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电动汽车无线充电双LCC电路特性和仿真的研究.pdf

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简介:
本文探讨了针对电动汽车无线充电系统的双LCC电路特性,并进行了详细的仿真分析,为提高无线充电效率提供了理论依据和技术支持。 电动汽车无线充电双LCC电路特性分析与仿真.pdf 这篇文章主要探讨了在电动汽车无线充电系统中使用双LCC(电感-电容-电容)电路的特性和性能,并通过仿真技术对其进行了深入研究。该文档详细介绍了相关理论背景、实验设计以及得出的研究结论,为电动汽车无线充电技术的发展提供了有价值的参考和指导。

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  • 线LCC仿.pdf
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  • 关于Maxwell仿轮毂磁损耗.pdf
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    本论文深入探讨了在Maxwell仿真软件环境下,电动汽车轮毂电机的电磁损耗特性。通过详细分析和实验验证,旨在优化电动机性能,提高能源效率。 本段落档对基于Maxwell软件的电动汽车轮毂电机电磁损耗特性进行了深入分析。研究内容涵盖了电机设计、仿真计算以及实验验证等多个方面,旨在为提高电动车辆能效提供理论和技术支持。通过详尽的数据对比与讨论,论文揭示了影响轮毂电机性能的关键因素,并提出了优化方案建议。
  • PEV分析_基于MATLAB
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    本研究利用MATLAB工具对电动汽车(EV)的充电模式进行深入探讨,特别关注有序充电和无序充电带来的影响,旨在优化PEV充电策略,提高电网效能。 电动汽车(EV)无序充电的MATLAB程序及其使用说明文件可用于电动汽车充电研究。
  • 关于磁耦合谐振线方案
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    本研究聚焦于磁耦合谐振技术在电动汽车无线充电领域的应用,探讨其工作原理、系统设计及优化策略,旨在提高充电效率和兼容性。 与传统的有线充电模式相比,无线传输技术无需依赖具体的物理连接介质,并且具备安全性和灵活性等特点。本段落基于耦合电路原理推导了功率传输及效率的计算公式。通过改变单一变量进行实验研究,从所得数据中分析各种因素对传输效率的影响。利用仿真和实际测试验证了不同距离下系统性能的变化情况,并总结出无线电能输出电压与传输效率随各参数变化的关系。
  • EV.zip____蒙卡洛方法模拟现象
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    本研究采用蒙特卡洛方法模拟分析了电动汽车充电过程中的无序充电现象,探讨其对电力系统的影响,并提出可能的优化策略。 蒙特卡洛模拟用于分析电动汽车在不同起始充电时刻、充电频率及场景下的无序充电情况。
  • 线恒功率技术.pdf
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    本论文探讨了电动汽车动态无线恒功率充电技术的发展与应用,分析其工作原理、技术优势及面临的挑战,并提出未来发展方向。 近年来,在新能源汽车领域内,电动汽车动态无线电能恒功率充电技术成为一项重要的研究课题。随着电动汽车的广泛应用,用户越来越关注充电效率与便捷性问题。当电池电量低于80%时,采用恒功率充电可以保证高效的能量传输并缩短充电时间。 然而,由于车辆移动导致发射线圈和接收线圈之间的互感系数变化,在动态无线电能传输系统中保持稳定的输出功率面临挑战。为解决这一难题,研究人员提出了一种基于模型预测控制(MPC)的解决方案。该方法通过建立系统的数学模型,并利用目标函数优化未来的输出行为来寻找最优占空比。 具体而言,研究团队构建了DWPT系统的数学模型,考虑线圈间互感系数变化对传输功率的影响。通过对未来输出功率进行精确预测并调整占空比以应对车辆移动带来的影响,该方法能够有效减少功率波动,并确保充电过程中的稳定性。 为了验证这一技术的有效性,在Simulink仿真环境中进行了大量测试和分析。结果表明,在不同线圈互感系数条件下,采用模型预测控制的动态无线电能传输系统可以实现稳定的输出功率。此外,通过实际实验进一步确认了该方法在现实环境下的可行性与可靠性。 基于MPC的恒功率充电技术为电动汽车无线充电提供了创新思路,并有望成为未来新能源汽车基础设施的重要组成部分之一。随着电动汽车市场的持续增长以及相关技术的进步,这项研究将有助于提高用户满意度、促进环保交通体系的发展,并推动整个行业向更加智能化和高效化方向迈进。
  • LCC-LCC线系统恒流恒压闭环移相控制仿及优化
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    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。
  • V2G系统SIMULINK仿情况2K4_仿
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    本研究探讨了基于V2G技术的电动汽车充电系统的Simulink仿真模型,并分析了其在电力网络中的应用与性能优化。 V2G系统Simulink仿真图以及电动汽车充电和放电图内容齐全。