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申请/专利权人:广西电网有限责任公司电力科学研究院;重庆大学
摘要:本发明涉及无线电能传输WPT技术领域,具体公开了基于泰勒展开进行模型降阶的双边LCCWPT系统的控制方法,该方法首先建立双边LCCWPT系统的带有复值的全阶数学模型,然后提取所述全阶数学模型的多项式系数,再对提取的所述多项式系数进行泰勒级数展开,然后保留泰勒级数展开后的所述多项式系数的前n项,将所述全阶数学模型转化为降阶后的n‑1阶复数和1阶实数模型并进行虚实分解得到大信号2n‑1阶实数模型,最后根据满足精度需求的大信号低阶模型控制双边LCCWPT系统的逆变器移相角。本发明在传统的建模方法上,加入了泰勒级数降阶,最终得到的数学模型精度并没有下降太多,但显著提升了模型的降阶效果。
主权项:1.基于泰勒展开进行模型降阶的双边LCCWPT系统的控制方法,其特征在于,包括步骤:S1、建立双边LCCWPT系统的带有复值的全阶数学模型;在所述步骤S1中,建立的所述全阶数学模型表示为: 其中,I4表示副边整流器输入电流i4的包络,Ap表示I4的系数;Bp表示输入信号的系数,Vd表示原边直流输入电压;Cf表示连接负载Ro的滤波电容,Vo表示负载Ro的电压;p为微分算子,等价于p·=d·dt,t表示时间;在所述全阶数学模型中,I4的系数Ap具体为:Ap=Dp+ηVo,I4Ep其中,Dp表示不带ηVo,I4的I4的系数,Ep表示带有ηVo,I4的I4的系数,为简化自定义的参数ηVo,I4代表Dp、Ep、Bp具体为: Bp=-C1Mp+jω02 σ3=C1p+jω0σ5σ4=C4p+jω0 其中,σ1,σ2,σ3,σ4,σ5,σ6,σ7是为简化表达自定义的参数,L1、C1和C2分别是原边LCC电路的电感、并联电容和串联电容,L4、C3和C4分别是副边LCC电路的电感、并联电容和串联电容,L2和L3分别是发射线圈和接收线圈,M是发射线圈和接收线圈之间的互感,R1、R2、R3和R4分别是L1、L2、L3、L4所在四个谐振回路的等效电阻,ω0是逆变器开关频率;所述步骤S1具体包括步骤:S11、根据基尔霍夫电压定律,建立双边LCCWPT系统的KVL方程;在所述步骤S11中,双边LCCWPT系统的KVL方程表示为: 其中,Ir表示整流输出电流;S12、将直流源和逆变器所等效交流电压源v1用其一阶谐波近似,得到近似值V1;将整流器所等效交流电压源v4用其一阶谐波近似,得到近似值V4;将整流器视为理想元件,将Ir近似为在所述步骤S12中,V4=-ηVo,I4i4;S13、用V1替换v1,用V4替换v4,替换Ir,对双边LCCWPT系统的KVL方程进行变换,得到所述全阶数学模型;S2、提取所述全阶数学模型的多项式系数;S3、对提取的所述多项式系数进行泰勒级数展开;S4、保留泰勒级数展开后的所述多项式系数的前n项,将所述全阶数学模型转化为降阶后的n-1阶复数和1阶实数模型;在步骤S4中,针对所述1阶模型,保留的Dp、Ep和Bp的常数项TD、TE和TB分别为: S5、对所述n-1阶复数和1阶实数模型进行虚实分解,得到大信号2n-1阶实数模型;所述步骤S5得到的大信号2n-1阶实数模型为1阶模型;S6、判断所述大信号2n-1阶实数模型的精度是否满足需求,若是则执行步骤S7,若否则增加n值后返回至步骤S4;S7、根据所述大信号2n-1阶实数模型控制所述双边LCCWPT系统的逆变器移相角α。
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百度查询: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 重庆大学 基于泰勒展开进行模型降阶的双边LCC WPT系统的控制方法
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