线圈中心绕制,检测线圈与发射线圈长度相同。本实用新型中发射线圈能够随着接收线圈的移动完成分段切换,无需控制器、传感器、通讯装置和辅助电源,既实现了接收线圈的位置检测,又实现了发射线圈的分段切换。
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