超级科技从无线充电系统开始

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第123章 传输技术

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便知道是在搞公式推导。

看了一会会后,确定自己看不懂,轻轻的离开,走进房间去处工务。

把客厅让出来。

……

共振?

刘天林看着这个词。

脑子里闪过网络感纳和容纳互消这两词。

当补偿电容Cs取值,满足与副边电感Ls在系统工作频率处谐振时,副边的网络感纳与容纳互消。

这样就会为纯电导,输出功率与负载无关,等于副边线路,理论能传输就能达到上面的不受限制。

而且在能量传输的系统中;

副边线路对原边线路的工作的影响;

自然也就可以降到最底;

这样整个系统,在功率这一块,就可以完美的解决。

刘天林把最后一条推导公式写下。

高兴的摸了摸嘴巴;

能量传输解决了。

那只剩下最后一难点:阻抗。

简单的理解就是:光合发电在收集电流时,在传输途中的电阻,电抗。

因自己使用副边丝路;

那就会反映到原边电路的反映阻抗。

笔头划动。

白色的纸上出现两个字母:Zr!

如果以Zs对应副边网络阻抗,那阻抗结果ω0就为系统频率。

原副边采取不同补偿拓扑时的补偿;

电容及反映阻抗值;

副边补偿拓扑;

副边补偿电容Cs值;

副边反映至原边的阻抗;

电阻;

电抗;

电容串联补偿;

1/(ω02Ls)

(ω02M2)/R

写了一堆公式后,刘天林停了停许久;

像被点了穴一样,一动不动,大约过去了半个小时。

笔头再次划动。

纸上再次出现四个字:原边补偿。

又转回去了开头。

在LCIPT系统中;

原边载流线圈中流过有效值较高时,可直接采用PWM工作方式的变换器获得这一高频能量;

如果这样做,

就有一个负作用;

就是当变换器的功率较高时,整个系统功率就会直线上升。

为此;

这样就…

必需要降低变换器定额功率。

在串联补偿线路中;

如:

负载阻抗为Zt=jωLp+Zr;

补偿了原边绕组上的能量,从可以降低了额定功率,当Yt==jωCp时。

补偿了原边绕组中的功率;

从而降低了能量的定额值,在设计时要保证系统谐振频率处为零才行;

但LCIPT系统中,

会出现分歧现象;

特别是在原边线路的品质;

当因数Qp比副边电路的品质因数Qs小时,或两者相当时,就会很可能出现不稳定。

那就

必须对系统进行透彻的稳定性架构。

而且还一个…

在控制方案的合理性,对系统稳定非常关键。

为了这个稳定;

那就需要采用恒频控制。

刘天林想到这,手一拍脑门。

如果采用恒频控制,那又跳出一个大问题。

线路实际工作中电容不可避免地会因为损耗产生温升,导致电容量下降,副边实际工作谐振频率会升高,原副边线路不同谐,使得能源传输受损。

……

解决?

应该怎么解决呢?

频率大小的选取,与能源的复杂程度、成本及系统能量传输大小有密切关系。

这些都综合考虑。

按正常来说10kHz~100kHz之间的频率是比较合理而且又安全的。

毕竟这早已经有人实验过的。

如自己不选,那就必需要重新进行相关的实验。

还有一个很重要的一个点。

就是必需要确定Voc值

根据电磁装置,在原边所选Ip时,测试出副边接受线圈的开路电压Voc和短路电流Isc。

……

不知道时间过去了多久。

刘天林把手里的笔一甩,人向后一靠。

成了!!!

兴奋的挥了挥手。

“好了吗?”苏颖颖自动的来到沙发后,帮刘天林按按肩膀。

“好了,终于把这玩意整好了。”刘天林这时才想起,自己是在酒店而不是实验室,而苏颖颖一直在等自己,抬头问道:“我忙了多久?”

“差不多三个小时。”

“啊!这么久吗?”刘天林有点不相信,条件反射的按了下桌面上的手机,瞄了时间。

已经是中午11点58分。

我去:

还真差不多。

自己是九点左右吃早餐的。

直接就干到了12点。

这不就是三个小时了嘛。

“看你这么认真,我就没打扰你。”苏颖颖有点好奇的问道:“你在弄什么东西,这么认真。”

“光合发电的传输技术。”刘天林说着,嘴角不由的向上翘了翘。

“成功了吗?”刘天林兴奋的情绪苏颖颖自然能感觉得到。

“差不多了,按验算是可以了,不过能不能行,等回去做了实验才知道。”刘天林被苏颖颖按的有点不想动了。

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