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公开(公告)号:CN107623364B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201710892238.3
申请日:2017-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 应用于电动汽车无线充电的双向空间磁场适应型电能接收端,涉及无线电能传输技术领域。本发明是为了解决现有的电动汽车充电时,存在当位置偏移时耦合磁场磁通下降导致的系统功率降低的问题。一号线圈和二号线圈的结构相同,一号线圈和二号线圈平置在磁芯的底部,且一号线圈和二号线圈部分重叠,一号线圈和二号线圈组成接收线圈,磁芯用于增强接收线圈的自感以及接收线圈与发射线圈之间的耦合系数,状态检测与切换控制器用于对一号线圈和二号线圈中的感应电压进行检测,通过对一号切换开关和二号切换开关进行切换,保证任意时刻一号线圈和二号线圈中的感应电压正向串接,实现接收线圈与发射线圈的耦合为负载充电。它用于扩大有效电能接收区域。
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公开(公告)号:CN106427653A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611076015.1
申请日:2016-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02T10/7005 , Y02T10/7022 , Y02T90/125 , B60L11/1829
Abstract: 基于阵列线圈式无线能量传输的Π型LCL结构及该结构的工作方法,属于无线能量传输技术领域。解决了现有LCL补偿网络存在设备的制作成本高,同补偿电感值难以跟随调整,限制了设备的拓展性的问题,本发明的高频激励单元的一路输出端同时连接第一功率开关的一端和第一阵列线圈的一端,第一阵列线圈的另一端同时连接第一补偿电容器的一端和补偿电感的一端;第一功率开关的另一端连接第一补偿电容器的另一端;高频激励单元的另一路输出端同时连接第二功率开关的一端和第二阵列线圈的一端,第二阵列线圈另一端同时连接第二补偿电容器一端和补偿电感另一端;第二功率开关另一端连接第二补偿电容器另一端。本发明应用于无线能量传输领域。
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公开(公告)号:CN106059102A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610638281.2
申请日:2016-08-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01F38/14 , H01F27/24 , H01F27/306
Abstract: 应用于电动汽车无线供电的多重凸型磁耦合机构能量发射端,属于无线能量传输技术领域。本发明是为了解决现有电动无线供电设备磁芯间没有间隙,不方便结构调整,并且磁芯用量大的问题。它的n个磁极沿长度方向依次排列,相邻磁极的距离为q;每个磁极包括至少一个凸型磁芯,相邻两个磁极包括至少三个凸型磁芯,每个磁极中的所有凸型磁芯沿长度方向依次排列,相邻凸型磁芯的距离为d;每个凸型磁芯由长条形底面磁芯分部和长条形立面磁芯分部连接组成,凸型磁芯在俯视方向呈回字形;供电线缆顺次缠绕在每一个磁极的所有长条形立面磁芯分部上。本发明作为电动汽车无线供电的能量发射端。
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公开(公告)号:CN110061573A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910323254.X
申请日:2019-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02J50/40 , H02J50/20 , H02J50/10 , B60L53/122
Abstract: 本发明提出了一种基于开关网络的电源与发射阵列线圈的连接拓扑,属于无线充电技术领域。一种基于开关网络的电源与发射阵列线圈的连接拓扑,所述连接拓扑包括:n个配有谐振电容的阵列线圈{P1,P2,...,Pn},m个供电电源{电源1,电源2,...,电源m}以及q组供电母线{L1,L2,...,Lq};其中,m,n和q均为大于2的整数;阵列线圈及供电电源均设有各自的开关矩阵,每个开关矩阵包括多组开关组,每个开关组包括2路功率连接线构成。所述连接拓扑既能提高系统的稳定性,又能有效延长功率开关的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106787240B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201611076011.3
申请日:2016-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于阵列线圈式无线能量传输的复用型LCL结构,属于无线能量传输技术领域。解决了现有LCL补偿网络备的制作成本高,补偿电感值难以跟随调整设备的拓展性差的问题。本发明的高频激励单元的电源输入端连接供电母线,高频激励单元的一路输出端同时连接第一功率开关的一端和第一阵列线圈的一端,第一阵列线圈的另一端同时连接补偿电容器的一端和第二阵列线圈的一端;高频激励单元的另一路输出端同时连接第二功率开关的一端和第二阵列线圈的另一端,第一功率开关的另一端与第二功率开关的另一端均连接补偿电容器的另一端。本发明应用于无线能量传输领域。
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公开(公告)号:CN107623364A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710892238.3
申请日:2017-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 应用于电动汽车无线充电的双向空间磁场适应型电能接收端,涉及无线电能传输技术领域。本发明是为了解决现有的电动汽车充电时,存在当位置偏移时耦合磁场磁通下降导致的系统功率降低的问题。一号线圈和二号线圈的结构相同,一号线圈和二号线圈平置在磁芯的底部,且一号线圈和二号线圈部分重叠,一号线圈和二号线圈组成接收线圈,磁芯用于增强接收线圈的自感以及接收线圈与发射线圈之间的耦合系数,状态检测与切换控制器用于对一号线圈和二号线圈中的感应电压进行检测,通过对一号切换开关和二号切换开关进行切换,保证任意时刻一号线圈和二号线圈中的感应电压正向串接,实现接收线圈与发射线圈的耦合为负载充电。它用于扩大有效电能接收区域。
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公开(公告)号:CN106026415A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610638264.9
申请日:2016-08-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 应用于电动汽车无线供电的凸型磁耦合机构能量发射端,属于无线能量传输技术领域。本发明是为了解决现有电动无线供电设备磁芯间没有间隙,不方便结构调整,灵活性较差的问题。它的每个凸型磁芯由长条形底面磁芯分部和长条形立面磁芯分部连接组成,长条形立面磁芯分部居中连接于长条形底面磁芯分部的上表面,凸型磁芯在俯视方向呈回字形;n个凸型磁芯沿其长度方向依次排列,第奇数个凸型磁芯与相邻下一个凸型磁芯的间距为q,第偶数个凸型磁芯与相邻下一个凸型磁芯的间距为d;供电线缆顺次缠绕在每一个凸型磁芯的长条形立面磁芯分部上。本发明作为电动汽车无线供电的能量发射端。
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公开(公告)号:CN110061573B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201910323254.X
申请日:2019-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02J50/40 , H02J50/20 , H02J50/10 , B60L53/122
Abstract: 本发明提出了一种基于开关网络的电源与发射阵列线圈的连接拓扑,属于无线充电技术领域。一种基于开关网络的电源与发射阵列线圈的连接拓扑,所述连接拓扑包括:n个配有谐振电容的阵列线圈{P1,P2,...,Pn},m个供电电源{电源1,电源2,...,电源m}以及q组供电母线{L1,L2,...,Lq};其中,m,n和q均为大于2的整数;阵列线圈及供电电源均设有各自的开关矩阵,每个开关矩阵包括多组开关组,每个开关组包括2路功率连接线构成。所述连接拓扑既能提高系统的稳定性,又能有效延长功率开关的使用寿命。
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公开(公告)号:CN109756008B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201910040059.6
申请日:2019-01-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02J50/12 , H02J50/40 , B60L53/122 , B60L53/60
Abstract: 本发明提出了一种基于开关网络的电源与发射阵列线圈的连接拓扑,属于电动汽车无线充电技术领域。所述连接拓扑包括:n个配有谐振电容的阵列线圈{P1,P2,...,Pn},m个供电电源{电源1,电源2,...,电源m}以及隶属于每个供电电源的两组开关网络;其中,m和n均为大于2的整数;所述连接拓扑应用于电动汽车动态无线充电领域,解决了现有技术中多并联阵列线圈内的电流闭环控制无法独立实现,系统电源成本较高,容易损坏功率开关,降低其使用寿命等问题。
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公开(公告)号:CN106427653B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201611076015.1
申请日:2016-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B60L53/126 , B60L53/122 , B60L53/38 , H02J50/10
Abstract: 基于阵列线圈式无线能量传输的Π型LCL结构及该结构的工作方法,属于无线能量传输技术领域。解决了现有LCL补偿网络存在设备的制作成本高,同补偿电感值难以跟随调整,限制了设备的拓展性的问题,本发明的高频激励单元的一路输出端同时连接第一功率开关的一端和第一阵列线圈的一端,第一阵列线圈的另一端同时连接第一补偿电容器的一端和补偿电感的一端;第一功率开关的另一端连接第一补偿电容器的另一端;高频激励单元的另一路输出端同时连接第二功率开关的一端和第二阵列线圈的一端,第二阵列线圈另一端同时连接第二补偿电容器一端和补偿电感另一端;第二功率开关另一端连接第二补偿电容器另一端。本发明应用于无线能量传输领域。
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