基于多因素综合优化的松耦合无线电能传输系统设计方法研究

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随着社会不断发展,科技进步,电力电子和电子信息产业取得蓬勃发展,各式各样的用电设备越来越多的得到普及,极大的丰富了人类的日常生活。大量电力电子用电设备的广泛使用,必须要考虑的一个问题就是供电问题。数量众多的用电设备,采用传统的供电方式,存在布线繁琐和火灾隐患等缺陷。因此更加可靠的供电与充电设备成为了这些用电器不可或缺的一部分,随着人类发展的需要,一种新型的能量传递方式孕育而生。采用无线电能传输技术可以解除导线对传统供电方式的约束,克服导线供电所存在的固有缺陷。目前松耦合无线电能传输技术得到最多学者的研究和技术人员的认可。其将传输距离提高到米级别,功率能达到千瓦级别。而且电磁共振采用近场非辐射强磁耦合,所以理论上对人体没有任何伤害,并可以穿过非金属障碍物传递而对效率影响不大。松耦合无线电能传输技术被认为是最有发展前景、最具市场关注度的无线传输方案。尤其适合于较大功率传输。但由于没有普适性的设计、控制、优化方法,所以现在市场上并没有成品出现。在先前的研究中,电路设计方法的主要焦点是高效率,低电压电流额定值,高控制稳定性和低磁性元件的铜质量。气隙中的磁通密度尚未在文献中进行过研究,即使它是验证高功率松耦合无线电能传输系统安全性的主要指标。因此,需要用于低磁通密度,低电压电流额定线圈,高控制稳定性和低铜质量电路的新松耦合无线电能传输电路设计方法。本研究将开发一种满足这些多因素综合最优化的新松耦合无线电能传输电路设计方法。为了开发基于多因素综合优化松耦合无线电能传输系统设计方法,提出了一种新的可行设计空间,使用线圈电压和电流方程及其预定的最大允许值。发射端和接收端线圈的匝数和环路半径进行变化,直到达到最大功率传输效率和低通量密度。在整个可行的设计空间中,不仅计算磁通密度和效率,还包括控制稳定性,线圈电压和电流,线圈电压电流额定值,所需铜质量和工作频率。基于计算出的谐振性能,表明没有单点可以同时最大化所有期望的性能指标。在设计过程中需要权衡利弊。因此,提出了目标函数作为设计工具。通过在可行设计空间中最大化目标函数来确定最佳设计。通过计算目标函数的参数灵敏度,验证目标函数中各个项的相对重要性。使用加权系数,使该方法实现了多因素综合优化的最佳松耦合无线电能传输系统设计,对松耦合无线电能传输系统设计具有一定借鉴意义。
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