一种超高频岸侧无线充电电能模块变换系统技术方案

技术编号:34230846 阅读:546 留言:0更新日期:2022-07-20 23:06
本实用新型专利技术属于船用供电技术领域,涉及一种超高频岸侧无线充电电能模块变换系统,包括:岸基控制柜,辅助机械单元,磁耦合发射端,磁耦合接收端、船侧控制柜和电池;岸基控制柜中设置有逆变器和发射端主控制器,逆变器将岸侧的直流电信号转换为交流电信号,发射端主控制器与逆变器和辅助机械单元连接,并对二者进行控制;岸基控制柜与磁耦合发射端连接,磁耦合发射端和磁耦合接收端无线连接,磁耦合接收端连接船侧控制柜,用于将岸基控制柜的交流电信号传输至船侧控制柜;船侧控制柜中设置有整流器,用于将岸基控制柜的交流电信号转换为直流信号输入电池中。其能够提高充电模块的频率,提高充电效率。提高充电效率。提高充电效率。

【技术实现步骤摘要】
一种超高频岸侧无线充电电能模块变换系统


[0001]本技术涉及一种超高频岸侧无线充电电能模块变换系统,属于船用供电


技术介绍

[0002]随着经济发展,岸电系统建设越来越多,尤其是国内内河港口船舶数量众多,建设积极性比较高。在岸电供电方式方面,目前船舶岸电系统以传导式供电为主,通过船舶—船岸间的电缆接触实现船舶的有效供电。虽然传导式岸电的使用被广泛认同,但依靠电缆接触取电的方式也存在一些不足之处。总的来说,现有的传导式供电方式在岸电系统中发挥着重要作用,但从长远来看,开展岸电系统供电的新模式、新技术研究仍然十分必要。近年来,非接触供电技术在功率和效率上都不断取得突破,但是应对大型电池组的充电需求,在功率和时间上还需要进一步提高。

技术实现思路

[0003]针对上述问题,本技术的目的是提供一种超高频岸侧无线充电电能模块变换系统,其能够提高充电模块的频率,提高充电效率。
[0004]为实现上述目的,本技术提出了以下技术方案:一种超高频岸侧无线充电电能模块变换系统,包括:岸基控制柜,辅助机械单元,磁耦合发射端,磁耦合接收端、船侧控制柜和电池;岸基控制柜中设置有逆变器和发射端主控制器,逆变器将岸侧的直流电信号转换为交流电信号,发射端主控制器与逆变器和辅助机械单元连接,并对二者进行控制;岸基控制柜与磁耦合发射端连接,磁耦合发射端和磁耦合接收端无线连接,磁耦合接收端连接船侧控制柜,用于将岸基控制柜的交流电信号传输至船侧控制柜;船侧控制柜中设置有整流器,用于将岸基控制柜的交流电信号转换为直流信号输入电池中。
[0005]进一步,岸基控制柜还包括前级功率因数校正模块用于对直流电的电压进行调整,前级功率因数校正模块包括串联的功率因数校正子模块和DC/DC转换子模块,前级功率因数校正模块与逆变器连接,其直流电信号进入逆变器。
[0006]进一步,逆变器为H桥型拓扑结构,其包括并联的两个桥臂,每个桥臂均包括与直流端正极连接的上子桥臂和与直流端负极连接的下子桥臂,每个子桥臂上均设置一IGBT。
[0007]进一步,两个桥臂与若干电解电容及电阻并联,电解电容两两串联后并联,电阻也是两两串联后并联。
[0008]进一步,直流端正极出串联一LC电抗器,以滤除干扰。
[0009]进一步,船侧控制柜与电池中的BMS通讯连接,船侧控制柜包括若干组串联的整流器和DC/DC转换子模块,其中一组为主控线路,其他组为从属控制线路,各组线路并联。
[0010]进一步,整流器包括单相二极管整流桥,单相二极管整流桥的交流输入端与磁耦合接收端的交流输出端连接,单相二极管整流桥包括两个并联的桥臂,每个桥臂包括一上子桥臂和一下子桥臂,子桥臂上均设置一二极管,桥臂与第一充电电容并联。
[0011]进一步,桥臂还与两个串联的电解电容,以及一与电阻串联的IGBT并联。
[0012]进一步,整流器通过三组交错并联的BUCK电路与电池连接,每组BUCK电路均串联一电抗器,且均与第二充电电容并联。
[0013]进一步,BUCK电路包括上桥臂和下桥臂,上桥臂设置一IGBT,下桥臂设置一二极管。
[0014]本技术由于采取以上技术方案,其具有以下优点:
[0015]1、本技术的方案环境适应能力强,不易受到大风、冰雪、盐雾等恶劣天气的影响和制约。
[0016]2、本技术的方案安全性强,插头不需要经常插拔,使插头不容易老化。
[0017]3、本技术的方案成本低,不需要额外的人力将电缆以及其他各种电器保护装置连接到岸边泊位上的接线桩,此外由于不需要电缆连接,也节省了电缆由于长期裸露在外而需要的维修成本。
附图说明
[0018]图1是本技术一实施例中超高频岸侧无线充电电能模块变换系统的结构示意图;
[0019]图2是本技术一实施例中逆变器拓扑结构示意图;
[0020]图3是本技术一实施例中整流器拓扑结构示意图。
具体实施方式
[0021]为了使本领域技术人员更好的理解本技术的技术方向,通过具体实施例对本技术进行详细的描绘。然而应当理解,具体实施方式的提供仅为了更好地理解本技术,它们不应该理解成对本技术的限制。在本技术的描述中,需要理解的是,所用到的术语仅仅是用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0022]基于现有技术中环境适应能力差,需要与岸侧进行电缆连接等问题,本技术公开了一种船用高频发电机整流电路和整流装置。其通过使磁耦合发射端和磁耦合接收端无线连接,避免了船侧与岸侧需要进行电缆连接的问题,首先使船的离岸距离不再受电缆限制,其次,可以在大风、冰雪、盐雾等恶劣天气下使用,提高了系统的环境适应能力,降低了由于电缆维修成本和人工检测成本。下面通过具体的实施例对本技术的方案进行详细说明。
[0023]图1是本技术一实施例中超高频岸侧无线充电电能模块变换系统的结构示意图,如图1所示,其包括设置在岸侧的部分和设置在船侧的部分,设置在岸侧的部分主要包括岸基控制柜,磁耦合发射端和辅助机械单元,岸基控制柜中包括发射端主控制器、前级功率因数校正模块,即前级PFC和逆变器,即图1中的DC/AC,直流电信号首先进入前级PFC进行输入电压范围调整,输入的电压范围为200

750V。经过调整的直流电信号进入逆变器,逆变器将直流电信号转化为交流电信号,本实施例中交流电信号为20KHz的高频方波。发射端主控制器与逆变器和辅助机械单元连接,并对二者进行同步控制。经过转化的交流电信号进入岸侧的磁耦合发射端,磁耦合发射端将交流电信号通过无线网络传输至船侧的磁耦合接收端。此处的无线网络可以是WIFI、GPRS等现有无线传播方式。
[0024]船侧的部分主要包括磁耦合接收端、船侧控制柜和电池,磁耦合接收端连接船侧控制柜,用于接收磁耦合发射端的交流电信号,并将其传输至船侧控制柜;船侧控制柜中包括若干组串联的整流器和DC/DC转换子模块,整流器用于将交流电信号转换为直流信号输入电池中,DC/DC转换子模块用于直流电压范围调整。其中一组为主控线路,其他组为从属控制线路,各组线路并联,每组线路的额定功率为30kW。各组线路之间通过均流控制充电功率进行分配。电池中的电池管理系统BMS与船侧控制柜通信连接。
[0025]在本实施例中,前级功率因数校正模块包括串联的功率因数校正子模块和DC/DC转换子模块,前级功率因数校正模块与逆变器连接,其直流电信号进入逆变器,逆变器对直流电压进行控制。
[0026]图2是本技术一实施例中逆变器拓扑结构示意图,如图2所示,本实施例中直流端正极出串联一LC电抗器,以滤除干扰。依靠电解电容储能支撑直流侧,H桥型拓扑结构的两个桥臂与若干电解电容及电阻并联,本实施例中电解电容为450V电解电容。电解电容两两串联后并联,电阻也是两两串联后并联,该电阻用于进行均压。逆变器为H桥型拓扑结构,其包括并联的两个桥臂,每个桥臂均包本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种超高频岸侧无线充电电能模块变换系统,其特征在于,包括:岸基控制柜,辅助机械单元,磁耦合发射端,磁耦合接收端、船侧控制柜和电池;所述岸基控制柜中设置有逆变器和发射端主控制器,所述逆变器将岸侧的直流电信号转换为交流电信号,所述发射端主控制器与所述逆变器和所述辅助机械单元连接,并对二者进行控制;所述岸基控制柜与所述磁耦合发射端连接,所述磁耦合发射端和所述磁耦合接收端无线连接,所述磁耦合接收端连接船侧控制柜,用于将所述岸基控制柜的交流电信号传输至所述船侧控制柜;所述船侧控制柜中设置有整流器,用于将所述岸基控制柜的交流电信号转换为直流信号输入电池中。2.如权利要求1所述的超高频岸侧无线充电电能模块变换系统,其特征在于,所述岸基控制柜还包括前级功率因数校正模块用于对直流电的电压进行调整,所述前级功率因数校正模块包括串联的功率因数校正子模块和DC/DC转换子模块,所述前级功率因数校正模块与所述逆变器连接,其直流电信号进入逆变器。3.如权利要求2所述的超高频岸侧无线充电电能模块变换系统,其特征在于,所述逆变器为H桥型拓扑结构,其包括并联的两个桥臂,每个桥臂均包括与直流端正极连接的上子桥臂和与直流端负极连接的下子桥臂,每个子桥臂上均设置一IGBT。4.如权利要求3所述的超高频岸侧无线充电电能模块变换系统,其特征在于,所述两个桥臂与若干电解电容及电阻并联,所述电解电容两两串联后并联...

【专利技术属性】
技术研发人员:张新太高占成
申请(专利权)人:北京新创椿树整流器件有限公司
类型:新型
国别省市:

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