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公开(公告)号:CN101789304A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010129189.6
申请日:2010-03-22
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种具有永磁偏磁的磁性元件,包括用以形成磁通回路且具有至少一个气隙断口的磁芯,其特征在于:所述磁芯上绕设有工作线圈,所述磁芯的气隙断口至少一侧面上设有一对永磁体,所述永磁体上设有至少一个软磁磁芯,以连通两永磁体,从而形成与气隙断口并联的含永磁体磁支路,所述磁性元件的气隙断口的磁阻小于与之并联的含永磁体磁支路的磁阻5倍以上。本发明可以有效提高磁性元件磁芯抗直流电流偏磁能力,提高一定直流偏磁电流下的电感量,或减小磁芯截面积,减小体积或降低工作线圈的用铜量长度和电阻;同时可以克服传统带永磁体磁性元件容易被电流脉冲退磁、永磁体在高频磁通下涡流损耗引起温度升高导致永磁体在高温下容易失效的缺点。
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公开(公告)号:CN111193328B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202010052108.0
申请日:2020-01-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明针对三线圈的无线电能传输系统,提出一种含中继线圈的三线圈磁耦合系统的补偿网络结构及参数确定方法,该方法将中继线圈内阻引入到模型中,加以分析,得到一种不受中继线圈上补偿电容及内阻影响的恒流输出补偿网络结构与参数的确定方法,同时也消除三线圈系统中的交叉耦合问题,使系统完全补偿,从而获得良好的输出特性,并且具有抗失谐能力。
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公开(公告)号:CN110554236B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN201910941685.2
申请日:2019-09-30
Applicant: 福州大学
IPC: G01R23/07 , G01R19/175 , B60L53/12 , H02J50/12
Abstract: 本发明涉及一种无线电能传输恒压或恒流输出的频率在线检测方法,包括具有SP和PP补偿结构的无线电能传输恒压输出的频率在线检测方法以及具有SS和PS补偿结构的无线电能传输恒流输出的频率在线检测方法。通过使Cp与Lpk产生谐振或者使Cp与Lp产生谐振,并使逆变器的工作频率等于该谐振频率,使得系统获得恒压或者恒流特性。本发明通过捕捉发射线圈的电流频率,可以在线式地检测发射侧的谐振频率,实现对发射端的振荡频率精确调节,并且能保证输出恒压或者恒流。
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公开(公告)号:CN112735775A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110072961.3
申请日:2021-01-20
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种变压器的结构,包括磁芯结构和绕组结构,所述绕组结构包含环形管状的原边绕组和设置在原边绕组内部的副边绕组;所述磁芯结构包含若干个呈环形分布的环形磁芯,所述原边绕组至少一次贯穿若干个环形磁芯,所述原边绕组为空心管状导体,所述副边绕组为至少一根导线导体。本发明可以更好地兼顾和协调激磁电感大、交流电阻小、漏感小和分布电容小等参数要求,尤其满足高压情况下的需求,同时结构紧凑简单,体积小,成本低。
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公开(公告)号:CN110554236A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910941685.2
申请日:2019-09-30
Applicant: 福州大学
IPC: G01R23/07 , G01R19/175 , B60L53/12 , H02J50/12
Abstract: 本发明涉及一种无线电能传输恒压或恒流输出的频率在线检测方法,包括具有SP和PP补偿结构的无线电能传输恒压输出的频率在线检测方法以及具有SS和PS补偿结构的无线电能传输恒流输出的频率在线检测方法。通过使Cp与Lpk产生谐振或者使Cp与Lp产生谐振,并使逆变器的工作频率等于该谐振频率,使得系统获得恒压或者恒流特性。本发明通过捕捉发射线圈的电流频率,可以在线式地检测发射侧的谐振频率,实现对发射端的振荡频率精确调节,并且能保证输出恒压或者恒流。
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公开(公告)号:CN107765199B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201710941117.3
申请日:2017-10-11
Applicant: 福州大学
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明涉及一种磁性元件幅值磁导率和增量磁导率的直流励磁测量方法。首先,在磁性元件两端施加直流激励源,磁性元件充电至所需幅值电流;而后,磁性元件中的电流通过二极管和电阻放电至零,同时采样磁性元件放电过程的电压波形u(t)和电流波形i(t);最后,对电压波形u(t)和电流波形i(t)进行数据处理获得幅值磁导率和增量磁导率。本发明的直流励磁法中磁性元件两端直接施加直流激励源,完全避免了交流对直流磁导率测量的影响;测量方法简单可行,操作便捷,并且具有较高的测量精度。
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