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用于感应式非接触励磁系统的CLC补偿拓扑研究

2021-05-19杨玉岗李朝

电机与控制学报 2021年4期
关键词:系统

杨玉岗, 李朝

(辽宁工程技术大学 电气与控制工程学院,辽宁 葫芦岛 125105)

0 引 言

为了保持最大功率输出强度,非接触电能传输系统通常采取原边恒流控制,副边则通常需要输出恒流或恒压来满足实际应用的要求。有研究者采用脉冲频率调制(pulse frequency modulation,PFM)或混合使用PFM和脉冲宽度调制技术,实现较大负载变化范围的恒流/恒压输出,然而工作频率的大范围变化会导致较大循环电流的产生和软开关特性的丢失,还可能导致频率分叉现象发生,使系统失去稳定性[5]。也有人通过级联DC-DC变换器来实现原边恒流输出和副边恒压输出,控制精度高,但电路结构复杂,增加了系统的成本,降低了效率和可靠性[10]。

文献[1]对复合补偿拓扑结构和特性进行了全面的研究;文献[2]总结了高低阶补偿搭配实现恒流或恒压输出的补偿拓扑;文献[3]总结了基于单个谐振电路实现恒流或恒压输出的各种补偿拓扑;文献[4]研究了产生负载无关输出电流的四种补偿方案;文献[5-7]研究了双边LCC和LCC/S补偿结构;文献[8-10]研究了双边LCL补偿拓扑;文献[11]研究了S/CLC(π型结构)补偿拓扑;文献[12]研究了四种传统低阶补偿拓扑的稳定性;文献[13]研究了原副边均用串联或并联补偿的几种结构及其品质因数;文献[14]研究了传统低阶补偿电路的电流、电压增益和电路功率因数;文献[15-16]研究了非接触励磁系统的变压器和补偿电路;文献[17-19]针对无线电能传输技术在不同场合的应用展开了研究。虽然双边LCL和LCC补偿电路都可以实现恒流输出和ZPA,但是这两者各自也都存在缺陷:双边LCL补偿电路有两个补偿电感,增大了系统的体积;……

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