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基于赫姆霍兹线圈LCC-S型多负载无线电能传输系统的研究

2021-03-19王放刘海涛牛健祁升龙芦翔

宁夏电力 2021年1期
关键词:效率系统

王放,刘海涛,牛健,祁升龙,芦翔

(国网宁夏电力有限公司电力科学研究院,宁夏 银川 750011)

近几年无线电能传输(wireless power transfer,WPT)技术得到迅速发展,已被广泛应用到家用电器[1]、电动汽车[2-3]、植入式医疗设备[4]、地下矿井[5]等领域,具有安全、方便、时尚等特点。由于缺少电源线的束缚,多负载的无线充电更能体现无线电能传输技术的优势[6-10],但相比于单负载的无线充电,多负载的无线充电存在功率分配不均的问题,离发射线圈较近的负载获得的功率较大,相反离发射线圈越远的负载获得的功率越小。此外,在取放负载时对其他负载有影响,当放入待充电的负载或取出已充满的负载时,会改变反射阻抗的大小,从而会改变发射线圈的电流,进而会影响正在充电的负载获得的功率。

目前,通过控制发射线圈电流恒定来消除取放负载时对其他负载的影响,但是这种方法控制复杂,且响应速度较慢。文献[11]提出了一种基于最大效率设计原理的WPT系统,可以同时为多个设备供电,通过控制发射线圈恒流消除了负载之间的影响,但是控制电路复杂,可靠性较低。文献[12]提出了一种新的无芯发射线圈,可以在较大的空间内产生均匀的磁场,同时可以为多个负载供电,但是该系统的传输效率较低。

本文研究了LCC-S型无线电能传输系统,通过对该系统进行建模分析,发现系统发射线圈的电流恒定,从而使得每个接收线圈的开路电压恒定,进而消除了取放负载时对原负载的影响。……

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