国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

磁耦合諧振式無線電能傳輸線圈的磁聚焦仿真

2015-03-04 03:56何亞偉楊慶新倪衛(wèi)濤劉維娜張雅希楊曉博
關(guān)鍵詞:磁感應(yīng)諧振磁場

何亞偉,李 陽,楊慶新,張 獻,倪衛(wèi)濤,劉維娜,張雅希,楊曉博

(天津工業(yè)大學(xué)電工電能新技術(shù)天津市重點實驗室,天津 300387)

磁耦合諧振式無線電能傳輸線圈的磁聚焦仿真

何亞偉,李 陽,楊慶新,張 獻,倪衛(wèi)濤,劉維娜,張雅希,楊曉博

(天津工業(yè)大學(xué)電工電能新技術(shù)天津市重點實驗室,天津 300387)

為通過磁聚焦技術(shù)提高無線電能傳輸效率,對磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)中的磁場分布特性進行分析,并采用Comsol Multiphysics多物理場軟件,對不同類型線圈、不同線圈排列結(jié)構(gòu)的磁場聚焦特性進行仿真.結(jié)果表明:本文設(shè)計的5線圈結(jié)構(gòu)通過角度、距離、尺寸的逐級優(yōu)化,其磁場聚焦特性不斷增強,最終得到一種結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高的線圈結(jié)構(gòu).

無線電能傳輸;磁場聚焦;線圈類型;排列結(jié)構(gòu)

線圈類型和線圈結(jié)構(gòu)是影響磁耦合諧振式無線電能傳輸效率的關(guān)鍵因素之一[1-4].目前,國內(nèi)外對平面螺旋線圈、三層PCB板六邊形線圈等電磁場耦合情況進行仿真或?qū)嶒?,旨在讓無線電能傳輸過程中線圈產(chǎn)生的磁場耦合更強,從而提高傳輸效率和距離[5-9].磁聚焦技術(shù)是電磁成像、功能磁刺激及電磁場工程等領(lǐng)域的一種關(guān)鍵技術(shù)[10-13].該技術(shù)利用不同的線圈結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不同的磁場矢量場,從而對目標區(qū)域產(chǎn)生較強的磁場.如果在無線傳能的過程中,能夠在一定的距離處產(chǎn)生較強的磁場區(qū)域,那么能量接收的效率勢必增高.目前,國內(nèi)外對磁聚焦特性在無線電能傳輸領(lǐng)域的研究還相對較少.本文通過對發(fā)射端線圈的角度、距離、尺寸進行設(shè)計與優(yōu)化,從而獲得磁聚焦特性最優(yōu)結(jié)構(gòu);通過對不同形狀的線圈和排列結(jié)構(gòu)進行仿真,觀測其磁場聚焦效果,得到最優(yōu)的線圈排列組合,以期為實現(xiàn)磁場在無線電能傳輸領(lǐng)域的高效利用提供參考.

1 無線電能傳輸中距離與磁場分布特性的分析

磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)一般由高頻信號發(fā)射源、發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、負載等部分組成.其中發(fā)射系統(tǒng)和接收系統(tǒng)是無線傳能整套系統(tǒng)中的核心部分,典型模型如圖1所示.在無線傳能的整套系統(tǒng)中,激磁線圈A通過直接耦合將能量傳遞到發(fā)射線圈S,發(fā)射線圈S和接收線圈D之間通過空間磁場的諧振耦合實現(xiàn)電能的無線傳輸,接收線圈通過直接耦合將能量傳遞到負載線圈B.

圖1 無線電能傳輸系統(tǒng)整體模型Fig.1 Whole model of wireless power transfer

文獻[6-8]中對磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的頻率特性、方向特性、距離特性以及功率與效率特性進行了分析,結(jié)果表明:在頻率一定、負載一定的情況下,接收端電壓會隨著距離的增大先增大后減小,效率會隨著距離的增大而減??;同時,隨著距離的增大,磁感應(yīng)強度也會減小.

由法拉第電磁感應(yīng)定律分析多匝圓環(huán)線圈時,可得到線圈上的感應(yīng)電壓[14-15]如下式所示.

式中:E為接收端感應(yīng)電動勢;f為諧振頻率;B為磁感應(yīng)強度;S為與磁場方向垂直的平面面積;N為線圈匝數(shù).

由公式(1)可知:在發(fā)射端功率、負載、諧振頻率、線圈匝數(shù)、能量發(fā)射線圈和接收線圈距離一定的情況下,如果能利用磁聚焦特性提高磁感應(yīng)強度B,那么接收端電壓會增高,同時無線電能傳輸?shù)墓β示蜁礁?這樣,在能量發(fā)射線圈和接收線圈距離更遠的位置,也能獲得和磁場疊加之前大小相同的功率.

在無線電能傳輸系統(tǒng)中,發(fā)射端線圈的排列結(jié)構(gòu)和參數(shù)設(shè)計對提高無線電能傳輸過程中的功率和效率有著重要的意義.本文對不同形狀的線圈進行仿真,選擇出適合磁場聚焦的線圈,然后對此種線圈在不同結(jié)構(gòu)下的磁聚焦特性進行分析,以期為實際提供指導(dǎo).

2 不同類型線圈的磁聚焦效果仿真

本文利用Comsol軟件,對不同類型線圈的磁聚焦特性進行了仿真.為了比較不同類型線圈的磁場分布特性,現(xiàn)對底面積、高度、線圈匝數(shù)和通入電流相同的6種不同形狀的線圈進行仿真[16-20],觀察軸向方向的磁場分布情況,從而選擇出理想的線圈類型.先用Com sol軟件進行幾何建模,如圖2所示,線圈橫截面積S1=S2=S3=S4=S5=S6=100 πmm2,豎直高度H1=H2= H3=H4=H5=H6=3 mm,通入電流均為1 A,線圈匝數(shù)為10,而且外圍正方體區(qū)域的邊長都為35 mm.材料設(shè)置為銅,且均在邊長為35 mm的正方體的空氣域內(nèi),再對幾何結(jié)構(gòu)進行剖分,計算,并進行數(shù)據(jù)處理.

圖2 不同種類的線圈比較Fig.2 Comparison of different types of coil

取一條三維截線起點為(0,0,-30),終點為(0,0,30),單位mm,分析這條線上的磁場分布特性,如圖3所示.

圖3 不同種類線圈時的磁場分布Fig.3 Magnetic field distribution of different types of coils

由圖3仿真結(jié)果分析可得:橢圓形的整體磁感應(yīng)強度較?。粓A形、正方形、五邊形和長方形的磁感應(yīng)強度分布區(qū)別不大;在-2~6 mm處正六邊形的變化最大;圓形線圈的變化比較平緩,適合較大范圍內(nèi)的供電,而且圓形線圈設(shè)計和制作簡便,適合在實際場合中應(yīng)用.

3 不同線圈排列結(jié)構(gòu)的磁聚焦效果仿真

3.1 線圈間角度優(yōu)化

在對不同線圈排列結(jié)構(gòu)的磁聚焦效果進行仿真時,設(shè)計5線圈結(jié)構(gòu)[21-22],線圈均為圓形,底面積為100π mm2,高度為3 mm,匝數(shù)為10,材料為銅,且均在邊長為35 mm的正方體空氣域中.中心線圈的圓心位于原點,其余4個線圈的圓心分別位于xOy平面的(-30,0)、(30,0)、(0,-30)、(0,30)處,單位為mm,因為以對稱形式排列,為簡化分析,簡化示意圖如圖4所示,d1=30 mm.4個線圈與xOy平面角度為α,角度α分別取0°、15°、30°、45°、60°、75°、90°時,觀測z軸方向的磁場分布情況.

圖4 不同角度時簡化示意圖Fig.4 Simplified schematic of different angles

因為該結(jié)構(gòu)是對稱結(jié)構(gòu),所以研究z軸方向的磁感應(yīng)強度分布時,取一條三維截線,起點為(0,0,-30),終點為(0,0,30),單位mm.觀察與z軸垂直平面上的磁感應(yīng)強度分布情況時,取一條三維截線,起點為(0,-30,15),終點為(0,30,15),單位mm.仿真結(jié)果如圖5所示,由仿真結(jié)果分析可知:當α取90°時,此線圈排列結(jié)構(gòu)的磁場聚焦特性最好.

3.2 線圈間距離優(yōu)化

對以上5線圈結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,除中心線圈外其余4線圈與xOy平面成90°,位置不變,調(diào)整中心線圈與xOy平面的距離d2,如圖6所示,分別取-15、-10、-5、0、5、10、15 mm.然后取一條三維截線,起點為(0,0,-30),終點為(0,0,30),單位mm;取另一條三維截線,起點為(0,-30,20),終點為(0,30,20),單位mm,分析這兩條線上的磁場分布特性,結(jié)果如圖7所示.

圖5 不同角度時的磁場分布Fig.5 Magnetic field distribution of different angles

圖6 不同距離時簡化示意圖Fig.6 Simple diagram of different distances

由圖7結(jié)果可知,當中心線圈與xOy平面的距離為-15~5 mm時,z軸方向的磁感應(yīng)強度最高點一直往z軸正方向增大,但是y軸方向的磁感應(yīng)強度相對較低;雖然當距離到達15 mm時,z軸方向的磁感應(yīng)強度分布移動到z軸正方向更遠處,而且y軸方向磁感應(yīng)強度數(shù)值較大,但是這種情況波動較大,說明此時這一位置的磁感應(yīng)強度變化幾乎是由中心線圈主導(dǎo)的,而其余4個線圈的影響很小,這樣就不是多線圈的排列結(jié)構(gòu)分析,而只是單線圈的影響了;而當距離位于10 mm處,z軸方向的磁感應(yīng)強度分布位于z軸正方向較遠處,而且y軸方向的磁感應(yīng)強度分布比較均勻且數(shù)值較大.綜合以上分析,所以最后選取距離10 mm為最優(yōu)結(jié)果.

圖7 不同距離時的磁場分布Fig.7 Magnetic field distribution of different distances

3.3 線圈尺寸優(yōu)化

繼續(xù)對以上5線圈結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化[23],除中心線圈外其余4線圈均與xoy平面成90°且位置不變,當中心線圈位于10 mm處時,調(diào)整中心線圈的體積大小,示意圖如圖8所示.當體積放大倍數(shù)分別取其1.2、1.4、1.6、1.8、2倍時,取一條三維截線,起點為(0,0,-30),終點為(0,0,30),單位mm,取另一條三維截線,起點為(0,-30,20),終點為(0,30,20),單位mm,分析這兩條線上的磁場分布特性,結(jié)果如圖9所示.

圖8 不同體積的線圈結(jié)構(gòu)比較Fig.8 Copararation of the different scale

由圖9仿真結(jié)果可得,隨著中心線圈體積的增大,y軸方向的較大磁感應(yīng)強度分布范圍逐漸增大,但是變化不是很大,而z軸方向的磁感應(yīng)強度逐漸變小.為同時兼顧y軸方向和z軸方向的磁場分布特性,中心線圈取1.4倍時效果最好.

圖9 不同尺寸組合時的磁場分布Fig.9 Magnetic field distribution of different scale

4 結(jié)束語

本文通過運用Comsol Multiphysics軟件對不同類型的線圈進行仿真,然后設(shè)計了5線圈結(jié)構(gòu),并對5線圈結(jié)構(gòu)的角度、距離、尺寸進行優(yōu)化并仿真,由仿真結(jié)果得:合理的設(shè)計線圈排列結(jié)構(gòu)的角度、線圈間的距離以及不同線圈的尺寸,可以在發(fā)射端功率、負載、諧振頻率、線圈匝數(shù),能量發(fā)射線圈和接收線圈距離一定的情況下,有效增加相同距離下的磁感應(yīng)強度,從而提高接收端電壓,改進無線電能傳輸效率.

[1]CARTAR,SFAKIOTAKISM,PATEROMICHELAKISN,et al. A multi-coil inductive powering system for an endoscopic capsule with vibratory actuation[J].Sensors and Actuators A:Physical,2011,172(1):253-258.

[2] CHRISTIAN Peters,YIANNOS Manoli.Inductance calculation of planar multilayer and multiwire coils:An analytical approach[J].Sensors and Actuators A:Physical,2008,145/146:394-404.

[3]SAKAMOTO Hiroshi,TOKUOMI Saeko,HARADA Koosuke. Magnetic coupled power and data transferring system with a detachable transformer[C]//17th International Telecommunications Energy Conference.Hague:IEEE Conference Publica-tions,1995:330-334.

[4]AMATO Massimiliano,DALENAFrancesco,COVIELLOCristina,et al.Modeling,fabrication and characterization of microcoils as magnetic inductors for wireless power transfer[J].Microelectronic Engineering,2013,111:143-148.

[5]SUN Xuming,ZHENG Yang,PENG Xuhua,et al.Parylenebased 3D high performance folded multilayer inductors for wireless power transmission in implanted applications[J].Sensors and Actuators A:Physical,2014,208:141-151.

[6] 李陽,楊慶新,閆卓,等.磁耦合諧振式無線電能傳輸方向性分析與驗證[J].電工技術(shù)學(xué)報,2014(2):197-203.

[7] 李陽,楊慶新,閆卓,等.磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的頻率特性[J].電機與控制學(xué)報,2012(7):7-11.

[8] 張小壯.磁耦合諧振式無線能量傳輸距離[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2009.

[9] 趙軍,徐桂芝,張超,等.磁耦合諧振無線能量傳輸系統(tǒng)頭部植入線圈對人體頭部電磁輻射影響的研究[J].中國生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)報,2012,31(5):649-654

[10]李陽.大功率諧振式無線電能傳輸方法與實驗研究 [D].天津:河北工業(yè)大學(xué),2012.

[11]李陽,楊慶新,閆卓,等.無線電能有效傳輸距離及其影響因素分析[J].電工技術(shù)學(xué)報,2013(1):106-112.

[12]趙軍,徐桂芝,張超,等.一種適用于磁耦合諧振無線能量傳輸系統(tǒng)的新型小尺寸諧振器的仿真與實驗[J].電工技術(shù)學(xué)報,2014(1):208-214.

[13]蔣春.基于磁聚焦和固態(tài)開關(guān)的脈沖磁場發(fā)生器的研制[D].重慶:重慶大學(xué),2013.

[14]劉冀成.基于改進遺傳算法的生物電磁成像與磁場聚焦應(yīng)用研究[D].成都:四川大學(xué),2005.

[15]楊龍成,陸繼慶,張帥,等.基于混合遺傳算法的經(jīng)顱磁刺激線圈陣列優(yōu)化設(shè)計 [J].航天醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)工程,2014(1):32-36.

[16]白正賀.基于粒子群優(yōu)化算法的電子儲存環(huán)磁聚焦結(jié)構(gòu)設(shè)計與優(yōu)化[D].合肥:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),2013.

[17]向勝昭.基于三維磁場聚焦技術(shù)的磁感應(yīng)成像系統(tǒng)中激勵線圈的設(shè)計[D].成都:四川大學(xué),2005.

[18]劉冀成,黃卡瑪,華偉,等.基于遺傳算法的磁聚焦線圈陣列設(shè)計與場分布計算[J].成都理工大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2004,31(4):412-416.

[19]楊龍成,陸繼慶,劉冀成,等.基于遺傳算法的瞬變電磁法線圈陣列優(yōu)化設(shè)計[J].成都信息工程學(xué)院學(xué)報,2014(1):28-32.

[20]侯會娟.經(jīng)顱磁刺激系統(tǒng)磁場分析與線圈陣列優(yōu)化設(shè)計[D].天津:河北工業(yè)大學(xué),2006.

[21]陳勇,徐桂芝,楊碩,等.經(jīng)顱磁刺激線圈設(shè)計及分析[J].華北電力大學(xué)學(xué)報,2005(S1):98-101.

[22]傅林.生物組織磁聚焦電導(dǎo)率成像系統(tǒng)硬件實現(xiàn)與反演算法[D].成都:四川大學(xué),2006.

[23]米彥,蔣春,姚陳果,等.腫瘤治療用脈沖磁場發(fā)生器中聚焦磁場線圈的研制[J].高電壓技術(shù),2013(1):141-148.

Simulation of focus magnetic field of magnetically coupled resonant wireless power transfer coil

HE Ya-wei,LI Yang,YANG Qing-xin,ZHANG Xian,NI Wei-tao,LIU Wei-na,ZHANG Ya-xi,YANG Xiao-bo
(Tianjin Key Laboratory of Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy,Tianjin Polytechnic University,Tianjin 300387,China)

In order to improve the efficiency of the wireless power transmission via focusing magnetic distribution,the magnetic distribution during the magnetically coupled resonant wireless power transmission was analyzed.Comsol Multiphysics simulation software was used to simulate the properties of the magnetic field of different types of coils and coil arrangement.The result shows that 5 coil structure designed was optimized step by step by angle,distance and size,the property of magnetic field focusing turns stronger and stronger,finally a coils structure which was simple and reliable was obtained.

wireless power transfer;focus magnetic field;coil type;coil arrangement

TM72

A

1671-024X(2015)02-0075-05

2014-12-10

國家自然科學(xué)基金資助項目(51207106,51477117,51207120)

何亞偉(1990—),男,碩士研究生.

李 陽(1979—),男,博士,副教授,研究方向為無線電能傳輸.E-mail:liyang@tjpu.edu.cn

猜你喜歡
磁感應(yīng)諧振磁場
跨空海界面磁感應(yīng)通信特性分析及應(yīng)用
一種智能磁條傳感器
西安的“磁場”
為什么地球有磁場呢
基于耦合電感的自均流LLC諧振變換器的設(shè)計
磁場的性質(zhì)和描述檢測題
LLC半橋諧振變換器參數(shù)優(yōu)化設(shè)計與實現(xiàn)
2016年春季性感磁場
高效半橋LLC諧振變換器的參數(shù)設(shè)計及仿真
磁感應(yīng)強度的多維理解