Vilka är metoderna för att upptäcka främmande föremål under kraftöverföring?

Nov 25, 2021|

I processen med kraftöverföring finns det många sätt att upptäcka främmande föremål:


1. Detektera yttemperaturen direkt i applikationer med låg effekt. Denna metod är grov och okomplicerad, men den främmande kroppen kan ha stigit till en viss temperatur när den detekteras, och den främmande kroppen är en enpunktsvärmekälla, och temperaturen på den sändande änden är ofta också enpunktsdetektering. Det är svårt att säkerställa att temperaturtröskeln är rimlig och korrekt. Så det är inte det bästa sättet. (Svårighet: lätt)


2. Att döma av effektiviteten eller effektskillnaden mellan sändning och mottagning. Mottagningsänden kommer att berätta för sändningsänden hur mycket effekt den tog emot, och sändningsänden kommer också att detektera ineffekten vid ingången. På så sätt kan verkningsgraden eller effektskillnaden beräknas. Om verkningsgraden är för låg, eller effektskillnaden är för stor, anses det att det kan finnas främmande metallföremål mellan emission och mottagning, eftersom metallen absorberar en del av förlusten. Men när kopplingen mellan den mottagande änden och den sändande änden inte är särskilt bra, kommer effektiviteten att vara relativt låg, och effektskillnaden kommer att vara relativt stor, så denna metod kommer att orsaka en relativt stor konflikt mellan noggrannheten hos FOD och grad av laddningsfrihet. (Svårighet: Medel)


3. Upprätta en korrekt effektförlustmodell. Figur 4 visar kraftöverföringsmodellen, hämtad från WPC-protokoll Del1&2, Figur 47. Låt oss ta en titt på effektförlusten.

Förlusterna vid sändningsänden inkluderar: drivförlust av effektfullbryggan, ledningsförlust för effektfullbryggan, ESR-förlust av resonanskondensatorn, ACR-förlust av induktorn, virvelströmsförlust av magnetmaterialet och metallen i sändningsänden och andra kretsförluster hos sändningsänden. Här sätts summan av dem till Pptloss. Sändaren kan beräkna Pptloss under olika kopplingar genom att detektera medelströmmen vid ingången, transientströmmen i resonanshålrummet, spänningen mellan kondensatorn och induktorn, och så vidare.

image

Skicka förfrågan