Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasilanie bezstykowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przeanalizowano wybrane aspekty działania bezstykowego systemu przesyłu energii elektrycznej (BSPEE). Przyjęto model jak dla transformatora powietrznego. Uzyskane wyniki umożliwiają dobór elementów składowych BSPEE w fazie jego projektowania. Otrzymane wnioski wykorzystano do budowy symulacyjnego modelu układu przy zasilaniu przekształtnikowym. Wskazano obszar pracy układu bezstykowego przesyłu energii elektrycznej zapewniający dużą wartość przesyłanej mocy przy wysokiej sprawności energetycznej oraz małych odkształceniach prądu od przebiegu sinusoidalnego. Następnie zaproponowano układ regulacji częstotliwości napięcia wyjściowego falownika zasilającego. Do pracy układu regulacji niezbędny jest tylko pomiar prądu strony pierwotnej układu. Dla wybranej struktury określono stabilność. Podsumowanie stanowi eksperymentalna weryfikacja przeprowadzonych obliczeń i symulacji.
EN
This elaboration contains both theoretical and simulation analysis of contactless electrical energy transmission system (CEETS). The analysis of steady-state condition, forced by sinusoidal supply has also been presented. These calculations are based on equivalent transformer circuit of the configuration of magnetically coupled air coils. This analysis made it possible to determine the structure and the area of such functioning of the system, which is characterized by maximal efficiency. The paper also presented the results of system simulation with converter supply, taking into consideration models of power electronics elements. The results shown refer to the functioning of the system in a quasi steady-state condition with control configuration of the phase angle between the current and the primary side voltage of magnetically coupled coil set. The results shows us that the system is capable of transmitting electrical energy at high level with substantial efficiency, also in a situation when the parameters of the system, particularly the magnetic coupling factor, undergo dynamic changes.
2
PL
W referacie przedstawiono schemat ideowy układu bezstykowego zasilania komputerów przenośnych. Przedstawiono typowe konstrukcje transformatorów dla tego typu układów. Omówiono model matematyczny systemu, metody sterowania oraz wybrane wyniki symulacyjne i eksperymentalne.
EN
This paper describes the theoretical and experimental analysis of contactless power supply for notebook. Compensation the leakage inductances is realized through adding the resonant capacitance to the primary and secondary windings of the air gap transformer. The basic compensations topologies SS series-series and SP series-parallel are presented and compared. To consider the problem of selections resonant circuit and its parameters and achieve the maximum power delivered to the load with minimum VA rating of the power supply, the mathematical model combined the primary and secondary side is developed and the total impedance seen by the power supply converter is described. For experimental validation a laboratory set-up based on 100 W half-bridge converter with air gap coupling transformer and FPGA phase shift extreme regulator has been constructed.
3
Content available remote Phase characteristics of resonant contactless high power supplies
EN
High frequency power supply is used for inductive heating and contactless inductive power supplies. The experience with resonant inverters for several power classes has shown that those with the higher power (more than 100 kW) may be negatively influenced by the phase difference between voltage and current. The phase response of the inverter load circuit is complicated and depends on many parameters. The physical location of the pick up, having 3 degrees of freedom, can critically change the resonant frequency. This leads to a phase difference between voltage and current which may damage the IGBTs because the inverter switches at higher current.
PL
Zasilanie energią wielkiej częstotliwości jest używane w nagrzewaniu indukcyjnym oraz w układach zasilania bezstykowego (indukcyjnego). Wszystkie doświadczenia przy konstruowaniu układów falowników do tego typu zastosowań w różnych klasach mocy wskazują, że negatywny wpływ na pracę urządzenia dużej mocy (powyżej 100 kW) ma różnica fazy między napięciem a prądem wyjściowego stopnia mocy. Odpowiedź fazowa układu obciążenia falownika jest skomplikowana i zależy od wielu czynników. Położenie układu odbiorczego, mającego 3 stopnie swobody, może mieć istotny wpływ na częstotliwość rezonansową układu i powstanie przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem i prądem. Może to doprowadzić do zniszczenia układów IGBT, przełączających prądy o dużym natężeniu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.