【摘 要】
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感应耦合式非接触电能传输系统作为一种新兴的电能传输方式,具有非常广阔的应用前景。其本身具有无摩擦,无电火花,可以在相对运动的状态实现无线电能传输的特点。系统本身的传输效率是考察的重点,而频率为松耦合变压器的传输效率的重要因素,同时补偿以及系统各个结构的设计对于该电能传输系统性能具有重要意义。本文首先对感应耦合式非接触电能传输系统进行结构以及工作原理上分析,对松耦合变压器进行建模分析,得到松耦合变压
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感应耦合式非接触电能传输系统作为一种新兴的电能传输方式,具有非常广阔的应用前景。其本身具有无摩擦,无电火花,可以在相对运动的状态实现无线电能传输的特点。系统本身的传输效率是考察的重点,而频率为松耦合变压器的传输效率的重要因素,同时补偿以及系统各个结构的设计对于该电能传输系统性能具有重要意义。本文首先对感应耦合式非接触电能传输系统进行结构以及工作原理上分析,对松耦合变压器进行建模分析,得到松耦合变压器漏感以及互感等效模型,由此推导出松耦合变压器传输效率与频率之间的关系。基于传输效率的关系,分析相关的补
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近年来,伴随着全球能源供应向着清洁、低碳、电气化方向转型,能源互联网的建设已成为电网未来发展的方向。智能配电网作为能源互联网的重要组成部分,是配电网未来发展的必然趋势与目标。相比于传统配电网,智能配电网以高效可靠的通信网络为基础,具有自愈、坚强、集成、兼容、互动等特征。供电恢复作为实现智能配电网自愈性能的核心环节,在电网故障后通过网络重构完成对失电负荷的转供电,对提高电网供电可靠性具有重要意义。基
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