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公开(公告)号:CN111899976A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010881693.5
申请日:2020-08-26
Applicant: 福州大学
IPC: H01F41/06 , H01F41/082 , H01F27/30 , H01F27/34
Abstract: 本发明提出变压器漏感宽范围控制方法及结构,用于绕组为分层绕制结构的变压器,所述变压器设有一个原边绕组和一个副边绕组;当所述原边绕组高度等于变压器绕组所用磁性元件的绕组窗口高度时,所述副边绕组的高度小于变压器绕组所用磁性元件的绕组窗口高度;当原边绕组高度小于磁性元件的绕组窗口高度时,副边绕组高度也小于或等于磁性元件的绕组窗口高度高度;所述控制结构为在垂直于绕组磁芯中柱的方向上的原边绕组与副边绕组之间的重叠部位,所述变压器漏感量的调节可通过调节重叠部位的长度进行调整;本发明提出的变压器绕组绕制方法由于其漏感可控范围大,很好地解决了漏感设计需求的问题,并且在平面变压器和立式变压器都能适用。
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公开(公告)号:CN111245108A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010049224.7
申请日:2020-01-16
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于SS补偿的无线电能传输磁耦合系统的发射与接收线圈匝数优化设计方法,从磁耦合系统线圈损耗的角度来分析无线电能传输系统的效率,量化线圈损耗所占的比重,为提高系统的效率提供思路;同时本发明基于发射及接收线圈匝数的优化调整,在不改变现有线圈的尺寸、保证相同输出指标的同时,减小线圈损耗;发射与接收线圈的线径根据相同的电流密度来选择,可以降低线圈设计成本。
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公开(公告)号:CN111146873A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010053609.0
申请日:2020-01-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于三线圈磁耦合系统的任意恒流补偿网络结构,包括发射线圈电路、中继线圈电路和接收线圈电路;所述发射线圈电路包括依次串联连接形成回路的电压源Uin和发射线圈回路补偿电容CS和发射线圈L1;所述中继线圈电路包括串联连接的中继线圈Lr和中继线圈回路补偿电容Cr;所述接收线圈电路包括并联连接的接收线圈L2,第二补偿电容CP2和负载。本发明中继线圈不工作于谐振状态,系统只有两个谐振环节,较传统的三线圈结构不易出现失谐问题。
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公开(公告)号:CN109188103A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811188203.2
申请日:2018-10-12
Applicant: 福州大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明涉及一种基于阻抗分析仪测量磁芯损耗的方法,基于阻抗分析仪自动平衡电桥的高精度阻抗测量原理,结合交流功率计法中双绕组测量磁芯损耗的概念,提出了一种利用磁芯频率阻抗特性来表征磁芯损耗,并能够在大信号励磁和宽频带范围内测量磁芯损耗的方法。该方法由阻抗分析仪、功率放大器,宽频带高精度的分压器和分流器,以及待测磁件构成,且待测磁件采用双绕组,依据阻抗分析仪高精度阻抗测量的特点,可直接测量高功率密度下的磁芯频率阻抗特性,并以此表征磁芯单位电流损耗,具有较高的精度。
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公开(公告)号:CN105845405B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610387737.2
申请日:2016-06-02
Applicant: 福州大学
IPC: H01F38/14
Abstract: 本发明涉及一种分立磁性元件耦合电路及其控制方法,该电路包括相互独立的第一磁性元件以及第二磁性元件;第一磁性元件上以及第二磁性元件上分别绕制有外加绕组,外加绕组通过一连接阻抗形成回路,从而建立第一磁性元件与第二磁性元件的耦合关系。该方法包括:通过调节连接阻抗的阻抗值或/和通过调节所述第一磁性元件外加绕组的电感量与所述第一磁性元件的互感量、调节所述第二磁性元件外加绕组的电感量与所述二磁性元件的互感量,从而调整第一磁性元件与第二磁性元件的耦合关系。本发明所提出的一种分立磁性元件耦合电路及其控制方法不仅实现了两个或多个独立磁性元件耦合控制,同时还具有结构简单、控制难度低、灵活性高等特点。
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公开(公告)号:CN107765199A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710941117.3
申请日:2017-10-11
Applicant: 福州大学
IPC: G01R33/12
CPC classification number: G01R33/1223
Abstract: 本发明涉及一种磁性元件幅值磁导率和增量磁导率的直流励磁测量方法。首先,在磁性元件两端施加直流激励源,磁性元件充电至所需幅值电流;而后,磁性元件中的电流通过二极管和电阻放电至零,同时采样磁性元件放电过程的电压波形u(t)和电流波形i(t);最后,对电压波形u(t)和电流波形i(t)进行数据处理获得幅值磁导率和增量磁导率。本发明的直流励磁法中磁性元件两端直接施加直流激励源,完全避免了交流对直流磁导率测量的影响;测量方法简单可行,操作便捷,并且具有较高的测量精度。
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公开(公告)号:CN106199285A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610691763.4
申请日:2016-08-20
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种任意交流载波下的电容特性测量设备及其测量方法,包括以下步骤:步骤S1:搭建一测量设备,先开启测量设备中的交流载波源,再开启高频激励源,测量待测量电容C,得到电压表和电流表的数据分别为u(c t),ict);步骤S2:通过待测量电容C两端的电压为交流载波激励源和高频测量激励源的叠加,得出任意一时刻t时的电容C的阻抗值ZC(t);步骤S3:对不同频率f的高频激励源进行扫频,得出电容C阻抗特性随时间t、高频激励源f的变化关系。本发明针对目前已有测量有交流偏压情况下难以测量的问题,提出了任意交流载波下电容特性测量的方法,高频激励源和低频载波源之间不会发生串扰,实现了容性负载在任意交流载波下的精确测量。
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公开(公告)号:CN105449874A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201610039513.2
申请日:2016-01-21
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种高电压场合应用远距离无线电能传输线圈配置方法,将发射线圈和接收线圈分别设置在高电位和地电位,所述发射线圈和接收线圈之间形成高压电场分布,将中继线圈设置于所述发射线圈和接收线圈之间;所述中继线圈为薄形曲面形状,其曲面形状与所述高压电场的等位面分布一致。本发明结构简单,易于实现,既能提高无线电能传输的效率又能保证高压侧与低压侧的绝缘。
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