本技术介绍了一种LCC/LCC无线充电系统及其互感量测方法。该系统结构包括原边直流电源、逆变器、补偿谐振电路、整流桥、滤波电路和副边直流电源,旨在提高无线充电效率和精确度。
背景技术
近年来,随着电动汽车的发展,无线充电技术由于其安全性和便利性的优点,得到广泛关注。在无线充电过程中,互感值影响系统各支路电压和电流的大小,从而改变软开关的实现条件和系统的通态损耗,此外输出的最大功率也随互感的变化而变化。因此提出对互感系数的测量具有很大的研究意义和工程价值。
文献“具有原边互感识别功能的恒流恒压无线充电系统开发”[J].电机与控制学报,2021,25(04):52-60.DOI:10.15938/j.emc.2021.04.007。其根据负载电阻和输出电流的大小可以测量原副边线圈间的互感,但是实际应用中负载电阻无法在线准确测量。
文献YIN Jian,LIN Deyan,PARISINI T,et al.Front-end monitoring of themutual inductance and load resistance in a series–series compensated wirelesspower transfer system[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2016,31(10):7339-7352.提出了一种通过改变系统工作频率,测量非谐振状态下无线充电系统输入阻抗幅值·及相角的方式获取线圈间互感值,但是LCC/LCC系统输出特性与频率呈现非线性关系,调频控制复杂。
发明专利《一种加载辅助线圈的电动汽车无线充电装置及充电方法》(申请号:202011607155.3)提出了一种在辅助线圈上增加互感测量模块的方式获取互感值,该方法增加了硬件电路,使成本大幅提高。
综上所述,现有的无线充电系统控制技术仍然存在如下问题:
1、实际工作中,负载电阻无法在线准确测量;
2、LCC/LCC型无线充电系统的调频控制复杂;
3、通过额外的硬件测量互感成本高、体积大。
实现思路