FR3134668A1 - Circuit résonnant secondaire - Google Patents

Circuit résonnant secondaire Download PDF

Info

Publication number
FR3134668A1
FR3134668A1 FR2203553A FR2203553A FR3134668A1 FR 3134668 A1 FR3134668 A1 FR 3134668A1 FR 2203553 A FR2203553 A FR 2203553A FR 2203553 A FR2203553 A FR 2203553A FR 3134668 A1 FR3134668 A1 FR 3134668A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
circuit
inductance
primary
power
resonant circuit
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.)
Pending
Application number
FR2203553A
Other languages
English (en)
Inventor
Nicolas Labbe
Nicolas Allali
Geoffrey DEVORNIQUE
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.)
Valeo Equipements Electriques Moteur SAS
Original Assignee
Valeo Equipements Electriques Moteur SAS
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 Valeo Equipements Electriques Moteur SAS filed Critical Valeo Equipements Electriques Moteur SAS
Priority to FR2203553A priority Critical patent/FR3134668A1/fr
Priority to FR2210051A priority patent/FR3134667A1/fr
Priority to PCT/EP2023/059845 priority patent/WO2023198926A1/fr
Publication of FR3134668A1 publication Critical patent/FR3134668A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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
    • H02J50/12Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L53/00Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
    • B60L53/10Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles characterised by the energy transfer between the charging station and the vehicle
    • B60L53/12Inductive energy transfer
    • B60L53/122Circuits or methods for driving the primary coil, e.g. supplying electric power to the coil
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/52Drive Train control parameters related to converters
    • B60L2240/527Voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2310/00The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load
    • H02J2310/40The network being an on-board power network, i.e. within a vehicle
    • H02J2310/48The network being an on-board power network, i.e. within a vehicle for electric vehicles [EV] or hybrid vehicles [HEV]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Circuit résonnant secondaire L’invention concerne un circuit résonnant secondaire (5) pour réaliser, dans un mode recharge, une transmission de puissance sans contact par couplage inductif à résonance, avec un circuit résonnant primaire (3) comportant au moins une première capacitance (Cp) et une première inductance (Lp), cette transmission de puissance étant dirigée vers la charge résistive (2) couplée au circuit résonnant secondaire (5), cette charge résistive ayant une impédance équivalente, ce circuit résonnant secondaire (2) comportant : une deuxième capacitance (Cs) de valeur Cs et une deuxième inductance (Ls) de valeur Ls, couplées magnétiquement et partiellement à la première capacitance (Cp) et la première inductance (Lp), une inductance variable pilotée Le(t) agencée pour être pilotée de sorte à activer un effet d’amplification paramétrique du courant dans le circuit secondaire, un ensemble de découplage (10). Figure de l’abrégé : figure 1.

Description

Circuit résonnant secondaire
La présente invention concerne un circuit résonnant secondaire.
La présente invention porte sur un circuit résonnant secondaire et sur un dispositif de transmission de puissance sans contact par couplage inductif à résonance, notamment pour charger ou recharger une batterie d’un véhicule automobile ou tout type de véhicule, terrestre, aérien, ou maritime, propulsé par l’intermédiaire d’une énergie électrique.
De façon connue en soi, il est techniquement possible d’alimenter par transmission sans contact un véhicule automobile ou tout autre objet muni d'un dispositif de stockage d’énergie électrique à une puissance comprise entre 3 et 50 kW, lorsque cet objet est à l’arrêt (on parle dans ce cas de charge statique), ou lorsque celui-ci se déplace (on parle alors de charge dynamique). Cette alimentation par transmission sans contact se fait alors au moyen de circuits électriques distants couplés magnétiquement et accordés à la même fréquence. Les circuits couplés magnétiquement comportant chacun au moins un élément LC résonnant, L et C désignant respectivement des inductances et capacitances.
Un problème avec ce type de solution est que pour transmettre un niveau de puissance satisfaisant, notamment plusieurs kW, il faut opérer à des fréquences élevées, notamment de l’ordre de 85 kHz ou plus, pour la fréquence de travail et pour la fréquence propre de chaque circuit résonnant. En outre, ce type de solution nécessite d'opérer à faible distance entre les éléments résonnants situés à la source et à la charge.
Les niveaux de fréquence et de puissance mentionnés plus haut, pour une mise en œuvre en kWatts, peuvent en outre constituer un danger pour la santé des personnes exposées à proximité, ou à l’environnement en général.
La présente invention propose notamment de réaliser une recharge de véhicule électrique, ou autre système embarqué à stockage électrique, à très basse fréquence de transfert, optionnellement avec un flux de puissance réversible.
L’invention a ainsi pour objet un circuit résonnant secondaire pour réaliser, dans un mode recharge, une transmission de puissance sans contact par couplage inductif à résonance, avec un circuit résonnant primaire comportant au moins une première capacitance et une première inductance, cette transmission de puissance étant dirigée vers la charge résistive couplée au circuit résonnant secondaire, cette charge résistive ayant une impédance équivalente, ce circuit résonnant secondaire comportant :
  • une deuxième capacitance et une deuxième inductance, couplées magnétiquement et partiellement à la première capacitance et la première inductance,
  • une inductance variable pilotée Le(t) agencée pour être pilotée de sorte à activer un effet d’amplification paramétrique du courant dans le circuit secondaire,
  • un ensemble de découplage agencé pour découpler l’impédance équivalente de la charge résistive, notamment une batterie de véhicule, de la puissance de recharge, cet ensemble de découplage comprenant un redresseur agencé pour mettre à disposition une tension continue pour fournir une puissance de recharge à destination de la charge résistive, et un montage d’adaptation d’impédance qui est agencé pour, à une puissance de recharge donnée, faire varier l’impédance équivalente de la charge résistive.
Selon l’un des aspects de l’invention, l’inductance variable pilotée Le(t) est agencée pour être pilotée de sorte que l’inductance totale L(t) dans le circuit secondaire suive la loi suivante L(t) =Ls + Le(t)= L0.(1/(1+h.cos(2 ω0.t))) , h étant un paramètre servant à activer un effet d’amplification paramétrique du courant dans le circuit résonnant secondaire, t le temps, L0 une valeur d’inductance fixée de préférence inférieure à la valeur Ls de l’inductance (Ls), h un paramètre d’amplification paramétrique strictement inférieur à 1, et ω0 la pulsation propre des circuits Lp,Cp et Ls,Cs avec Lp.Cp. ω0² =1 et L0.Cs. ω0²= 1.
Selon une variante de l’invention, l’inductance variable pilotée Le(t) est agencée pour être pilotée de sorte que l’inductance totale L(t) dans le circuit secondaire suive la loi suivante L(t) =Ls + Le(t)= L0.(1+h.cos(2ω0 .t+φ)) avec t le temps, L0 une valeur d’inductance fixée de préférence supérieure ou égale à la valeur Ls, h un paramètre d’amplification paramétrique, ω0 la pulsation propre des circuits Lp,Cp et Ls,Cs avec Lp.Cp. ω0² =1 et L0.Cs. ω0²= 1 et φ la phase qui peut être choisie nulle ou non nulle.
L’impédance équivalente de la charge résistive est représentée par le ratio V/I où V est la tension aux bornes du montage d’adaptation d’impédance et I l’intensité du courant qui le traverse.
L’invention permet ainsi de découpler l’impédance équivalente de la charge résistive (notamment de la batterie) de la puissance de recharge (VxI) et permettre d’atteindre une valeur du paramètre h assurant l’effet d’amplification paramétrique.
De préférence, la pulsation de résonance ω0 des circuits primaire et secondaire est égale à 2.π.F0 avec F0 la fréquence de pulsation d’une source au circuit primaire qui fournit la puissance de recharge.
On voit dans l’expression de L(t) précité le paramètre h, qui est une variable ajustable en temps réel, compris entre 0 et 1 et dont le rôle est d’activer un effet d’amplification paramétrique du courant dans le circuit. La valeur de h minimum, notée hc pour h critique, nécessaire à la mise en place du phénomène d’amplification paramétrique du courant en régime instable peut être établi par la relation suivante : hc= 2.R/(L0. ω0) , R étant la somme des résistances du circuit secondaire 5 incluant l’impédance équivalente de charge, et L0 une valeur d’inductance fixée inférieure à la valeur Ls de l’inductance Ls. Le phénomène d’amplification paramétrique du courant en régime instable se traduit par une croissance exponentielle de l'amplitude de ce dernier alors que si h < hc, l'enveloppe des niveaux crêtes du courant est bien agrandie (tous niveaux crêtes plus élevés en valeur absolue) mais de forme convexe plutôt que concave comme en croissance exponentielle.
Pour un point de fonctionnement donné, ajuster le paramètre h aura pour effet de moduler l’amplitude des courants aux circuits primaire et secondaire.
L’expression mathématique de hc est proportionnelle à Ls et ω0, deux grandeurs dites fixes du montage, et R la somme des résistances incluant l’impédance équivalente de charge.
En d’autres termes, il n’est pas possible d’atteindre l’effet d’amplification paramétrique du courant nécessaire au bon fonctionnement du montage pour n’importe quelle valeur d’impédance de charge.
Certains points de fonctionnement seraient impossibles à réaliser puisqu’ils impliqueraient une valeur hc qui serait hc > 1.
En d’autres termes, pour une charge à tension fixe comme une batterie, faire varier la puissance de la recharge revient à moduler son impédance. Avec la relation entre puissance, tension et courant P=VxI, on fait varier I, donc le rapport V/I change selon la puissance. Nous voyons ici que pour un rapport V/I supérieur à une certaine valeur, la valeur critique hc devient hc>1 et donc impossible à réaliser en pratique.
L’instabilité, qui est recherchée pour atteindre l’amplification paramétrique du courant, est assurée si le paramètre h est choisi entre 0 et 1 et supérieur à hc. On voit ainsi que h et hc ne peuvent dépasser 1.
L’invention permet que, quelle que soit la puissance de recharge, l’impédance de charge vue par le circuit secondaire soit toujours suffisamment basse pour permettre l’effet d’amplification paramétrique rendu possible par une valeur de h appropriée, inférieure à 1.
A cet effet, comme déjà expliqué, l’invention préconise de découpler l’impédance équivalente de la charge (pouvant être une batterie du véhicule) de la puissance de recharge. En d’autres termes, l’invention permet que, quelle que soit la puissance de recharge, l’impédance de charge vue par le circuit soit toujours suffisamment basse pour permettre l’effet d’amplification paramétrique.
Les fonctions de redressement par le redresseur et d’adaptation d’impédance par le montage d’adaptation d’impédance peuvent être réalisées par deux étages électroniques distincts ou bien au sein d’une structure électronique unique.
Selon l’un des aspects de l’invention, la source au circuit primaire présente une tension alternative, de forme sinusoïdale ou carrée, et à une fréquence de pulsation F0.
Selon l’un des aspects de l’invention, cette tension attaque un circuit Lp/Cp résonant, magnétiquement et partiellement couplé à un second circuit résonant Ls/Cs, couplage dont le coefficient de couplage magnétique est noté k.
Le coefficient de couplage k est dans la plage 0<k<1. On note que le coefficient k est lié à l’inductance mutuelle par la relation M² = k².Lp.Ls qui traduit le couplage inductif entre deux inductances propres.
Selon l’un des aspects de l’invention, la fréquence de transfert de puissance entre le circuit primaire et le circuit secondaire est inférieure à 3kHz, voire inférieure à 2kHz ou 1kHz, notamment encore sensiblement égale à 400 Hz ou 50 Hz. La plage de fréquences peut être 50-2000 Hz.
L’invention permet un transfert de puissance électrique de la source vers la charge en mode recharge.
Selon l’un des aspects de l’invention, l’inductance variable pilotée Le(t) est réalisée par une source de tension (Vind(t)) dont la valeur de tension Vind(t) suit l’équation Vind(t)=L(t) dIin(t)/dt, cette source de tension contenant une partie variable dans le temps.
Selon l’un des aspects de l’invention, cette source est réalisée par un onduleur avec un redresseur isolé.
La tension basse fréquence peut être générée par un convertisseur DC/AC, isolé ou non, qui vient après l’étage redresseur/adaptation d’impédance qui s’interface.
L’invention a également pour objet un dispositif de transmission de puissance sans contact par couplage inductif à résonance, notamment pour charger ou recharger en énergie électrique une charge résistive telle qu’une batterie de véhicule, comportant :
  • un circuit résonnant primaire comportant une première capacitance et une première inductance (L1), le circuit résonnant primaire étant alimenté par une source d’énergie à basse fréquence,
  • un circuit résonnant secondaire tel que précité, qui reçoit, en mode recharge, de la puissance électrique du circuit primaire, avec une fréquence de transfert entre le circuit primaire et le circuit secondaire qui est inférieure à 3kHz, voire inférieure à 2kHz ou 1kHz, notamment encore sensiblement égale à 400 Hz ou 50 Hz.
Dans les chargeurs de véhicules électriques usuels, il est courant de trouver une fonction de réversibilité en puissance pour participer à la fonction dite Réseau électrique intelligent, ou «smart grid» en anglais, d’un réseau électrique urbain.
Selon l’un des aspects de l’invention, le dispositif est agencé pour être réversible en puissance permettant au circuit secondaire d’envoyer de la puissance vers le circuit primaire, cette puissance reçue dans le circuit primaire pouvant par exemple être injectée dans un réseau électrique urbain.
Dans ce cas, le circuit primaire comporte une inductance pilotée à l’instar du circuit secondaire, pour activer un effet d’amplification paramétrique.
Selon l’un des aspects de l’invention, le dispositif comporte, du côté du circuit secondaire, un étage de chargeur embarqué, notamment de type « Single-Phase Single-Stage Bidirectional Onboard Charger » en anglais, agencé pour échanger sans contact une puissance électrique avec le circuit secondaire pour permettre une fonction de recharge filaire embarquée supplémentaire.
D'autres caractéristiques, détails et avantages de l'invention ressortiront plus clairement à la lecture de la description détaillée donnée ci-après, et d’exemples de réalisation donnés à titre indicatif et non limitatif en référence aux dessins schématiques annexés, sur lesquels :
est une représentation schématique d'un dispositif de transmission de puissance sans contact par couplage inductif à résonance selon un exemple de mise en œuvre de l’invention,
est une représentation schématique de réalisation d'une inductance pilotée du circuit secondaire du dispositif de transmission de la ,
représente schématiquement le montage de découplage du circuit secondaire du dispositif de la ,
représente schématiquement un étage de chargeur embarqué connecté au dispositif de la .
On a représenté sur la un dispositif 1 de transmission de puissance sans contact par couplage inductif à résonance, pour charger ou recharger en énergie électrique une charge résistive 2, ici une batterie de véhicule.
Le dispositif 1 comporte :
  • un circuit résonnant primaire 3 comportant une première capacitance Cp et une première inductance Lp, le circuit résonnant primaire 3 étant alimenté par une source d’énergie 4 ici un réseau électrique domestique,
  • un circuit résonnant secondaire 5 qui reçoit, en mode recharge, de la puissance électrique du circuit primaire 3.
Le circuit primaire 3 comprend en outre, après la source 4, un étage redresseur avec correcteur de facteur de puissance 7, ou redresseur PFC 7 (PFC désignant en anglais «Power Factor Correction »), suivi d’un convertisseur DC/AC 8 (convertisseur continu alternatif) qui fournit une tension Vaci.
La source au circuit primaire présente une tension Vaci alternative, de forme sinusoïdale ou carrée, et à une fréquence de pulsation F0.
La fréquence est à 50 Hz dans l’exemple décrit.
L’étage redresseur PFC 7 sert, d’une part, à transformer le courant alternatif (AC) en courant continu (DC), et, d’autre part, à permettre que le courant prélevé sur le réseau alternatif 4 soit le plus proche d’un sinus parfait à la pulsation du réseau. Un des buts est de réduire le courant réactif et les sous-harmoniques qui augmentent les pertes énergétiques en conduction.
Le circuit résonnant secondaire 5 sert à réaliser, dans un mode recharge, une transmission de puissance sans contact par couplage inductif à résonance, avec le circuit résonnant primaire 3, cette transmission de puissance étant dirigée vers la charge résistive 2 couplée au circuit résonnant secondaire 5, cette charge résistive 2 ayant une impédance équivalente.
Le circuit résonnant secondaire 5 comporte :
  • une deuxième capacitance Cs de valeur Cs et une deuxième inductance Ls de valeur Ls, couplées magnétiquement et partiellement à la première capacitance Cp et la première inductance Lp,
  • une inductance variable pilotée Le(t) agencée pour être pilotée de sorte à activer un effet d’amplification paramétrique du courant dans le circuit secondaire,
  • un ensemble de découplage 10 agencé pour découpler l’impédance équivalente de la charge résistive 2 de la puissance de recharge.
Comme on peut le voir sur la , cet ensemble de découplage 10 comprend un redresseur 11 agencé pour mettre à disposition une tension continue pour fournir une puissance de recharge à destination de la charge résistive 2, et un montage d’adaptation d’impédance 12 qui est agencé pour, à une puissance de recharge donnée, faire varier l’impédance équivalente de la charge résistive.
Le redresseur 11 comprend, de manière classique, quatre diodes D1 à D4.
Le montage d’adaptation d’impédance 12, ou PFC, comprend deux condensateurs C1, C2 et un interrupteur Q, tous dans des branches parallèles respectives, et une inductance L et une diode D5.
Ce montage 12 voit en entrée une tension Vin et délivre en sortie une tension Vout.
L’ensemble de découplage 10 réalise ainsi deux fonctions. La première fonction est de faire un redressement du courant alternatif pour amener un courant continu vers la batterie 2. La seconde fonction est de s’assurer que le ratio de la tension présente en entrée de l’ensemble 10 divisée par le courant d’entrée soit égale à une impédance de référence R. En d’autres termes, cet ensemble 10 transforme le redressement couplé à la batterie en une résistance équivalente vue de la maille résonante embarquée côté véhicule.
Le but de cette régulation d’impédance équivalente de charge est de placer la maille résonante dans une disposition favorable à l’établissement d’un courant pour maximiser le transfert de puissance vers la batterie. La valeur de référence de cette charge est un compromis. Elle doit être assez haute pour ne pas nécessiter beaucoup de courant pour transférer de la puissance. Elle doit être assez basse pour garantir qu’en entrée de cet ensemble, la tension soit strictement inférieure à la tension de batterie, autrement le système serait hors de contrôle et la régulation devient impossible.
L’inductance variable pilotée Le(t) est agencée pour être pilotée de sorte que l’inductance totale L(t) dans le circuit secondaire 5 suive la loi suivante L(t) =Ls + Le(t)= L0.(1/(1+h.cos(2 ω0.t))) , h étant un paramètre servant à activer un effet d’amplification paramétrique du courant dans le circuit résonnant secondaire, t le temps, L0 une valeur d’inductance fixée de préférence inférieure à la valeur Ls de l’inductance (Ls), h un paramètre d’amplification paramétrique strictement inférieur à 1, et ω0 la pulsation propre des circuits Lp,Cp et Ls,Cs avec Lp.Cp. ω0² =1 et L0.Cs. ω0²= 1.
L’impédance équivalente de la charge résistive 2 est représentée par le ratio V/I où V est la tension aux bornes du montage d’adaptation d’impédance 12 et I l’intensité du courant qui le traverse.
L’invention permet ainsi de découpler l’impédance équivalente de la charge résistive 2 de la puissance de recharge VxI et permettre d’atteindre une valeur du paramètre d’amplification paramétrique h assurant l’effet d’amplification paramétrique.
La pulsation de résonance ω0 des circuits primaire 3 et secondaire 5 est égale à 2.π.F0 avec F0 la fréquence de pulsation de la source au circuit primaire 3 qui fournit la puissance de recharge.
On voit dans l’expression de L(t) précité le paramètre h, qui est une variable ajustable en temps réel, compris entre 0 et 1 et dont le rôle est d’activer un effet d’amplification paramétrique du courant dans le circuit. La valeur de h minimum, notée hc pour h critique, nécessaire à la mise en place du phénomène d’amplification paramétrique du courant en régime instable peut être établi par la relation suivante : hc= 2.R/(L0. ω0) , R étant la somme des résistances du circuit secondaire 5 incluant l’impédance équivalente de charge, et L0 une valeur d’inductance fixée inférieure à la valeur Ls de l’inductance Ls. Le phénomène d’amplification paramétrique du courant en régime instable se traduit par une croissance exponentielle de l'amplitude de ce dernier alors que si h < hc, l'enveloppe des niveaux crêtes du courant est bien agrandie (tous niveaux crêtes plus élevés en valeur absolue) mais de forme convexe plutôt que concave comme en croissance exponentielle.
Pour un point de fonctionnement donné, ajuster le paramètre h aura pour effet de moduler l’amplitude des courants aux circuits primaire 3 et secondaire 5.
L’expression mathématique de hc est proportionnelle à Ls et ω0, deux grandeurs dites fixes du montage, et R la somme des résistances incluant l’impédance équivalente de charge.
L’instabilité, qui est recherchée préférentiellement pour atteindre l’amplification paramétrique du courant, est assurée si le paramètre h est choisi entre 0 et 1 et supérieur à hc.
Dans le cas où on a un état de stabilité avec h < hc (au lieu de h > hc qui est le cas préféré), on peut malgré tout s'en contenter, compte tenu de l'apport énergétique, utile, de la part du pompage à destination de l'évolution du courant, qui aura des niveaux crêtes plus élevés en valeur absolue, à cause du phénomène d'induction de résistance négative relatif à la variation pilotée d'inductance.
L’invention permet que, quelle que soit la puissance de recharge, l’impédance de charge vue par le circuit secondaire 5 soit toujours suffisamment basse pour permettre l’effet d’amplification paramétrique rendu possible par une valeur de h appropriée, inférieure à 1. L'adaptation d'impédance est utile à rendre le pompage au mieux de ses possibilités, avec h > hc.
Pour le cas h < hc, l'adaptation d'impédance donne accès à la production d'un effet similaire à l'introduction d'une résistance partielle négative par pompage à h < hc .
Les fonctions de redressement par le redresseur 11 et d’adaptation d’impédance par le montage d’adaptation d’impédance 12 peuvent être réalisées par deux étages électroniques distincts, comme illustré sur la , ou bien au sein d’une structure électronique unique.
Le montage 10 peut être un montage électronique de type «Totem POLE dual Boost PFC rectifier» connu dans la littérature électronique.
La tension Vaci, dite de source, à la sortie du convertisseur 8 attaque un circuit Lp/Cp résonant, magnétiquement et partiellement couplé au second circuit résonant Ls/Cs, couplage dont le coefficient de couplage magnétique est noté k.
Le coefficient de couplage k est dans la plage 0<k<1.
La fréquence de transfert de puissance entre le circuit primaire et le circuit secondaire est inférieure à 3kHz, voire inférieure à 2kHz ou 1kHz, notamment encore sensiblement égale à 400 Hz ou 50 Hz. Cette fréquence de transfert est notamment celle appliquée à l’élément LC resonnant du circuit primaire.
L’invention permet un transfert de puissance électrique de la source Vaci vers la charge 2 en mode recharge.
Comme illustré sur la , l’inductance variable pilotée Le(t) est réalisée par une tension Vind(t) aux bornes de l’inductance variable dont la valeur de tension Vind(t) suit l’équation Vind(t)=L(t) dIin(t)/dt, Iin(t) étant le courant au bornes de l’inductance variable, cette tension contenant une partie variable dans le temps.
Comme on peut le voir sur la , la tension Vbatt aux bornes de la batterie 2 est couplée à la tension Vind(t) aux bornes de l’inductance variable via un onduleur 15 et une inductance 17, d’un côté, et un redresseur isolé 16 et une inductance 18 de l’autre côté.
Les inductances 17, 18 permettent un transfert d’énergie sans contact.
Dans les chargeurs de véhicules électriques usuels, il est courant de trouver une fonction de réversibilité en puissance pour participer à la fonction dite Réseau électrique intelligent, ou «smart grid» en anglais, d’un réseau électrique urbain.
Il est possible d’avoir un dispositif de transmission de puissance sans contact par couplage inductif à résonance agencé pour être réversible en puissance, permettant au circuit secondaire d’envoyer de la puissance vers le circuit primaire, cette puissance reçue dans le circuit primaire pouvant par exemple être injectée dans un réseau électrique urbain.
Dans ce cas, le circuit primaire comporte une inductance pilotée à l’instar du circuit secondaire, pour activer un effet d’amplification paramétrique.
Selon l’un des aspects de l’invention, le dispositif comporte, du côté du circuit secondaire, un étage de chargeur embarqué 30, notamment de type «Single-Phase Single-Stage Bidirectional Onboard Charger» en anglais, agencé pour échanger sans contact une puissance électrique avec le circuit secondaire pour permettre une fonction de recharge filaire embarquée supplémentaire.
Cet étage de chargeur embarqué 30, connu en soi, est représenté en pointillés sur la .
Cet étage de chargeur embarqué 30 est de type convertisseur AC/DC isolé qui intègre les fonctions de redresseur, notamment à 50Hz, d’onduleur Hautes Fréquences et PFC avec un unique étage d’entrée à MOSFETs.
Comme illustré sur la , cet étage de chargeur embarqué 30 est connecté à un pont redresseur 29 de l’ensemble de découplage 10 qui comprend le montage d’adaptation d’impédance 12, présent en parallèle de la batterie.
Cet étage 30 sert un réseau embarqué 31 qui permet la recharge filaire.

Claims (12)

  1. Circuit résonnant secondaire (5) pour réaliser, dans un mode recharge, une transmission de puissance sans contact par couplage inductif à résonance, avec un circuit résonnant primaire (3) comportant au moins une première capacitance (Cp) et une première inductance (Lp), cette transmission de puissance étant dirigée vers la charge résistive (2) couplée au circuit résonnant secondaire (5), cette charge résistive ayant une impédance équivalente, ce circuit résonnant secondaire (2) comportant :
    • une deuxième capacitance (Cs) de valeur Cs et une deuxième inductance (Ls) de valeur Ls, couplées magnétiquement et partiellement à la première capacitance (Cp) et la première inductance (Lp),
    • une inductance variable pilotée Le(t) agencée pour être pilotée de sorte à activer un effet d’amplification paramétrique du courant dans le circuit secondaire,
    • un ensemble de découplage (10) agencé pour découpler l’impédance équivalente de la charge résistive, notamment une batterie de véhicule, de la puissance de recharge, cet ensemble de découplage comprenant un redresseur (11) agencé pour mettre à disposition une tension continue pour fournir une puissance de recharge à destination de la charge résistive, et un montage d’adaptation d’impédance (12) qui est agencé pour, à une puissance de recharge donnée, faire varier l’impédance équivalente de la charge résistive.
  2. Circuit selon la revendication précédente, dans lequel l’inductance variable pilotée Le(t) est agencée pour être pilotée de sorte que l’inductance totale L(t) dans le circuit secondaire suive la loi suivante L(t) =Ls + Le(t)= L0.(1/(1+h.cos(2 ω0.t))) , h étant un paramètre servant à activer un effet d’amplification paramétrique du courant dans le circuit résonnant secondaire, t le temps, L0 une valeur d’inductance fixée de préférence inférieure à la valeur Ls de l’inductance (Ls), h un paramètre d’amplification paramétrique strictement inférieur à 1, et ω0 la pulsation propre des circuits Lp,Cp et Ls,Cs avec Lp.Cp. ω0² = 1 et L0.Cs. ω0²= 1.
  3. Circuit selon la revendication 1, dans lequel l’inductance variable pilotée Le(t) est agencée pour être pilotée de sorte que l’inductance totale L(t) dans le circuit secondaire suive la loi suivante L(t) =Ls + Le(t)= L0.(1+h.cos(2ω0 .t+φ)) avec t le temps, L0 une valeur d’inductance fixée de préférence supérieure ou égale à la valeur Ls, h un paramètre d’amplification paramétrique, ω0 la pulsation propre des circuits Lp,Cp et Ls,Cs avec Lp.Cp. ω0² =1 et L0.Cs. ω0²= 1 et φ la phase qui peut être choisie nulle ou non nulle.
  4. Circuit selon l’une des revendications précédentes, dans lequel la pulsation de résonance ω0 des circuits primaire (3) et secondaire (5) est égale à 2.π.F0 avec F0 la fréquence de pulsation d’une source au circuit primaire qui fournit la puissance de recharge, notamment avec une tension (Vaci) alternative, de forme sinusoïdale ou carrée, et à la fréquence de pulsation F0.
  5. Circuit selon la revendication précédente, dans lequel la fréquence de transfert de puissance entre le circuit primaire et le circuit secondaire est inférieure à 3kHz, voire inférieure à 2kHz ou 1kHz, notamment encore sensiblement égale à 400 Hz ou 50 Hz.
  6. Circuit selon l’une des revendications 4 et 5, dans lequel la tension (Vaci) basse fréquence est générée par un convertisseur DC/AC, isolé ou non, qui vient après l’étage redresseur/adaptation d’impédance.
  7. Circuit selon l’une des revendications 4 à 6, dans lequel cette source (Vaci) est réalisée par un onduleur avec un redresseur isolé.
  8. Circuit selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les fonctions de redressement par le redresseur (11) et d’adaptation d’impédance par le montage d’adaptation d’impédance (12) sont réalisées par deux étages électroniques distincts.
  9. Circuit selon l’une des revendications 1 à 7, dans lequel les fonctions de redressement par le redresseur (11) et d’adaptation d’impédance par le montage d’adaptation d’impédance (12) sont réalisées par une structure électronique unique.
  10. Circuit selon la revendication précédente, dans lequel l’inductance variable pilotée Le(t) est réalisée par une source detension(Vind(t)) dont la valeur de tension Vind(t) suit l’équation Vind(t)=L(t) dIin(t)/dt, cette source de tension contenant une partie variable dans le temps.
  11. Dispositif (1) de transmission de puissance sans contact par couplage inductif à résonance, notamment pour charger ou recharger en énergie électrique une charge résistive telle qu’une batterie de véhicule, comportant :
    • un circuit résonnant primaire (3) comportant une première capacitance et une première inductance (Lp), le circuit résonnant primaire étant alimenté par une source d’énergie à basse fréquence,
    • un circuit résonnant secondaire (5) selon l’une quelconque des revendications précédentes, qui reçoit, en mode recharge, de la puissance électrique du circuit primaire, avec une fréquence de transfert entre le circuit primaire et le circuit secondaire qui est inférieure à 3kHz, voire inférieure à 2kHz ou 1kHz, notamment encore sensiblement égale à 400 Hz ou 50 Hz.
  12. Dispositif selon la revendication précédente, agencé pour être réversible en puissance permettant au circuit secondaire d’envoyer de la puissance vers le circuit primaire, cette puissance reçue dans le circuit primaire pouvant par exemple être injectée dans un réseau électrique urbain.
FR2203553A 2022-04-15 2022-04-15 Circuit résonnant secondaire Pending FR3134668A1 (fr)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR2203553A FR3134668A1 (fr) 2022-04-15 2022-04-15 Circuit résonnant secondaire
FR2210051A FR3134667A1 (fr) 2022-04-15 2022-09-30 Circuit résonnant secondaire
PCT/EP2023/059845 WO2023198926A1 (fr) 2022-04-15 2023-04-14 Circuit résonnant secondaire

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR2203553 2022-04-15
FR2203553A FR3134668A1 (fr) 2022-04-15 2022-04-15 Circuit résonnant secondaire

Publications (1)

Publication Number Publication Date
FR3134668A1 true FR3134668A1 (fr) 2023-10-20

Family

ID=82943187

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR2203553A Pending FR3134668A1 (fr) 2022-04-15 2022-04-15 Circuit résonnant secondaire
FR2210051A Pending FR3134667A1 (fr) 2022-04-15 2022-09-30 Circuit résonnant secondaire

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR2210051A Pending FR3134667A1 (fr) 2022-04-15 2022-09-30 Circuit résonnant secondaire

Country Status (1)

Country Link
FR (2) FR3134668A1 (fr)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150244341A1 (en) * 2014-02-23 2015-08-27 Apple Inc. Impedance Matching for Inductive Power Transfer Systems
US20200303968A1 (en) * 2019-03-19 2020-09-24 Witricity Corporation Methods and Systems for Multi-Phase Coil Control
FR3099311A1 (fr) * 2019-07-25 2021-01-29 Valeo Equipements Electriques Moteur Dispositif de transmission de puissance sans contact par couplage inductif à résonance pour recharger un véhicule automobile

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150244341A1 (en) * 2014-02-23 2015-08-27 Apple Inc. Impedance Matching for Inductive Power Transfer Systems
US20200303968A1 (en) * 2019-03-19 2020-09-24 Witricity Corporation Methods and Systems for Multi-Phase Coil Control
FR3099311A1 (fr) * 2019-07-25 2021-01-29 Valeo Equipements Electriques Moteur Dispositif de transmission de puissance sans contact par couplage inductif à résonance pour recharger un véhicule automobile

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ISHIDA HIROKI ET AL: "Development of Design Methodology for 60Hz Wireless Power Transmission System", IEEJ JOURNAL OF INDUSTRY APPLICATIONS, vol. 5, no. 6, 6 March 2016 (2016-03-06), pages 429 - 438, XP093003771, ISSN: 2187-1094, DOI: 10.1541/ieejjia.5.429 *
PRASAD JAYATHURATHNAGE ET AL: "Time-varying components for enhancing wireless transfer of power and information", ARXIV.ORG, CORNELL UNIVERSITY LIBRARY, 201 OLIN LIBRARY CORNELL UNIVERSITY ITHACA, NY 14853, 9 July 2021 (2021-07-09), XP091001453, DOI: 10.1103/PHYSREVAPPLIED.16.014017 *

Also Published As

Publication number Publication date
FR3134667A1 (fr) 2023-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0654887B1 (fr) Alimentation sans coupure à neutre traversant, comportant un hacheur-élévateur double
EP3386087B1 (fr) Système de chargeur électrique triphase et monophase pour véhicule électrique ou hybride
EP2887527B1 (fr) Bloc d&#39;alimentation électrique compact et modulaire, multi-convertisseurs, notamment pour bornes de recharge rapide de véhicules électriques
EP2391521A2 (fr) Convertisseur destiné à une utilisation monophasée et triphasée, alimentation en tension continue et chargeur de pile
WO2023198926A1 (fr) Circuit résonnant secondaire
EP3607644B1 (fr) Procede de commande d&#39;un dispositif de charge embarque sur un vehicule electrique ou hybride
FR3041833A1 (fr) Transformateur redresseur dodecaphase
KR20150053452A (ko) 전기자동차용 모듈식 차량 탑재형 완속 충전 시스템 및 충전 방법
FR3004596A1 (fr) Procede de charge par induction d&#39;une batterie de vehicule
FR3084796A1 (fr) Convertisseur de tension continu-continu a resonance
EP3007349B1 (fr) Circuit électrique transformateur et installation comportant un tel circuit
EP1385258B1 (fr) Interface d&#39;alimentation d&#39;une charge depuis un réseau d&#39;alimentation électrique
EP3192158A1 (fr) Procede de commande d&#39;un chargeur de batterie a convertisseur cc-cc a resonance serie
FR3134668A1 (fr) Circuit résonnant secondaire
EP3053247B1 (fr) Système et procédé de charge d&#39;une batterie de traction limitant l&#39;appel de courant de capacités parasites
FR2921211A1 (fr) Systeme de redressement actif ameliore a correction du facteur de puissance.
EP3685485B1 (fr) Procédé de commande d&#39;un système de charge d&#39;une batterie de traction
FR3140490A1 (fr) Circuit résonant secondaire
FR3082683A1 (fr) Convertisseur bidirectionnel pour vehicule electrique ou hybride
EP3707800B1 (fr) Procédé de commande d&#39;un chargeur de batterie d&#39;accumulateurs électriques
FR2903248A1 (fr) Dispositif de conversion electrique,convertisseur et alimentation electrique sans interruption comportant un tel dispositif
FR3089076A1 (fr) Convertisseur courant continu - courant continu résonant de type LLC
WO2024068487A1 (fr) Circuit d&#39;alimentation électrique d&#39;une unité de stockage d&#39;énergie électrique de véhicule
WO2023275202A1 (fr) Système de conversion de tension et véhicule automobile comportant un tel système
FR2933546A1 (fr) Poste de soudage a l&#39;arc a onduleur a commutation douce quasi resonnant

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 2

PLSC Publication of the preliminary search report

Effective date: 20231020

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 3