【摘 要】
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感应耦合电能传输(ICPT)技术的核心是基于电磁感应原理实现供电侧与用电侧电能的非接触传输,由于避免了传统电能传输方式中火花问题的产生,更加安全可靠,具有广阔的应用前景。目前,研究的ICPT技术主要集中在单相ICPT系统,与单相ICPT系统相比,三相ICPT系统能实现较大功率传输容量的要求,且输出谐波较小,能满足为多个负载同时供电的需求。因此,本文针对三相ICPT系统进行相关的研究。首先,本文研究
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感应耦合电能传输(ICPT)技术的核心是基于电磁感应原理实现供电侧与用电侧电能的非接触传输,由于避免了传统电能传输方式中火花问题的产生,更加安全可靠,具有广阔的应用前景。目前,研究的ICPT技术主要集中在单相ICPT系统,与单相ICPT系统相比,三相ICPT系统能实现较大功率传输容量的要求,且输出谐波较小,能满足为多个负载同时供电的需求。因此,本文针对三相ICPT系统进行相关的研究。首先,本文研究了三相ICPT系统的基本组成部分和工作原理,对三相ICPT各个组成部分,包括三相逆变电路和功率补
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