CN109638979A - 一种磁共振无线电能传输设备接收端的保护装置及方法 - Google Patents

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CN109638979A CN201811313848.4A CN201811313848A CN109638979A CN 109638979 A CN109638979 A CN 109638979A CN 201811313848 A CN201811313848 A CN 201811313848A CN 109638979 A CN109638979 A CN 109638979A
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杨智豪
郭云飞
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Abstract

本发明涉及一种磁共振无线电能传输设备接收端的保护装置及方法,其特征在于,所述装置包括:并联于磁共振无线电能传输设备接收端与地之间的最低导通电压限制电路和最高电压保护泄洪电路,其中,负载连接于最低导通电压限制电路中继电器动触点与地之间;本发明的技术方案利用最低导通电压限制电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压;利用最高电压保护泄洪电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压,从而保证磁共振无线电能传输设备接收端电压维持在安全范围,并防止在负载出现异常或负载消失时磁共振无线电能传输设备接收端和发射端电压过高损坏。

Description

一种磁共振无线电能传输设备接收端的保护装置及方法
技术领域
本发明涉及磁共振无线电能传输设备保护领域,具体涉及一种磁共振无线电能传输设备接收端的保护装置及方法。
背景技术
随着电力系统的发展,越来越多的监测和控制设备被运用于高压输电线路之上,输电线路日益复杂化,并且由于高压输电线路自身的高电压等级特性以及其对电气绝缘性的高要求,常规的低压侧供电方式不能满足高压侧用电设备的用电需求,而磁共振式无线能量传输系统既能利用空气隔离降低高压电势,又能向低压侧提供充足的电能,是解决这个问题的最佳选择之一;然而由于磁共振式无线能量传输系统自身的特性,当发射端工作在谐振状态时,如果负载阻抗较大或者负载消失(即阻抗无限大),导致接收端输出功率较小或者功率无法输出时,会进一步导致发射端电流过大烧毁发射端设备;然而,通常用电设备需要具有稳定的输入电压,而且当设备处于不同的工作状态时,消耗的功率也不同;由于磁共振式无线能量传输系统的损坏,用电设备的运行也会受到极大的影响。
发明内容
本发明提供一种磁共振无线电能传输设备接收端的保护装置及方法,其目的是利用并联于磁共振无线电能传输设备接收端与地之间的最低导通电压限制电路和最高电压保护泄洪电路组成保护装置,其中,负载连接于最低导通电压限制电路中继电器动触点与地之间,利用所述保护装置限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压和消耗负载无法消耗的功率,解决磁共振式无线能量传输系统发射端易被损坏的问题,并有效保证用电设备的稳定运行。
本发明的目的是采用下述技术方案实现的:
一种磁共振无线电能传输设备接收端的保护装置,其改进之处在于,所述装置包括:并联于磁共振无线电能传输设备接收端与地之间的最低导通电压限制电路和最高电压保护泄洪电路,其中,负载连接于最低导通电压限制电路中继电器动触点与地之间;
所述最低导通电压限制电路,用于当负载需要大电流开启时,利用最低导通电压限制电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压;
所述最高电压保护泄洪电路,用于当负载无法完全消耗磁共振无线电能传输设备接收端输入的功率或负载消失时,利用最高电压保护泄洪电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压。
优选地,所述最低导通电压限制电路包括:
第一限流电阻,用于通过限制第一稳压二极管导通后的电流;
第一稳压二极管,用于控制最低导通电压限制电路的最低开通电压,并当磁共振无线电能传输设备接收端与地之间的电压上升至最低开通电压时导通第一三极管;
第一三极管,用于控制继电器的导通;
继电器,用于控制与负载所在支路的继电器引脚导通,以实现为负载提供与所述最低导通电压相等的电能。
优选地,所述最低导通电压限制电路包括第一限流电阻、第一稳压二极管、第一三极管和继电器;
所述第一限流电阻的一端与限制磁共振无线电能传输设备接收端连接,所述第一限流电阻的另一端与第一稳压二极管的负极连接,所述第一稳压二极管的正极与第一三极管的基极连接,所述第一三极管的发射极接地,所述第一三极管的集电极与继电器的第一控制引脚连接,继电器的第二控制引脚与所述磁共振无线电能传输设备接收端连接,所述继电器的动触点与负载连接,所述继电器的常开静触点与所述磁共振无线电能传输设备接收端连接。
优选地,所述最高电压保护泄洪电路包括:
第二限流电阻,用于通过限制第二稳压二极管导通后的电流;
第二稳压二极管,用于控制最高电压保护泄洪电路的最高电压,并当磁共振无线电能传输设备接收端与地之间的电压上升至最高导通电压限制电路中预设的最高电压时导通第二三极管;
第二三极管,用于控制功率电阻的导通;
功率电阻,用于将电能转变成热能消耗多余的电能。
优选地,所述最高电压保护泄洪电路包括第二限流电阻、第二稳压二极管、第二三极管和功率电阻;
所述第二限流电阻的一端与磁共振无线电能传输设备接收端连接,所述第二限流电阻的另一端与第二稳压二极管的负极连接,所述第二稳压管的负极与第二三极管的基极连接,所述第二三极管的发射极接地,所述功率电阻的一端与第二三极管的集电极连接,所述功率电阻的另一端与所述磁共振无线电能传输设备接收端连接。
优选地,所述最低导通电压限制电路,用于:
若磁共振无线电能传输设备接收端输出电压上升至所述最低导通电压限制电路中第一稳压二极管的稳压电压,则反向击穿所述第一稳压二极管,通过所述第一三极管导通继电器的第一控制引脚和第二控制引脚,控制所述最低导通电压限制电路中继电器的动触点切换至常开静触点,导通负载。
优选地,所述最高电压保护泄洪电路,用于:
若磁共振无线电能传输设备接收端输出电压上升直至所述第二稳压二极管的稳压电压,则反向击穿第二稳压二极管,通过第二三极管导通功率电阻,控制所述功率电阻消耗负载无法消耗的电能。
一种磁共振无线电能传输设备接收端的保护方法,其改进之处在于,所述方法包括:
当负载需要大电流开启时,利用最低导通电压限制电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压;
当负载无法完全消耗磁共振无线电能传输设备接收端输入的功率或负载消失时,利用最高电压保护泄洪电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压。
优选地,所述最低导通电压限制电路包括第一限流电阻、第一稳压二极管、第一三极管和继电器;
所述第一限流电阻的一端与限制磁共振无线电能传输设备接收端连接,所述第一限流电阻的另一端与第一稳压二极管的负极连接,所述第一稳压二极管的正极与第一三极管的基极连接,所述第一三极管的发射极接地,所述第一三极管的集电极与继电器的第一控制引脚连接,继电器的第二控制引脚与所述磁共振无线电能传输设备接收端连接,所述继电器的动触点与负载连接,所述继电器的常开静触点与所述磁共振无线电能传输设备接收端连接。
优选地,所述最高电压保护泄洪电路包括第二限流电阻、第二稳压二极管、第二三极管和功率电阻;
所述第二限流电阻的一端与磁共振无线电能传输设备接收端连接,所述第二限流电阻的另一端与第二稳压二极管的负极连接,所述第二稳压管的负极与第二三极管的基极连接,所述第二三极管的发射极接地,所述功率电阻的一端与第二三极管的集电极连接,所述功率电阻的另一端与所述磁共振无线电能传输设备接收端连接。
优选地,利用最低导通电压限制电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压,包括:
若磁共振无线电能传输设备接收端输出电压上升至所述最低导通电压限制电路中第一稳压二极管的稳压电压,则反向击穿所述第一稳压二极管,通过所述第一三极管导通继电器的第一控制引脚和第二控制引脚,控制所述最低导通电压限制电路中继电器的动触点切换至常开静触点,导通负载。
优选地,所述利用最高电压保护泄洪电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压,包括:
若磁共振无线电能传输设备接收端输出电压上升直至所述第二稳压二极管的稳压电压,则反向击穿第二稳压二极管,通过第二三极管导通功率电阻,控制所述功率电阻消耗负载无法消耗的电能。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
采用本发明的技术方案,由并联于磁共振无线电能传输设备接收端与地之间的最低导通电压限制电路和最高电压保护泄洪电路组成保护装置,其中,负载连接于最低导通电压限制电路中继电器动触点与地之间,利用所述保护装置限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压和消耗负载无法消耗的功率,利用最高电压保护泄洪电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压,解决磁共振式无线能量传输系统发射端易被损坏的问题,保证磁共振无线电能传输设备接收端电压维持在安全范围,有助于用电设备的稳定运行。
附图说明
图1是本发明实施例磁共振无线电能传输设备接收端的保护装置的电路结构图;
图2是本发明实施例磁共振无线电能传输设备接收端的保护方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作详细说明。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
磁共振式无线能量传输系统通常由发射端和接收端组成,发射端可以将电能通过无线的方式发送给接收端,接收端再将电能提供给负载。当发射端发射能量的功率一定时,磁共振式无线能量传输系统接收端接收到能量的功率也一定,因此,磁共振式无线能量传输系统接收端相当于一个能输出电能的功率源,能向负载提供一个固定的电能输入功率。
本发明提供了一种磁共振无线电能传输设备接收端的保护装置及方法,下面进行说明。
图1示出了本发明实施例中磁共振无线电能传输设备接收端的保护装置的电路结构图,如图1所示,所述装置可以包括:
并联于磁共振无线电能传输设备接收端与地之间的最低导通电压限制电路和最高电压保护泄洪电路,其中,负载连接于最低导通电压限制电路中继电器动触点与地之间;
所述最低导通电压限制电路,用于当负载需要大电流开启时,利用最低导通电压限制电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压;
所述最高电压保护泄洪电路,用于当负载无法完全消耗磁共振无线电能传输设备接收端输入的功率或负载消失时,利用最高电压保护泄洪电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压。其中,所述最低导通电压限制电路可以包括第一限流电阻、第一稳压二极管、第一三极管和继电器;
第一限流电阻,用于通过限制第一稳压二极管导通后的电流;
第一稳压二极管,用于控制最低导通电压限制电路的最低开通电压,并当磁共振无线电能传输设备接收端与地之间的电压上升至最低开通电压时导通第一三极管;
第一三极管,用于控制继电器的导通;
继电器,用于控制与负载所在支路的继电器引脚导通,以实现为负载提供与所述最低导通电压相等的电能;
具体地,所述第一限流电阻的一端与限制磁共振无线电能传输设备接收端连接,所述第一限流电阻的另一端与第一稳压二极管的负极连接,所述第一稳压二极管的正极与第一三极管的基极连接,所述第一三极管的发射极接地,所述第一三极管的集电极与继电器的第一控制引脚连接,继电器的第二控制引脚与所述磁共振无线电能传输设备接收端连接,所述继电器的动触点与负载连接,所述继电器的常开静触点与所述磁共振无线电能传输设备接收端连接。
其中,所述最高电压保护泄洪电路可以包括第二限流电阻、第二稳压二极管、第二三极管和功率电阻;
第二限流电阻,用于通过限制第二稳压二极管导通后的电流;
第二稳压二极管,用于控制最高电压保护泄洪电路的最高电压,并当磁共振无线电能传输设备接收端与地之间的电压上升至最高导通电压限制电路中预设的最高电压时导通第二三极管;
第二三极管,用于控制功率电阻的导通;
功率电阻,用于将电能转变成热能消耗多余的电能;
具体地,所述第二限流电阻的一端与磁共振无线电能传输设备接收端连接,所述第二限流电阻的另一端与第二稳压二极管的负极连接,所述第二稳压管的负极与第二三极管的基极连接,所述第二三极管的发射极接地,所述功率电阻的一端与第二三极管的集电极连接,所述功率电阻的另一端与所述磁共振无线电能传输设备接收端连接。
本发明的所述保护装置,可设置接收端输出的最低电压,即第一稳压二极管的稳压电压,由于一些用电设备,在输入端电压不足时,会出现需要较大开启电流的情况,为避免大电流的产生,最低电压为开关量,即当输出电压上升到满足最低电压需求时,该保护装置会对负载瞬间导通,从而实现对负载的供电。
其中,所述最低导通电压限制电路,具体用于:
若磁共振无线电能传输设备接收端输出电压上升至所述最低导通电压限制电路中第一稳压二极管的稳压电压,则反向击穿所述第一稳压二极管,通过所述第一三极管导通继电器的第一控制引脚和第二控制引脚,控制所述最低导通电压限制电路中继电器的动触点切换至常开静触点,导通负载;
当负载导通时,负载开始消耗接收端输出的功率,由于接收端输出功率一定;若在最低电压导通时,负载能完全消耗接收端输出的功率,则负载将工作在该电压状态下;若负载无法完全接收端输出的功率,由于接收端输出功率一定,因此负载两端电压会逐渐上升,直到负载能完全消耗接收端输出的功率。
所述最高电压保护泄洪电路,具体用于:若磁共振无线电能传输设备接收端输出电压上升直至所述第二稳压二极管的稳压电压,则反向击穿第二稳压二极管,通过第二三极管导通功率电阻,控制所述功率电阻消耗负载无法消耗的电能;
当负载两端电压逐渐上升到保护装置设置的最高电压时,即第二稳压二极管的稳压电压,最高电压保护泄洪电路将自动导通,接通泄洪用的功率电阻,将多余的功率消耗掉;由于多余的功率被最高电压保护泄洪电路完全消耗,因此负载两端电压不会进一步上升,而会稳定在设置的最高电压;
当负载消耗的功率逐渐减少或不消耗功率时,即负载阻抗逐渐上升直到无限大时,若此时负载两端电压低于最高电压时,电压会逐渐上升直到最高电压保护泄洪电路开启将多余功率消耗掉,此时负载两端电压等于最高电压时,最高电压保护泄洪电路会增大消耗的功率,将多余功率消耗掉。
实施例二:
步骤1,建立最低导通电压限制电路。
电能从磁共振无线电能传输设备接收端由接收端与地(GND)输入到磁共振无线电能传输设备接收端保护装置中。
最低导通电压限制电路由第一限流电阻R1、第一稳压二极管D1、第一三极管Q1和继电器组成。
R1为限流电阻,用于保护第一稳压二极管D1和第一三极管Q1,限制其通过的电流,阻值通常为最高电压的10倍以上。第一稳压二极管D1的稳压电压与最低开通电压相等。继电器的稳定工作电压应低于最低开通电压,同时应能承受最高电压。
当接收端向保护装置输入一定功率的电能时,第一稳压二极管D1未反向击穿,继电器未导通前,接收端与地(GND)之间为高阻态,接收端与地(GND)之间的电压会逐渐上升。当接收端与地(GND)之间的电压上升到最低开通电压时,即第一稳压二极管D1的稳压电压,此时第一稳压二极管D1发生反向击穿,然后第一限流电阻R1、第一稳压二极管D1、第一三极管Q1全部导通。第一三极管Q1导通后,继电器的第一控制引脚5和第二控制引脚1导通,然后继电器衔铁发生吸附动作,3、4引脚导通,从而使得负载RL的通路导通,保护装置开始为负载提供电压与最低导通电压相等的电能,若此时负载无法完全消耗接收端输入保护装置的功率,接收端与地(GND)之间的电压为进一步上升,直到负载能完全消耗接收端输入保护装置的功率。
步骤2,建立最高电压限制电路与泄洪电路。
最高电压限制电路由第二限流电阻R2、第二稳压二极管D2、第二三极管Q2和功率电阻Rw组成。最高电压显然应大于最低开通电压。
R2为限流电阻,用于保护第二稳压二极管D2和第二三极管Q2,用于限制其通过的电流,阻值通常为最高电压的10倍以上。第二稳压二极管D2的稳压电压与最高电压相等。功率电阻Rw的阻值应能满足两端电压为最高电压时,消耗功率应大于接收端能输出的最大功率,同时功率电阻Rw的功率应满足,能承受长期消耗接收端能输出的最大功率而不损坏。
当负载在工作电压下,阻值升高而无法完全消耗接收端输入保护装置的功率时,接收端与地(GND)之间的电压会进一步逐渐上升。当接收端与地(GND)之间的电压上升到最低开通电压时,即第一稳压二极管D1的稳压电压,此时第一稳压二极管D1发生反向击穿,然后第一限流电阻R1、第一稳压二极管D1、第一三极管Q1全部导通。第一三极管Q1导通后,继电器的1、5脚导通,然后继电器衔铁发生吸附动作,3、4脚导通,从而使得负载RL的通路导通,保护装置开始为负载提供电压与最低导通电压相等的电能。
当负载工作状态改变,导致负载阻值上升消耗功率下降时,或负载消失不再消耗电能时,接收端与地(GND)之间会在此呈现高阻态状态。接收端与地(GND)之间的电压再次上升,当接收端与地(GND)之间的电压上升到最高电压时,即第二稳压二极管D2的稳压电压,此时第二稳压二极管D2发生反向击穿,然后第二限流电阻R2、第二稳压二极管D2、第二三极管Q2全部导通。然后功率电阻Rw的通路导通,功率电阻Rw开始消耗电能,接收端与地(GND)之间的电压会维持在最高电压值,从而实现最高电压限制与负载消失保护。
实施例三:
图2示出了本发明实施例磁共振无线电能传输设备接收端的保护方法的流程图,如图2所示,所述方法可以包括:
101.当负载需要大电流开启时,利用最低导通电压限制电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压;
102.当负载无法完全消耗磁共振无线电能传输设备接收端输入的功率或负载消失时,利用最高电压保护泄洪电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压。
其中,所述最低导通电压限制电路可以包括第一限流电阻、第一稳压二极管、第一三极管和继电器;
所述第一限流电阻的一端与限制磁共振无线电能传输设备接收端连接,所述第一限流电阻的另一端与第一稳压二极管的负极连接,所述第一稳压二极管的正极与第一三极管的基极连接,所述第一三极管的发射极接地,所述第一三极管的集电极与继电器的第一控制引脚连接,继电器的第二控制引脚与所述磁共振无线电能传输设备接收端连接,所述继电器的动触点与负载连接,所述继电器的常开静触点与所述磁共振无线电能传输设备接收端连接。
所述最高电压保护泄洪电路可以包括第二限流电阻、第二稳压二极管、第二三极管和功率电阻;
所述第二限流电阻的一端与磁共振无线电能传输设备接收端连接,所述第二限流电阻的另一端与第二稳压二极管的负极连接,所述第二稳压管的负极与第二三极管的基极连接,所述第二三极管的发射极接地,所述功率电阻的一端与第二三极管的集电极连接,所述功率电阻的另一端与所述磁共振无线电能传输设备接收端连接。
具体地,利用最低导通电压限制电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压,可以包括:
若磁共振无线电能传输设备接收端输出电压上升至所述最低导通电压限制电路中第一稳压二极管的稳压电压,则反向击穿所述第一稳压二极管,通过所述第一三极管导通继电器的第一控制引脚和第二控制引脚,控制所述最低导通电压限制电路中继电器的动触点切换至常开静触点,导通负载。
所述利用最高电压保护泄洪电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压,可以包括:
若磁共振无线电能传输设备接收端输出电压上升直至所述第二稳压二极管的稳压电压,则反向击穿第二稳压二极管,通过第二三极管导通功率电阻,控制所述功率电阻消耗负载无法消耗的电能。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本发明的权利要求保护范围之内。

Claims (8)

1.一种磁共振无线电能传输设备接收端的保护装置,其特征在于,所述装置包括:并联于磁共振无线电能传输设备接收端与地之间的最低导通电压限制电路和最高电压保护泄洪电路,所述最低导通电压限制电路中继电器动触点与地之间连接有负载;
所述最低导通电压限制电路,用于当磁共振无线电能传输设备接收端与地之间的电压上升至最低导通电压限制电路中预设的最低开通电压时,导通负载所在的支路并为负载提供与所述最低导通电压相等的电能;
所述最高电压保护泄洪电路,用于当磁共振无线电能传输设备接收端与地之间的电压上升至最高导通电压限制电路中预设的最高电压时,导通最高导通电压限制电路中功率电阻所在的支路,通过功率电阻消耗的电能使磁共振无线电能传输设备接收端与地之间的电压维持在所述最高电压。
2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述最低导通电压限制电路包括:
第一限流电阻,用于通过限制第一稳压二极管导通后的电流;
第一稳压二极管,用于控制最低导通电压限制电路的最低开通电压,并当磁共振无线电能传输设备接收端与地之间的电压上升至最低开通电压时导通第一三极管;
第一三极管,用于控制继电器的导通;
继电器,用于控制与负载所在支路的继电器引脚导通,以实现为负载提供与所述最低导通电压相等的电能。
3.如权利要求2所述的装置,其特征在于,所述第一限流电阻的一端与限制磁共振无线电能传输设备接收端连接,所述第一限流电阻的另一端与第一稳压二极管的负极连接,所述第一稳压二极管的正极与第一三极管的基极连接,所述第一三极管的发射极接地,所述第一三极管的集电极与继电器的第一控制引脚连接,继电器的第二控制引脚与所述磁共振无线电能传输设备接收端连接,所述继电器的动触点与负载连接,所述继电器的常开静触点与所述磁共振无线电能传输设备接收端连接。
4.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述最高电压保护泄洪电路包括:
第二限流电阻,用于通过限制第二稳压二极管导通后的电流;
第二稳压二极管,用于控制最高电压保护泄洪电路的最高电压,并当磁共振无线电能传输设备接收端与地之间的电压上升至最高导通电压限制电路中预设的最高电压时导通第二三极管;
第二三极管,用于控制功率电阻的导通;
功率电阻,用于将电能转变成热能消耗多余的电能。
5.如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述第二限流电阻的一端与磁共振无线电能传输设备接收端连接,所述第二限流电阻的另一端与第二稳压二极管的负极连接,所述第二稳压管的负极与第二三极管的基极连接,所述第二三极管的发射极接地,所述功率电阻的一端与第二三极管的集电极连接,所述功率电阻的另一端与所述磁共振无线电能传输设备接收端连接。
6.一种如权利要求1-5任一所述磁共振无线电能传输设备接收端的保护装置的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
当负载需要大电流开启时,利用最低导通电压限制电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压;
当负载无法完全消耗磁共振无线电能传输设备接收端输入的功率或负载消失时,利用最高电压保护泄洪电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,利用最低导通电压限制电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压,包括:
若磁共振无线电能传输设备接收端输出电压上升至所述最低导通电压限制电路中第一稳压二极管的稳压电压,则反向击穿所述第一稳压二极管,通过所述第一三极管导通继电器的第一控制引脚和第二控制引脚,控制所述最低导通电压限制电路中继电器的动触点切换至常开静触点,导通负载;
所述第一稳压二极管的稳压电压等于最低导通电压限制电路中预设的最低开通电压,是根据负载的开启电压确定的。
8.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述利用最高电压保护泄洪电路限制磁共振无线电能传输设备接收端的输出电压,包括:
若磁共振无线电能传输设备接收端输出电压上升直至所述第二稳压二极管的稳压电压,则反向击穿第二稳压二极管,通过第二三极管导通功率电阻,控制所述功率电阻消耗负载无法消耗的电能;
所述第二稳压二极管的稳压电压等于最高导通电压限制电路中预设的最高电压。
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