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无线电能传输Simulink仿真模型.zip_基于Matlab的无线传输与电能传输仿真

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简介:
本资源提供了一个基于MATLAB Simulink平台的无线电能传输系统仿真模型,适用于研究和教学。通过该模型,用户可以模拟和分析不同参数对无线能量传输效率的影响。 关于无线电能传输串联补偿的MATLAB仿真研究。

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  • 线Simulink仿.zip_Matlab线仿
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    本资源提供了一个基于MATLAB Simulink平台的无线电能传输系统仿真模型,适用于研究和教学。通过该模型,用户可以模拟和分析不同参数对无线能量传输效率的影响。 关于无线电能传输串联补偿的MATLAB仿真研究。
  • Simulink线仿
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    本研究构建了一个基于Simulink平台的无线能量传输系统仿真模型,用于分析和优化不同条件下的能量传输效率与稳定性。 无线电能传输仿真模型SS拓扑恒流充电
  • MATLAB线仿
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    本研究利用MATLAB平台,构建并仿真了无线通信系统的传输模型,分析其性能参数与优化方案。 使用MATLAB并采用SPM模型进行无线传输的仿真,实现其基本功能。
  • 线仿出图.rar
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    该资源包包含了用于模拟和分析无线电力传输系统的相关图像数据与模型文件,适用于科研及教学用途。 目前大部分自主式水下航行器的无线充电系统磁耦合装置采用的是平面形或圆柱形绕组,并不包含磁芯。通过分析现有的耦合装置可以发现,在设计中加入磁芯相比于未添加时能够显著提高磁场耦合能力,优化磁场分布。这是因为磁芯能有效约束并集中磁场能量,极大提升系统的传输效率。 从以上讨论可以看出,无线充电系统的核心在于其耦合装置的性能,该装置由线圈、磁芯、传感器和对接设备等部分组成。其中,作为关键组件之一的磁芯对于整个耦合效果有着决定性的影响。此外,在上一节对磁场路径建模的研究中指出,减小气隙或增加横截面积是优化磁场分布的有效途径。 基于水下应用的实际需求,并考虑到自主式水下航行器的独特外形、尺寸限制以及无线充电系统的传输能力和重量要求等因素,本段落提出了一种适用于AUV的ε型磁芯耦合装置设计。该设计方案旨在通过特定形状和结构的ε型磁芯优化磁场分布并提升整体性能。具体而言,单个磁场耦合装置中的ε型磁芯采用了如图所示的具体形态(此处省略对图片的实际引用)。
  • MATLAB中开环双向线系统Simulink仿
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    本研究利用MATLAB中的Simulink工具,构建并分析了开环双向无线电能传输系统模型,探讨其工作原理与性能优化。 Matlab开环双向无线电能传输系统的Simulink仿真研究
  • MATLAB_WPT.zip_线_MATLAB_WPT_线_谐振
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    本资源为MATLAB_WPT.zip,专注于无线电力传输技术的研究与应用,内含无线电能传输系统仿真模型及分析工具,特别适用于探究谐振条件下电能高效传输的机制。 利用MATLAB语言建模来创建谐振耦合式无线电力传输系统,并分析其谐振模式、强调耦合效应以及磁场模式。
  • 线线系统建立效率分析
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    本研究构建了三线圈无线电能传输系统模型,并深入分析其传输效率,探讨影响因素以优化设计。 基于磁耦合谐振理论构建了三线圈无线电能传输系统的模型,并运用等效电路理论和二端口网络理论推导出该系统传输效率的公式。通过此公式对发射与接收线圈之间的交叉耦合系数进行了理论分析,结果表明当交叉耦合系数较大时会降低系统的传输效率。仿真验证了这一结论的准确性。
  • Matlab线磁波仿实现
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    本项目基于Matlab平台,实现对传输线路中电磁波传播特性的仿真研究,探讨了多种参数变化对电磁波特性的影响。 程序仿真了传输线上电磁波的特点,并绘制了不同负载阻抗条件下传输线上的阻抗分布图。此外,还以动态图的形式展示了在线上电磁波的仿真情况。
  • LCC-LCC线系统Simulink仿及高效补偿拓扑设计
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    本文提出了一种LCC-LCC无线电能传输系统,并利用Simulink进行了详细的仿真分析。在此基础上,设计了高效的补偿网络拓扑结构,提高了无线充电效率和稳定性。 LCC-LCC无线电能传输系统:WPT Simulink仿真模型与高效补偿拓扑设计 在研究LCC-LCC无线充电技术的过程中,我们开发了一个Simulink仿真模型来模拟该系统的性能,并针对其进行了高效的补偿拓扑设计。本段落所讨论的无线电力传输(WPT)采用的是LCC-LCC结构,在直流电压为220V、谐振频率85kHz以及耦合系数为0.3的情况下,系统能够支持40Ω负载下的5kW输出功率,并且效率达到了92.64%。在实验过程中发现,通过调整元件的寄生电阻可以进一步提高系统的整体传输效率。 此外,我们还提供了一种定制化的补偿拓扑设计方法,可以根据具体应用场景的需求进行灵活配置和优化。该模型不仅适用于5kW的大功率无线充电应用,还可以扩展至60W的小型系统上使用。通过这种仿真与分析手段,能够有效指导LCC-LCC无线充电系统的实际开发工作,并为其效率的进一步提升提供了理论依据和技术支持。 关键词:LCC-LCC无线电能传输;无线充电;Simulink仿真模型;LCC-LCC补偿拓扑;定制补偿拓扑;直流电压;谐振频率;耦合系数;负载;输出功率;效率。
  • 容调制线系统信号量同步
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    本研究提出了一种创新性的无线电能传输系统,采用电容调制技术实现信号与能量的同时传输,有效提升了无线供电效率和稳定性。 通过调整补偿电容来调制信号,并人为影响补偿谐振腔的工作状态,使线圈两端电压产生规律性变化。随后经过降压分压、检波、滤波及比较等一系列处理步骤后,可以还原发送的信息。仿真和实验结果表明,该方案设计合理且能够准确地传输和提取相关信号,同时对电能传输的影响较小,实现了无线电能传输系统中信号与电能的同步传输。