非接觸式松耦合感應電能傳輸系統(tǒng)原理分析與設計
3 系統(tǒng)穩(wěn)定性和控制
LCIPT系統(tǒng)中,原副邊都采用電容補償時,系統(tǒng)是一個四階系統(tǒng),在某些情況下,會出現(xiàn)分歧現(xiàn)象。特別是在原邊電路的品質(zhì)因數(shù)Qp比副邊電路的品質(zhì)因數(shù)Qs小,或兩者相當時,系統(tǒng)很可能不穩(wěn)定,此時必須對系統(tǒng)進行透徹的穩(wěn)定性分析。同時,在LCIPT系統(tǒng)中,控制方案的合理選擇對系統(tǒng)穩(wěn)定和電能傳輸能力非常關鍵。目前,常采用兩種基本控制方案:恒頻控制和變頻控制。
恒頻控制有利于電路元件的選擇,但恒頻控制對應的問題是,電路實際工作中電容不可避免地會因為損耗產(chǎn)生溫升,導致電容量下降,副邊實際工作諧振頻率會升高,原副邊電路不同諧,使得電能傳輸受損。變頻控制可以通過實時控制原邊諧振頻率,使其跟蹤副邊諧振電路頻率,使得原副邊電路同諧,獲得最大電能傳輸。但在變頻控制中,電源輸入電壓和輸入電流相角與頻率之間的關系很可能出現(xiàn)分歧現(xiàn)象,引起系統(tǒng)不穩(wěn)定。為此,必須對原副邊的品質(zhì)因數(shù)加以嚴格限制。
4 LCIPT系統(tǒng)設計
對于緊耦合感應電能傳輸系統(tǒng),原副邊的電能關系可以近似用原副邊匝比變換關系來表示,因而其系統(tǒng)設計可以分為三個獨立部分:原邊電路、緊耦合磁件、副邊電路,分別進行設計。緊耦合磁件的設計也有較成熟的設計步驟可依。
但在松耦合感應電能傳輸系統(tǒng)中,原副邊電路的工作依賴性很大,如式(3)所示,原副邊的電能傳輸關系由多個變量決定,這些變量必須根據(jù)現(xiàn)有功率電子水平,及相關設計經(jīng)驗初選一些值,然后根據(jù)相關公式進行下一步計算,確定參數(shù)。在整個設計過程中,所出現(xiàn)的多個變量都必須進行選擇,而這些變量并非孤立的,而是相互之間都存在著一定的制約關系。因而,松耦合感應電能傳輸系統(tǒng)的設計比緊耦合感應電能傳輸系統(tǒng)要復雜得多。這里把松耦合感應電能傳輸系統(tǒng)中出現(xiàn)的每個變量的含義,及選取方法做一說明,并繪成相應的流程圖,如圖5所示,以便理解。設計步驟如下。
圖5 LCIPT系統(tǒng)設計流程
4.1 選擇頻率
選擇系統(tǒng)工作頻率是LCIPT系統(tǒng)設計的第一步,從式(3)可以看出,頻率大小的選取,與電源的復雜程度、成本及系統(tǒng)電能傳輸大小有密切關系。要綜合考慮應用場合對系統(tǒng)體積重量要求、目前功率電子水平及相關系統(tǒng)的設計經(jīng)驗來選取頻率。就目前功率電子水平及系統(tǒng)成本考慮,選擇10kHz~100kHz之間的頻率比較合理。隨著功率電子水平的不斷進步,系統(tǒng)頻率可望進一步提高,從而使得系統(tǒng)體積更小、重量更輕。
4.2 選擇松耦合感應裝置
緊耦合感應裝置(如廣泛采用的變壓器)的結構一般受限于現(xiàn)有的鐵芯結構,因而結構形式有限。但松耦合感應裝置卻不受鐵芯結構限制,根據(jù)各種應用場合的需要,可能會出現(xiàn)多種結構形式。在很大程度上,這些松耦合感應裝置要依靠相關的設計經(jīng)驗來選擇。確定松耦合感應裝置結構后,要標定一些基本的參數(shù),如原副邊線圈電感量、耦合系數(shù)、互感等。
4.3 選擇原邊電流Ip
在LCIPT系統(tǒng)中,傳輸電能大小、原邊電源變換器的成本都與用于磁場發(fā)射的原邊電流Ip直接相關。一般從相對較小的電流值開始選取Ip,從而對應電源的低電流應力。若經(jīng)計算后,這一Ip電流值不滿足系統(tǒng)電能傳輸要求,可進一步增大電流值,再進行計算驗證,直至系統(tǒng)設計滿足要求。
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