II. PHASOR ANALYSIS OF THE SP TOLOGY
The overall system of the SP topology inductive power
transfer used in this paper is shown in fig.3 which consists of
DC voltage source (Vdc), full-bridge inverter, compensated
capacitor (C1-C2), coupled coil having self-inductance (L1-L2)
and mutual inductance (M), full-wave rectifier, filter capacitor
(Cf), and a resistive load (RL). For the inductive power transfer
circuit which has a high quality factor (Q), primary input
voltage will approximately be a fundamental component of the
inverter output voltage and can be replaced by a sinusoidal
voltage source ( 1 V ) which allow the phasor analysis of the IPT
system [10]. Simplified equivalent circuit of the SP topology
IPT using the mutual inductance coupling model is shown in
fig.4 where R1 and R2 are winding resistance of primary and
secondary coil respectively. The full-wave rectifier circuit,
filter capacitor and a resistive load as shown in fig.3 can be
replaced by an equivalent resistance (Rac) which can be
calculated as [11],
II. PHASOR วิเคราะห์ SP TOLOGYระบบโดยรวมของพลังเหนี่ยวนำยี SPโอนที่ใช้ในเอกสารนี้จะแสดงใน fig.3 ซึ่งประกอบด้วยDC แรงดันต้นทาง (Vdc), เต็มบริดจ์อินเวอร์เตอร์ ชดเชยตัวเก็บประจุ (C1 C2), คู่คอยล์มี self-inductance (L1-L2)และการเหนี่ยวนำร่วมกัน (M), rectifier แบบเต็มคลื่น กรองตัวเก็บประจุ(Cf), และตัวต้านทานโหลด (RL) สำหรับการโอนย้ายการเหนี่ยวนำไฟฟ้าวงจรซึ่งมีปัจจัยคุณภาพ (Q), การป้อนข้อมูลหลักแรงดันไฟฟ้าประมาณจะเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแรงดันขาออก และจะถูกแทนที่ โดยแบบซายน์แหล่งจ่ายไฟ (1 V) ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์ phasor ของ IPTระบบ [10] ง่ายเทียบเท่าวงจรของโทโพโลยีของ SPIPT ใช้รูปแบบต่อการเหนี่ยวนำร่วมกันแสดงในfig.4 ที่ R1 และ R2 มีขดลวดความต้านทานของหลัก และรองคอยล์ตามลำดับ วงจรเต็มคลื่น rectifierสามารถกรองตัวเก็บประจุและตัวต้านทานโหลดตาม fig.3แทนที่ ด้วยทนเทียบเท่า (Rac) ซึ่งสามารถคำนวณเป็น [11],
การแปล กรุณารอสักครู่..
