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公开(公告)号:CN112491158A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011285329.9
申请日:2020-11-17
申请人: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 国网河北省电力有限公司
摘要: 本发明是双股并绕的无线电能传输线圈股间电流比例可调的电路结构与参数设计方法。本发明涉及磁耦合无线电能传输技术领域所述电路包括双股并绕线圈、补偿可调电容阵列和受控电压源阵列;所述双股并绕线圈包括第一线圈和第二线圈,所述补偿可调电容阵列包括第一补偿可调电容和第二补偿可调电容,所述受控电压源阵列包括第一受控电压源和第二受控电压源。相比已有的集中式串联补偿方案,本发明所提方案可实现双股并绕线圈中两股线中的电流比例可调,消除了传统补偿方式存在的电流不均衡、不可调节,进而为实现发射线圈均匀磁场提供思路。
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公开(公告)号:CN112491159A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011285342.4
申请日:2020-11-17
申请人: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 国网河北省电力有限公司
摘要: 本发明是一种三股并绕的无线电能传输线圈股间电流均衡的电路及其参数设计方法。本发明涉及磁耦合无线电能传输技术领域,所述电路包括三股并绕线圈、补偿电容阵列和受控电压源阵列;所述三股并绕线圈包括第一线圈、第二线圈和第三线圈,所述补偿电容阵列包括第一补偿电容、第二补偿电容和第三补偿电容,所述受控电压源阵列包括第一受控电压源、第二受控电压源和第三受控电压源。本发明相比已有的集中式串联补偿方案,所提方案可实现三股并绕线圈中各股线中的电流基本一致,消除了传统补偿方式存在的电流不均衡问题,进而充分发挥出三股并绕线圈的载流能力,提高三股并绕线圈在实际应用中的实用性。
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公开(公告)号:CN112491158B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202011285329.9
申请日:2020-11-17
申请人: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 国网河北省电力有限公司
摘要: 本发明是双股并绕的无线电能传输线圈股间电流比例可调的电路结构与参数设计方法。本发明涉及磁耦合无线电能传输技术领域所述电路包括双股并绕线圈、补偿可调电容阵列和受控电压源阵列;所述双股并绕线圈包括第一线圈和第二线圈,所述补偿可调电容阵列包括第一补偿可调电容和第二补偿可调电容,所述受控电压源阵列包括第一受控电压源和第二受控电压源。相比已有的集中式串联补偿方案,本发明所提方案可实现双股并绕线圈中两股线中的电流比例可调,消除了传统补偿方式存在的电流不均衡、不可调节,进而为实现发射线圈均匀磁场提供思路。
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公开(公告)号:CN111806259A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010455660.4
申请日:2020-05-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 国网河北省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种无线充电系统及充电保护方法,当无线充电系统出现异常,负载断开时,系统进入保护状态,单片机输出第一控制信号,MOS管驱动电路根据所述第一控制信号控制第一MOS管M1由关断状态变为开通状态,控制第二MOS管M2由开通状态变为关断状态,使得此时谐振网络由第一电容C1、第二电容C2、第一电感L1和第二电感L2共同组成,且谐振频率大于系统的整体频率,系统无法磁共振,接收端无法从发射端拾取能量,从而保护接收端的功率器件不会损坏。本发明采用软硬件结合的方式,通过改变谐振网络的固有频率来停止接收能量的方式保护系统,同时通过发射端的控制逻辑来保护系统,解决了负载端突然断开导致的损坏接收端的功率器件的问题。
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公开(公告)号:CN112953024A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110323214.2
申请日:2021-03-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J50/00 , H02J50/12 , H02J50/70 , B60L53/122
摘要: 本发明公开了一种抗偏移磁耦合机构及其设计方法、电动汽车无线充电系统,所述抗偏移磁耦合机构,用于电动汽车无线充电,包括:原边磁能发射机构;所述原边磁能发射机构包括:原边线圈;所述原边线圈包括:原边主线圈和原边抵消线圈;其中,所述原边主线圈和所述原边抵消线圈反向串联,所述原边主线圈和所述原边抵消线圈均为圆形线圈,所述原边主线圈和所述原边抵消线圈设置于同一平面且共圆心。本发明提供的电动汽车无线充电磁耦合机构,其抗偏移性能相对于现有对称的无线电能传输系统抗偏移性能够得到明显的提升。
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公开(公告)号:CN112953038B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202110320651.9
申请日:2021-03-25
申请人: 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J50/40 , H02J50/00 , B60L53/122 , B60L53/38
摘要: 本发明公开了一种电动汽车静态无线充电系统及其电磁耦合机构和设计方法,所述电磁耦合机构包括:双极性原边发射线圈,包括:Q个单极性线圈,Q≥2;其中,相邻的两个单极性线圈正上方所产生的竖直方向上的磁场方向相反;复合型副边接收线圈,包括:主线圈A;主线圈BC,包括:主线圈B和主线圈C;所述主线圈B和所述主线圈C的绕制方向相反;辅助线圈DE,包括:辅助线圈D和辅助线圈E;所述辅助线圈D和所述辅助线圈E的绕制方向相反;辅助线圈FG,包括:辅助线圈F和辅助线圈G;所述辅助线圈F和所述辅助线圈G的绕制方向相反;本发明的电磁耦合机构具有较好的抗偏移性,能量传递稳定性较高。
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公开(公告)号:CN112953038A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110320651.9
申请日:2021-03-25
申请人: 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J50/40 , H02J50/00 , B60L53/122 , B60L53/38
摘要: 本发明公开了一种电动汽车静态无线充电系统及其电磁耦合机构和设计方法,所述电磁耦合机构包括:双极性原边发射线圈,包括:Q个单极性线圈,Q≥2;其中,相邻的两个单极性线圈正上方所产生的竖直方向上的磁场方向相反;复合型副边接收线圈,包括:主线圈A;主线圈BC,包括:主线圈B和主线圈C;所述主线圈B和所述主线圈C的绕制方向相反;辅助线圈DE,包括:辅助线圈D和辅助线圈E;所述辅助线圈D和所述辅助线圈E的绕制方向相反;辅助线圈FG,包括:辅助线圈F和辅助线圈G;所述辅助线圈F和所述辅助线圈G的绕制方向相反;本发明的电磁耦合机构具有较好的抗偏移性,能量传递稳定性较高。
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公开(公告)号:CN112954682A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110322354.8
申请日:2021-03-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于通信握手技术领域,涉及电动汽车无线充电领域,具体公开了一种通信握手系统及方法;所述方法包括以下步骤:读取原边设备的地址及密码,转换为驱动信息,通过所述驱动信息周期性驱动对应原边设备,所述原边设备根据驱动产生磁场;基于所述磁场通过电磁耦合方式接收包含原边设备信息的电流;解调接收的电流,获得原边设备的地址及密码;根据所述原边设备的地址及密码主动连接原边设备。本发明能够在不增加额外任何硬件成本情况下,利用无线充电系统自身功率线圈和功率电路实现通信握手。
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公开(公告)号:CN109444769B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN201811319728.5
申请日:2018-11-07
申请人: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 国网北京市电力公司
IPC分类号: G01R33/02
摘要: 本发明涉及一种无线充电设备的测试方法及系统,包括:给待测产品提供电流,利用量规设备测量所述待测产品的磁通量;改变所述量规设备的位置,并测试在各个位置点时,所述待测产品的磁通量,当所述量规设备在设定的范围内移动时,所述待测产品的磁通量均在标准磁通量范围时,认为满足测试要求,否则,认为不满足测试要求。本发明方法简单,且有效避免了安全隐患。
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公开(公告)号:CN111917164A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010658465.1
申请日:2020-07-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 武汉大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种应用于变电站巡检机器人的无线充电系统,包括发射部分以及接收部分;发射部分包括交流电源、整流模块、高频全桥逆变模块、发射端谐振补偿模块以及发射线圈;接收部分包括接收线圈、接收端谐振补偿模块、整流稳压模块、滤波模块以及可切换负载;发射部分与接收部分之间不受接触不良、接收端铜氧化而出现对巡检机器人蓄电池无法充电等情况,其可靠性高、操作方便;对发射端谐振补偿模块和接收端谐振补偿模块进行了优化选取,不仅能够使系统的无源元件数量被优化到最小,而且仍然具有恒流、恒压输出特性,有效地降低系统制作成本;可切换负载能够根据系统的工作状态改变负载值,保持系统功率传输的高效性。
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