用于无线电能接收的正四面体线圈及其构建方法

    公开(公告)号:CN110445258B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN201910685558.0

    申请日:2019-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于无线电能接收的正四面体线圈,每个面的线圈由利兹线绕制的若干正三角形构成,位于同一个面的正三角形中心重合,各面线圈的线径、匝数、各匝之间的间距以及绕制方向均相同,线圈之间串联连接。本发明公开了正四面体线圈的构建方法,设置各个面线圈的线径、匝数以及各匝线圈之间的间距;建立各个面的磁通大小与接收线圈旋转角度的变化关系;建立不同串联方式下线圈总互感与接收线圈旋转角度的变化关系;寻找使各个面互感均为增强作用的最优串联方式,构建用于无线电能接收的正四面体线圈。本发明接收线圈在多个自由度内转动时,接收线圈与发射线圈间的互感的变化很小,有效保证了无线电能的传输效率。

    一种抑制Boost PFC变换器寄生振荡的新型电路

    公开(公告)号:CN111327184A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201811540748.5

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种抑制Boost PFC变换器寄生振荡的新型电路,它的组成包括:AC交流源(1)、整流桥电路(2)、Boost电路(3)、RCD吸收电路(4)以及控制电路(5);其特征在于,所述AC交流源的输出端与整流桥电路的输入端连接,整流桥电路的输出端与Boost电路的输入端连接,Boost电路的开关管两端并联RCD吸收电路,控制电路根据Boost PFC变换器的输出控制Boost电路的开关管。本发明通过增加RCD吸收电路,以及采用新的参数设计方法,抑制Boost PFC工作在DCM模式下产生的寄生振荡,从而减小输入电流畸变,提高变换器的功率因数。

    基于电感集成式LCC补偿拓扑的无线充电耦合机构

    公开(公告)号:CN110696642A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910921465.3

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于电感集成式LCC补偿拓扑的无线充电耦合机构,包括发射端和接收端两个部分,所述发射端包括DD型发射线圈层、发射端铁氧体层、发射端补偿线圈、发射端屏蔽层,以及发射端隔直电容、发射端谐振电容;所述接收端包括DD型接收线圈层、接收端铁氧体层、接收端补偿线圈、接收端屏蔽层,以及接收端隔直电容、接收端谐振电容,所述发射端补偿线圈缠绕在发射端铁氧体上;所述接收端补偿线圈缠绕在接收端铁氧体上。本发明将传统LCC补偿电路的附加谐振电感用补偿线圈替换且与主线圈集成,节省了收发端用于放置附加谐振电感的空间,同时保持了传统LCC拓扑的电路特征以及输出功率不变。

    削弱特高压输电线路局部场强的方法

    公开(公告)号:CN110598256A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910749508.4

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种削弱特高压输电线路局部场强的方法,据实际特高压输电线路杆塔及导线尺寸,建立输电线路仿真模型,确定目标区域的电场强度分布;在输电线仿真模型的基础上加入两根屏蔽线模型;先水平移动屏蔽线,确定使目标区域电场强度最大削弱的屏蔽线水平位置;然后水平位置固定,同时竖直移动屏蔽线,确定使目标区域电场强度最大削弱的屏蔽线竖直位置。本发明通过仿真确定两根屏蔽线的最佳位置,提高了对目标区域场强的削弱能力,操作简便、可靠性好。

    一种立体空间多节点功率均衡无线供电系统及方法

    公开(公告)号:CN109638977A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910074588.8

    申请日:2019-01-25

    CPC classification number: H02J50/10 H02J50/50

    Abstract: 本发明公开了一种立体空间多节点功率均衡无线供电系统及方法,针对盘式螺旋结构的系统,对立体空间中同一高度的接收线圈,在接收线圈下方放置一个发射线圈,使得同一高度接收线圈对称位于对应发射线圈轴线四周;在不同高度的发射线圈中,仅对最底层的发射线圈通电,其余的作为中继发射线圈,不通电。供电时,首先建立发射线圈和中继发射线圈之间互感随距离变化的对应关系;确定所有负载接收功率相等时,发射线圈和中继发射线圈之间互感值的限定条件;然后对发射线圈与中继发射线圈的回路电阻进行削弱或增强,以调节满足限定条件的两线圈间的互感值,使其符合与线圈间距离的对应关系,实现功率均衡无线供电。本发明克服了功率均衡时电源端电流过大的缺点。

    平地、楼梯两用助行装置

    公开(公告)号:CN101897641B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN200910027397.2

    申请日:2009-06-01

    Abstract: 本发明公布了一种平地、楼梯两用助行装置,车身后方的两个平地滚轮通过固定支架内的机械传动及切换机构与车身连接。车身左、右后方的爬楼梯机构分别与车身左、右后方的机械传动及切换机构连接,车身左、右前方的平地滚轮和车身左、右前方的爬楼梯机构分别通过车身前方的两组组合支撑杆及其传动机构与车身连接。执行电机及其驱动控制系统位于车身座椅下方,控制两组组合支撑杆及其传动机构中的两根支撑杆、车身后方的两个平地滚轮和四组爬楼梯机构的运动。本发明平地时可由使用者控制电动行驶,上下楼梯时车体波动小,使用者始终面对行进方向,符合人的行为习惯,具有良好的应用前景。

    基于电感集成式LCC补偿拓扑的无线充电耦合机构

    公开(公告)号:CN110696642B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN201910921465.3

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于电感集成式LCC补偿拓扑的无线充电耦合机构,包括发射端和接收端两个部分,所述发射端包括DD型发射线圈层、发射端铁氧体层、发射端补偿线圈、发射端屏蔽层,以及发射端隔直电容、发射端谐振电容;所述接收端包括DD型接收线圈层、接收端铁氧体层、接收端补偿线圈、接收端屏蔽层,以及接收端隔直电容、接收端谐振电容,所述发射端补偿线圈缠绕在发射端铁氧体上;所述接收端补偿线圈缠绕在接收端铁氧体上。本发明将传统LCC补偿电路的附加谐振电感用补偿线圈替换且与主线圈集成,节省了收发端用于放置附加谐振电感的空间,同时保持了传统LCC拓扑的电路特征以及输出功率不变。

    一种基于互感扰动的无线充电系统接收线圈定位方法

    公开(公告)号:CN111953089B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202010368484.0

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于互感扰动的无线充电系统接收线圈定位方法,首先搭建含有中继线圈的三线圈无线充电系统等效电路模型,计算出各回路电流的表达式;之后建立在任意空间位置下平面螺旋线圈之间的互感关系式;然后改变中继线圈的位置并测量对应位置下发射和中继线圈的电流值,重复三次;最后根据发射和中继线圈的电流值,计算出接收线圈和中继线圈之间的距离,根据三点定位的原理确定接收线圈的位置。本发明无需对接收线圈的电参数进行测量(减小了接收线圈的体积),仅需要测量发射和中继线圈的电流,就可以实现接收线圈的二维定位,同时可以进行电能的无线传输。

    一种低频大功率的无线电能传输新型系统装置

    公开(公告)号:CN111404209A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811531942.7

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种低频大功率无线电能传输新型系统装置,它的组成包括:工频电网(1),原边整流电路(2),高频逆变电路(3),原边补偿电路(4),发射线圈电路(5),接收线圈电路(6),副边补偿电路(7),开关切换电路(8),负载端电路(9),其特征在于:工频电网(1)经过整流电路(2)将交流电转化为直流电,再经过高频逆变电路(3)形成高频的交流电,通过原边补偿电路(4)和发射线圈电路(5)与接收线圈电路(6)和副边补偿电路(7)之间形成传输通道,并可通过开关切换电路(8)切换补偿电路,传输到负载端电路(9)。本发明无需重新设计线圈,提升系统功率,符合现代电动汽车无线充电的发展趋势。

    主动配电网源网荷协调运行方法

    公开(公告)号:CN110808579A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201810884439.3

    申请日:2018-08-06

    Inventor: 刘力 李睿 戴越繁

    Abstract: 本发明公开了一种主动配电网源网荷协调运行方法。分析主动配电网源网荷协调运行涵义,建立源网荷协调运行指标体系,构建源网荷协调运行优化模型及其求解算法,具体步骤为:1)分析主动配电网源网荷协调运行的具体涵义;2)建立用于评价电网源网荷运行的综合评价指标体系;3)建立源网荷协调运行优化模型;3)将蚁群算法和目标函数相结合,得出具体的处理方法。本发明可以提高对分布式电源的消纳能力,避免了对自然资源的过度浪费,降低分布式能源发电的弃电率,使全网运行在一个更安全、更经济、更环保的状态下,从而提高经济效益和环境效益。

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