張文勇,馬彥兵,歐建開,吳常貴
(貴州民族大學(xué) 工程實(shí)訓(xùn)中心,貴州 貴陽(yáng) 550025)
無線電能傳輸(Wireless Power Transfer,WPT)是實(shí)現(xiàn)電能以非電氣接觸方式傳輸?shù)接秒娫O(shè)備的技術(shù)。WPT通過原、副邊設(shè)備的非接觸能量傳輸,克服了有線輸電過程中線路磨損、漏電、火花放電等問題。WPT能夠增強(qiáng)設(shè)備對(duì)復(fù)雜環(huán)境的適應(yīng)能力,具有安全、可靠、靈活、便捷等特點(diǎn)。該技術(shù)能夠穿透一般的非金屬障礙物,在電動(dòng)汽車、水下設(shè)備、醫(yī)療植入設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人和消費(fèi)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛[1-3]。
目前,WPT技術(shù)還存在以下問題:(1)在傳輸效率和功率方面,由于電磁波在傳輸過程中存在散射、反射和吸收等現(xiàn)象使得接收端能量損失嚴(yán)重,從而導(dǎo)致傳輸效率和功率低下;(2)在傳輸距離方面,由于電磁波傳輸過程中容易受到各種干擾和衰減,使得到達(dá)接收端的電磁波衰減較大,傳輸距離受到很大限制[4-5]。以上問題極大影響了該技術(shù)的應(yīng)用和推廣。為此,本文從磁場(chǎng)耦合式技術(shù)的電能傳輸效率和輸出功率兩方面開展研究,為設(shè)計(jì)高效可靠的無線電能傳輸系統(tǒng)提供技術(shù)支撐。
為了研究無線電能傳輸過程中各影響因素對(duì)傳輸效率、功率的影響,文章使用H橋作為核心電路,以此設(shè)計(jì)無線電路傳輸系統(tǒng),利用該系統(tǒng)對(duì)各影響因素進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析。
為探尋磁場(chǎng)耦合式WPT技術(shù)中電能傳輸效率、輸出功率的主要影響因素,文章設(shè)計(jì)了如圖1所示的電路結(jié)構(gòu),線圈左側(cè)為發(fā)射端,右側(cè)為接收端。發(fā)射端方面:Uin為交流電壓輸入;L1,C2,D1-D4和C2為整流濾波電路,其功能是將低頻交流電轉(zhuǎn)換為直流電;S1-S4為逆變H橋,用于將直流電逆變?yōu)楦哳l交流電;C4和L2組成LC串聯(lián)電路,當(dāng)H橋逆變頻率達(dá)到LC的諧振頻率時(shí),線圈傳輸效率達(dá)到最大。接收端方面:C5和L3組成接收側(cè)的LC諧振電路,當(dāng)接收的電磁波頻率到達(dá)LC諧振頻率時(shí)接收功率最大;C6、L2、D5-D8和C7為高頻濾波整流電路,其作用是將接收到的電磁波轉(zhuǎn)換為直流電供給負(fù)載R。
圖1 電路結(jié)構(gòu)
控制電路部分主要由MCU、H橋驅(qū)動(dòng)電路、電壓電流檢查模塊和LCD顯示組成。MCU是控制電路部分的核心,其功能是根據(jù)實(shí)時(shí)電壓電流數(shù)據(jù)產(chǎn)生占空比可變的H橋驅(qū)動(dòng)信號(hào);電壓電流檢測(cè)模塊主要負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)檢測(cè)電壓電流值,并將檢測(cè)數(shù)據(jù)傳送MCU處理;H橋驅(qū)動(dòng)模塊主要用于增強(qiáng)MCU產(chǎn)生的PWM信號(hào),確保該信號(hào)能夠有效驅(qū)動(dòng)H橋。
磁場(chǎng)耦合式無線電能傳輸?shù)碾娐吠負(fù)淙鐖D1中a所示。該拓?fù)渲饕譃榘l(fā)射端和接收端。在發(fā)射端中,Ui為輸入電壓,Ii為輸入電流,Ri、Ci和Li分別為發(fā)射端的內(nèi)阻、補(bǔ)償電容和諧振電感;在接收端中,Io為輸出電流,Ro、Co和Lo分別為接收端的內(nèi)阻、補(bǔ)償電容和諧振電感,R為負(fù)載電阻。根據(jù)電路相關(guān)定理,原邊電路模型為[6-7]:
(1)
次邊電路模型為:
(2)
其中,M為初級(jí)線圈和次級(jí)線圈之間的互感系數(shù),ω為角頻率。
當(dāng)系統(tǒng)到達(dá)諧振狀態(tài)時(shí),發(fā)送端將最大功能傳輸給接收端,同時(shí)接收端為最大功率輸出,此時(shí)發(fā)射端和接收端的阻抗為純阻性,聯(lián)立(1)和(2)式可求解出Ii和接收端電流Io,進(jìn)一步求出發(fā)送端輸出功率、接收端輸出功率和效率分別為:
(3)
(4)
(5)
公式(3)—(5)中輸出功率和傳輸效率除了與Ui、R、Ri、Ro、w有關(guān)外,還與互感系數(shù)M有關(guān)。根據(jù)磁耦合理論,互感系數(shù)M與耦合系數(shù)k之間的關(guān)系為:
(6)
公式(6)中,Li,Lo為兩線圈的電感值。根據(jù)諾以曼公式,對(duì)電感線圈之間的互感計(jì)算,即
(7)
公式(7)中,l1,l2分別為兩線圈周長(zhǎng);dl2,dl1為兩線圈環(huán)路上任意兩線元,θ是兩線元所在位置以極坐標(biāo)描述時(shí)的夾角,同時(shí)也是兩線元矢量的夾角。
根據(jù)以上分析,輸入電壓、負(fù)載、諧振頻率、線圈間距和圓心差等是影響無線電能傳輸效率和輸出功率的重要因素。綜上,本文采用H橋電路作為核心結(jié)構(gòu)來設(shè)計(jì)無線電能傳輸系統(tǒng),通過逐一修改參數(shù)的方法研究各因素對(duì)無線電能傳輸效率和輸出功率的影響情況,以此獲取優(yōu)化系統(tǒng)的重要參數(shù)。
本文基于圖1的電路結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)無線電能傳輸系統(tǒng),結(jié)合電路分析結(jié)果,對(duì)線圈距離、圓心差、諧振頻率、負(fù)載和輸入電壓進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。
圖2 各因素對(duì)輸出功率及效率的影響
為了驗(yàn)證電路結(jié)構(gòu)中發(fā)射線圈和接收線圈之間的距離對(duì)系統(tǒng)傳輸效率和輸出功率的影響,本文在實(shí)驗(yàn)過程中固定輸入頻率f=60 kHz、電源電壓U=3.000 V、圓心差Δ=0.000 mm,同時(shí)依次改變發(fā)射線圈和接收線圈的間距d=0.00,0.20,…,2.50,3.00 mm。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,當(dāng)線圈距離從0 mm增加到1 mm時(shí),發(fā)射端輸出功率變化較小,輸出效率穩(wěn)定,接收端的輸出電壓和輸出電流變化不大;當(dāng)線圈從1 mm逐漸增加到1.5 mm時(shí),接收端的輸出電壓和輸出電流急劇下降,導(dǎo)致輸出功率迅速降低。此時(shí),傳輸效率也急速下降到幾乎為0。
出現(xiàn)以上情況的主要原因是發(fā)射線圈產(chǎn)生的電磁場(chǎng)以線圈為中心向外逐漸降低,當(dāng)線圈距離在0~1 mm范圍時(shí),接收線圈處于飽和電磁場(chǎng)范圍內(nèi),此時(shí)接收線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電流幾乎相等;當(dāng)線圈距離大于1 mm時(shí),發(fā)射線圈周圍電磁場(chǎng)減弱并低于飽和電磁場(chǎng)范圍,使得接收線圈感應(yīng)電流逐漸降低;當(dāng)距離達(dá)到2 mm以后,發(fā)射線圈周圍電磁場(chǎng)進(jìn)一步減弱,接收線圈感應(yīng)電流無法使元器件正常工作,此時(shí)輸出功率為0,效率傳輸0%。由此可知,當(dāng)線圈距離在一定范圍內(nèi)變化時(shí),系統(tǒng)傳輸效率變化不大,隨著距離增加系統(tǒng)傳輸效率會(huì)急劇下降甚至為0。
為了驗(yàn)證電路結(jié)構(gòu)中發(fā)射線圈和接收線圈之間的圓心差對(duì)系統(tǒng)傳輸效率和輸出功率的影響,本文在實(shí)驗(yàn)過程中固定輸入頻率f=60 kHz、電源電壓U=3.000 V,同時(shí)依次改變發(fā)射線圈和接收線圈的圓心差Δ=1,2,...,10mm。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,當(dāng)圓心差從0變化到4 mm時(shí),由于發(fā)射端輸出功率變化較小,從而使得接收端輸出電壓和電流變化不大,輸出效率穩(wěn)定;當(dāng)圓心差在4~7 mm時(shí),接收端輸出電壓和輸出電流急劇下降,導(dǎo)致輸出功率迅速降低,此時(shí)傳輸效率也急速下降到幾乎為0;當(dāng)圓心差大于7 mm時(shí),接收端輸出功率幾乎為0,輸出效率為0%。以上實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)發(fā)射和接收線圈正對(duì)齊且在一定誤差范圍內(nèi)時(shí),系統(tǒng)有最大功率和效率輸出,隨著圓心差越來越大,輸出功率和效率會(huì)逐漸下降,圓心差增大到一定值時(shí),輸出功率和效率為0。
為了驗(yàn)證電路結(jié)構(gòu)中諧振頻率對(duì)系統(tǒng)傳輸效率和輸出功率的影響,本文在實(shí)驗(yàn)過程中設(shè)定電源電壓U=3.000 V,同時(shí)使用MCU依次產(chǎn)生f=30,40,...,100 kHz的驅(qū)動(dòng)頻率。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,當(dāng)驅(qū)動(dòng)頻率在50~90 kHz時(shí),系統(tǒng)有功率輸出;驅(qū)動(dòng)頻率在60 kHz左右時(shí)系統(tǒng)有最大功率和效率輸出;驅(qū)動(dòng)頻率在60 kHz兩邊逐漸增加或減小時(shí),系統(tǒng)輸出功率逐漸降低;驅(qū)動(dòng)頻率小于50 kHz和大于90 kHz時(shí),系統(tǒng)無功率輸出。以上實(shí)驗(yàn)表明,發(fā)射線圈和補(bǔ)償電容組成的諧振網(wǎng)絡(luò)存在諧振頻率點(diǎn),系統(tǒng)頻率與諧振頻率接近時(shí)能有最大功率和效率輸出。
為了驗(yàn)證電路結(jié)構(gòu)中接收端負(fù)載對(duì)系統(tǒng)傳輸效率和輸出功率的影響,本文在實(shí)驗(yàn)過程中設(shè)定電源電壓U=3.000 V,然后依次改變負(fù)載R=10,20,...,90 Ω。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,當(dāng)負(fù)載從10 Ω增加到90 Ω時(shí),接收端輸出電壓恒定不變,輸出電流逐漸減小,從而使得輸出功率和傳輸效率也逐漸減小。實(shí)驗(yàn)表面,接收端輸出功率和傳輸效率隨電阻的增加而減小。
為了驗(yàn)證電路結(jié)構(gòu)中發(fā)射端輸入電壓對(duì)系統(tǒng)傳輸效率和輸出功率的影響,本文在實(shí)驗(yàn)過程中固定輸入頻率f=60 kHz、圓心差為0,并依次改變發(fā)射端輸入電壓U=3,4,...,12 V,然后測(cè)量電源電流I、輸出電流U、輸出電壓Uo、輸出功率Po,隨后計(jì)算輸入功率Pi、傳輸效率η,最后進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,所得數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 輸入電壓對(duì)各性能參數(shù)的影響
如表1所示,當(dāng)發(fā)射端輸入電壓從3V增加到8V時(shí),接收端輸出電壓大幅增加,輸出電流緩慢增加,接收端輸出功率和輸出效率快速增大;當(dāng)發(fā)射端輸入電壓大于8 V后,接收端輸出電壓和輸出電流緩慢下降,輸出功率和輸出效率也隨之緩慢下降。以上實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)發(fā)射端輸入電壓到達(dá)某閾值后,系統(tǒng)輸出功率和傳輸效率變化不大。
在系統(tǒng)其他參數(shù)不變的情況下,依次分析線圈距離、圓心差、頻率、負(fù)載和輸入電壓對(duì)系統(tǒng)的影響時(shí)發(fā)現(xiàn):線圈距離、圓心差對(duì)系統(tǒng)輸出功率和傳輸效率有類似的影響效果,即線圈距離或圓心差逐漸增加時(shí),在一定范圍內(nèi)輸出功率和效率小幅度變化,線圈距離或圓心差超過某個(gè)臨界值時(shí)輸出功率和效率急劇減小;當(dāng)驅(qū)動(dòng)頻率在系統(tǒng)諧振頻率附近變化時(shí),在諧振頻率處輸出功率和傳輸效率最大,隨著驅(qū)動(dòng)頻率增大或減小,接收端輸出功率和效率逐漸減小;當(dāng)接收端負(fù)載逐漸增大時(shí),系統(tǒng)輸出功率和傳輸效率逐漸減小;當(dāng)發(fā)射端輸入電壓逐漸增大時(shí),系統(tǒng)輸出功率和傳輸效率在一定范圍內(nèi)逐漸增大,當(dāng)?shù)竭_(dá)一個(gè)臨界值時(shí)會(huì)出現(xiàn)小幅度下降。
本文基于電學(xué)和電磁學(xué)理論梳理了WPT的相關(guān)數(shù)學(xué)模型,采用H橋作為系統(tǒng)電路核心模塊,通過嵌入式開發(fā)作為系統(tǒng)電路控制單元,以此設(shè)計(jì)無線電能傳輸系統(tǒng)。通過對(duì)影響系統(tǒng)傳輸效率和輸出功率的線圈距離、圓心差、輸入頻率、負(fù)載和電源電壓等因素進(jìn)行研究,得出了各影響因素對(duì)磁場(chǎng)耦合式技術(shù)傳輸效率和功率的影響情況,為后期設(shè)計(jì)大功率無線電能傳輸系統(tǒng)提供技術(shù)保障。