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1、自電誕生以來(lái),電線(xiàn)就一直存在于我們身邊,它在帶來(lái)方便的同時(shí)也帶來(lái)了許多問(wèn)題。隨著社會(huì)的發(fā)展,電線(xiàn)所帶來(lái)的問(wèn)題也愈發(fā)明顯起來(lái)。而無(wú)線(xiàn)電能傳輸技術(shù)就是在這一背景下孕育而出,磁耦合諧振式無(wú)線(xiàn)電能傳輸技術(shù)是通過(guò)線(xiàn)圈間的磁耦合諧振從而實(shí)現(xiàn)能量高效傳輸?shù)囊环N無(wú)線(xiàn)電能傳輸方式。相比于其他傳輸技術(shù),該技術(shù)在中等距離傳輸、傳輸效率以及安全性等方面存在較大優(yōu)勢(shì),然而由于該項(xiàng)技術(shù)發(fā)現(xiàn)較晚,近幾年才得以研究和發(fā)展,因此該項(xiàng)技術(shù)仍然還有許多關(guān)鍵問(wèn)題需要解決,如系
2、統(tǒng)總體技術(shù)集成、生物安全性等問(wèn)題。
本文主要對(duì)磁耦合諧振式無(wú)線(xiàn)電能傳輸系統(tǒng)進(jìn)行了研究和優(yōu)化設(shè)計(jì)。首先介紹了磁耦合諧振式無(wú)線(xiàn)電能傳輸技術(shù)基本原理,并依據(jù)耦合模理論和等效電路理論兩種方式對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了建模分析。基于耦合模理論分析了系統(tǒng)的能量整體流動(dòng)過(guò)程,并對(duì)影響能量轉(zhuǎn)化的因素進(jìn)行了分析,重點(diǎn)對(duì)等效電路理論進(jìn)行研究,建立模型并通過(guò)Matlab軟件對(duì)其傳輸效率進(jìn)行了仿真分析,得到系統(tǒng)的傳輸效率與距離、負(fù)載和頻率的變化關(guān)系,從而得出諧振頻
3、率對(duì)系統(tǒng)的傳輸效率起著至關(guān)重要的作用。
然后對(duì)三線(xiàn)圈無(wú)線(xiàn)電能傳輸系統(tǒng)進(jìn)行建模,采用等效電路理論和二端口網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式分析系統(tǒng),得到系統(tǒng)的傳輸效率表達(dá)式,并重點(diǎn)對(duì)發(fā)射-接收線(xiàn)圈間的交叉耦合系數(shù)對(duì)系統(tǒng)的影響進(jìn)行研究,對(duì)如何調(diào)節(jié)中繼線(xiàn)圈位置從而使得傳輸效率得到優(yōu)化進(jìn)行定量分析。通過(guò)Matlab仿真軟件、Maxwell磁場(chǎng)仿真軟件來(lái)對(duì)之前理論分析的結(jié)論進(jìn)行驗(yàn)證,并通過(guò)Maxwell軟件對(duì)耦合線(xiàn)圈的結(jié)構(gòu)類(lèi)型進(jìn)行磁場(chǎng)仿真,進(jìn)而對(duì)耦合線(xiàn)圈
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