CN104515465A - 一种非接触式变压器的检测方法与装置 - Google Patents

一种非接触式变压器的检测方法与装置 Download PDF

Info

Publication number
CN104515465A
CN104515465A CN201310452518.4A CN201310452518A CN104515465A CN 104515465 A CN104515465 A CN 104515465A CN 201310452518 A CN201310452518 A CN 201310452518A CN 104515465 A CN104515465 A CN 104515465A
Authority
CN
China
Prior art keywords
transformer
air gap
contact transformer
determining
value
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201310452518.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104515465B (zh
Inventor
邱贝贝
刘玮
罗勇
周建平
范杰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201310452518.4A priority Critical patent/CN104515465B/zh
Priority to EP14847721.9A priority patent/EP3046221A4/en
Priority to KR1020167010347A priority patent/KR101825855B1/ko
Priority to JP2016543294A priority patent/JP6538699B2/ja
Priority to US15/022,620 priority patent/US10126148B2/en
Priority to PCT/CN2014/080120 priority patent/WO2015043242A1/zh
Publication of CN104515465A publication Critical patent/CN104515465A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104515465B publication Critical patent/CN104515465B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/14Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
    • G01D5/20Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature
    • G01D5/204Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature by influencing the mutual induction between two or more coils
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R25/00Arrangements for measuring phase angle between a voltage and a current or between voltages or currents
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/40Testing power supplies
    • G01R31/42AC power supplies
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/90Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving detection or optimisation of position, e.g. alignment

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种非接触式变压器的检测方法,所述方法包括:采集所述无线能量传输系统的电路参数;将采集的电路参数与预先存储的已知气隙与错位的距离信息对应的电路参数进行比较;根据比较结果确定所述无线能量传输系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息。本发明同时还公开了一种非接触式变压器的检测装置。采用本发明的技术方案,无需增加其他检测设备,根据无线传输系统的电路参数便可确定所述非接触式变压器的气隙及错位信息,大大减少了人力的消耗及物力的开支,简化了检测流程,提高了检测效率。

Description

一种非接触式变压器的检测方法与装置
技术领域
本发明涉及检测技术,具体涉及一种非接触式变压器的检测方法与装置。
背景技术
无线能量传输系统由相互分离的两个部分组成,图1为现有技术中无线能量传输系统的组成示意图;如图1所示,所述无线能量传输系统包括发送端11、接收端12、电网13和负载14;发送端11连接电网13,接收端12则与负载14连接。发送端11产生一个可以通过变压器传递的交流信号,能量通过非接触式变压器传递,接收端12把经由变压器接收的信号转换为负载所需的电信号。
在上述系统中,发送端11和接收端12没有物理上的连接,主要由非接触式变压器实现能量的传递。非接触式变压器作为无线能量传输系统中能量可无线传递的主要部件,其原副边绕组间的气隙以及相错位距离都对系统能量传递以及控制带来了影响。只有在非接触式变压器原副边绕组对准、原副边绕组具有一定气隙的情况下,无线能量传输系统才能高效的传递能量。图2为现有技术中非接触式变压器气隙与错位的示意图;如图2所示,O1点和O2点分别为非接触式变压器原边绕组和副边绕组中心点位置,距离a和b分别为原边绕组和副边绕组在x方向和y方向的错位距离;距离c为原边绕组和副边绕组之间的气隙。变压器原副边绕组气隙的变化以及错位的发生,一方面影响系统能量传输的效率,一方面在影响系统控制的稳定性。甚至在变压器原副边绕组的气隙超过一定范围或原副边绕组严重错位时,系统将不能运行。
因此,能够快速、准确地检测到非接触式变压器原副边的气隙及错位信息,是无线能量传输系统的稳定、高效运行的重要环节。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种非接触式变压器的检测方法与装置,无需增加其他检测设备,能够减少人力的消耗及物力的开支,简化检测流程,提高检测效率。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
本发明提供了一种非接触式变压器的检测方法,所述检测方法应用于无线能量传输系统中;预先存储所述无线能量传输系统运行时已知气隙与错位的距离信息对应的电路参数;所述方法包括:
采集所述无线能量传输系统的电路参数;
将采集的电路参数与预先存储的所述已知气隙与错位的距离信息对应的电路参数进行比较;根据比较结果确定所述无线能量传输系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息。
上述方案中,所述无线能量传输系统的电路参数包括:发送端的电路参数、接收端的电路参数和非接触式变压器的耦合系数;其中
所述发送端的电路参数包括以下参数的至少之一:电压与电流的相位角、开关频率值;
所述接收端的电路参数包括以下参数的至少之一:电压值、电流值。
上述方案中,所述根据比较结果确定所述系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息,包括:
当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当采集的变压器的耦合系数比预先存储的非接触式变压器的耦合系数小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当采集的变压器的耦合系数比预先存储的非接触式变压器的耦合系数大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
上述方案中,所述根据比较结果确定所述系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息,包括:
当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当采集的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角比预先存储的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角大时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当采集的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角比预先存储的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角小时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
上述方案中,所述根据比较结果确定所述系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息,包括:
当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当采集的接收端的整流电压值比预先存储的接收端的整流电压值大,且采集的接收端的电流值比预先存储的接收端的电流值小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当采集的接收端的整流电压值比预先存储的接收端的整流电压值小,且采集的接收端的电流值比预先存储的接收端的电流值大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
上述方案中,所述根据比较结果确定所述系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息,包括:
当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且所述非接触式变压器的阻抗特性及电压增益具有单调性,且当所述发送端在电压值和电流的相位角不变,采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值大时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值小时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
上述方案中,所述根据比较结果确定所述系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息,包括:
当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且所述非接触式变压器的阻抗特性及电压增益不具有单调性,且当所述发送端在电压值和电流的相位角不变,采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
本发明还提供了一种非接触式变压器的检测装置,所述装置包括:采集单元、存储单元、比较单元和确定单元;其中,
所述采集单元,用于采集无线能量传输系统的电路参数;
所述存储单元,用于存储所述无线能量传输系统运行时已知气隙与错位的距离信息对应的电路参数;
所述比较单元,用于将所述采集单元采集的电路参数与所述存储单元存储的电路参数进行比较;
所述确定单元,用于根据所述比较单元的比较结果确定所述无线能量传输系统中非接触式变压器气隙与错位的距离信息。
上述方案中,所述采集单元采集的无线能量传输系统的电路参数包括:发送端的电路参数、接收端的电路参数和非接触式变压器的耦合系数;其中
所述发送端的电路参数包括以下参数的至少之一:电压与电流的相位角、开关频率值;
所述接收端的电路参数包括以下参数的至少之一:电压值、电流值。
上述方案中,所述确定单元,用于当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当所述比较单元的比较结果为采集的变压器的耦合系数比预先存储的非接触式变压器的耦合系数小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当所述比较单元的比较结果为采集的变压器的耦合系数比预先存储的非接触式变压器的耦合系数大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
上述方案中,所述确定单元,用于当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当所述比较单元的比较结果为采集的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角比预先存储的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角大时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当所述比较单元的比较结果为采集的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角比预先存储的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角小时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
上述方案中,所述确定单元,用于当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当所述比较单元的比较结果为采集的接收端的整流电压值比预先存储的接收端的整流电压值大,且采集的接收端的电流值比预先存储的接收端的电流值小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当所述比较单元的比较结果为采集的接收端的整流电压值比预先存储的接收端的整流电压值小,且采集的接收端的电流值比预先存储的接收端的电流值大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
上述方案中,所述确定单元,用于当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且所述非接触式变压器的阻抗特性及电压增益具有单调性,且当所述发送端在电压值和电流的相位角不变,所述比较单元的比较结果为采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值大时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当所述比较单元的比较结果为采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值小时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
上述方案中,所述确定单元,用于当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且所述非接触式变压器的阻抗特性及电压增益不具有单调性,且当所述发送端在电压值和电流的相位角不变,所述比较单元的比较结果为采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当所述比较单元的比较结果为采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
本发明提供的非接触式变压器的检测方法与装置,采集所述无线能量传输系统的电路参数;将采集的电路参数与预先存储的所述无线能量传输系统已知气隙与错位的距离信息对应的电路参数进行比较;根据比较结果确定所述无线能量传输系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息,如此,无需增加其他检测设备,根据无线传输系统的电路参数便可确定所述非接触式变压器的气隙及错位信息,大大减少了人力的消耗及物力的开支,简化了检测流程,提高了检测效率。
附图说明
图1为现有技术中无线能量传输系统的组成示意图;
图2为现有技术中非接触式变压器气隙与错位的示意图;
图3为本发明实施例的非接触式变压器的检测方法的流程示意图;
图4为本发明实施例的非接触式变压器的检测装置的组成结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细的说明。
图3为本发明实施例的非接触式变压器的检测方法的流程示意图;如图3所示,包括以下步骤:
步骤301:采集无线能量传输系统的电路参数。
所述无线能量传输系统的电路参数包括:发送端的电路参数、接收端的电路参数和非接触式变压器的耦合系数;其中
所述发送端的电路参数包括以下参数的至少之一:电压与电流的相位角、开关频率值;
所述接收端的电路参数包括以下参数的至少之一:电压值、电流值。
步骤302:将采集的电路参数与预先存储的无线能量传输系统运行时已知气隙与错位的距离信息对应的电路参数的电路参数进行比较。
本实施例中,所述无线能量传输系统预先存储所述系统在某一运行状态时的电路参数,所述电路参数为所述系统在运行时的已知气隙与错位的距离信息对应的电路参数。优选地,所述预先存储的电路参数可以是预先检测的、所述无线能量传输系统运行状态最优时的标准电路参数。此时,若采集到的电路参数与所述存储的电路参数相比,所述无线能量传输系统的运行状态更优,则系统更新存储的所述电路参数。
步骤303:根据比较结果确定所述无线能量传输系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息。
这里,所述根据比较结果确定所述无线能量传输系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息与无线能量传输系统中非接触式变压器的前后级补偿结构相关。在本实施例中,具体以串并补偿结构对本发明实施例作进一步详细的说明。
当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当采集的变压器的耦合系数比预先存储的非接触式变压器的耦合系数小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当采集的变压器的耦合系数比预先存储的非接触式变压器的耦合系数大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
或者,当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当采集的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角比预先存储的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角大时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当采集的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角比预先存储的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角小时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
或者,当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当采集的接收端的整流电压值比预先存储的接收端的整流电压值大,且采集的接收端的电流值比预先存储的接收端的电流值小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当采集的接收端的整流电压值比预先存储的接收端的整流电压值小,且采集的接收端的电流值比预先存储的接收端的电流值大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
或者,当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且所述非接触式变压器的阻抗特性及电压增益具有单调性,且当所述发送端在电压值和电流的相位角不变,采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值大时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值小时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
或者,当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且所述非接触式变压器的阻抗特性及电压增益不具有单调性,且当所述发送端在电压值和电流的相位角不变,采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
这里,所述前后级补偿结构具体为在非接触式变压器原副边绕组上增加电容,以对所述原副边绕组进行补偿。具体的,所述前后级串并补偿结构具体是指在所述非接触式变压器的原边绕组上串联一个电容,在副边绕组上并联一个电容。
本实施例中,当通过采集到的电路参数确定所述非接触式变压器的气隙及错位信息后,调整变压器原副边绕组的位置,使无线能量传输系统的能够高效、稳定的传递能量。
基于上述方法,本发明实施例还提供了一种非接触式变压器的检测装置,应用与无线能量传输系统中;图4为本发明实施例的非接触式变压器的检测装置的组成结构示意图,如图4所示,所述装置包括:采集单元41、存储单元42、比较单元43和确定单元44;其中,
所述采集单元41,用于采集无线能量传输系统的电路参数;
所述存储单元42,用于存储所述无线能量传输系统运行时已知气隙与错位的距离信息对应的电路参数;
所述比较单元43,用于将所述采集单元41采集的电路参数与所述存储单元42存储的电路参数进行比较;
所述确定单元44,用于根据所述比较单元43的比较结果确定所述无线能量传输系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息。
这里,所述存储单元42存储的电路参数为所述无线能量系统在某一运行状态时的电路参数,所述电路参数为所述系统在运行时的已知气隙与错位的距离信息对应的电路参数。优选地,所述预先存储的电路参数可以是预先检测的、所述无线能量传输系统运行状态最优时的标准电路参数。此时,若所述采集单元41采集到的电路参数与所述存储的电路参数相比,所述无线能量传输系统的运行状态更优,则所述存储单元42更新存储的所述电路参数。
这里,所述采集单元41采集的无线能量传输系统的电路参数包括:发送端的电路参数、接收端的电路参数和非接触式变压器的耦合系数;其中
所述发送端的电路参数包括以下参数的至少之一:电压与电流的相位角、开关频率值;
所述接收端的电路参数包括以下参数的至少之一:电压值、电流值。
优选地,所述确定单元44,用于当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当所述比较单元43的比较结果为采集的变压器的耦合系数比预先存储的非接触式变压器的耦合系数小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当所述比较单元43的比较结果为采集的变压器的耦合系数比预先存储的非接触式变压器的耦合系数大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
优选地,所述确定单元44,用于当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当所述比较单元43的比较结果为采集的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角比预先存储的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角大时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当所述比较单元43的比较结果为采集的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角比预先存储的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角小时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
优选地,所述确定单元44,用于当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当所述比较单元43的比较结果为采集的接收端的整流电压值比预先存储的接收端的整流电压值大,且采集的接收端的电流值比预先存储的接收端的电流值小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当所述比较单元43的比较结果为采集的接收端的整流电压值比预先存储的接收端的整流电压值小,且采集的接收端的电流值比预先存储的接收端的电流值大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
优选地,所述确定单元44,用于当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且所述非接触式变压器的阻抗特性及电压增益具有单调性,且当所述发送端在电压值和电流的相位角不变,所述比较单元43的比较结果为采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值大时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当所述比较单元43的比较结果为采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值小时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
优选地,所述确定单元44,用于当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且所述非接触式变压器的阻抗特性及电压增益不具有单调性,且当所述发送端在电压值和电流的相位角不变,所述比较单元43的比较结果为采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当所述比较单元43的比较结果为采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
其中,所述检测装置的采集单元41在实际应用中,可由相位表实现;所述存储单元42在实际应用中,可由装置中的存储器实现;所述比较单元43和确定单元44在实际应用中,可由装置中的中央处理器(CPU,Central ProcessingUnit)、或数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processor)、或可编程门阵列(FPGA,Field-Programmable Gate Array)实现
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理单元中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
或者,本发明上述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (14)

1.一种非接触式变压器的检测方法,所述检测方法应用于无线能量传输系统中;其特征在于,预先存储所述无线能量传输系统运行时已知气隙与错位的距离信息对应的电路参数;所述方法包括:
采集所述无线能量传输系统的电路参数;
将采集的电路参数与预先存储的所述已知气隙与错位的距离信息对应的电路参数进行比较;根据比较结果确定所述无线能量传输系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述无线能量传输系统的电路参数包括:发送端的电路参数、接收端的电路参数和非接触式变压器的耦合系数;其中,
所述发送端的电路参数包括以下参数的至少之一:电压与电流的相位角、开关频率值;
所述接收端的电路参数包括以下参数的至少之一:电压值、电流值。
3.根据权利要求1或2所述方法,其特征在于,所述根据比较结果确定所述系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息,包括:
当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当采集的变压器的耦合系数比预先存储的非接触式变压器的耦合系数小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当采集的变压器的耦合系数比预先存储的非接触式变压器的耦合系数大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述根据比较结果确定所述系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息,包括:
当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当采集的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角比预先存储的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角大时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当采集的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角比预先存储的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角小时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述根据比较结果确定所述系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息,包括:
当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当采集的接收端的整流电压值比预先存储的接收端的整流电压值大,且采集的接收端的电流值比预先存储的接收端的电流值小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当采集的接收端的整流电压值比预先存储的接收端的整流电压值小,且采集的接收端的电流值比预先存储的接收端的电流值大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述根据比较结果确定所述系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息,包括:
当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且所述非接触式变压器的阻抗特性及电压增益具有单调性,且当所述发送端在电压值和电流的相位角不变,采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值大时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值小时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述根据比较结果确定所述系统非接触式变压器气隙与错位的距离信息,包括:
当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且所述非接触式变压器的阻抗特性及电压增益不具有单调性,且当所述发送端在电压值和电流的相位角不变,采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
8.一种非接触式变压器的检测装置,其特征在于,所述装置包括:采集单元、存储单元、比较单元和确定单元;其中,
所述采集单元,用于采集无线能量传输系统的电路参数;
所述存储单元,用于存储所述无线能量传输系统运行时已知气隙与错位的距离信息对应的电路参数;
所述比较单元,用于将所述采集单元采集的电路参数与所述存储单元存储的电路参数进行比较;
所述确定单元,用于根据所述比较单元的比较结果确定所述无线能量传输系统中非接触式变压器气隙与错位的距离信息。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述采集单元采集的无线能量传输系统的电路参数包括:发送端的电路参数、接收端的电路参数和非接触式变压器的耦合系数;其中
所述发送端的电路参数包括以下参数的至少之一:电压与电流的相位角、开关频率值;
所述接收端的电路参数包括以下参数的至少之一:电压值、电流值。
10.根据权利要求8或9所述的装置,其特征在于,所述确定单元,用于当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当所述比较单元的比较结果为采集的变压器的耦合系数比预先存储的非接触式变压器的耦合系数小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当所述比较单元的比较结果为采集的变压器的耦合系数比预先存储的非接触式变压器的耦合系数大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
11.根据权利要求8或9所述的装置,其特征在于,所述确定单元,用于当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当所述比较单元的比较结果为采集的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角比预先存储的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角大时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当所述比较单元的比较结果为采集的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角比预先存储的发送端在定频情况下的电压值和电流的相位角小时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
12.根据权利要求8或9所述的装置,其特征在于,所述确定单元,用于当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且当所述比较单元的比较结果为采集的接收端的整流电压值比预先存储的接收端的整流电压值大,且采集的接收端的电流值比预先存储的接收端的电流值小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当所述比较单元的比较结果为采集的接收端的整流电压值比预先存储的接收端的整流电压值小,且采集的接收端的电流值比预先存储的接收端的电流值大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
13.根据权利要求8或9所述的装置,其特征在于,所述确定单元,用于当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且所述非接触式变压器的阻抗特性及电压增益具有单调性,且当所述发送端在电压值和电流的相位角不变,所述比较单元的比较结果为采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值大时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当所述比较单元的比较结果为采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值小时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
14.根据权利要求8或9所述的装置,其特征在于,所述确定单元,用于当所述非接触式变压器的补偿结构为串并补偿结构,且所述非接触式变压器的阻抗特性及电压增益不具有单调性,且当所述发送端在电压值和电流的相位角不变,所述比较单元的比较结果为采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值小时,确定所述非接触式变压器的气隙增大或发生错位;当所述比较单元的比较结果为采集的开关频率值比预先存储的发送端的开关频率值大时,确定所述非接触式变压器的气隙减小。
CN201310452518.4A 2013-09-27 2013-09-27 一种非接触式变压器的检测方法与装置 Active CN104515465B (zh)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310452518.4A CN104515465B (zh) 2013-09-27 2013-09-27 一种非接触式变压器的检测方法与装置
EP14847721.9A EP3046221A4 (en) 2013-09-27 2014-06-17 CONTACTLESS TRANSFORMATOR DETECTION METHOD, DEVICE AND COMPUTER MEMORY MEDIUM
KR1020167010347A KR101825855B1 (ko) 2013-09-27 2014-06-17 비접촉식 변압기의 검출 방법, 장치 및 컴퓨터 저장 매체
JP2016543294A JP6538699B2 (ja) 2013-09-27 2014-06-17 非接触型変圧器の検出方法、装置およびコンピュータ記憶媒体
US15/022,620 US10126148B2 (en) 2013-09-27 2014-06-17 Non-contact transformer detection method, device and computer storage medium
PCT/CN2014/080120 WO2015043242A1 (zh) 2013-09-27 2014-06-17 一种非接触式变压器的检测方法、装置及计算机存储介质

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310452518.4A CN104515465B (zh) 2013-09-27 2013-09-27 一种非接触式变压器的检测方法与装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104515465A true CN104515465A (zh) 2015-04-15
CN104515465B CN104515465B (zh) 2019-06-25

Family

ID=52741969

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310452518.4A Active CN104515465B (zh) 2013-09-27 2013-09-27 一种非接触式变压器的检测方法与装置

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10126148B2 (zh)
EP (1) EP3046221A4 (zh)
JP (1) JP6538699B2 (zh)
KR (1) KR101825855B1 (zh)
CN (1) CN104515465B (zh)
WO (1) WO2015043242A1 (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109725267B (zh) * 2017-10-31 2024-09-10 南方电网科学研究院有限责任公司 一种固态变压器的测试电路及其测试方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001275280A (ja) * 2000-03-27 2001-10-05 Sharp Corp 非接触による電力及び信号伝達装置
JP2008206231A (ja) * 2007-02-16 2008-09-04 Seiko Epson Corp 受電制御装置、送電制御装置、無接点電力伝送システム、受電装置、送電装置および電子機器
WO2012111085A1 (ja) * 2011-02-15 2012-08-23 トヨタ自動車株式会社 非接触受電装置およびそれを搭載した車両、非接触給電設備、非接触受電装置の制御方法、ならびに非接触給電設備の制御方法
WO2013012088A1 (en) * 2011-07-21 2013-01-24 Sony Corporation Detection device, energy receiver, energy transmitter, power transmission system, and detection method
CN103166474A (zh) * 2013-02-26 2013-06-19 南京航空航天大学 原边串联副边串并联补偿非接触谐振变换器

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3586955B2 (ja) * 1996-02-02 2004-11-10 住友電装株式会社 電気自動車用充電システム
JP4222115B2 (ja) * 2003-06-13 2009-02-12 セイコーエプソン株式会社 非接触電力伝送装置
TWI339471B (en) * 2006-12-27 2011-03-21 Ind Tech Res Inst Non-contact power supply having built-in coupling detection device and coupling detection method thereof
ES2325875B1 (es) * 2008-05-28 2010-06-25 Fundacion Circe - Centro De Investigacion De Recursos Y Consumos Energeticos Sistema de transferencia de potencia con acoplamiento inductivo en alta frecuencia y procedimiento asociado.
CN101334464A (zh) 2008-07-30 2008-12-31 陈建峰 一种利用无线能量强度进行目标定位的方法
JP5434297B2 (ja) 2009-06-23 2014-03-05 セイコーエプソン株式会社 送電制御装置、送電装置、無接点電力伝送システムおよび電子機器
CN101834473B (zh) 2010-05-21 2012-05-09 西安电子科技大学 谐振跟踪式非接触供电装置及供电方法
CN102064615B (zh) 2010-12-03 2012-12-05 重庆大学 一种磁场跟踪伺服机构控制系统及其控制方法
US20120146424A1 (en) 2010-12-14 2012-06-14 Takashi Urano Wireless power feeder and wireless power transmission system
US9058928B2 (en) 2010-12-14 2015-06-16 Tdk Corporation Wireless power feeder and wireless power transmission system
US9077192B2 (en) * 2010-12-29 2015-07-07 National Semiconductor Corporation Transmitter and receiver tuning in a wireless charging system
JP5657415B2 (ja) 2011-02-16 2015-01-21 東光株式会社 ワイヤレス電力伝送装置
KR20130007173A (ko) 2011-06-29 2013-01-18 엘지이노텍 주식회사 무선 전력 송신 장치 및 그의 무선 전력 송신 방법
JP5761508B2 (ja) * 2011-07-19 2015-08-12 株式会社エクォス・リサーチ 電力伝送システム
KR101338654B1 (ko) 2011-12-19 2013-12-06 엘지이노텍 주식회사 무선전력 송신장치, 무선전력 수신장치, 무선전력 전송 시스템 및 무선전력 전송 방법
EP2808979B1 (en) 2012-01-26 2021-06-30 Pioneer Corporation Power transmitting apparatus and power transmitting method
WO2013111469A1 (ja) 2012-01-27 2013-08-01 ソニー株式会社 電子機器および給電システム
US9156364B2 (en) * 2012-02-14 2015-10-13 Ut-Battelle, Llc Wireless power charging using point of load controlled high frequency power converters
CN104578439B (zh) * 2013-10-21 2018-10-09 台达电子企业管理(上海)有限公司 用于无线充电线路的装置
CN103560593B (zh) 2013-11-07 2015-09-30 重庆大学 一种电场耦合型无线电能传输系统的控制方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001275280A (ja) * 2000-03-27 2001-10-05 Sharp Corp 非接触による電力及び信号伝達装置
JP2008206231A (ja) * 2007-02-16 2008-09-04 Seiko Epson Corp 受電制御装置、送電制御装置、無接点電力伝送システム、受電装置、送電装置および電子機器
WO2012111085A1 (ja) * 2011-02-15 2012-08-23 トヨタ自動車株式会社 非接触受電装置およびそれを搭載した車両、非接触給電設備、非接触受電装置の制御方法、ならびに非接触給電設備の制御方法
WO2013012088A1 (en) * 2011-07-21 2013-01-24 Sony Corporation Detection device, energy receiver, energy transmitter, power transmission system, and detection method
CN103166474A (zh) * 2013-02-26 2013-06-19 南京航空航天大学 原边串联副边串并联补偿非接触谐振变换器

Also Published As

Publication number Publication date
JP2016536969A (ja) 2016-11-24
WO2015043242A1 (zh) 2015-04-02
US20160238411A1 (en) 2016-08-18
CN104515465B (zh) 2019-06-25
JP6538699B2 (ja) 2019-07-03
EP3046221A1 (en) 2016-07-20
KR20160058908A (ko) 2016-05-25
EP3046221A4 (en) 2016-08-31
KR101825855B1 (ko) 2018-02-05
US10126148B2 (en) 2018-11-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11128182B2 (en) Wireless power transmitter, wireless power receiver and control method thereof
US12027874B2 (en) Wireless power transmitter, wireless power receiver, and operating method thereof
US9472983B2 (en) Wireless power transmitter and method for controlling same
US9178389B2 (en) Wireless power transmission system and method of controlling the same
KR102187962B1 (ko) 무선 충전에서 수신기 검출을 위한 로드 변화 감지 방법 및 무선 전력 송신기
US11011946B2 (en) Wireless power transmitter and wireless power receiver, and operation methods therefor
CN110571941A (zh) 一种无线电能传输系统及其负载识别定位方法
CN107078519B (zh) 用于丢失功率检测的装置和方法
CN105071552A (zh) 无线充电方法、系统、装置、能量发射设备及接收设备
US9787128B2 (en) Wireless charger and wireless charging method
CN104515465B (zh) 一种非接触式变压器的检测方法与装置
US20130285462A1 (en) Apparatus and method for transmitting wireless energy in energy transmission system
CN104124765A (zh) 无线电能传输系统的功率调节方法及系统
CN203177820U (zh) 基于uwb的高压线下垂监测系统
CN116995824A (zh) 无线充电装置
CN105101373A (zh) 电子装置及天线发射功率调整方法
CN203931149U (zh) 一种低启动电流的ct取电无线测温系统
Gunjal et al. Transmission line fault detection using IoT
JP5661159B1 (ja) 位置検出システム
CN116015337A (zh) 通信系统及通信方法
Kim et al. Cross‐connection abatement in dense loosely coupled wireless charging pad environments
KR20160080499A (ko) 무선 전력 송신 장치 및 이를 포함하는 무선충전 시스템
CN104158293B (zh) 一种智能变电站调试系统
CN116526687A (zh) 异物检测方法及装置、家电设备和空调系统
Kim et al. Effective initial channel access in dense loosely coupled wireless charging pad environments

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant