多频多负载无线电能传输系统及其交叉耦合动态补偿方法

    公开(公告)号:CN118249529A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410424908.9

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本发明涉及无线电能传输技术领域,具体公开了一种多频多负载无线电能传输系统及其交叉耦合动态补偿方法,仅在原边采用一个可变开关电容即可针对多频多负载场景实现交叉耦合的动态补偿,相较于在各负载回路增加阻抗变换器补偿交叉耦合的方式系统结构更加简单,并且无需通过辨识原、副边电流相位信息判断交叉耦合补偿效果;在进行交叉耦合补偿时仅需根据逆变器输出对应频率点处的电压、电流关系得出系统中存在的无功功率,即可直接得出所需的补偿电容值,避免了现有技术所需的复杂的参数辨识过程,显著降低计算量;在系统工作频率变化时无需改变电路结构,并且针对多频多负载系统不同工作模式均可实现交叉耦合的动态补偿。

    基于参数辨识的多频多负载WPT系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN116404765A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310453795.0

    申请日:2023-04-25

    Abstract: 本发明涉及无线电能传输技术领域,具体公开了一种基于参数辨识的多频多负载WPT系统及其控制方法,其通过直接对原边电流进行准确测量,就可以算出负载和互感参数的大小,从而能够在不影响系统正常运行的情况下实现多频多负载WPT系统负载和互感参数的辨识,即实现多频多负载系统参数辨识和功率传输的同时进行;频率和功率调节方便,可以根据需求进行调整,满足负载的需要;基于NSGAⅡ算法和TrustRegion算法进行负载和互感参数辨识,辨识精度高,不需要额外的控制器件;解决了传统参数辨识方法只能辨识单个负载或者互感参数,结果不精确,电路复杂检测困难等问题。

    多频多负载WPT系统的低开关损耗控制系统及方法

    公开(公告)号:CN116707274A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310689266.0

    申请日:2023-06-12

    Abstract: 本发明涉及多频多负载无线电能传输技术领域,具体公开了一种多频多负载WPT系统的低开关损耗控制系统及方法,通过设置不同的分段阻塞延时条件,综合考虑开关频率降低效果,输出电流谐波畸变率,确定具体延时时刻及延时时间,以降低电流跟踪PWM控制多频多负载无线电能传输系统的开关损耗。与现有技术相比,本发明具有以下优势:对于不同负载,不同指令电流频率要求,均可选取合适的分段阻塞延时投入时刻及延时时间,达到明显的开关频率降低效果,同时保证谐波畸变率变化较小;由于阻塞延时仅在满足分段延时条件时投入,对于未投入延时处由于最大开关频率已经被限制,可以尽可能减少环宽选取对多频电流跟踪效果的影响,改善电流跟踪控制效果。

    一种渔场综合能源系统协同优化运行方法和装置

    公开(公告)号:CN115600388A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211211120.7

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本申请涉及一种渔场综合能源系统协同优化运行方法和装置,属于综合能源系统调度技术领域,包括根据综合能源系统中所包含的生物质热电联产、蓄电池、蓄热槽、电制热,分别建立生物质热电联产模型、蓄电池仿真模型、蓄热槽仿真模型和电制热模型;针对源荷两侧不确定性,采用模糊机会约束方法将确定性约束松弛为含模糊变量的系统约束,并利用梯形模糊参数将系统约束清晰化;建立综合需求响应模型;建立综合能源系统的主从博弈双层优化模型;采用粒子群算法结合整数线性规划方法对主从博弈双层优化模型进行求解,能够有效权衡供能侧和用户侧的双方收益,充分发挥用户的需求响应潜力,实现渔场综合能源系统的经济灵活协同优化运行。

    用于多频多负载WPT系统的可变谐振网络及其控制方法

    公开(公告)号:CN115001159A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210688545.0

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本发明提供一种用于多频多负载WPT系统的可变谐振网络及其控制方法,可变谐振网络中包括发射线圈、n个开关电容组件和n‑1个开关电感组件,每个开关电容组件由一个调谐电容和一个短路开关并联而成,每一个开关电感组件由一个调谐电感和一个断路开关串联而成,第一个开关电容组件与发射线圈串联,第i+1个开关电容组件与第i个开关电感组件串接后连接在第i个开关电容组件的两端,i=1~n‑1,通过改变各个短路开关和各个断路开关的状态来实现谐振频率调节。其效果是:可以实现谐振网络的动态变换,从而满足任意频率、任意个数多个负载供电需求,同时能够通过谐振网络的变化改变谐振频率从而补偿系统的无功功率,使系统能够高效地运行。

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