基于线圈阵列的电动汽车无线充电系统金属异物检测与对位方法研究

被引量 : 0次 | 上传用户:cys_1688
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
电动汽车无线充电具有非接触、便捷灵活和安全可靠等特点,弥补了传统有线充电方式插拔充电线、操作不安全等弊端。然而,电动汽车在无线充电过程中还存在几个亟待解决的问题,其中包括无线充电系统金属异物检测问题以及发射线圈与接收线圈的对位问题。在交变磁场中由于涡流效应,金属异物会降低无线充电系统发射线圈与接收线圈的互感和耦合系数,从而降低电能传输效率,同时金属表面会有发热现象,若在充电过程中与可燃物接触可能引发火灾。无线充电线圈对位偏差会极大影响充电效率,甚至偏差过大时会导致无法充电。因此,电动车无线充电系统金
其他文献
随着电力系统的日益发展,直流输电的优势日渐突出,而高压直流断路器可以通过快速动作来迅速隔离故障,阻止短路电流的发展,是保障直流电网稳定运行的一项关键技术。压接式IGBT由于具有双面散热、更高的功率密度和可靠性的优点,非常适合用于高压直流断路器。但是IGBT芯片终端区域的电场相对较高,表面金属部件边缘容易发生局部放电,或沿终端区表面发生闪络,导致介质提早发生击穿,影响IGBT器件的可靠性。因此需要对
学位
进入二十一世纪以后,在许多国家和地区利用风能进行发电的趋势逐渐上升,一方面风能是一种清洁、环保能源,能够有效缓解近年来出现的能源危机,而且有助于减轻环境污染问题,另一方面在经济成本与建设周期方面,风力发电比传统能源要更占优势。目前我国风力发电的发展速度稳步上升,风力发电机组总装机量逐年增长。随着我国风电产业的不断发展,如何选择适宜的系统控制策略以及对运行维护人员进行相关的指导培训工作是非常重要的。
学位
气候的变化已成为近十年来的关键环境问题之一,同时温室气体对气候变化和环境产生了严重的不利影响。在世界上,人类活动产生的大部分温室气体是燃烧化石燃料产生。随着世界人口平均每年以0.9%的速度增长,能源需求将持续增长。为了防止温室气体对环境造成最坏的影响,从使用化石燃料发电转向使用可再生能源发电已成必然。在全球治理污染的背景下,储能系统(ESS)的研究已成为利用可再生能源中间歇性能源的关键环节;在几个
学位
能源行业是我国的支柱产业,是带动国家强盛、社会发展、人民幸福的重要行业,其中电力行业占据主导位置,电力系统的深化改革对国家与社会发展有着举足轻重的影响。2019年国家电网公司针对“两会”工作部署提出的“三型两网”世界一流能源互联网企业建设要求为电力系统变革升级指引了新的方向。本文主要针对“两网”中的泛在电力物联网实际运行环境中的异构数据融合问题,有机融合传统结构化数据处理技术和神经网络算法构成双层
学位
学位
随着智能电网的高速发展,电力无线业务的种类与数量不断增加。但目前智能电网中仍然有业务通信质量得不到保障、资源缺乏的问题存在,其中传统的资源调度算法不足以满足电力无线业务的通信要求是最重要的一个影响因素,因此需要结合智能电网环境对已有的资源分配方法改进,满足终端设备的需求,提高资源利用率,提升网络传输质量。本文采用载波聚合技术解决智能电网频谱资源的不足。本文根据用户吞吐量的归一化函数、公平性准则、用
学位
近年来我国经济社会发展对电能输送的容量,效率、可靠性等方面提出了较高的要求。SF6气体绝缘输变电设备GIS/GIL在电力系统中逐渐得到了广泛的应用。但由于输电管道封闭式的结构,容易在GIS中生成VFTO,并加剧表面电荷积聚和沿面闪络等故障,危害输电系统的安全正常运行。研究陡脉冲作用下固气界面电荷积聚模式对促进管道输电系统的发展具有重要意义。本文搭建了陡脉冲作用下环氧试样表面电荷积聚情况的测试系统。
学位
随着智能电网的发展,大量分布式能源设备接入,通信终端向智能化演变,配用电网络中的新兴业务和台区及用户家庭内部的通信需求不断增多,传统的配用电网络无法满足新兴业务下的可靠性、高效性的要求,融合物联网技术的电力线载波通信为此问题提供了一个很好的解决方案。电力线分布范围广,无需另外布线,经济性较高,且传输速率高,可靠性较好,适用于配用电物联网的通信。同时配用电物联网中分布式电源的接入或接出,导致通信网络
学位
近年来,我国一直在大力发展高参数机组,实现高效化清洁燃煤发电越来越重要。而对于高参数下的电站机组,经过热力循环之后的蒸汽压力会降至很低,处于湿蒸汽两相流的状态。湿蒸汽的湿度这一参数对汽轮机机组的安全性、稳定性和经济性的影响至关重要。基于此背景下,对于湿蒸汽湿度参数的监测与课题组的研究方向相结合,提出声学法用于蒸汽湿度的测量的方法。本文基于声学方法测量湿蒸汽湿度,主要针对湿蒸汽介质中声速和声衰减系数
学位
城市风电是分散式风电发展的重要方向,对绿色智慧城市建设具有积极的推动作用。在城市环境中,小型风电机组可与城市街区会发生强烈的相互作用,一方面,城市街区会显著影响风电机组的尾流演化、发电特性、疲劳载荷等;另一方面,城市风电机组又会对街区环境,如速度、湍流度、污染物扩散等产生影响。但人们对两者之间的相互作用机理认识还不足,相关研究还比较缺乏。针对以上问题,采用大涡模拟方法,对理想的风电机组和街区流动开
学位