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文檔簡介
1、為解決電氣接觸部件間容易產(chǎn)生火花、積碳、磨損及接觸不良等問題,無線電能傳輸技術(shù)(Wireless Power Transfer,簡稱WPT)應(yīng)運而生。由于能量發(fā)射線圈與能量拾取線圈之間存在著空氣間隙,WPT系統(tǒng)屬于能量傳輸效率相對較低的松耦合傳能系統(tǒng)。因此,關(guān)于如何提升系統(tǒng)能量傳輸效率是WPT系統(tǒng)中重要的研究課題之一。目前國內(nèi)外相關(guān)專家學(xué)者主要從頻率、系統(tǒng)參數(shù)、磁芯結(jié)構(gòu)、線圈形狀等方面著手研究,而關(guān)于系統(tǒng)是否工作于最優(yōu)效率點的研究相對甚
2、少。
為使系統(tǒng)工作在最優(yōu)效率點,本文提出了一種基于仿人智能控制的WPT系統(tǒng)最優(yōu)效率點跟蹤方法。在維持輸出電壓一定的前提下,該方法旨在通過變步長自尋優(yōu)的方式尋找系統(tǒng)輸入功率最小點,從而實現(xiàn)系統(tǒng)對最優(yōu)效率點的跟蹤。
本文的主要研究內(nèi)容如下:
?、倭炕治鯳PT系統(tǒng)中各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的能量損耗;分析了不同參數(shù)對系統(tǒng)總體效率的影響。
?、趯χC振補償拓?fù)錇镾S型的WPT系統(tǒng)進行建模分析;闡述了原邊輸入控制和副邊輸出
3、控制的基本工作原理;在輸出電壓恒定的前提下,給出了原邊高頻逆變電路中開關(guān)管的移相角、副邊Buck-Boost電路中開關(guān)管占空比以及系統(tǒng)能量傳輸效率三者之間的關(guān)系;上述理論分析驗證了基于自尋優(yōu)過程的最優(yōu)效率點跟蹤方法的可行性,并給出了能夠?qū)崿F(xiàn)該方法的關(guān)鍵因素。
③提出了一種基于仿人智能控制的原邊移相控制策略,并基于仿人智能控制算法對控制器進行設(shè)計,以實現(xiàn)通過變步長方式尋獲系統(tǒng)輸入功率最小點、系統(tǒng)工作于最優(yōu)效率點的目的。
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