Eficiencia mejora para sistema de transferencia de energía inalámbrica a través de una red de emparejamiento de resistencia no lineal
Autores: Yang, Haonan; Wu, Chengming; Chen, Tie
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Eficiencia mejora para sistema de transferencia de energía inalámbrica a través de una red de emparejamiento de resistencia no lineal
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Control
Eficiencia
Inversor
Red de coincidencia de resistencia
Capacidad de potencia
Resultados experimentales
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 42
Citaciones: Sin citaciones
El control primario es ampliamente adoptado para obtener una salida de voltaje constante en un rango de carga más amplio. Sin embargo, para inversores de puente completo tradicionales bajo control de desplazamiento de fase, debido a la pérdida de conmutación suave, la eficiencia de transmisión del sistema disminuirá rápidamente. Este problema se puede mejorar utilizando un inversor de medio puente; sin embargo, la potencia transferida a los dispositivos receptores que utilizan un inversor de medio puente es inadecuada bajo un valor de carga de cd pequeño. Para resolver estos problemas urgentes, se añade una red de coincidencia de resistencia (RMN), construida por un inductor resonante y un condensador, antes de la parte del rectificador de puente completo de este documento. Debido a las características de conversión de resistencia no lineal de la estructura propuesta de RMN, el rango de variación de la impedancia de CA equivalente antes del extremo del rectificador se puede comprimir en un rango óptimo para mejorar la eficiencia de transmisión deficiente durante la parte de las bobinas. Simultáneamente, cuando la carga de CD es pequeña, la capacidad de potencia de todo el sistema se puede mejorar aumentando el valor de carga de CA equivalente; como resultado, la capacidad de potencia insuficiente del inversor de medio puente puede ser aliviada. Finalmente, se construye un sistema de WPT de salida de 36 V basado en el RMN propuesto y el control de desplazamiento de fase. Además, los resultados experimentales demuestran la viabilidad de los resultados del análisis teórico.
Descripción
El control primario es ampliamente adoptado para obtener una salida de voltaje constante en un rango de carga más amplio. Sin embargo, para inversores de puente completo tradicionales bajo control de desplazamiento de fase, debido a la pérdida de conmutación suave, la eficiencia de transmisión del sistema disminuirá rápidamente. Este problema se puede mejorar utilizando un inversor de medio puente; sin embargo, la potencia transferida a los dispositivos receptores que utilizan un inversor de medio puente es inadecuada bajo un valor de carga de cd pequeño. Para resolver estos problemas urgentes, se añade una red de coincidencia de resistencia (RMN), construida por un inductor resonante y un condensador, antes de la parte del rectificador de puente completo de este documento. Debido a las características de conversión de resistencia no lineal de la estructura propuesta de RMN, el rango de variación de la impedancia de CA equivalente antes del extremo del rectificador se puede comprimir en un rango óptimo para mejorar la eficiencia de transmisión deficiente durante la parte de las bobinas. Simultáneamente, cuando la carga de CD es pequeña, la capacidad de potencia de todo el sistema se puede mejorar aumentando el valor de carga de CA equivalente; como resultado, la capacidad de potencia insuficiente del inversor de medio puente puede ser aliviada. Finalmente, se construye un sistema de WPT de salida de 36 V basado en el RMN propuesto y el control de desplazamiento de fase. Además, los resultados experimentales demuestran la viabilidad de los resultados del análisis teórico.