System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于非接触供电应用的降低工作温升的方法技术_技高网

一种基于非接触供电应用的降低工作温升的方法技术

技术编号:41184982 阅读:2 留言:0更新日期:2024-05-07 22:17
本发明专利技术公开了一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,涉及非接触电能传输技术领域,包括步骤1、识别出当前时刻的负载阻抗值;步骤2、根据对应的负载阻抗值,计算相应的无功功率;步骤3、根据系统无功功率调整系统工作频率调整到相应的频率点;步骤4、重复步骤1和步骤2,计算调整系统工作频率后的无功功率,并监测系统温度。本发明专利技术通过系统针对自身核心控制变量的调节,有效提高高效工作时长,抑制系统无功功率的产生,降低整个工作周期的热损耗,有效控制系统的累积温升,总体上有效性降低系统工作温升速率与温升水平。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于非接触电能传输,确切地说涉及一种基于非接触供电应用的降低工作温升的方法


技术介绍

1、非接触能量传输优化供电系统大量适用于生产生活场景中的供电需求设备的电力电子变换技术。电力变换技术应用中系统温升控制是非常重要的技术指标,非接触供电系统出于对系统工作寿命与系统总体性能考虑,也需要严格控制系统工作温升状况。

2、现有技术中提出了公开号为cn108683256a,公开日为2018年10月19日的中国专利技术专利文献,该专利文献所公开了具有在线测量功能的智能配电柜,包括柜体以及组装在柜体内的控制器、供电主线、若干供电支线、控制开关以及多个温度传感器,供电主线与供电支线均包括供电母线,在该供电母线上紧密并行敷设有与其等长的辅助测量线;在供电主线上设置有第一电量检测模块,在各供电支线的进线断路器出口处分别设置有第二电量检测模块,在负载的接线端子上设置第三电量检测模块;控制器根据检测的各参数计算得到各线路的电阻、接触电阻、漏电阻与发热参数。其通过辅助测量线所检测的电参数,实现了对供电主线与供电支线的电阻、接触电阻以及漏电阻的间接实时检测,根据负载获取无功功率等参数,实现电气配电网络的各电阻参数实时检测。

3、但是上述技术在使用过程中,所需数字控制电路复杂,并且仅能监测供电系统中的相关参数与系统温度,监测对当前设备和系统是否可能发生故障等预判,不能抑制系统无功功率的产生,降低整个非接触供电应用的工作温升。


技术实现思路

1、为解决上述技术问题,提出一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,通过系统针对自身核心控制变量的调节,有效提高高效工作时长,降低整个工作周期的热损耗,有效控制系统的累积温升,总体上有效性降低系统工作温升速率与温升水平。

2、本专利技术是通过采用下述技术方案实现的:

3、一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,包括以下步骤:

4、步骤1、识别出当前时刻的负载阻抗值;

5、步骤2、根据对应的负载阻抗值,计算相应的无功功率;

6、步骤3、根据相应的无功功率调整系统工作频率到相应的频率点;

7、步骤4、重复步骤1和步骤2,计算调整系统工作频率后的无功功率,并监测系统温度。

8、所述步骤1中,识别出当前时刻的负载阻抗值是指根据系统测量的负载电压与负载电流,根据欧姆定律计算出相应的负载阻抗值,包括以下公式:

9、z=u/i×(cosθ+jsinθ)       式1

10、式1中,z为负载阻抗值,u为系统测量的负载电压,i为系统测量的负载电流,θ为电压和电流之间的相位差,j为虚数单位。

11、所述步骤2中,计算相应的无功功率利用公式:

12、q=i2×x×sinθ           式2

13、式2中,q为无功功率,i为系统测量的负载电流,x为负载阻抗的虚部,θ为电压和电流之间的相位差。

14、所述相位差是指获取负载端电压和电流波形之间的时间偏移。

15、所述步骤3中,根据相应的无功功率调整系统工作频率到相应的频率点是指根据系统初级测试标定值,参照系统设计与调试阶段确定的谐振频率点模型矩阵,调整并导通到对应的谐振频率定频电阻拓扑。

16、所述谐振频率点模型矩阵是指基于rc定频特性,在设计非接触电能传输系统过程中,确定谐振工作频率点,并且根据调整路径,确定定频电阻的拓扑结构,该定频电阻组成了系统所需的谐振频率点模型矩阵。

17、所述rc定频特性是指定频电阻对于谐振电容的调整效果更为快速和显著。

18、所述对应的谐振频率定频电阻拓扑是指使无功功率降低的谐振频率定频电阻拓扑。

19、与现有技术相比,本专利技术的有益效果表现在:

20、1、本专利技术,较现有技术而言通过系统针对自身核心控制变量的调节,有效提高高效工作时长,降低整个工作周期的热损耗,有效控制系统的累积温升,总体上有效性降低系统工作温升速率与温升水平。

21、2、本专利技术,直接通过传输系统的固有测试变量就能够完成负载阻抗测试,只需要电路拓扑就能够完成负载阻抗计算。

22、3、本专利技术,根据负载阻抗的状态,计算在对应状态下的无功功率值,无线电能传输系统的无功功率优化可以等效为系统谐振优化,因此计算相应的无功功率值,能够对系统工作状态进行快速优化。

23、4、本专利技术,系统无功功率调整与系统的工作频率的调整具有较为一致的相关性,基本处于在一定置信区间内的正向相关或者负向相关,因此能够大大降低系统调整的难度。

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【技术保护点】

1.一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,其特征在于:所述步骤1中,识别出当前时刻的负载阻抗值是指根据系统测量的负载电压与负载电流,根据欧姆定律计算出相应的负载阻抗值,包括以下公式:

3.根据权利要求1所述的一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,其特征在于:所述步骤2中,计算相应的无功功率利用公式:

4.根据权利要求2-3任一项所述的一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,其特征在于:所述相位差是指获取负载端电压和电流波形之间的时间偏移。

5.根据权利要求1所述的一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,其特征在于:所述步骤3中,根据相应的无功功率调整系统工作频率到相应的频率点是指根据系统初级测试标定值,参照系统设计与调试阶段确定的谐振频率点模型矩阵,调整并导通到对应的谐振频率定频电阻拓扑。

6.根据权利要求5所述的一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,其特征在于:所述谐振频率点模型矩阵是指基于RC定频特性,在设计非接触电能传输系统过程中,确定谐振工作频率点,并且根据调整路径,确定定频电阻的拓扑结构,该定频电阻组成了系统所需的谐振频率点模型矩阵。

7.根据权利要求6所述的一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,其特征在于:所述RC定频特性是指定频电阻对于谐振电容的调整效果更为快速和显著。

8.根据权利要求6所述的一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,其特征在于:所述对应的谐振频率定频电阻拓扑是指使无功功率降低的谐振频率定频电阻拓扑。

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【技术特征摘要】

1.一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,其特征在于:所述步骤1中,识别出当前时刻的负载阻抗值是指根据系统测量的负载电压与负载电流,根据欧姆定律计算出相应的负载阻抗值,包括以下公式:

3.根据权利要求1所述的一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,其特征在于:所述步骤2中,计算相应的无功功率利用公式:

4.根据权利要求2-3任一项所述的一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,其特征在于:所述相位差是指获取负载端电压和电流波形之间的时间偏移。

5.根据权利要求1所述的一种非接触供电应用的降低工作温升的方法,其特征在于:所述步骤3中,根据相应的无功功率调整系统工作频率到相应...

【专利技术属性】
技术研发人员:王浩张福亮刘庆成白璟岳步江李娜石林胡雄高林张宁
申请(专利权)人:四川天石和创科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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