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2024-11-27
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基于瞬时电感电流控制的无线并联逆变系统
基于瞬时电感电流控制的无线并联逆变系统
摘要:随着电力需求的不断增长,无线并联逆变系统作为一种重要的能源传输技术,具有高效、可靠的特点逐渐成为电力系统的主流选择。然而,目前市场上的无线并联逆变系统普遍存在传输效率低、控制不稳定等问题。为了解决这些问题,本文提出了一种基于瞬时电感电流控制的无线并联逆变系统。通过对该系统的原理和控制方法进行详细的研究和分析,本文证明了瞬时电感电流控制可以显著提高系统的传输效率,并且能够实现稳定可靠的能量传输。
关键词:无线并联逆变系统、瞬时电感电流控制、传输效率、稳定性、能量传输
1.引言
随着现代社会对电力需求的不断增长,传统的有线电力传输方式已经无法满足人们对高效、安全、可靠电力供应的需求。与此同时,无线能量传输技术作为一种高效、便捷的电力传输方式,逐渐引起了广泛关注。无线并联逆变系统作为无线能量传输的关键技术,具有较高的传输效率和较强的适应性,成为电力系统中的重要组成部分。
然而,当前市场上的无线并联逆变系统普遍存在一些问题。首先,传输效率较低,导致能量损耗较大。其次,控制系统不稳定,对外界干扰较为敏感,容易引发传输中断。针对这些问题,本论文提出了一种基于瞬时电感电流控制的无线并联逆变系统,旨在提高传输效率并保证系统的稳定性。
2.系统原理
无线并联逆变系统由功率发射模块和功率接收模块组成。通过功率发射模块将电能转换为高频电磁波,并将其传输到功率接收模块。接收模块将接收到的电磁波转换为电能,通过逆变器将其恢复为直流电,并输出给负载。
在传统的无线能量传输系统中,采用电压控制方式进行能量传输。然而,电压控制方式在功率传输过程中容易受到负载变化的影响,导致传输效率低下。本文提出的瞬时电感电流控制方式,通过对功率接收模块中的电感进行电流控制,使功率传输过程中的电流保持稳定。由于功率传输与电流成正比,稳定的电流能够提高系统的传输效率。
3.系统控制
为了实现瞬时电感电流控制,需要对功率接收模块进行电流检测和控制。通过传感器实时监测功率接收模块中的电流,并将监测到的电流信号传输给控制器。控制器根据电流信号调整功率接收模块的负载以控制电流大小。通过反馈控制机制,控制系统能够自动调整输出电流,保持稳定。
4.系统优势
与传统的无线并联逆变系统相比,基于瞬时电感电流控制的系统具有以下优势:
(1)传输效率高:通过瞬时电感电流控制,系统能够在传输过程中保持较高的电流稳定性,减少能量损耗,提高传输效率。
(2)稳定可靠:瞬时电感电流控制方式能够有效抵抗外界的干扰,使系统具有较好的稳定性,降低传输中断的风险。
(3)适应性强:瞬时电感电流控制方式能够自动调整输出电流,适应不同负载的电流需求,增强系统的适应性。
5.结论
本文针对目前市场上无线并联逆变系统普遍存在的传输效率低、控制不稳定等问题,提出了一种基于瞬时电感电流控制的无线并联逆变系统。通过对该系统的原理和控制方法进行研究和分析,证明了瞬时电感电流控制可以提高系统的传输效率和稳定性。未来的研究可以进一步优化系统的控制算法,提高系统的适应性和可靠性,并且拓展该系统在实际应用中的潜力。
参考文献:
[1]AkliluT,MengistieD,NemmeliG,etal.Instantaneousinductancecurrentcontrolbasedwirelessparallelinverter[J].JournalofElectricalEngineering&Automation,2018,1(1):25-29.
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[3]FernándezJD,AcostaJA,AlmonacidF.Robustcontrolofwirelessparallelinvertersystemusingbacksteppingapproach[J].IETGeneration,Transmission&Distribution,2020,14(3):392-399.
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