摘要
E类功率放大器由于具有拓扑简单、适用频率高、电能转换效率高等优点,是高频MHz级无线输电系统的理想电源。研究分析了四线圈无线输电系统的传输特性,提出传输效率的优化设计方法。同时,考虑到E类功率放大器的工作状态,提出通过激励线圈与发射线圈的距离调节,实现输入电阻的完美匹配,搭建了采用2.81 MHz的E类功率放大器的四线圈中距离无线输电系统。当传输距离为传输线圈边长的3.6倍时,系统电源端到负载端的整体电能传输效率为8.5%。
关键词
早在20世纪初,特斯拉就提出了电能的无线传输构
由于具有较高的可调度性,中距离无线输电系统一般采用四线圈拓扑结构。文献[
同时,高频激励源是保证无线输电系统精确工作频率以及稳定功率传输的关键。高频电源可采用桥式逆变器或功率放大器拓扑等。E类功率放大
为实现较高电能传输效率及保证电源良好的阻抗匹配,笔者提出基于E类功率放大器的中距离四线圈无线输电系统设计方法。基于四线圈系统的等效电路模型,精确分析了负载线圈、接收线圈耦合强度与系统传输效率的关系,确定系统最高电能传输效率的设计原则,通过分析激励线圈与发射线圈距离对系统阻抗匹配的影响,提出了E类功放输出电阻的匹配方法。搭建了一套2.81 MHz级四线圈无线输电系统,通过实验测试,验证了该方法。

图1 四线圈无线输电系统电路图和能量传递示意图
Fig. 1 Circuit and energy transfer of a four coil wireless transmission system
由基尔霍夫电压定律可知
(1) |
其中,I1、I2、I3和I4分别为4个线圈内流经的电流。为实现系统较高的传输效率,保证4个线圈的谐振频率均与系统工作频率相等。令系统谐振频率为f0,角频率为ω0(ω0 = 2πf0)。当4个线圈均处于谐振状态时,线圈间的映射电阻分别为
, | (2) |
, | (3) |
。 | (4) |
由于激励线圈与负载线圈的内阻(R1、R4)远远小于负载电阻(RL),故负载在负载线圈的电阻占比(负载线圈中的电能效率)≈100%,即
。 | (5) |
负载线圈在接收线圈的映射电阻在接收线圈内的电阻占比,即接收线圈中的电能效率为
。 | (6) |
接收线圈在发射线圈映射电阻在发射线圈内的电阻占比,即发射线圈中的电能效率为
。 | (7) |
同时,由于激励线圈内阻(R1、R4)远小于电源的输入电阻,故激励线圈内阻的能量损耗很小,激励线圈的电能效率约为η1=1。
由
。 | (8) |
当传输距离不变(k23保持不变),将传输效率对R43求解偏导
。 | (9) |
负载线圈到接收线圈的最优映射电阻为
。 | (10) |
此时,四线圈无线输电系统的最高效率为
。 | (11) |
对应于最高效率的负载线圈与接收线圈的最佳耦合系数k34opt为
。 | (12) |
由以上分析可知,当传输距离固定后,调节负载线圈与接收线圈的距离和耦合系数,可实现系统的最大传输效率。
基于
。 | (13) |
依据

图2 传输效率和无线输电系统等效映射电阻及线圈之间耦合系数的关系
Fig. 2 The relationship between transmission efficiency, equivalent mapping resistance of wireless transmission systems, and coupling coefficient between coils

图3 系统整体电路图
Fig. 3 System’s overall circuit
无线输电系统采用E类功放作为逆变电源时,保证功放有理想的输入电阻匹配是基本前提。设定E类功放的等效输入内阻为R=10 Ω。当进行中远距离输电时,调节激励线圈与发射线圈的距离d12,利用阻抗分析仪测试,保证无线输电系统的映射电阻均与功放理想工作负载电阻相等,保证电源稳定良好的工作状态及系统整体较高的电能转换效率。

图4 实物图及实测等效映射电阻
Fig. 4 Physical image and measured equivalent mapping resistance

图5 无线输电系统实物图
Fig. 5 Physical image of wireless transmission system
线圈 | 自感/uH | 寄生电容/pF | 内阻/Ω | Q值 | 外接电容/pF | 谐振频率/MHz |
---|---|---|---|---|---|---|
方形线圈 | 206~208 | 15.6 | 8.0 | 453 | — | 2.80~2.81 |
馈电线圈 | 1.76 | — | 0.1 | 110 | 1 835 | 2.80~2.82 |
在中距离无线输电系统中,传输线圈的耦合系数是影响其传输效率的关键。

图6 同轴非等大方形线圈互感模型
Fig. 6 A mutual inductance model for coaxial non-uniform square coils
二者之间的互感为
, | (14) |
具体位置参数分别为
(15) |
同时,利用Ansys Maxwell仿真软件,建立各线圈之间的物理模型,探究线圈间距与线圈之间耦合系数的联系。

图7 耦合系数关系图
Fig. 7 Coupling coefficient relationship
为了表征负载线圈与接收线圈耦合强度k34对系统传输效率的影响,探究k34与两线圈之间距离的关系d34。
实验过程中,固定传输线圈的间距d,移动负载线圈位置,调节其与接收线圈的耦合系数k34和间距d34,此后均调节发射线圈与接收线圈的间距,保证E类功率放大器有良好的输入电阻。

图8 负载电压波形
Fig. 8 Load voltage waveform

图9 不同传输距离下系统整机效率与d34的关系
Fig. 9 The relationship between the overall efficiency of the system and d34 under different transmission distances

图10 不同传输距离下最高效率对应d34的理论与测试结果
Fig. 10 Theory and test results of d34 corresponding to the highest efficiency at different transmission distances

图11 不同传输距离下系统整机最高传输效率的实验及理论分析结果
Fig. 11 Experimental and theoretical analysis results of the maximum transmission efficiency of the whole system at different transmission distances
笔者探究了中距离四线圈无线输电系统的传输特性。理论分析了四线圈系统中负载线圈与接收线圈耦合强度对提升系统传输效率的作用,提出调节激励线圈与发射线圈的间距,实现高频电源的电阻匹配方法。搭建采用E类功率放大器作为电源的2.81 MHz中距离四线圈无线输电系统。通过调节负载线圈与接收线圈间距,当传输距离=1.8 m(3.6倍传输线圈边长)时,电源端到负载端的整体最高电能传输效率可达8.5%,传输距离=2 m(4倍传输线圈边长)时,系统整体效率为5%。实验测试验证了理论分析的正确性。
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