Advertisement

LCC-s滑模控制(SMC)实现恒定输出电压的无线电能传输移相控制

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:ZIP


简介:
本研究探讨了利用LCC-s拓扑结构和滑模控制策略,通过动态调整移相角来维持无线电力传输系统的恒定输出电压。 在现代电力电子技术领域,LCC-s滑模控制(SMC)技术应用于无线电能传输系统是一个备受关注的研究方向。LCC-s指的是电感-电容-电感串联型无线电能传输系统,在无线充电、电动汽车充电以及远程供电等多个领域具有广泛的应用前景。其中,保持系统输出电压恒定是提高传输效率和稳定性的关键技术之一。 滑模控制是一种非线性控制策略,它能在参数变化或外部干扰的情况下保证系统状态沿着预设的滑模面滑动,并最终达到稳定的运行状态。在无线电能传输中,这种技术能够有效应对负载波动、系统参数变化等不确定性因素,实现输出电压的精确控制。 移相控制是另一种重要的控制策略,在无线电能传输中通过改变输入或输出电压的相位来调节功率流,从而优化系统的传输效率。结合滑模控制和移相控制可以进一步提高无线电能传输系统的性能,特别是在动态响应和稳定性方面。 相关研究深入探讨了滑模控制在无线电能传输中的应用,并针对维持输出电压恒定的问题进行了专门研究。“探索无线电能传输中的滑模控制与输出电压”可能讨论了如何利用滑模控制策略来保持无线充电过程中的电压稳定;“滑模控制与无线电能传输的输出电压恒定技术”则探讨了将该技术应用于系统中以实现电压稳定性。 此外,“滑模控制下的无线电能传输技术保持输出电压”侧重于实际应用层面,讨论了如何在具体情况下实施滑模控制策略以确保输出电压稳定。“探索无线电能传输中的滑模控制输出电压恒定与.doc”和“滑模控制下的无线电能传输技术分.txt”可能包含更详细的理论分析及实验结果,展示了实现输出电压稳定的特定方法和技术效果。 图片文件“1.jpg”可能是展示实验结果的图像,例如波形图或性能对比图,直观地显示了采用滑模控制后输出电压恒定的效果。 总体而言,这些研究内容展示了在无线电能传输中利用滑模控制技术保持输出电压稳定性的理论与实践,并结合移相控制策略共同提升了系统整体性能。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • LCC-s(SMC)线
    优质
    本研究探讨了利用LCC-s拓扑结构和滑模控制策略,通过动态调整移相角来维持无线电力传输系统的恒定输出电压。 在现代电力电子技术领域,LCC-s滑模控制(SMC)技术应用于无线电能传输系统是一个备受关注的研究方向。LCC-s指的是电感-电容-电感串联型无线电能传输系统,在无线充电、电动汽车充电以及远程供电等多个领域具有广泛的应用前景。其中,保持系统输出电压恒定是提高传输效率和稳定性的关键技术之一。 滑模控制是一种非线性控制策略,它能在参数变化或外部干扰的情况下保证系统状态沿着预设的滑模面滑动,并最终达到稳定的运行状态。在无线电能传输中,这种技术能够有效应对负载波动、系统参数变化等不确定性因素,实现输出电压的精确控制。 移相控制是另一种重要的控制策略,在无线电能传输中通过改变输入或输出电压的相位来调节功率流,从而优化系统的传输效率。结合滑模控制和移相控制可以进一步提高无线电能传输系统的性能,特别是在动态响应和稳定性方面。 相关研究深入探讨了滑模控制在无线电能传输中的应用,并针对维持输出电压恒定的问题进行了专门研究。“探索无线电能传输中的滑模控制与输出电压”可能讨论了如何利用滑模控制策略来保持无线充电过程中的电压稳定;“滑模控制与无线电能传输的输出电压恒定技术”则探讨了将该技术应用于系统中以实现电压稳定性。 此外,“滑模控制下的无线电能传输技术保持输出电压”侧重于实际应用层面,讨论了如何在具体情况下实施滑模控制策略以确保输出电压稳定。“探索无线电能传输中的滑模控制输出电压恒定与.doc”和“滑模控制下的无线电能传输技术分.txt”可能包含更详细的理论分析及实验结果,展示了实现输出电压稳定的特定方法和技术效果。 图片文件“1.jpg”可能是展示实验结果的图像,例如波形图或性能对比图,直观地显示了采用滑模控制后输出电压恒定的效果。 总体而言,这些研究内容展示了在无线电能传输中利用滑模控制技术保持输出电压稳定性的理论与实践,并结合移相控制策略共同提升了系统整体性能。
  • 线线LCC-S拓扑仿真型,WPT闭环,0-30A流可调,85kHz标准频率线圈仿真
    优质
    本研究开发了一种无线充电系统仿真模型,采用LCC-S拓扑结构,实现闭环恒压输出控制,支持0至30安培电流调节,并以85千赫兹的标准频率进行线圈设计。 无线充电技术的无线电能传输采用LCC-S拓扑仿真模型,并实施闭环恒压输出控制。该系统的输出电流可调范围为0至30安培,标准工作频率为85千赫兹。 线圈仿真模型使用ANSYS软件搭建,所用线圈类型为矩形线圈。此外,还创建了Simulink模型用于进一步分析和验证无线充电系统性能。
  • 基于S-SLCC-S结构WPT线型及其闭环PI与主参数设计计算
    优质
    本文探讨了无线电力传输(WPT)中S-S或LCC-S结构电路模型,并详细研究了其输出电压的闭环PI控制策略及主要参数的设计方法。 在探讨无线电能传输技术的当前热点之一——S-S或LCC-S结构模型时,我们发现这两种架构各有特点。其中,S-S(串联-串联)结构设计旨在提高负载两端电压水平;而LCC-S(电感-电容-电容-串联)则更注重输出电压稳定性调节。 无线电能传输技术的核心在于高效、稳定的能量转移实现方式。该系统主要由发射端电源、发射线圈、接收线圈和接收端负载组成,其中通过交变电流产生的振荡磁场,在耦合到接收线圈后完成从发送设备向接受装置的能量传递过程。为了优化性能,匹配网络被添加至两端,通过对电感及电容值进行调整来实现最佳效果。 本段落采用PI(比例-积分)控制策略以闭环方式调节输出电压,并通过实时监测反馈机制确保系统动态响应能力与稳态误差最小化。这种精准的控制系统对于保证无线电能传输设备在各种环境和负载条件下的性能至关重要。 此外,电路主结构参数设计说明及计算可能包括电感、电容的选择及其相关数值确定过程,以及整个链路效率、谐振频率等关键指标的具体分析。这些细致入微的设计考量确保了无线能量转移系统的高效稳定运行。 在实际应用中,研究与开发通常需要借助专业仿真软件如Matlab Simulink进行模拟验证工作。通过构建模型并在Simulink环境下运行仿真实验,研究人员能够评估不同参数变化对系统性能的影响,并据此优化设计以预测其现实表现。 针对S-S和LCC-S结构的无线电能传输电路及其控制策略的研究成果不仅推动了无线充电技术的进步,还具有在电动汽车无线充电、智能电网等多个领域的广泛应用潜力。随着通信技术不断革新,这些方案将展现出更加广泛的应用前景。
  • LCC-LCC线系统闭环仿真及优化研究
    优质
    本研究探讨了LCC-LCC无线充电系统中恒流恒压闭环移相控制策略,并通过仿真分析对其性能进行了深入优化,以提升无线充电效率和稳定性。 本段落研究了LCC-LCC无线充电系统的恒流恒压闭环移相控制仿真与优化方法,并使用Simulink建立了相应的仿真模型。该系统采用LCC-LCC谐振补偿拓扑,通过PI控制器实现对逆变电路的移相占空比进行精确调节。 具体参数如下: - 输入直流电压为350V; - 负载分别设置为50Ω、60Ω和70Ω的可调电阻; - 最大传输功率可达3.4kW,最大效率达到93.6%。 闭环控制策略中设定恒压值为350V,恒流值为7A。这些参数确保了系统在不同负载条件下能够实现稳定高效的无线能量传输。 关键词包括:LCC-LCC无线充电、恒流恒压闭环移相控制、Simulink仿真模型、LCC-LCC谐振补偿拓扑结构、PI控制器应用、最大功率3.4kW输出以及93.6%的最高效率水平。
  • 基于S-SLCC-S结构WPT线型:闭环PI及其结构参数设计与Matlab仿真计算
    优质
    本文探讨了无线电力传输(WPT)系统中,基于S-S和LCC-S结构的电路模型,并采用输出电压闭环PI控制策略。通过MATLAB仿真,分析了不同结构参数对WPT性能的影响。 基于S-S与LCC-S结构的WPT无线电能传输电路模型采用输出电压闭环PI控制,并在Matlab Simulink环境中进行仿真分析。本段落详细介绍了该电路模型中主结构参数的设计方法及计算过程,旨在为相关研究提供参考依据和理论支持。
  • VF,确保和频率
    优质
    本系统采用VF控制技术,能够精确调节电机驱动中的电压与频率,保证在负载变化时输出参数稳定不变,提升设备运行效率及性能稳定性。 电压-频率控制(Voltage-Frequency Control),简称Vf控制,在电力电子技术领域应用广泛,尤其是在逆变器系统中。逆变器用于将直流电转换为交流电,并在工业电机驱动、可再生能源系统等应用场景中需要保持输出的电压和频率稳定。通过调节逆变器开关频率来调整其输出电压是实现这一目标的关键手段。 MATLAB是一款强大的数学计算软件,拥有丰富的函数库及可视化工具,在电力系统的仿真研究中被广泛应用。它提供Simulink模块库,便于搭建与仿真实验中的电力电子系统模型。 在Vf控制的实施过程中,主要包括以下步骤: 1. **信号采样和处理**:实时采集逆变器输出电压频率数据,并通过数字处理器或微控制器进行分析。 2. **比例积分(PI)控制器设计**:利用PI控制器调整开关频率以应对输入与设定值之间的偏差。其中,比例项负责快速响应变化,而积分项则用于消除长期误差。 3. **调节开关频率**:根据PI控制器的输出结果来改变逆变器的开关频率,确保电压恒定不变。例如,在负载增加导致电压下降时通过提高开关频率提升电压;反之亦然。 4. **PWM波形生成**:依据调整后的参数生成脉宽调制(PWM)信号控制逆变器内部开关器件的工作状态以维持输出稳定。 5. **仿真验证**:使用MATLAB中的Simulink工具建立系统模型并进行动态仿真,检验控制器性能。这有助于优化算法和提高系统的响应速度与稳定性。 6. **硬件在环测试(HIL)**:将Matlab-Simulink模拟器连接至实际硬件设备上进行全面的功能性测试,进一步验证控制策略的实际效果。 文件vf_parallel_09April.mdl可能是使用MATLAB Simulink创建的Vf控制逆变器系统仿真模型。通过该模型可以深入理解其工作原理及在不同条件下系统的性能表现。 总之,Vf控制技术对于保证逆变器输出电压频率稳定至关重要;而MATLAB则为研究和优化这种控制系统提供了强大的工具支持。通过对这些模型进行仿真与测试,我们可以不断改进算法设计以提高整个系统的工作效率和稳定性。
  • VSC
    优质
    VSC恒定电压控制是一种电力电子技术,通过调节电压来稳定电气系统的性能,广泛应用于电网、电机驱动和可再生能源系统中。 VSC定电压控制是指在静止同步补偿器(Voltage Source Converter, VSC)系统中实现的一种控制策略,用于维持系统的电压稳定。