《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 接收端并聯諧振的耦合式無線供電系統
接收端并聯諧振的耦合式無線供電系統
2016年電子技術應用第1期
張天予,張瑞成,耿曉紅,呂 萌,李志權
華北理工大學 電氣工程學院,河北 唐山063009
摘要: 為了解決傳統電磁感應式無線輸電的低效率問題,設計了諧振耦合式無線輸電系統,并通過理論計算、電路設計與仿真,分析了諧振耦合式的無線電能傳輸的效率影響因素以及線圈強耦合下所產生的頻率分裂現象。在理論分析的基礎上,制作了無線電能傳輸裝置,包括直流電源、高頻逆變電路、發射接收線圈、整流電路。實驗結果表明,當接收端采用串聯諧振時,負載越小,效率越高;當接收端采用并聯諧振時,負載越大,效率越高。
中圖分類號: TM74
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2016.01.032
中文引用格式: 張天予,張瑞成,耿曉紅,等. 接收端并聯諧振的耦合式無線供電系統[J].電子技術應用,2016,42(1):123-125,132.
英文引用格式: Zhang Tianyu,Zhang Ruicheng,Geng Xiaohong,et al. The coupled resonances wireless power transfer system based on parallel resonance receiver[J].Application of Electronic Technique,2016,42(1):123-125,132.
The coupled resonances wireless power transfer system based on parallel resonance receiver
Zhang Tianyu,Zhang Ruicheng,Geng Xiaohong,Lv Meng,Li Zhiquan
College of Electrical Engineering,North China University of Science and Technology,Tangshan 063009,China
Abstract: In order to solve the low efficiency of conventional inductively coupled power transfer, the coupled resonances wireless power transfer system is designed. The influence factor of efficiency and the frequency division of the highly couple coil are analysed by theoretical calculation, circuit design and simulation. The device of wireless power transfer is design, and it includes direct-current source, high frequency inverter circuit and coupled coil and rectifier circuit. The result indicates: when the receiving circuit adopts the series resonance, the efficiency is higher with a lower resistance of load. When the receiving circuit adopts the parallel resonance, the efficiency is higher with a higher resistance of load.
Key words : wireless power transfer;high frequency inverter circuit;coupled resonances;parallel resonance

0 引言

    進入21世紀后,電氣領域發展突飛猛進,無線輸電也成為這個領域的一個重要研究方向。早在1889年,美國科學家特斯拉便提出了無線電能傳輸的設想[1-3]。現代無線輸電主要有3種形式:電磁感應式無線電能傳輸;諧振耦合式無線電能傳輸;激光、微波為載體的無線電能傳輸[4-5]。2007年,美國麻省理工大學MIT研究組成功利用諧振耦合式無線電能傳輸原理,將一個60 W的燈泡在相隔2 m的距離點亮,且傳輸效率高達40%~50%,為近年來無線電能傳輸的研究打下了基礎[6-8]

1 無線輸電系統模型及原理

    諧振耦合無線輸電系統示意圖如圖1所示。系統分為發射電路與接收電路,直流電源與高頻逆變電路共同組成了高頻正弦交流電源,再經由諧振電容與發射線圈產生諧振,使得發射線圈與接收線圈發生諧振強耦合,從而大大提高傳輸效率。

dy2-t1.gif

2 高頻逆變電路

    為了提高無線傳輸效率,通常系統的諧振頻率采用1 MHz~50 MHz的射頻段,為此在逆變電路的設計上采用了高頻高效率的E類逆變電路,其基本原理如圖2所示。

dy2-t2.gif

    圖中電源支路的電感L1為扼流電感,使其流過電流恒定,其值足夠大即可,并聯電容C1主要輔助電路完成諧振,并降低開關管損耗,RLC支路中電感Lr和電容Cr構成諧振回路,電阻R為負載,開關管觸發信號采用1 MHz脈沖波。本文中負載R為無線發射線圈及其諧振電容,通過逆變后發射線圈兩端電壓波形如圖3。

dy2-t3.gif

3 無線收發電路諧振方式設計

3.1 諧振方式研究

    接收線圈采用串聯諧振時,與發射線圈耦合等效電路如圖4。

dy2-t4.gif

    串聯諧振在理想情況下,電感與電容上電流為無窮大,為在發射線圈上產生較大電流以獲得較強磁場,故在發射端采用串聯諧振方式。

    根據KVL定律,可得:

    dy2-gs1-5.gif

式中,Us為電源電壓,R1為發射線圈寄生電阻,I1為發射回路電流(即發射線圈勵磁電流),RL為負載電阻,I2為接收回路電流,ω為系統角頻率,M為兩線圈間互感系數。通過公式可以看出,負載阻抗越大,傳輸效率越低。

    兩線圈同軸時,互感系數計算如下:

    dy2-gs6.gif

式中,μ0為真空磁導率4.7×10-7H/m,n1為發射線圈匝數,n2為接收線圈匝數,r1為發射線圈半徑,r2為接收線圈半徑,d為兩線圈間距離。

    接收線圈采用并聯諧振時,與發射線圈耦合等效電路如圖5。

dy2-t5.gif

    根據KVL定律,得到:

dy2-gs7-11.gif

式中參數意義同上,通過公式可以看出,負載阻抗越大,傳輸效率越高。

3.2 諧振線圈參數設計

    諧振線圈的設計要考慮三個因素:與諧振電容匹配的電感量;匝數與線圈直徑對傳輸效率的影響;體積與便攜性。

    線圈匝數和線圈直徑對互感系數影響參考式(6),電感與電容諧振的計算公式如下:

    dy2-gs12.gif

4 整流電路設計

    在此整流電路采用典型的不可控全橋整流電路,由于系統頻率為1 MHz高頻,所以直接通過電容濾波后即可得到穩定的直流電能。整流電路原理圖如圖6。

dy2-t6.gif

5 實驗結果及分析

    (1)諧振頻率

    利用式(5)、式(6)可得圖7所示的關系曲線,圖7給出了當逆變電源功率一定時頻率與線圈距離對效率的影響,當線圈間距離固定,提高LC諧振頻率可極大地提高無線傳輸效率。

dy2-t7.gif

    (2)中繼線圈

    經過實驗證明,兩線圈相距為18 cm時,接收端接收到的功率不足以點亮小燈,而當在兩線圈間加入諧振線圈后,小燈點亮,效率約為65%。

    由此可知,中繼線圈可以提高傳輸距離,改變傳輸方向,可提高傳輸效率。加入中繼線圈的電路模型如圖8所示。

dy2-t8.gif

    (3)線圈直徑

    利用式(5)和式(6)可得圖9所示的關系曲線,分別繪制了線圈直徑為7 cm、匝數為25,線圈直徑為16 cm、匝數為5時效率與距離之間的關系。

dy2-t9.gif

    由圖9可知,當線圈電感量不變,線圈直徑增大、匝數減少時,傳輸效率有明顯增加。所以應該在勵磁電流足夠提供所需磁場強度的情況下,盡量提高線圈的直徑。

    (4)強耦合造成的頻率分裂

    當兩線圈距離很近時,使得互感系數M增大,這種變化可等效看做改變了電感量,從而破壞了電感與電容之間的諧振狀態,其諧振頻率也因此改變。此時,因為發射線圈處于失諧狀態,使得傳輸效率下降。

    當分析頻率分裂現象時,電容與電感不可看做完全補償,即jωL≠j/(ωC)。

    對圖4使用KVL定律,得:

    dy2-gs13-15.gif

式中,L為諧振電感量,C為諧振電容量,其他物理量同式(5)。圖10所示為關系曲線圖。

dy2-t10.gif

    可采用如下方法解決頻率分裂問題:①改變兩線圈的中心軸的相對位置,從而減弱兩線圈間的互感;②改變兩線圈之間的旋轉角度,可使系統退出頻率分裂區域。

    (5)實驗結果

    通過以上參數設計,搭建了實驗裝置,電源采用12 V的直流太陽能板及蓄電池,裝置在12 cm處點亮了一個3 W小燈,效率約為86%。

6 結論

    設計的無線電能傳輸系統采用了線圈間的諧振式強耦合原理,首先通過高頻逆變電路、發射接收線圈、整流電路的仿真設計,搭建了無線供電實驗系統,在發射接收電路的設計上采用了發射端串聯諧振,接收端并聯諧振的方式提高傳輸效率,通過實驗與理論計算,得出了以下結論:

    (1)增大系統諧振頻率,可以提高傳輸效率,系統一般工作在1 MHz~50 MHz的射頻段。

    (2)在線圈電感量不變的情況下,增加線圈直徑、減少匝數比增加線圈匝數、減小直徑能更有效提高傳輸效率。

    (3)增添中繼線圈,能顯著提高傳輸距離,并實現沿曲線路徑的電能傳輸。

    (4)在線圈距離較近時,兩者會處于強耦合狀態,當前系統頻率不在能使電感電容諧振,出現頻率分裂現象,傳輸效率降低。

    (5)發射端采用串聯諧振方式,當接收端采用串聯諧振時,負載阻抗越小,傳輸效率越大;當接收端采用并聯諧振時,負載阻抗越大,傳輸效率越小。

參考文獻

[1] 李陽,楊慶新,陳海燕,等.無線電能傳輸系統中影響傳輸功率和效率的因素分析[J].電工電能新技術,2012,31(3):31-39.

[2] 汪強,李宏.基于磁耦合諧振的無線電能傳輸系統的研究[J].電子技術應用,2011,37(12):72-75.

[3] 陳琛,黃學良,孫文慧,等.金屬障礙物對磁耦合諧振無線電能傳輸系統的影響[J].電工技術學報,2014,29(9):22-26.

[4] 聶一雄,文波,劉藝.無接觸功率傳輸技術[J].電力科學與技術學報,2010,25(3):13-24.

[5] 李陽,楊慶新,閆卓,等.磁耦合諧振式無線電能傳輸系統的頻率特性[J].電機與控制學報,2012,16(7):7-11.

[6] 黃學良,譚林林,陳中,等.無線電能傳輸技術研究與應用綜述[J].電工技術學報,2013,28(10):1-11.

[7] 孫立保.非輻射共振耦合無接觸電能傳輸系統[D].杭州:浙江大學,2013.

[8] Andre Kurs,Aristeidis Karalis,Robert Moffatt,et al.Wireless power transfervia strongly coupled magnetic resonances[J].Science,2007,317(6):83-86.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲欧美日韩国产综合精品二区 | 日韩视频免费观看高清完整版| 国产日韩欧美在线视频观看| 国产精品xxxav免费视频| 欧美激情网友自拍| 欧美v国产在线一区二区三区| 久久蜜桃香蕉精品一区二区三区| 久久国产精彩视频| 欧美在线亚洲一区| 久久精品二区| 久久久久久91香蕉国产| 久久人人爽爽爽人久久久| 久久精品国产一区二区电影 | 国产精品久久久久国产a级| 欧美三级网址| 国产精品久久久久久久电影| 国产精品不卡在线| 国产精品视频精品| 国产亚洲网站| 国内精品久久久久伊人av| 狠狠久久亚洲欧美专区| 黄色亚洲在线| 亚洲国产精品va在线看黑人动漫| 亚洲国产精品福利| 亚洲美女在线视频| 亚洲视频在线二区| 香蕉久久国产| 亚洲国产欧美在线人成| 亚洲人成在线观看| 一区二区三区欧美日韩| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 午夜精彩国产免费不卡不顿大片| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 久久久久一区二区| 欧美国产精品v| 欧美视频一区二区三区| 国产精品人人做人人爽| 极品少妇一区二区| 亚洲美女av电影| 亚洲在线中文字幕| 久久精品国产亚洲a| 亚洲美女av在线播放| 午夜精品999| 美日韩精品视频| 欧美日韩中文字幕在线视频| 国产精品视频观看| 在线观看亚洲a| 日韩视频免费观看| 欧美一区二区三区视频在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区三区 | 亚洲精选大片| 亚洲欧美中日韩| 亚洲精品一区二区三区在线观看| 亚洲在线一区二区三区| 久久久午夜视频| 欧美日韩精品久久久| 国产精自产拍久久久久久蜜| 在线观看成人av电影| 国产精品99久久久久久久久| 久久精品国产精品| 国产精品99久久久久久久vr | 欧美日韩亚洲综合| 国产午夜亚洲精品不卡| 91久久综合| 亚洲欧美成人精品| 亚洲美女免费精品视频在线观看| 欧美一乱一性一交一视频| 免费在线欧美视频| 国产麻豆成人精品| 91久久在线播放| 欧美综合二区| 亚洲永久精品国产| 欧美超级免费视 在线| 国产乱肥老妇国产一区二 | 欧美精品麻豆| 好吊色欧美一区二区三区四区| 一本久久精品一区二区| 亚洲电影av在线| 亚洲欧美另类国产| 欧美精品在线视频| 国语自产精品视频在线看8查询8| 99综合精品| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 欧美午夜不卡在线观看免费| 1204国产成人精品视频| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 亚洲视频在线二区| 免费高清在线一区| 国产亚洲欧美一区| 亚洲欧美国产一区二区三区| 一片黄亚洲嫩模| 欧美精品v日韩精品v韩国精品v| 狠狠色噜噜狠狠色综合久| 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视 | 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕| 老妇喷水一区二区三区| 国产亚洲福利| 亚洲女ⅴideoshd黑人| 这里只有视频精品| 欧美精品一级| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 亚洲电影一级黄| 久久久午夜视频| 国产一级久久| 欧美一区视频| 欧美综合二区| 国产亚洲精品高潮| 欧美一区不卡| 久久久久久久999精品视频| 国产欧美精品va在线观看| 亚洲影院免费观看| 亚洲欧美另类中文字幕| 欧美先锋影音| 在线视频精品一| 亚洲性视频h| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 一本久道久久综合中文字幕| 亚洲视频在线观看免费| 欧美日韩一级片在线观看| 99国产精品国产精品久久| 国产精品99久久久久久www| 欧美日韩亚洲国产精品| 一本久久青青| 午夜精品国产更新| 国产精品在线看| 欧美一区三区二区在线观看| 久久婷婷影院| 亚洲第一中文字幕| 日韩一区二区电影网| 欧美日韩视频在线| 亚洲视频1区2区| 性欧美8khd高清极品| 国产亚洲欧美激情| 亚洲东热激情| 欧美激情精品久久久久久大尺度| 亚洲精品中文在线| 亚洲一区二区免费| 国产乱码精品一区二区三区av| 午夜在线视频一区二区区别| 久久久亚洲影院你懂的| 在线成人性视频| 99riav久久精品riav| 欧美香蕉大胸在线视频观看| 亚洲欧美日本在线| 久久人人97超碰国产公开结果 | 欧美一区免费视频| 黄色一区二区在线观看| 亚洲精品你懂的| 国产精品国产a| 午夜精品久久久久久久久| 麻豆精品在线播放| 亚洲精品资源美女情侣酒店| 午夜激情综合网| 在线观看欧美黄色| 中文日韩欧美| 国产一区二区你懂的| 亚洲肉体裸体xxxx137| 国产精品电影在线观看| 久久大香伊蕉在人线观看热2| 欧美大秀在线观看| 中文精品视频一区二区在线观看| 欧美一区二区三区视频在线观看| 在线成人激情黄色| 亚洲自拍16p| 激情伊人五月天久久综合| 亚洲视频www| 国产一区深夜福利| 一区二区三区视频在线 | 日韩一级在线观看| 久久久久综合网| av72成人在线| 久久人人97超碰精品888 | 亚洲黑丝一区二区| 国产精品v片在线观看不卡| 久久黄色网页| 欧美视频观看一区| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 亚洲高清不卡在线| 国产精品av久久久久久麻豆网| 久久国产精品亚洲77777| 欧美色精品在线视频| 亚洲国产你懂的| 国产精品免费网站在线观看| 亚洲人成绝费网站色www| 国产精一区二区三区| 一区二区三区|亚洲午夜| 韩国精品久久久999| 亚洲女人天堂成人av在线| 在线精品国精品国产尤物884a| 亚洲欧美日韩视频二区| 亚洲激情一区二区| 久久免费黄色| 亚洲一区二区三区免费视频| 欧美极品在线观看| 久久精品一区二区| 国产视频不卡| 亚洲综合久久久久|