• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    電動汽車動態(tài)無線充電系統(tǒng)特性的研究*

    2017-07-21 01:21:44郭彥杰王麗芳張俊智張玉旺張云
    汽車工程 2017年6期
    關(guān)鍵詞:阻抗匹配移動式導(dǎo)軌

    郭彥杰,王麗芳,張俊智,張玉旺,張云

    (1.中國科學(xué)院電工研究所,中國科學(xué)院電力電子與電氣驅(qū)動重點實驗室,北京100190; 2.清華大學(xué),汽車安全與節(jié)能國家重點實驗室,北京100084;3.北京電動車輛協(xié)同創(chuàng)新中心,北京100081)

    電動汽車動態(tài)無線充電系統(tǒng)特性的研究*

    郭彥杰1,2,王麗芳1,3,張俊智2,張玉旺1,張云1

    (1.中國科學(xué)院電工研究所,中國科學(xué)院電力電子與電氣驅(qū)動重點實驗室,北京100190; 2.清華大學(xué),汽車安全與節(jié)能國家重點實驗室,北京100084;3.北京電動車輛協(xié)同創(chuàng)新中心,北京100081)

    動態(tài)無線充電系統(tǒng)能顯著減少電動汽車動力電池的質(zhì)量與尺寸,具有廣闊的應(yīng)用前景。本文中首先基于分段式多發(fā)射導(dǎo)軌方案,建立了原邊LCC阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)電動汽車動態(tài)無線充電系統(tǒng)的等效電路模型,進而推導(dǎo)出系統(tǒng)功率和效率的表達式;然后搭建實驗平臺并利用實際系統(tǒng)參數(shù),研究以阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)補償電容為代表的靜態(tài)參數(shù)和動態(tài)無線充電過程中變化的動態(tài)互感參數(shù)對系統(tǒng)功率和效率特性的影響;最后通過實驗對建立的模型和分析得到的結(jié)論進行了驗證。

    電動汽車;動態(tài)無線充電系統(tǒng);功率效率特性;阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)

    前言

    充電技術(shù)是電動汽車研究和開發(fā)中的一個重要環(huán)節(jié)。相比傳統(tǒng)的有線充電方式,電動汽車無線充電系統(tǒng)具有操作方便、用戶體驗好、節(jié)省空間、不受雨雪等不良天氣影響等優(yōu)點,能夠?qū)﹄妱悠嚦潆娂夹g(shù)的發(fā)展起到重要的推進作用。

    電動汽車無線充電系統(tǒng)分為靜止式(又稱駐車無線充電)和移動式(又稱行車無線充電)兩類。后者能夠在電動汽車運行過程中實現(xiàn)邊走邊充,進而顯著減少動力電池的攜帶量,具有廣闊的應(yīng)用前景,因此受到越來越多的關(guān)注。在國外,新西蘭奧克蘭大學(xué)對移動式無線充電系統(tǒng)的模型和動態(tài)特性進行了研究[1],并最早將大功率移動式無線充電技術(shù)應(yīng)用于車間的搬運機車;2009年,韓國科學(xué)技術(shù)院(KAIST)開展了在線電動汽車(on-line electric vehicle,OLEV)[2]移動式無線充電項目,在系統(tǒng)功率、傳輸距離特性和實用化等方面進行了深入研究;美國北卡州立大學(xué)[3]和橡樹林國家實驗室(ORNL)[4]也開展了電動汽車移動式無線充電的研究,并建造了多線圈供電的移動式實驗系統(tǒng);此外,荷蘭[5]、日本[6]、法國[7]和德國[8]的一些大學(xué)與研究機構(gòu)也開展了相關(guān)的仿真和實驗研究。

    在國內(nèi),重慶大學(xué)一直從事無線能量傳輸技術(shù)的研究[9],并提出了一種采用發(fā)射機構(gòu)分布式并聯(lián)、接收機構(gòu)分布式串聯(lián)模式的新型導(dǎo)軌式系統(tǒng),實現(xiàn)了能效特性的總體提升。天津工業(yè)大學(xué)采用地面端多線圈結(jié)構(gòu)方案,通過耦合模理論建立了高速列車移動式無線供電系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型[10],并得出了獲得最大傳輸能量的條件;哈爾濱工業(yè)大學(xué)采用多初級繞組并聯(lián)的供電方案[11],能夠減小電動汽車在移動充電過程中傳輸效率的變化,保證供電的穩(wěn)定性和高效性;另外,國內(nèi)還有香港城市大學(xué)[12]、東南大學(xué)[13]、南京航空航天大學(xué)[14]等進行了相關(guān)研究。

    從國內(nèi)外研究成果中可以看到:相對于傳統(tǒng)的靜止式無線充電,電動汽車移動式無線充電系統(tǒng)面臨的主要問題是地面發(fā)射導(dǎo)軌與車載接收線圈之間相對位置的動態(tài)變化,及其對系統(tǒng)功率和效率特性的影響;而國內(nèi)相關(guān)文獻對系統(tǒng)的動態(tài)特性關(guān)注較少。同時,阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的靜態(tài)參數(shù)在系統(tǒng)中也扮演著重要角色,直接關(guān)系到系統(tǒng)功率、效率特性和穩(wěn)定性。只有綜合考慮動態(tài)參數(shù)和靜態(tài)參數(shù),才能全面了解移動式無線充電系統(tǒng)的特性。因此,本文中針對原邊LCC(電感-電容-電容)阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的分段式多發(fā)射導(dǎo)軌電動汽車移動式無線充電系統(tǒng),建立了其等效電路模型,重點分析了移動無線充電過程中變化的動態(tài)互感參數(shù)以及阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)靜態(tài)參數(shù)對系統(tǒng)功率和效率特性的影響,最后通過實驗對研究結(jié)果進行了驗證。

    1 移動式無線充電系統(tǒng)建模

    1.1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

    電動汽車移動式無線充電系統(tǒng)有單一長發(fā)射導(dǎo)軌和分段式多發(fā)射導(dǎo)軌兩種實現(xiàn)方案。前者具有結(jié)果簡單、易于實現(xiàn)的優(yōu)點,但即使沒有電動汽車在發(fā)射導(dǎo)軌上運行充電,單一長導(dǎo)軌中依然通有電流,這就造成了額外的功率損耗和電磁輻射問題。所以,本文中采用分段式多發(fā)射導(dǎo)軌方案來實現(xiàn)電動汽車無線充電,其系統(tǒng)示意圖如圖1所示。

    圖1電動汽車移動式無線充電系統(tǒng)示意圖

    圖1 中,隨著電動汽車的前進,地面端發(fā)射導(dǎo)軌依次通電工作,使車載線圈能持續(xù)接收到能量,并為動力電池充電。整個系統(tǒng)的地面部分主要由電源、逆變器、一系列的發(fā)射導(dǎo)軌及其阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)組成;而車載部分主要由接收線圈及其阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)、整流器和動力電池負(fù)載組成。其中,發(fā)射導(dǎo)軌和車載接收線圈之間通過空間電磁場進行能量的無線傳輸。

    1.2系統(tǒng)模型

    由1.1節(jié)可以看出,發(fā)射導(dǎo)軌具有兩種狀態(tài):一種是通電傳輸能量的工作狀態(tài);另一種是不通電的靜息狀態(tài)。因此,能夠通過工作導(dǎo)軌和靜息導(dǎo)軌這兩種典型狀態(tài)來代表一系列的多導(dǎo)軌,進而使建模過程得以簡化。此外,原邊LCC網(wǎng)絡(luò)具有較好的匹配性能,故本文中采用該結(jié)構(gòu)的阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)。

    采用原邊LCC阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的電動汽車移動式無線充電系統(tǒng)的等效電路模型如圖2所示。其中:地面部分采用兩個回路分別代表靜息導(dǎo)軌回路和工作導(dǎo)軌回路;Us1為靜息導(dǎo)軌回路逆變器輸出等效電壓源;Us2為工作導(dǎo)軌回路逆變器輸出等效電壓源;L1s,C1s,C1p,R1s,R1p和L2s,C2s,C2p,R2s,R2p分別為靜息導(dǎo)軌和工作導(dǎo)軌的LCC阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)及其雜散電阻;L1,R1,L2,R2和L3,R3分別為靜息導(dǎo)軌、工作導(dǎo)軌和接收線圈的自電感和等效電阻; M12,M13,M23為靜息導(dǎo)軌、工作導(dǎo)軌和接收線圈之間的互電感;C3s為接收線圈串聯(lián)補償電容;RL為等效電阻負(fù)載。

    圖2 電動汽車移動式無線充電系統(tǒng)等效電路模型

    基于圖2中的等效電路模型,能夠求得矩陣形式的系統(tǒng)方程:

    其中,系統(tǒng)各阻抗變量為

    由于模型中等效電壓源為已知量,故只需求出各電流變量,就能推導(dǎo)出系統(tǒng)功率和效率的表達式。以靜息導(dǎo)軌逆變器輸出電流Iinv1為例,首先利用系統(tǒng)方程求出其與等效電壓源Us1之間的傳遞函數(shù)H11,及其與等效電壓源Us2之間的傳遞函數(shù)H12:

    其中,分母den的表達式為

    靜息導(dǎo)軌逆變器輸出電流Iinv1的表達式為

    采用上述方法能夠計算系統(tǒng)中其它的電流變量。最后,得到系統(tǒng)輸出功率和效率表達式:

    式中real表示求復(fù)數(shù)的實部,以求得有功功率。

    通過建立的系統(tǒng)模型和求得的功率效率表達式,能進一步量化分析系統(tǒng)的特性和系統(tǒng)各參數(shù)的影響。

    2 基于實際參數(shù)的系統(tǒng)特性分析

    2.1實驗系統(tǒng)與參數(shù)

    從1.2節(jié)中的建模過程可以看出,系統(tǒng)功率和效率幾乎受系統(tǒng)中所有參數(shù)的影響。這就意味著如果要定量地分析系統(tǒng)特性,則須先確定系統(tǒng)參數(shù)的實際值。因此,搭建如圖3所示的電動汽車移動式無線充電系統(tǒng)實驗平臺。與建模過程一致,實驗平臺通過工作導(dǎo)軌和靜息導(dǎo)軌這兩種典型狀態(tài)代表一系列的多個導(dǎo)軌。同時,圖3中以接收線圈與工作導(dǎo)軌對準(zhǔn)的位置為坐標(biāo)零點,還給出了實驗平臺上移動充電過程中接收線圈所處不同位置的距離標(biāo)度,便于后續(xù)分析。

    圖3 移動式無線充電系統(tǒng)實驗平臺示意圖

    在建立的實驗平臺中,兩個全橋單相逆變器分別給工作導(dǎo)軌和靜息導(dǎo)軌回路供電;逆變器輸入電壓為150V,工作頻率為50kHz;阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與圖2一致,工作導(dǎo)軌和靜息導(dǎo)軌回路均采用LCC網(wǎng)絡(luò),而接收線圈回路采用電容串聯(lián)補償;導(dǎo)軌和接收線圈均使用Litz線繞制而成,工作導(dǎo)軌和靜息導(dǎo)軌為圓角矩形的盤式結(jié)構(gòu),兩者尺寸均為72cm !27cm,而接收線圈為圓形盤式結(jié)構(gòu),直徑為36cm;接收線圈通過二極管全橋整流器與電阻負(fù)載相連。

    系統(tǒng)中的電阻值、電容值和自電感值,可通過LCR表直接測量。本文中的參數(shù)值是通過LCR表Agilent E4980A(20Hz~2MHz)測量得到的。其中,導(dǎo)軌和線圈的自電感值為L1=88.1μH,L2= 90.8μH,L3=230.5μH;阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)參數(shù)值:C1s= 198.6nF,C1p=264.1nF,C2s=198.7nF,C2p= 265.6nF,C3s=43.4nF。

    此外,在移動充電過程中,導(dǎo)軌和接收線圈之間的互感M13和M23會發(fā)生變化,故在圖4中給出了互感變化過程的測量結(jié)果。其中,互感值采用線圈開路-短路法測得[15]。測量范圍為:從接收線圈對準(zhǔn)工作導(dǎo)軌,即實驗平臺位置坐標(biāo)0處,至接收線圈對準(zhǔn)靜息導(dǎo)軌,即實驗平臺位置坐標(biāo)80cm處。測量位置的取值間隔為10cm。由圖4可見:當(dāng)接收線圈與導(dǎo)軌對準(zhǔn)時,兩者之間的互感最大;并且互感值會隨著接收線圈與導(dǎo)軌之間偏移距離的增大而逐漸減小。

    圖4 互感變化過程實際測量結(jié)果

    2.2系統(tǒng)特性分析

    基于實驗平臺的實際參數(shù),可利用建立的模型對系統(tǒng)特性進行研究。首先,分析系統(tǒng)靜態(tài)參數(shù)對功率效率特性的影響。所謂靜態(tài)參數(shù),是指參數(shù)值不隨移動充電過程而改變的一類參數(shù)。由于阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)對系統(tǒng)的特性有著重要影響,故選取其中的補償電容為代表,進行靜態(tài)參數(shù)的影響分析。以接收線圈和工作導(dǎo)軌對準(zhǔn)的0位置為例,圖5中給出了阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)電容參數(shù)對系統(tǒng)功率和效率特性的影響。其中,C2s的取值范圍為170~260nF,變化間隔為10nF;C2p的取值范圍為220~310nF,變化間隔為10nF;C3s的取值范圍為25~65nF,變化間隔為5nF;參數(shù)取值范圍參考實驗平臺中的實際值,以模擬實際情況,反映實際特性。

    由圖5(a)和圖5(b)可見,發(fā)射導(dǎo)軌的串聯(lián)和并聯(lián)補償電容對系統(tǒng)效率的影響不大,但會明顯影響系統(tǒng)輸出功率。同時,補償電容值與輸出功率之間的關(guān)系基本上是線性的。所以,可通過設(shè)計這兩個電容的值,在保證系統(tǒng)高效的前提下調(diào)節(jié)其輸出功率。另外,并聯(lián)補償電容對輸出功率有更大的影響。這是由于并聯(lián)補償電容會改變逆變器負(fù)載阻抗的實部,因而使逆變器輸出有功功率有更大的變化。圖5(c)表明,接收線圈存在一個最優(yōu)的串聯(lián)補償電容值。一旦偏離最優(yōu)值,系統(tǒng)輸出功率和效率都會明顯下降。計算發(fā)現(xiàn):這個最優(yōu)補償電容值與接收線圈電感值在系統(tǒng)工作頻率下諧振。這說明接收線圈與其串聯(lián)補償電容處于諧振狀態(tài)時,系統(tǒng)具有最高的輸出功率和效率,能夠達到最好的性能。

    圖5 阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)電容參數(shù)對系統(tǒng)特性的影響

    然后,考慮系統(tǒng)動態(tài)參數(shù),即在移動充電過程中動態(tài)變化的互感M13和M23,綜合分析靜態(tài)參數(shù)和動態(tài)參數(shù)對系統(tǒng)功率效率特性的影響。針對本文中特定的系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),選取3組不同的參數(shù),并將圖4中的互感實測結(jié)果代入到建立的系統(tǒng)模型中,得到系統(tǒng)功率和效率變化過程的計算結(jié)果,如圖6所示。其中:測量位置的取值范圍和變化間隔與圖4一致;第1組參數(shù)采用2.1節(jié)中實驗平臺的實際參數(shù)值;第2組參數(shù)改變C2s的值為208.7nF,其他參數(shù)值保持不變;而第3組參數(shù)改變C2p的值為275.6nF,其他參數(shù)值保持不變。采用多組不同參數(shù)進行分析的目的是為了證明研究結(jié)果在原邊LCC阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的分段式多發(fā)射導(dǎo)軌系統(tǒng)中具有通用性。

    從圖6所示第1組參數(shù)的結(jié)果中可以看出,在移動無線充電的過程中,系統(tǒng)功率和效率都會出現(xiàn)波動。造成這種現(xiàn)象的原因為互感M13和M23變化的疊加作用,及其引起的地面導(dǎo)軌和車載接收線圈之間耦合強度的變化。一方面,圖6(a)表明系統(tǒng)功率的波動較大。這就需要在設(shè)計系統(tǒng)時保留較大的功率裕量,以使系統(tǒng)在整個移動充電過程中的平均輸出功率達到額定充電功率。另一方面,圖6(b)表明系統(tǒng)效率的波動相對較小,在移動充電的大部分過程中能夠達到90%以上,最小值也保持在80%左右,這說明系統(tǒng)具有較高的能量利用效率。

    圖6 基于實際參數(shù)的功率效率變化過程計算結(jié)果

    綜合分析3組不同參數(shù)的結(jié)果可知:采用3組參數(shù)的系統(tǒng)功率和效率均會出現(xiàn)波動,并且波動模式一致,均在車載接收線圈與每個地面導(dǎo)軌對準(zhǔn)時功率和效率最大,而在車載接收線圈位于地面導(dǎo)軌之間時功率和效率最小;同時,3組參數(shù)均對系統(tǒng)效率影響較小,而對系統(tǒng)功率影響較大。上述結(jié)果都證明了本文中研究結(jié)果在特定拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)下的通用性。從圖6還可看出,在0位置上,第2和第3組參數(shù)都會提高輸出功率,且第3組參數(shù)對輸出功率的提升更為明顯;這些都與由圖5分析得到的結(jié)論一致,從而進一步證明了研究結(jié)果的正確性。特別需要注意的是,綜合考慮動態(tài)參數(shù)和靜態(tài)參數(shù)可知,第2和第3組參數(shù)對輸出功率的影響會隨著測量位置坐標(biāo)的增大而減小,直至接近于零。這說明靜態(tài)參數(shù)對系統(tǒng)特性的影響程度也與動態(tài)參數(shù)有關(guān);當(dāng)車載接收線圈與某個地面導(dǎo)軌對準(zhǔn)時,該導(dǎo)軌回路靜態(tài)參數(shù)對系統(tǒng)特性的影響最大;而當(dāng)車載接收線圈逐漸遠(yuǎn)離某個地面導(dǎo)軌時,該導(dǎo)軌回路的靜態(tài)參數(shù)的影響也會隨之逐漸減小。

    3 實驗驗證

    利用建立的電動汽車移動式無線充電系統(tǒng)實驗平臺,對本文中的模型和分析得到的功率效率特性進行實驗驗證。首先,選取接收線圈和工作導(dǎo)軌對準(zhǔn)的0位置,在圖7中給出了該位置上工作導(dǎo)軌、靜息導(dǎo)軌、逆變器等處實測的電壓和電流波形。圖7中的波形表明搭建的實驗平臺工作良好,工作導(dǎo)軌和靜息導(dǎo)軌逆變器均工作在軟開關(guān)狀態(tài)。值得注意的是,工作導(dǎo)軌逆變器輸出電流中含有少量三次諧波,使電流波形發(fā)生小幅畸變;而靜息導(dǎo)軌逆變器輸出電流中含有較多的三次諧波和其它奇次諧波,使其電流波形發(fā)生了嚴(yán)重畸變;而由于阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的濾波作用,導(dǎo)軌和接收線圈中的電流基本是正弦波。

    圖7 系統(tǒng)電壓電流實驗波形

    最后,通過實驗驗證動態(tài)參數(shù)和靜態(tài)參數(shù)對系統(tǒng)特性的影響。動態(tài)參數(shù)對系統(tǒng)輸出功率和效率影響如圖8所示。其中,由圖6可見,系統(tǒng)功率和效率在0~40cm和40~80cm兩段內(nèi)幾乎對稱,所以圖8中僅給出了0~40cm范圍內(nèi)的實驗結(jié)果。對比圖8和圖6可見,實驗得到的系統(tǒng)輸出功率和效率值略小于計算結(jié)果,這主要是由于建模過程中忽略了逆變器和整流器的損耗而引起的。但總的來說,實驗結(jié)果與計算分析結(jié)果基本一致。

    圖8 輸出功率和效率動態(tài)變化過程實驗結(jié)果

    而對于靜態(tài)參數(shù)影響的實驗驗證,則通過在實驗平臺上分別改變補償電容C2s和C3s的值來實現(xiàn)。在0位置上,改變補償電容的值時,測得工作導(dǎo)軌中的電流波形如圖9所示。由圖可見,當(dāng)C2s增加20nF后,工作導(dǎo)軌中的電流幅值小幅增加;采用功率分析儀測得的系統(tǒng)輸出功率也由719.4W增加到763.1W;而當(dāng)C3s增加10nF后,工作導(dǎo)軌中的電流幅值大幅下降,且相位也發(fā)生變化,這主要是由于接收線圈回路不再處于諧振狀態(tài),引起阻抗幅值和相角劇烈變化而造成的;對應(yīng)的測量結(jié)果也顯示系統(tǒng)輸出功率下降到318.9W,效率也由89.6%下降到85.8%。上述結(jié)果與2.2節(jié)中的計算分析結(jié)果基本一致,從而驗證了本文中建立的模型和分析得到的結(jié)論正確和有效。

    圖9 阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)靜態(tài)參數(shù)影響實驗結(jié)果

    4 結(jié)論

    本文中對分段式多發(fā)射導(dǎo)軌的電動汽車移動式無線充電系統(tǒng)進行分析,建立了其等效電路模型;計算得到了系統(tǒng)功率和效率的表達式;進而基于實際系統(tǒng)參數(shù),研究了系統(tǒng)功率效率特性和各參數(shù)的影響;最后通過實驗對模型和分析結(jié)論進行了驗證。本文中的模型和結(jié)論雖然是基于特定系統(tǒng)得出的,但它具有一定的通用性,可對電動汽車移動式無線充電系統(tǒng)的設(shè)計和優(yōu)化提供一定的指導(dǎo)作用。

    [1]HAO H,COVIC G A,BOYS J T.An approximate dynamic model of LCL-T based inductive power transfer power supplies[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2014,29(10):5554-5567.

    [2]KO Y D,JANG Y J.The optimal system design of the online electric vehicle utilizing wireless power transmission technology[J].IEEE Transactions on Intelligent Transportation System,2013,14 (3):1255-1265.

    [3]KIBOK L,PANTIC Z,LUKIC S M.Reflexive field containment in dynamic inductive power transfer systems[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2014,29(9):4592-4602.

    [4]MILLER J,ONAR O,WHITE C,et al.Demonstrating dynamic wireless charging of an electric vehicle:the benefit of electrochemical capacitor smoothing[J].IEEE Power Electronics Magazine,2014,1(1):12-24.

    [5]CHOPRA S,BAUER P.Driving range extension of evwith on-road contactless power transfer-a case study[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2013,60(1):329-338.

    [6]EAN K K,KAI S,SUKPRASERT P,et al.Two-transmitter wireless power transfer with LCL circuit for continuous power in dynamic charging[C].IEEE PELS Workshop on Emerging Technologies: Wireless Power(WoW),2015:1-6.

    [7]CAILLIEREZ A,GORI P A,SADARNAC D,et al.2.4 kW prototype of on-road wireless power transfer:modelling concepts and practical implementation[C].17th European Conference on Power Electronics and Applications(EPE'15 ECCE-Europe),2015:1-9.

    [8]TURKI F,STAUDT V,STEIMEL A.Dynamic wireless EV charging fed from railway grid:grid connection concept[C].International Conference on Electrical Systems for Aircraft,Railway,Ship Propulsion and Road Vehicles(ESARS),2015:1-5.

    [9]王智慧,胡超,孫躍,等.基于輸出能效特性的IPT系統(tǒng)磁耦合機構(gòu)設(shè)計[J].電工技術(shù)學(xué)報,2015,30(19):26-31.

    [10]張獻,蘇杭,楊慶新,等.諧振耦合無線傳能高速列車系統(tǒng)最大傳輸效率的研究[J].電工技術(shù)學(xué)報,2015,30(S1):308-312.

    [11]宋凱,朱春波,李陽,等.用于電動汽車動態(tài)供電的多初級繞組并聯(lián)無線電能傳輸技術(shù)[J].中國電機工程學(xué)報,2015,35 (17):4445-4453.

    [12]ZHANG W,WONG S C,TSE C K,et al.An optimized track length in roadway inductive power transfer systems[J].IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics,2014,2(3):598-608.

    [13]CHEN Zhong,JING Wuwei,HUANG Xueliang,et al.A promoted design for primary coil in roadway-powered system[J].IEEE Transactions on Magnetics,2015,51(11):1-4.

    [14]李明碩,陳乾宏,侯佳,等.一種具有聚磁作用的軌道式非接觸變壓器[J].電工技術(shù)學(xué)報,2013,28(10):25-32.

    [15]ZHU Qingwei,WANG Lifang,LIAO Chenglin.Compensate capacitor optimization for kilowatt-level magnetically resonant wireless charging system[J].IEEE Transaction on Industrial Electronics,2014,61(12):6758-6768.

    A Research on Characteristics of Dynamic Wireless Charging System for Electric Vehicles

    Guo Yanjie1,2,Wang Lifang1,3,Zhang Junzhi2,Zhang Yuwang1&Zhang Yun1
    1.Key Laboratory of Power Electronics and Electric Drive,Institute of Electrical Engineering,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190; 2.Tsinghua University,State Key Laboratory of Automotive Safety and Energy,Beijing 100084; 3.Collaborative Innovation Center for Electric Vehicles in Beijing,Beijing 100081

    Dynamic wireless electric vehicle(EV)charging system has the advantage of significantly reducing the weight and size of power batteries carried by EV with wide application prospects.In this paper,the equivalent circuit model for dynamic wireless EV charging system with primary side LCC impedance matching network is established first,based on segmented multi-track scheme,with expressions of system power and efficiency derived.Then,an experimental platform is built and the parameters of actual system are used to study the influences of system static parameters,with the compensation capacitor of impedance matching networks as representative,and the dynamic mutual inductance parameters changed in dynamic wireless charging process on the power and efficiency characteristics of system.Finally,experiments are conducted to verify the established model and corresponding analysis conclusions drown.

    EVS;dynamic wireless charging system;power and efficiency characteristics;impedance matching network

    10.19562/j.chinasae.qcgc.2017.06.006

    *國家自然科學(xué)基金(51507168)、北京市科技計劃(D15110900290000)和汽車安全與節(jié)能國家重點實驗室開放基金(KF16012)資助。

    原稿收到日期為2016年7月6日,修改稿收到日期為2016年9月7日。

    王麗芳,研究員,博士生導(dǎo)師,E-mail:wlf@mail.iee.a(chǎn)c.cn。

    猜你喜歡
    阻抗匹配移動式導(dǎo)軌
    基于LCC-S補償拓樸MCR-WPT系統(tǒng)的寬范圍阻抗匹配研究
    棒與導(dǎo)軌問題分類例析
    電梯導(dǎo)軌支架檢驗探討
    多階阻抗匹配與寬頻帶天線的設(shè)計分析
    一種電動車傳動機構(gòu)
    一種阻抗匹配層的截斷邊界
    多功能移動式護理桌的研制與應(yīng)用
    導(dǎo)軌減摩涂層“暴聚”問題分析及改進
    移動式變電站之應(yīng)用
    基于新型移動式VMS的應(yīng)急交通管制方案
    极品教师在线免费播放| 久久这里只有精品19| svipshipincom国产片| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲三区欧美一区| 久久中文看片网| 一级片免费观看大全| 欧美丝袜亚洲另类 | 免费在线观看黄色视频的| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 精品久久久久久久久久免费视频 | 国产精品综合久久久久久久免费 | ponron亚洲| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美在线一区亚洲| www.精华液| 欧美+亚洲+日韩+国产| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 欧美成人免费av一区二区三区 | 老汉色av国产亚洲站长工具| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲在线自拍视频| 午夜91福利影院| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 国产高清视频在线播放一区| 午夜两性在线视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产精品一区二区精品视频观看| 少妇 在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| 啦啦啦免费观看视频1| 99精品欧美一区二区三区四区| 午夜亚洲福利在线播放| 一级,二级,三级黄色视频| 久99久视频精品免费| 一级片'在线观看视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 欧美性长视频在线观看| 国产成人欧美| 精品一品国产午夜福利视频| 国产一区二区激情短视频| а√天堂www在线а√下载 | 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产精品免费视频内射| 欧美+亚洲+日韩+国产| av欧美777| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久5区| 最新的欧美精品一区二区| aaaaa片日本免费| www.熟女人妻精品国产| 又黄又爽又免费观看的视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 精品少妇久久久久久888优播| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 国产免费男女视频| 精品视频人人做人人爽| 久久久久国内视频| 久久青草综合色| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 美女高潮到喷水免费观看| 日本一区二区免费在线视频| 国产免费男女视频| 久久精品国产清高在天天线| 午夜精品在线福利| 99久久99久久久精品蜜桃| videos熟女内射| 久久人妻熟女aⅴ| 精品欧美一区二区三区在线| 麻豆乱淫一区二区| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产色视频综合| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 少妇粗大呻吟视频| 91av网站免费观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 自线自在国产av| 日韩视频一区二区在线观看| 精品欧美一区二区三区在线| 女同久久另类99精品国产91| 国产精品.久久久| x7x7x7水蜜桃| 水蜜桃什么品种好| av视频免费观看在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 精品少妇久久久久久888优播| 纯流量卡能插随身wifi吗| av有码第一页| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲专区字幕在线| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 99香蕉大伊视频| 看黄色毛片网站| 日本五十路高清| 中文字幕人妻丝袜制服| 久久久久精品国产欧美久久久| 激情视频va一区二区三区| 亚洲第一av免费看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 午夜成年电影在线免费观看| 热re99久久精品国产66热6| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲免费av在线视频| 国产免费男女视频| 99热只有精品国产| 99热国产这里只有精品6| 黑人操中国人逼视频| tube8黄色片| 69av精品久久久久久| www.熟女人妻精品国产| 身体一侧抽搐| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产精品一区二区免费欧美| 十八禁高潮呻吟视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 色尼玛亚洲综合影院| 在线观看www视频免费| 美女高潮到喷水免费观看| 女人精品久久久久毛片| 又紧又爽又黄一区二区| 女性生殖器流出的白浆| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲精品成人av观看孕妇| www.999成人在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美人与性动交α欧美软件| 精品国产美女av久久久久小说| 国产色视频综合| 亚洲成人手机| 国产av一区二区精品久久| 中文欧美无线码| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲少妇的诱惑av| 99riav亚洲国产免费| 丁香六月欧美| 午夜福利乱码中文字幕| 国产精品久久久久久精品古装| 国产三级黄色录像| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 久久天堂一区二区三区四区| 女警被强在线播放| 97人妻天天添夜夜摸| 深夜精品福利| 久久草成人影院| 女同久久另类99精品国产91| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲国产中文字幕在线视频| 18禁观看日本| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 日韩欧美免费精品| 黑人欧美特级aaaaaa片| 无遮挡黄片免费观看| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲av成人一区二区三| 宅男免费午夜| 少妇的丰满在线观看| 少妇 在线观看| av有码第一页| 久久ye,这里只有精品| 久久久久久久国产电影| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 亚洲美女黄片视频| 久久九九热精品免费| 色播在线永久视频| 人妻一区二区av| 性少妇av在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲人成77777在线视频| 国产激情久久老熟女| 美女视频免费永久观看网站| 欧美在线一区亚洲| 国产成人免费无遮挡视频| 午夜福利欧美成人| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲中文字幕日韩| а√天堂www在线а√下载 | 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 国产xxxxx性猛交| 在线观看免费日韩欧美大片| 香蕉久久夜色| 国产一区二区三区综合在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 久久人妻av系列| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 老汉色∧v一级毛片| 精品国产乱码久久久久久男人| 成人影院久久| 国产又爽黄色视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲精品在线美女| 亚洲黑人精品在线| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 成年动漫av网址| 99香蕉大伊视频| 亚洲一区中文字幕在线| 久久国产精品大桥未久av| 欧美精品av麻豆av| 国产真人三级小视频在线观看| 后天国语完整版免费观看| 美国免费a级毛片| 欧美激情 高清一区二区三区| 99久久精品国产亚洲精品| 在线观看66精品国产| 午夜福利免费观看在线| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 精品久久久久久电影网| 黄色 视频免费看| 在线看a的网站| 久久青草综合色| 午夜福利欧美成人| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产精品1区2区在线观看. | 国产激情欧美一区二区| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产精品乱码一区二三区的特点 | 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产精品久久电影中文字幕 | 国产精品成人在线| 下体分泌物呈黄色| 国产伦人伦偷精品视频| 精品国产乱子伦一区二区三区| 99re在线观看精品视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产精品 国内视频| 精品国产国语对白av| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲成国产人片在线观看| 身体一侧抽搐| 男人的好看免费观看在线视频 | 精品一品国产午夜福利视频| 三级毛片av免费| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 在线观看www视频免费| а√天堂www在线а√下载 | 99riav亚洲国产免费| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 一二三四社区在线视频社区8| 精品午夜福利视频在线观看一区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲av熟女| 精品卡一卡二卡四卡免费| 99热只有精品国产| 多毛熟女@视频| 色在线成人网| 99热网站在线观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 欧美日韩一级在线毛片| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 俄罗斯特黄特色一大片| 色综合婷婷激情| 久久中文看片网| 成熟少妇高潮喷水视频| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲人成电影免费在线| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 身体一侧抽搐| 中文欧美无线码| 曰老女人黄片| 满18在线观看网站| av不卡在线播放| 岛国毛片在线播放| 中文字幕最新亚洲高清| 在线永久观看黄色视频| 国产区一区二久久| 纯流量卡能插随身wifi吗| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 日韩欧美免费精品| 在线观看免费高清a一片| 欧美黄色片欧美黄色片| 午夜久久久在线观看| 午夜免费成人在线视频| 久久香蕉激情| 悠悠久久av| 99riav亚洲国产免费| 亚洲一区中文字幕在线| 老司机在亚洲福利影院| 日韩欧美三级三区| 丰满的人妻完整版| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 国产精品 欧美亚洲| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲久久久国产精品| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 搡老岳熟女国产| av超薄肉色丝袜交足视频| svipshipincom国产片| 妹子高潮喷水视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 一级毛片女人18水好多| 亚洲精品在线观看二区| 国产av精品麻豆| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲全国av大片| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| ponron亚洲| 亚洲精华国产精华精| 色综合婷婷激情| av欧美777| 性少妇av在线| 亚洲五月色婷婷综合| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲精品乱久久久久久| 一区二区三区激情视频| 大型av网站在线播放| 亚洲在线自拍视频| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲精华国产精华精| 91在线观看av| 人妻 亚洲 视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 久久 成人 亚洲| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲五月婷婷丁香| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 一区福利在线观看| tocl精华| 中文字幕精品免费在线观看视频| 在线永久观看黄色视频| 热99re8久久精品国产| 激情在线观看视频在线高清 | 久久人妻av系列| 新久久久久国产一级毛片| 夜夜爽天天搞| 一级毛片精品| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产欧美日韩一区二区精品| 美国免费a级毛片| 宅男免费午夜| 操美女的视频在线观看| 国产亚洲av高清不卡| 女性生殖器流出的白浆| 日韩欧美在线二视频 | 欧美日韩视频精品一区| 欧美精品亚洲一区二区| 人妻一区二区av| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 韩国av一区二区三区四区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 成熟少妇高潮喷水视频| 中文字幕制服av| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 成人手机av| 美国免费a级毛片| av有码第一页| 高潮久久久久久久久久久不卡| 男女午夜视频在线观看| 一区二区三区精品91| 不卡av一区二区三区| 亚洲av成人av| 一进一出抽搐动态| 老司机靠b影院| 黄色视频不卡| 91麻豆av在线| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 啪啪无遮挡十八禁网站| 精品国产国语对白av| 99国产精品免费福利视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 免费观看人在逋| 国精品久久久久久国模美| 国产不卡av网站在线观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久香蕉精品热| 黄频高清免费视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产淫语在线视频| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 老司机靠b影院| a在线观看视频网站| 国产亚洲精品一区二区www | 久久影院123| av视频免费观看在线观看| av片东京热男人的天堂| 一区二区三区激情视频| 69av精品久久久久久| 国产成人av激情在线播放| 国产精品久久久av美女十八| 成年人黄色毛片网站| 99国产精品一区二区三区| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲精品国产一区二区精华液| 丝瓜视频免费看黄片| 国产精品偷伦视频观看了| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 女同久久另类99精品国产91| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲精品久久午夜乱码| 日韩精品免费视频一区二区三区| 热99re8久久精品国产| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 91精品国产国语对白视频| 午夜免费观看网址| 色综合欧美亚洲国产小说| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 热99久久久久精品小说推荐| 91老司机精品| 女人久久www免费人成看片| 在线观看舔阴道视频| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲国产精品合色在线| 欧美日韩成人在线一区二区| 三上悠亚av全集在线观看| 国产成人av教育| 男女午夜视频在线观看| 欧美中文综合在线视频| 深夜精品福利| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 欧美成人午夜精品| 国产精华一区二区三区| 丝瓜视频免费看黄片| aaaaa片日本免费| 大型黄色视频在线免费观看| 后天国语完整版免费观看| 老司机在亚洲福利影院| 大型av网站在线播放| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产av精品麻豆| 亚洲国产欧美网| 精品国产美女av久久久久小说| 大码成人一级视频| 国产在线一区二区三区精| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产视频一区二区在线看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久精品国产综合久久久| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 不卡av一区二区三区| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 欧美国产精品va在线观看不卡| 免费高清在线观看日韩| 在线观看免费高清a一片| 在线天堂中文资源库| 国产精品一区二区免费欧美| 热99久久久久精品小说推荐| 国产av又大| 亚洲欧美激情在线| 日本一区二区免费在线视频| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产一区二区三区综合在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| av超薄肉色丝袜交足视频| 999久久久精品免费观看国产| 人人妻人人澡人人看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 制服人妻中文乱码| 久久久久久久午夜电影 | 国产xxxxx性猛交| 国产人伦9x9x在线观看| 国产精品.久久久| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 18在线观看网站| 男人舔女人的私密视频| 欧美一级毛片孕妇| 免费在线观看完整版高清| 丝袜美足系列| 男女下面插进去视频免费观看| 精品国产亚洲在线| 国产97色在线日韩免费| 久久精品国产清高在天天线| 午夜日韩欧美国产| av超薄肉色丝袜交足视频| 欧美 日韩 精品 国产| 在线av久久热| 亚洲视频免费观看视频| 午夜日韩欧美国产| 色精品久久人妻99蜜桃| 好男人电影高清在线观看| 成人三级做爰电影| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| av电影中文网址| 久久久久国内视频| 乱人伦中国视频| 国产男女内射视频| 国产午夜精品久久久久久| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲五月婷婷丁香| 精品亚洲成国产av| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 黄色视频不卡| 激情在线观看视频在线高清 | 天天影视国产精品| 我的亚洲天堂| 精品免费久久久久久久清纯 | 国产区一区二久久| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 欧美乱码精品一区二区三区| 又大又爽又粗| 国产日韩欧美亚洲二区| 91大片在线观看| 午夜福利免费观看在线| 黄色成人免费大全| 三级毛片av免费| 在线观看免费视频网站a站| 国产激情欧美一区二区| 人成视频在线观看免费观看| 丝袜在线中文字幕| 亚洲综合色网址| 国产精品二区激情视频| 欧美人与性动交α欧美软件| 成年人黄色毛片网站| 精品久久久久久,| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 欧美精品亚洲一区二区| 久久这里只有精品19| 在线永久观看黄色视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 又大又爽又粗| 十八禁高潮呻吟视频| 欧美大码av| 亚洲九九香蕉| 999久久久精品免费观看国产| 国产单亲对白刺激| 国产欧美日韩精品亚洲av| 色婷婷久久久亚洲欧美| 免费观看a级毛片全部| 美女午夜性视频免费| 国产精品电影一区二区三区 | 飞空精品影院首页| 高清av免费在线| 五月开心婷婷网| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 无人区码免费观看不卡| 久久天堂一区二区三区四区| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产成人影院久久av| 国产亚洲精品第一综合不卡| 人人澡人人妻人| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产成人欧美| www.精华液| 露出奶头的视频| 午夜两性在线视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲久久久国产精品| 又黄又爽又免费观看的视频| 视频区图区小说| 国产欧美日韩一区二区三| 香蕉久久夜色| 波多野结衣一区麻豆| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 老鸭窝网址在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 久久ye,这里只有精品| 日韩欧美免费精品| 飞空精品影院首页| svipshipincom国产片| 国产av精品麻豆| 超碰97精品在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 一级a爱视频在线免费观看| 极品人妻少妇av视频| 国产91精品成人一区二区三区| 日韩免费高清中文字幕av| 男人操女人黄网站| 日韩欧美一区视频在线观看| 在线国产一区二区在线| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲欧美色中文字幕在线| 黄色怎么调成土黄色| 欧美精品人与动牲交sv欧美| av中文乱码字幕在线| 黄色怎么调成土黄色| 夜夜爽天天搞| 精品亚洲成国产av| 国产精品电影一区二区三区 | 自线自在国产av| 最新美女视频免费是黄的| 男女免费视频国产| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 成人影院久久| 亚洲av日韩在线播放| 欧美+亚洲+日韩+国产| 黑人欧美特级aaaaaa片| 69av精品久久久久久| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 91av网站免费观看| 中文字幕制服av| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲av日韩在线播放| 久久精品国产a三级三级三级| 黄片播放在线免费| 大型av网站在线播放| 国产男靠女视频免费网站| 精品国内亚洲2022精品成人 | 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产成人av教育| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品乱久久久久久|