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  • 頭條學(xué)術(shù)簡報(bào)︱磁諧振無線電能傳輸系統(tǒng)的頻率跟蹤失諧控制
    2020-04-29 作者:黃程、陸益民  |  來源:《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》  |  點(diǎn)擊率:
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    導(dǎo)語廣西大學(xué)電氣工程學(xué)院的研究人員黃程、陸益民,在2019年第15期《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》上撰文指出,當(dāng)磁諧振無線電能傳輸系統(tǒng)的初級與次級都為諧振補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)時(shí),系統(tǒng)的傳輸性能隨著傳輸距離的變化發(fā)生較大的波動。 為了使磁諧振無線電能傳輸系統(tǒng)在不同的傳輸距離下?lián)碛邢鄬ζ椒€(wěn)的能量傳輸特性,利用互感耦合理論對磁諧振無線電能傳輸系統(tǒng)進(jìn)行建模,對初級不同補(bǔ)償程度條件下系統(tǒng)傳輸功率的大小進(jìn)行了分析。采用一種基于微分環(huán)節(jié)鎖相環(huán)的頻率跟蹤失諧控制策略主動跟蹤諧振頻率,通過對阻抗角的控制保持系統(tǒng)工作在合理的失諧率下,同時(shí)實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)。設(shè)計(jì)了150 W,10 kHz的實(shí)驗(yàn)平臺,實(shí)驗(yàn)結(jié)果論證了理論分析和仿真的正確性。

    近年來,無線電能傳輸系統(tǒng)已成為國內(nèi)外研究的熱點(diǎn)。目前主要有三種基本形式的無線電能傳輸技術(shù):①基于微波的無線電能傳輸技術(shù);②基于電場諧振原理與電磁諧振原理的諧振耦合式無線電能傳輸技術(shù);③基于電場耦合原理與電磁感應(yīng)原理的感應(yīng)無線電能傳輸技術(shù)。其中電磁諧振耦合式無線電能傳輸(Magnetic Resonant Wireless Power Transfer,MR-WPT)適用于傳輸距離為十幾cm到幾m、傳輸功率為十幾W到幾kW的應(yīng)用范圍。但是對于典型的初級、次級諧振補(bǔ)償MR-WPT系統(tǒng),負(fù)載大小以及傳輸距離的改變會使系統(tǒng)的傳輸功率與傳輸效率發(fā)生較大的波動。

    • 為了在寬范圍的傳輸距離內(nèi)穩(wěn)定、安全地傳輸能量,有學(xué)者通過中繼線圈增加了磁共振無線電能系統(tǒng)的傳輸功率與傳輸效率。
    • 有學(xué)者針對MR-WPT系統(tǒng)中激勵(lì)線圈與初級線圈是否諧振、次級線圈與負(fù)載線圈是否諧振,對4種結(jié)構(gòu)模型下的等效阻抗進(jìn)行了詳細(xì)分析。
    • 有學(xué)者為了保證輸出電壓與輸出功率在一定范圍內(nèi)保持良好的穩(wěn)定性,提出了新的次級拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
    • 有學(xué)者使用圓形非極化線圈、雙D極化線圈、多繞組極化線圈等不同類型的諧振線圈,提升了傳輸功率容量與偏移距離。
    • 有學(xué)者采用一種初級串聯(lián)、次級串并聯(lián)補(bǔ)償(S/SP)拓?fù)洌瑢?shí)現(xiàn)了負(fù)載端的恒壓輸出。
    • 有學(xué)者分別針對初級串聯(lián)、次級串聯(lián)補(bǔ)償(S/S)與初級串聯(lián)、次級串聯(lián)補(bǔ)償(S/P),根據(jù)初級線圈電流的有效值與負(fù)載電壓和電流的關(guān)系,設(shè)計(jì)了一種基于初級線圈的控制策略,能夠在一定的負(fù)載范圍內(nèi)保持恒壓輸出。
    • 有學(xué)者通過經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的硬件檢測電路檢測短路電流,實(shí)現(xiàn)頻率跟蹤,使系統(tǒng)具有良好的能量傳輸特性,但系統(tǒng)抗干擾能力弱。
    • 有學(xué)者分析了失諧對無線電能傳輸系統(tǒng)的影響,采用基于二階廣義積分?jǐn)?shù)字鎖相環(huán)的控制策略使無線電能傳輸系統(tǒng)工作在諧振狀態(tài),保證了能量傳輸?shù)淖顑?yōu)化。
    • 有學(xué)者通過過零檢測獲取相角信息,運(yùn)用移相全橋的方式實(shí)現(xiàn)了零電壓開關(guān)(Zero Voltge Switch, ZVS)。
    • 有學(xué)者提出了一種初級失諧的串串補(bǔ)償拓?fù)洌到y(tǒng)的輸出功率波動程度能保持在20%以內(nèi),且系統(tǒng)效率維持在76%以上。對于MR-WPT系統(tǒng),需要選用高耐壓的薄膜電容作為諧振電容,每個(gè)薄膜電容都存在±5%的誤差,在大量串并聯(lián)時(shí)難以獲得特定的容值,需要被動地微調(diào)諧振電容或調(diào)整驅(qū)動PWM頻率使系統(tǒng)工作于諧振狀態(tài)。

    現(xiàn)有的方法未能充分解決傳輸距離變化導(dǎo)致MR-WPT系統(tǒng)傳輸性能發(fā)生較大波動的問題,難以保證MR-WPT系統(tǒng)在寬范圍的傳輸距離內(nèi)穩(wěn)定、安全地傳輸能量。為了快速精確地實(shí)現(xiàn)頻率跟蹤,保證MR-WPT系統(tǒng)開關(guān)管工作于軟開關(guān)狀態(tài),擁有相對平穩(wěn)的能量傳輸特性,本文首先利用互感耦合理論對MR-WPT系統(tǒng)進(jìn)行建模,采用初級失諧、次級諧振補(bǔ)償,對不同失諧率條件下系統(tǒng)的傳輸性能進(jìn)行分析,并設(shè)計(jì)了頻率跟蹤失諧控制系統(tǒng),精確地對失諧進(jìn)行了動態(tài)控制。

     

    學(xué)術(shù)簡報(bào)︱磁諧振無線電能傳輸系統(tǒng)的頻率跟蹤失諧控制

    圖10 MR-WPT系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)平臺

    總結(jié)

    由于補(bǔ)償電容的誤差,MR-WPT系統(tǒng)的諧振頻率難以確定,需要被動地調(diào)整驅(qū)動頻率來獲得較好的傳輸性能。為了解決這個(gè)問題,本文采用了一種基于微分鎖相環(huán)的頻率跟蹤失諧控制策略來主動跟蹤MR-WPT系統(tǒng)的諧振頻率,實(shí)現(xiàn)初級失諧、次級諧振補(bǔ)償。采用失諧控制策略后,在一定的傳輸距離內(nèi),MR-WPT系統(tǒng)傳輸功率的波動程度得到了明顯的改善。

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