电池充电过程一般包括先恒流再恒压2个阶段。然而,现有的无线电能传输技术WPT(wireless power transfer)在从恒流到恒压的切换过程中仍面临若干挑战,包括电池状态监测、双边通信需求及多线圈间交叉耦合问题等。为解决这些问题,提出1种...电池充电过程一般包括先恒流再恒压2个阶段。然而,现有的无线电能传输技术WPT(wireless power transfer)在从恒流到恒压的切换过程中仍面临若干挑战,包括电池状态监测、双边通信需求及多线圈间交叉耦合问题等。为解决这些问题,提出1种新颖的准CLC-LCC拓扑,该拓扑无需额外的控制方法即可实现恒流到恒压模式的平稳过渡。发射端电路采用CLC型补偿网络,使得流经发射侧线圈的电流等效为恒定电流源。二次侧电路由2个串联补偿电路并联组成,充电初期2个支路协同实现对电池的恒流充电;随着充电过程的推进,由于二极管的单向导电性,其中1个支路会被钳位断开,系统实现恒压输出。最后,搭建了1个2.6 A/105 V实验平台,验证了所提无线充电拓扑的可行性。展开更多
文摘电池充电过程一般包括先恒流再恒压2个阶段。然而,现有的无线电能传输技术WPT(wireless power transfer)在从恒流到恒压的切换过程中仍面临若干挑战,包括电池状态监测、双边通信需求及多线圈间交叉耦合问题等。为解决这些问题,提出1种新颖的准CLC-LCC拓扑,该拓扑无需额外的控制方法即可实现恒流到恒压模式的平稳过渡。发射端电路采用CLC型补偿网络,使得流经发射侧线圈的电流等效为恒定电流源。二次侧电路由2个串联补偿电路并联组成,充电初期2个支路协同实现对电池的恒流充电;随着充电过程的推进,由于二极管的单向导电性,其中1个支路会被钳位断开,系统实现恒压输出。最后,搭建了1个2.6 A/105 V实验平台,验证了所提无线充电拓扑的可行性。