一种非接触电能传输系统中的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN105871213A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201510031776.4

    申请日:2015-01-21

    Abstract: 本发明提供一种非接触电能传输系统中的控制方法和装置;所述装置,包括:源侧电流采样电路,用于实时检测系统当前的电流输入信号并发送至复合控制器;复合控制调节电路,用于根据当前的电流输入信号,确定系统的负载状态,并根据负载状态,控制锁相调制电路和移相PWM控制电路的工作;电流相位检测电路,用于检测逆变器桥臂中点电流的相位信息,并发送至锁相调制电路;电压相位检测电路,用于检测逆变器桥臂中点电压的相位信息,并发送至锁相调制电路;锁相调制电路,用于根据电流的相位信息和电压的相位信息进行变频PLL控制;移相PWM控制电路,用于进行移相PWM控制;驱动电路,用于驱动逆变器工作。

    一种非接触变压器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104319076A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410528572.7

    申请日:2014-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种非接触变压器,其副边磁芯包括现有的基本结构和本发明的延伸部分,其中延伸部分磁芯可沿三维任意组合方向立体扩展。通过本发明的不对称的磁芯结构,增加副边磁芯的延伸部分,给原本直接经由原边闭合的部分散磁通提供了经由副边耦合闭合的磁通路径,减小了原副边耦合磁路上的磁阻,提高了非接触变压器的耦合系数;而且,不对称的原副边磁芯结构、副边磁芯横向面积的增大,给原本在气隙变化、发生错位等原副边位置改变时将要向外扩散的那部分散磁通提供了一个低磁阻的耦合路径,在一定程度上抵消了气隙增大、错位等情况对耦合系数的削弱程度,从而减小了非接触变压器的错位敏感度。适用于大多数非接触式电能传输场合。

    一种非接触电能传输系统中的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN105871213B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201510031776.4

    申请日:2015-01-21

    Abstract: 本发明提供一种非接触电能传输系统中的控制方法和装置;所述装置,包括:源侧电流采样电路,用于实时检测系统当前的电流输入信号并发送至复合控制器;复合控制调节电路,用于根据当前的电流输入信号,确定系统的负载状态,并根据负载状态,控制锁相调制电路和移相PWM控制电路的工作;电流相位检测电路,用于检测逆变器桥臂中点电流的相位信息,并发送至锁相调制电路;电压相位检测电路,用于检测逆变器桥臂中点电压的相位信息,并发送至锁相调制电路;锁相调制电路,用于根据电流的相位信息和电压的相位信息进行变频PLL控制;移相PWM控制电路,用于进行移相PWM控制;驱动电路,用于驱动逆变器工作。

    一种非接触变压器
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104319076B

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201410528572.7

    申请日:2014-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种非接触变压器,其副边磁芯包括现有的基本结构和本发明的延伸部分,其中延伸部分磁芯可沿三维任意组合方向立体扩展。通过本发明的不对称的磁芯结构,增加副边磁芯的延伸部分,给原本直接经由原边闭合的部分散磁通提供了经由副边耦合闭合的磁通路径,减小了原副边耦合磁路上的磁阻,提高了非接触变压器的耦合系数;而且,不对称的原副边磁芯结构、副边磁芯横向面积的增大,给原本在气隙变化、发生错位等原副边位置改变时将要向外扩散的那部分散磁通提供了一个低磁阻的耦合路径,在一定程度上抵消了气隙增大、错位等情况对耦合系数的削弱程度,从而减小了非接触变压器的错位敏感度。适用于大多数非接触式电能传输场合。

    绕组混合绕制的非接触变压器

    公开(公告)号:CN103474213A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310417969.4

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明的绕组混合绕制的非接触变压器,包括原边磁芯、原边绕组、副边磁芯、副边绕组、变压器屏蔽部分,所述原边绕组或/和副边绕组由围绕磁芯边柱水平绕制的线圈和围绕磁芯顶柱垂直绕制的线圈按照正向耦合顺向串联而成。通过引入垂直绕制线圈,可减小非接触变压器的尺寸和占用的面积。通过在变压器磁芯外侧放置屏蔽部分,增大垂直绕制线圈对应的漏磁路径上的磁阻,来提高变压器的耦合系数。通过采用由多块磁芯采用阵列式方法拼装组合而成的变压器磁芯,可在保持高耦合系数的同时显著降低变压器的重量。非常有利于非接触供电系统的小型化、轻量化及高效率,适用于大多数非接触式电能传输场合。

    绕组混合绕制的非接触变压器

    公开(公告)号:CN203588822U

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201320569518.8

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本实用新型的绕组混合绕制的非接触变压器,包括原边磁芯、原边绕组、副边磁芯、副边绕组、变压器屏蔽部分,所述原边绕组或/和副边绕组由围绕磁芯边柱水平绕制的线圈和围绕磁芯顶柱垂直绕制的线圈按照正向耦合顺向串联而成。通过引入垂直绕制线圈,可减小非接触变压器的尺寸和占用的面积。通过在变压器磁芯外侧放置屏蔽部分,增大垂直绕制线圈对应的漏磁路径上的磁阻,来提高变压器的耦合系数。通过采用由多块磁芯采用阵列式方法拼装组合而成的变压器磁芯,可在保持高耦合系数的同时显著降低变压器的重量。非常有利于非接触供电系统的小型化、轻量化及高效率,适用于大多数非接触式电能传输场合。

    电磁助推用定子无铁心永磁直线电机

    公开(公告)号:CN109586543B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201811501043.2

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种电磁助推用定子无铁心永磁直线电机,包括定子和动子,定子为无铁心结构,定子对称放置在动子的外侧。通过改进定子结构和动子中永磁体的排布方式,增强两侧绕组磁场的作用,具有双向聚磁能力,从而提高了直线电机气隙磁密,增加电机的推力密度,提高输出的电磁推力。本发明中的电磁助推用定子无铁心永磁直线电机结构简单、电机效率高、电磁噪声低,能够短时输出足够大的电磁推力以供电磁助推,并具有较低的重量。

    一种永磁同步电机霍尔位置传感器故障诊断方法

    公开(公告)号:CN105573304B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201610097197.4

    申请日:2016-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种永磁同步电机霍尔位置传感器故障诊断方法,属于霍尔位置传感器故障诊断的技术领域。本发明通过在电机转动过程中对霍尔传感器的输出状态进行实时检测,分别以二进制和十进制数组的形式保存霍尔传感器的输出综合状态信息,依据二进制数组及十进制信息依次排除三个霍尔元件均故障、两个霍尔元件故障、一个霍尔元件故障的情形,并在判定故障类型后由霍尔传感器输出综合信息定位故障霍尔元件,最终反馈故障信息至控制器,该方案不需要对硬件进行改动,成本低廉,对故障类型的快速诊断为保护系统提供了保障,对故障霍尔元件的准确定位为故障霍尔元件的维修和更换提供有力支持。

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