科学成果

无线电磁共振强耦合下的无线能量传输-李社博士

通过自共振线圈,在强耦合状态下,我们在实验中展示了高效的非辐射式能量传输,其距离达到了线圈半径的8倍,能够在超过2米的距离范围内以约40%的效率传输60瓦的功率。我们提出了一个定量模型来描述功率传输,该模型与实验结果符合率高达95%。我们讨论了该系统的实际适用性,并提出了进一步研究的方向。

发布时间:2023-08-22

线性开关磁阻电机变换器与控制-洪岳博士

本文首次研究了线性开关磁阻电机无脉动力控制的功率器件最少的变换器拓扑结构和控制实现方法。设备的最小化提供了成本降低,紧凑的包装和增强的整体可靠性。

发布时间:2023-08-22

凸极永磁同步电机过渡区驱动的无传感器控制技术研究-洪岳博士

本文研究凸极永磁同步电机的速度和位置估计。考虑了锁相环(PLL)类型的估计器。信号注入技术用于零速度和低速区域,而反电动势(EMF)中的信息用于更高速度。特别关注过渡区域,即估计器在基于信号注入和反EMF的方法之间切换的速度区域。

发布时间:2023-08-22

一种用于永磁同步电机高速运行的控制系统-单羽博士

本文提出了一种改进内置式永磁同步电机高速运行的全数字控制系统。这种控制方案允许电机平稳过渡到磁链减弱模式,能快速响应和调整电机和逆变器的电流和电压饱和限制。控制系统的核心由3个PI调节器和3个查找表组成,从而使微处理器能够以较低的采样次数实现。本文对包含空间矢量调制器的整个驱动系统进行仿真,验证了所提算法的可行性。

发布时间:2023-08-21

重叠DD线圈阵列无线动态充电系统的效率优化-徐翠东博士

无线动态充电是电动汽车最有前途的供电方式之一,可以减少电池体积,延长电动汽车的续航里程。稳定的输出功率和高的系统效率是无线动态充电实际应用的两个最重要的特点。针对动态充电的低速应用场景,提出了一种效率优化方法,在调节输出电压的同时提高系统效率。采用两个重叠的DD线圈来产生没有死点的增强磁场。提出了一种优化的电流控制方法,以在接收器沿轨道动态移动时调整两个发射器电流的方向和比率。通过应用这种方法,可以优化动态充电系统的效率,同时将输出功率调节到期望值。建立了一个600W的原型来验证所提出方法的性能。

发布时间:2023-08-18