谐振耦合式电能无线传输系统研究

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2007年初,美国麻省理工学院的科研人员利用电磁谐振耦合原理,使用两个相距2米的铜线圈,成功地通过非接线的方式将能量传送给一个功率为60瓦的电灯泡,从而掀起了研究电能无线传输技术的热潮。谐振耦合式电能无线传输技术作为一种新型的电能传输技术,利用电磁谐振耦合原理,该技术综合应用高频逆变技术、谐振补偿技术、谐振耦合技术、高频整理滤波稳压技术等等,通过两个具有相同谐振频率的线圈产生高频交变耦合磁场实现电能在一定距离范围内传输。相对于传统的接线式电能传输技术,该技术更加灵活、安全、可靠,能实现供电设备和用电设备之间的中程距离电能传输,具有无方向性、穿透性强等优点。由于目前谐振耦合式电能无线传输技术仍处于发展起步阶段,国内对其理论分析和试验研究还不成熟,且影响系统传输特性的因素太多,在传输功率、传输效率和传输距离上离实际应用还有差距,为保证系统达到较好的传输效果,需要综合考虑系统各环节的选型与设计,分析各参数对传输特性的影响。基于此,本文详细的介绍了谐振耦合式电能无线传输系统主要环节的选型与设计,通过实验对比分析各参数对系统传输功率、传输效率和传输距离的影响,并制作试验样机进行验证。本文主要完成了以下内容:1.介绍了目前主要几种电能无线传输技术(包括电磁感应式、微波式、谐振耦合式)的国内外研究现状。针对目前国内相关理论和实验研究欠缺的现状,阐述了本文的研究目的和意义以及研究的主要内容。2.从物理学的角度阐述了谐振耦合式电能无线传输系统,将系统发射的电磁场划分为近区磁场和远区磁场。然后介绍谐振耦合式电能无线传输系统的工作原理和系统结构,分析涉及系统的关键技术:高频逆变技术、谐振补偿技术、谐振耦合技术、整流滤波技术。3.详细介绍了谐振耦合式电能无线传输系统各主要电路的选型与设计,并给出系统每部分的设计指导措施。4.主要通过对比实验来分析研究,分析了影响系统传输功率与传输效率的有关因素,对影响传输距离的各因素进行了实验研究分析。5.通过LTspice软件对系统发射端进行仿真分析,为具体器件选型提供直接依据。对第一阶段小型样机进行分析研究和实验测试,找出制约传输距离和传输效率的原因。第二阶段试验样机在第一阶段样机的基础上进行改进,预计能达到较好效果。最后设计了谐振耦合式电能无线传输驱动小型电机系统,并进行穿透性实验,实验结果验证了样机的可行性。
摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 电能无线传输方式及国内外研究现状第12-18页
        1.2.1 电磁感应式电能无线传输技术第12-15页
        1.2.2 微波式电能无线传输技术第15-16页
        1.2.3 谐振耦合式电能无线传输技术第16-18页
    1.3 论文研究目的和意义第18-19页
    1.4 本文研究的主要内容第19-21页
第二章 谐振耦合式电能无线传输原理分析第21-27页
    2.1 谐振耦合式电能无线传输系统物理基础第21-22页
    2.2 谐振耦合式电能无线传输系统的工作原理第22-23页
    2.3 谐振耦合式电能无线传输系统构成第23-25页
    2.4 本章小结第25-27页
第三章 谐振耦合式电能无线传输系统电路选型与设计第27-53页
    3.1 高频逆变电路的选型与设计第28-36页
        3.1.1 高频逆变电路拓扑结构选型与设计第28-33页
        3.1.2 高频逆变电路器件的选型与设计第33-36页
            3.1.2.1 开关管的选取第34页
            3.1.2.2 驱动电路的设计第34-35页
            3.1.2.3 方波信号产生电路设计第35-36页
    3.2 谐振耦合环节的选型与设计第36-38页
    3.3 空心螺旋线圈的参数设计第38-43页
        3.3.1 线圈谐振电感第38-40页
        3.3.2 线圈高频电阻第40页
        3.3.3 线圈高频电容第40-41页
        3.3.4 线圈互感的计算第41-43页
    3.4 谐振电容第43-44页
    3.5 整流滤波稳压电路选型与设计第44-50页
        3.5.1 整流第44-48页
            3.5.1.1 半波式整流第44-46页
            3.5.1.2 倍压整流第46-47页
            3.5.1.3 桥式整流第47-48页
        3.5.2 滤波第48-49页
        3.5.3 稳压电路第49-50页
    3.6 本章小结第50-53页
第四章 谐振耦合式电能无线传输系统建模分析与参数特性研究第53-65页
    4.1 谐振耦合式电能无线传输系统的电路模型第53-55页
    4.2 影响系统输出功率和传输效率因素分析第55-59页
        4.2.1 谐振频率对系统输出功率和传输效率的影响第55-56页
        4.2.2 输入电压对系统输出功率的影响第56-57页
        4.2.3 线圈参数对系统输出功率和传输效率的影响第57-59页
        4.2.4 互感系数M对系统输出功率和传输效率的影响第59页
    4.3 影响传输距离的因素分析第59-63页
        4.3.1 频率对传输距离的影响第60页
        4.3.2 线圈参数相同时传输距离实验第60-63页
            4.3.2.1 线径对传输距离的影响第60-61页
            4.3.2.2 线圈直径对传输距离的影响第61-62页
            4.3.2.3 线圈匝数对传输距离的影响第62页
            4.3.2.4 电容参数对传输距离的影响第62-63页
    4.4 线圈参数不同时传输距离实验第63-64页
    4.5 本章小结第64-65页
第五章 谐振耦合式电能无线传输系统仿真分析与实验验证第65-75页
    5.1 系统仿真分析第65-67页
    5.2 第一阶段电能无线传输装置的研究第67-69页
    5.3 第二阶段电能无线传输装置的研究第69-71页
    5.4 电能无线传输驱动小型电机装置的研究第71-72页
    5.5 穿透性实验第72-73页
    5.6 本章小结第73-75页
第六章 总结与展望第75-77页
    6.1 本章总结第75-76页
    6.2 展望第76-77页
参考文献第77-83页
致谢第83-84页
攻读硕士研究生学位期间发表的学术论文第84页
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