實驗目的:針對電動汽車無線電能傳輸系統,研究能夠快速、有效、精確地辨識入侵金屬異物的檢測方法。
實驗設備:逆變器,諧振電路,Tx線圈,信號發生器,功率放大器,揚聲器,斷路器。
實驗內容:
在一個完備的磁諧振式無線電能傳輸系統中,直流激勵經逆變器、諧振電路轉化為標準正弦激勵后施加于Tx 線圈上,采用直接對Tx 線圈施加正弦激勵的方法來模擬實際情況。
實驗過程:
(1)實驗系統的搭建;
Tx線圈需要的正弦激勵由信號發生器與功率放大器共同產生。如圖所示,采用信號發生器型號為:Agilent 33522A,功率放大器型號為: ATA-4014,可以將輸入信號在不失真的情況下進行放大。
![功率放大器應用](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/37/poYBAGOEYjGAKPKJAAE4H3yF0Uo457.png)
(2)平放梯度計檢測可行性驗證;
首先測試平放梯度計檢測金屬異物的可行性。實驗中對Tx線圈施加正弦激勵電流,激勵頻率為100kHz,幅值為1.2A。
![功率放大器應用](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/37/poYBAGOEYjmAE90vAAYpNDQAnDo665.png)
采用一元硬幣作為金屬異物,Tx磁場的不均勻性使得梯度計上存在初始的感應電壓。而當異物存在時,感應電壓幅值增大。雖然感應電壓波形有變化,但由于初始電壓將隨著Tx 磁場幅值的變化而變化。
(3)立放梯度計檢測可行性驗證;
如圖所示,將矩形梯度計立放,與Tx磁場平行。
![ATA-4014功率放大器應用](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/C3/pYYBAGOEYjaANlPrAAMgtGWbvMY920.png)
實驗結果:
(1)初始拜訪下激勵與感應電壓波形
![圖片3.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/37/poYBAGOEYjWACHLcAAIGSfc7WOs016.png)
(2)梯度計正常情況下不存在感應電壓。在有金屬異物的情況下,梯度計上的感應電壓波形如圖所示,電壓幅值不再為零。因此采用立放梯度計進行金屬異物檢測是可行的。
![功率放大器應用](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/37/poYBAGOEYjWAIBQAAAHceO-X94A559.png)
實驗結論:
平放梯度計和立放梯度計均能完成基本的金屬異物檢測功能。對于平放梯度計而言,沿Tx磁場對稱分布時使得梯度計的初始感應電壓幅值接近零;對于立放梯度計而言,可通過簡單的沿磁場徑向排列方式來規避Tx磁場的影響,使得初始感應電壓為零。兩種線圈均存在檢測盲點;且隨著異物面積增大,感應電壓也隨之增大。
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