無線充電系統(tǒng)仿真.pdf

無線充電系統(tǒng)仿真.pdf

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1、.2.(20分)設計電動汽車無線充電系統(tǒng),要求:1)給出系統(tǒng)整體設計方案;2)設計系統(tǒng)功率2.2kW,輸入電壓220V,輸出電壓300V;3)給出系統(tǒng)simulink仿真圖及關鍵部分波形圖;4)給出系統(tǒng)主要參數(shù)設計過程。1、設計方案無線充電系統(tǒng)的設計功率為2.2kW,輸入電壓為工頻交流220V,輸出電壓為直流300V。根據(jù)設計要求,需要該系統(tǒng)有一定的自調(diào)壓能力。整體設計方案為:先通過一個交直交變頻器輸出高頻交流電,將這個高頻交流電通過無線傳輸裝置(仿真中用耦合電感代替)傳輸?shù)狡噧?nèi)置的接收裝置。通過整流電路轉化為直流電,最后通過一個帶負反饋的調(diào)壓

2、電路輸出300V電壓并能控制充電電流。具體設計過程如下:2.1、首先使用一個二極管不控整流模塊,將220V電轉化為直流電,并使用LC濾波,濾波后的電壓約為350V。二極管不控整流模塊如下圖:經(jīng)過LC濾波之后的輸出電壓:'..2、使用IGBT全控器件搭建單相逆變模塊,將直流350V轉化為高頻交流電,頻率為20kHz。一般來說,頻率越高,傳輸同樣的能量使用的耦合電感越小,能量的損失也越小。由于受到器件開關速度的顯示和工業(yè)標準的限制,使用電磁感應方式的無線充電系統(tǒng)頻率不超過100kHz。在這里我的傳輸頻率為20kHZ,符合要求。前半部分的整體仿真模型。

3、包括二極管整流模塊,高頻逆變模塊,耦合電感作為無線傳輸模塊:經(jīng)過逆變模塊后產(chǎn)生的高頻方波交流電,頻率為20kHz:'..經(jīng)過耦合線圈傳輸?shù)礁边叺母哳l交流電,由于耦合線圈相當于一個電感,電壓傳輸?shù)礁边吅笊晕⒂行┗?。另外耦合線圈相當于變壓器,將電壓升高到600V左右。無線能量傳輸模塊的設計非常復雜,在這里不做具體設計。仿真中只使用耦合線圈作為無線傳輸模塊,接受前端的高頻交流電,并通過第二個整流電路變?yōu)橹绷麟?,在這里我使用了全控型器件搭建第二個整流橋,這樣可以通過改變移相角使其具有一定的調(diào)壓能力。耦合線圈副邊,使用IGBT搭建單相全控整流電路:'..

4、IGBT單相全控整流電路輸出波形,由于電路后端還有一個斬波電路,所以這個整流電路的輸出波形先升后降,最終在380V左右:最后使用一個三電平buck斬波電路結合PI控制器進行精確調(diào)壓。使輸出電壓穩(wěn)定在300V。耦合線圈后端的整體仿真模型,包括一個全控整流電路和一個三電平buck斬波電路。從該圖也可以看到系統(tǒng)的整體電壓基本穩(wěn)定在300V。'..從最終的輸出電壓波形也可以看到,經(jīng)過一段時間的調(diào)整,輸出電壓最終穩(wěn)定在300V。'.

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