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無線充電功率調(diào)節(jié)方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì)與流程

文檔序號:40655250發(fā)布日期:2025-01-10 19:05閱讀:2來源:國知局
無線充電功率調(diào)節(jié)方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì)與流程

本發(fā)明涉及無線充電,特別涉及一種無線充電功率調(diào)節(jié)方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì)。


背景技術(shù):

1、隨著移動設(shè)備的普及與技術(shù)的發(fā)展,無線充電技術(shù)因其便捷性和靈活性受到了越來越多的關(guān)注。然而,在實際應(yīng)用中,無線充電過程中存在的一些問題逐漸顯現(xiàn),特別是充電效率和安全性方面的問題。例如,不同設(shè)備對于充電功率的需求不盡相同,而現(xiàn)有的無線充電技術(shù)往往難以實現(xiàn)精準(zhǔn)的功率匹配,導(dǎo)致充電效率低下或過充現(xiàn)象的發(fā)生。此外,無線充電過程中的熱管理也是一個不容忽視的問題,由于充電過程中產(chǎn)生的熱量可能對設(shè)備造成損害,甚至引發(fā)安全隱患。在無線充電技術(shù)的實際應(yīng)用中,如何有效地監(jiān)測和控制充電過程成為了一個亟待解決的技術(shù)難題。傳統(tǒng)的無線充電系統(tǒng)通常采用固定的充電功率,無法根據(jù)接收端設(shè)備的實際需求和環(huán)境條件動態(tài)調(diào)整,這不僅限制了充電效率的提升,也影響了用戶使用體驗。尤其是在多設(shè)備同時充電的情況下,如何確保每個設(shè)備都能獲得最適宜的充電功率,避免因充電功率不當(dāng)而導(dǎo)致的電池?fù)p壞或充電效率下降,成為了無線充電技術(shù)發(fā)展的一個重要方向。

2、因此,開發(fā)一種能夠智能調(diào)節(jié)充電功率的方法顯得尤為重要。該方法不僅需要能夠?qū)崟r監(jiān)控接收端設(shè)備的充電狀態(tài),如當(dāng)前電量和充電速度等關(guān)鍵參數(shù),還需要結(jié)合溫度數(shù)據(jù)來評估設(shè)備在充電過程中的安全風(fēng)險。通過這些綜合數(shù)據(jù)的分析,可以為不同的充電場景制定出最合適的充電策略,從而既保證了充電的安全性,又提高了充電效率,滿足了用戶對于快速、高效且安全的無線充電需求。這樣的技術(shù)進(jìn)步對于推動無線充電技術(shù)的廣泛應(yīng)用具有重要意義。


技術(shù)實現(xiàn)思路

1、本發(fā)明的主要目的為提供一種無線充電功率調(diào)節(jié)方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì),解決了傳統(tǒng)的無線充電系統(tǒng)通常采用固定的充電功率,無法根據(jù)接收端設(shè)備的實際需求和環(huán)境條件動態(tài)調(diào)整的技術(shù)問題。

2、為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供一種無線充電功率調(diào)節(jié)方法,包括以下步驟:

3、對接收端設(shè)備進(jìn)行充電狀態(tài)信息持續(xù)收集,得到接收端設(shè)備的充電狀態(tài)數(shù)據(jù);其中,所述充電狀態(tài)數(shù)據(jù)包括當(dāng)前電量及當(dāng)前充電速度;

4、通過預(yù)設(shè)的溫度傳感器對所述接收端設(shè)備進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)采集,得到采集溫度數(shù)據(jù),并基于所述采集溫度數(shù)據(jù)對所述接收端設(shè)備進(jìn)行時序風(fēng)險評估,得到時序風(fēng)險評估值;

5、將所述時序風(fēng)險評估值輸入發(fā)射端設(shè)備內(nèi)預(yù)設(shè)的劃分區(qū)間內(nèi),得到劃分區(qū)間對應(yīng)的充電策略;其中,所述充電策略包括停止充電策略、低檔位短時間充電策略及正常切換檔位充電策略;

6、當(dāng)所述充電策略為正常切換檔位充電策略時,基于所述充電狀態(tài)數(shù)據(jù)選擇所述發(fā)射端設(shè)備內(nèi)對應(yīng)的充電功率檔位;

7、基于所述充電功率檔位對所述發(fā)射端設(shè)備進(jìn)行輸出功率調(diào)整,得到適應(yīng)性輸出功率,并基于所述適應(yīng)性輸出功率對所述接收端設(shè)備進(jìn)行安全充電。

8、進(jìn)一步的,所述對接收端設(shè)備進(jìn)行充電狀態(tài)信息持續(xù)收集,得到接收端設(shè)備的充電狀態(tài)數(shù)據(jù)包括:

9、通過預(yù)設(shè)的電量監(jiān)測模塊對接收端設(shè)備的電池進(jìn)行實時電量采樣,得到當(dāng)前電量數(shù)據(jù);

10、基于所述當(dāng)前電量數(shù)據(jù),對所述接收端設(shè)備進(jìn)行充電速度計算,得到當(dāng)前充電速度。

11、進(jìn)一步的,所述采集溫度數(shù)據(jù)是表面溫度分布矩陣,所述溫度傳感器是多點熱電偶陣列傳感器,通過預(yù)設(shè)的溫度傳感器對所述接收端設(shè)備進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)采集,得到采集溫度數(shù)據(jù),并基于所述采集溫度數(shù)據(jù)對所述接收端設(shè)備進(jìn)行時序風(fēng)險評估,得到時序風(fēng)險評估值,包括:

12、通過所述多點熱電偶陣列傳感器對接收端設(shè)備表面進(jìn)行溫度掃描,得到表面溫度分布矩陣;其中,所述表面溫度分布矩陣的行代表接收端設(shè)備的y軸方向的坐標(biāo),所述表面溫度分布矩陣的列代表x軸方向的坐標(biāo),所述表面溫度分布矩陣中的元素代表溫度值;

13、基于所述表面溫度分布矩陣對接收端設(shè)備進(jìn)行熱圖重構(gòu),得到三維熱分布模型;

14、對所述三維熱分布模型進(jìn)行噪聲消除,得到優(yōu)化熱分布模型;

15、基于所述優(yōu)化熱分布模型對所述接收端設(shè)備進(jìn)行熱點識別,得到熱點區(qū)域坐標(biāo)集;

16、通過預(yù)設(shè)的長短記憶網(wǎng)絡(luò)對所述熱點區(qū)域坐標(biāo)集進(jìn)行溫度預(yù)測,得到溫度變化趨勢;

17、基于所述溫度變化趨勢對所述接收端設(shè)備進(jìn)行時序熱失控風(fēng)險評估,得到時序風(fēng)險評估值。

18、進(jìn)一步的,所述充電策略包括停止充電策略、低檔位短時間充電策略及正常切換檔位充電策略,所述將所述時序風(fēng)險評估值輸入發(fā)射端設(shè)備內(nèi)預(yù)設(shè)的劃分區(qū)間內(nèi),得到劃分區(qū)間對應(yīng)的充電策略,包括:

19、利用預(yù)設(shè)的雙曲正切變換函數(shù)對所述時序風(fēng)險評估值進(jìn)行非線性變換,得到時序變換風(fēng)險指數(shù);

20、基于所述時序變換風(fēng)險指數(shù)構(gòu)建時序風(fēng)險曲線,并將所述時序風(fēng)險曲線映射至預(yù)設(shè)的坐標(biāo)系內(nèi),得到帶有坐標(biāo)系的時序風(fēng)險曲線;其中,所述坐標(biāo)系的縱坐標(biāo)代表時序變換風(fēng)險指數(shù),所述坐標(biāo)系的橫坐標(biāo)代表時間;

21、通過預(yù)設(shè)的卡爾曼濾波算法監(jiān)測所述坐標(biāo)系中的時序風(fēng)險曲線內(nèi)的點坐標(biāo),得到點坐標(biāo)對應(yīng)的縱坐標(biāo)值;

22、當(dāng)所述縱坐標(biāo)值在劃分區(qū)間中的第一區(qū)間內(nèi),則得到第一區(qū)間對應(yīng)的停止充電策略;

23、當(dāng)所述縱坐標(biāo)值在劃分區(qū)間中的第二區(qū)間內(nèi),則得到第二區(qū)間對應(yīng)的低檔位短時間充電策略;

24、當(dāng)所述縱坐標(biāo)值在劃分區(qū)間中的第三區(qū)間內(nèi),則得到第三區(qū)間對應(yīng)的正常切換檔位充電策略。

25、進(jìn)一步的,正常切換檔位充電策略包括高檔位充電策略、中檔位充電策略及低檔位充電策略,所述當(dāng)所述充電策略為正常切換檔位充電策略時,基于所述充電狀態(tài)數(shù)據(jù)選擇所述發(fā)射端設(shè)備內(nèi)對應(yīng)的充電功率檔位,包括:

26、當(dāng)所述充電策略為正常切換檔位充電策略時,通過預(yù)設(shè)的充電策略模型,基于所述充電狀態(tài)數(shù)據(jù)對接收端設(shè)備進(jìn)行實時充電需求分析,得到充電需求指數(shù);

27、計算所述充電需求指數(shù)與預(yù)設(shè)的充電需求指數(shù)范圍的大小關(guān)系,并根據(jù)所述大小關(guān)系選擇所述發(fā)射端設(shè)備內(nèi)對應(yīng)的充電功率檔位,其中,根據(jù)所述大小關(guān)系選擇所述發(fā)射端設(shè)備內(nèi)對應(yīng)的充電功率檔位包括:

28、當(dāng)所述大小關(guān)系為所述充電需求指數(shù)高于預(yù)設(shè)充電需求指數(shù)范圍時,則采用高檔位充電策略對應(yīng)的充電功率檔位;

29、當(dāng)所述大小關(guān)系為所述充電需求指數(shù)在預(yù)設(shè)充電需求指數(shù)范圍內(nèi)時,則采用中檔位充電策略對應(yīng)的充電功率檔位;

30、當(dāng)所述大小關(guān)系為所述充電需求指數(shù)低于預(yù)設(shè)充電需求指數(shù)范圍時,則采用低檔位充電策略對應(yīng)的充電功率檔位。

31、進(jìn)一步的,所述發(fā)射端設(shè)備內(nèi)設(shè)置有充電線圈及諧振電路,所述基于所述充電功率檔位對所述發(fā)射端設(shè)備進(jìn)行輸出功率調(diào)整,得到適應(yīng)性輸出功率,包括:

32、通過預(yù)設(shè)的功率映射算法,基于所述充電功率檔位對所述發(fā)射端設(shè)備進(jìn)行功率映射轉(zhuǎn)換,得到初始功率參數(shù);

33、基于所述初始功率參數(shù)對所述諧振電路進(jìn)行阻抗匹配調(diào)整,得到匹配諧振參數(shù);

34、對所述匹配諧振參數(shù)進(jìn)行動態(tài)優(yōu)化,得到優(yōu)化工作頻率;

35、基于所述優(yōu)化工作頻率對發(fā)射端設(shè)備進(jìn)行磁場強(qiáng)度調(diào)制,得到調(diào)制磁場分布;

36、對所述調(diào)制磁場分布進(jìn)行均勻化處理,得到均勻磁場;

37、基于所述均勻磁場對所述充電線圈進(jìn)行線圈電流閉環(huán)控制,得到所述適應(yīng)性輸出功率。

38、進(jìn)一步的,所述基于所述均勻磁場對所述充電線圈進(jìn)行線圈電流閉環(huán)控制,得到所述適應(yīng)性輸出功率,包括:

39、通過預(yù)設(shè)的磁傳感器對所述均勻磁場進(jìn)行實時測量,得到實時磁場強(qiáng)度;

40、通過預(yù)設(shè)的磁-電轉(zhuǎn)換模型,將所述實時磁場強(qiáng)度轉(zhuǎn)化為對應(yīng)的充電線圈的線圈電流預(yù)期值;

41、基于所述線圈電流預(yù)期值對所述充電線圈的初始電流進(jìn)行調(diào)節(jié),得到初步調(diào)節(jié)電流;

42、對所述初步調(diào)節(jié)電流進(jìn)行頻譜特性分析,得到頻譜特性數(shù)據(jù);

43、基于所述頻譜特性數(shù)據(jù)對所述初步調(diào)節(jié)電流進(jìn)行諧波成分消除,得到諧波消除后的線圈電流;

44、基于所述諧波消除后的線圈電流及所述實時磁場強(qiáng)度得到所述適應(yīng)性輸出功率;

45、采用以下的公式計算所述適應(yīng)性輸出功率;

46、

47、其中,所述表示適應(yīng)性輸出功率,表示諧波消除后的線圈電流,隨時間變化表示實時磁場強(qiáng)度,隨時間變化表示復(fù)指數(shù)函數(shù),是發(fā)射端設(shè)備的工作頻率對應(yīng)的角頻率,為,其中為工作頻率,是指的是一個完整的工作周期時間,即。

48、本發(fā)明還提供了一種無線充電功率調(diào)節(jié)裝置,包括:

49、收集模塊,用于對接收端設(shè)備進(jìn)行充電狀態(tài)信息持續(xù)收集,得到接收端設(shè)備的充電狀態(tài)數(shù)據(jù);其中,所述充電狀態(tài)數(shù)據(jù)包括當(dāng)前電量及當(dāng)前充電速度;

50、采集模塊,用于通過預(yù)設(shè)的溫度傳感器對所述接收端設(shè)備進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)采集,得到采集溫度數(shù)據(jù),并基于所述采集溫度數(shù)據(jù)對所述接收端設(shè)備進(jìn)行時序風(fēng)險評估,得到時序風(fēng)險評估值;

51、劃分模塊,用于將所述時序風(fēng)險評估值輸入發(fā)射端設(shè)備內(nèi)預(yù)設(shè)的劃分區(qū)間內(nèi),得到劃分區(qū)間對應(yīng)的充電策略;其中,所述充電策略包括停止充電策略、低檔位短時間充電策略及正常切換檔位充電策略;

52、選擇模塊,用于當(dāng)所述充電策略為正常切換檔位充電策略時,基于所述充電狀態(tài)數(shù)據(jù)選擇所述發(fā)射端設(shè)備內(nèi)對應(yīng)的充電功率檔位;

53、調(diào)整模塊,用于基于所述充電功率檔位對所述發(fā)射端設(shè)備進(jìn)行輸出功率調(diào)整,得到適應(yīng)性輸出功率,并基于所述適應(yīng)性輸出功率對所述接收端設(shè)備進(jìn)行安全充電。

54、本發(fā)明還提供一種計算機(jī)設(shè)備,包括存儲器和處理器,所述存儲器中存儲有計算機(jī)程序,所述處理器執(zhí)行所述計算機(jī)程序時實現(xiàn)上述任一項所述方法的步驟。

55、本發(fā)明還提供一種計算機(jī)可讀存儲介質(zhì),其上存儲有計算機(jī)程序,所述計算機(jī)程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)上述任一項所述的方法的步驟。

56、本發(fā)明提供的無線充電功率調(diào)節(jié)方法,包括以下步驟:對接收端設(shè)備進(jìn)行充電狀態(tài)信息持續(xù)收集,得到接收端設(shè)備的充電狀態(tài)數(shù)據(jù);其中,所述充電狀態(tài)數(shù)據(jù)包括當(dāng)前電量及當(dāng)前充電速度;通過預(yù)設(shè)的溫度傳感器對所述接收端設(shè)備進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)采集,得到采集溫度數(shù)據(jù),并基于所述采集溫度數(shù)據(jù)對所述接收端設(shè)備進(jìn)行時序風(fēng)險評估,得到時序風(fēng)險評估值;將所述時序風(fēng)險評估值輸入發(fā)射端設(shè)備內(nèi)預(yù)設(shè)的劃分區(qū)間內(nèi),得到劃分區(qū)間對應(yīng)的充電策略;其中,所述充電策略包括停止充電策略、低檔位短時間充電策略及正常切換檔位充電策略;當(dāng)所述充電策略為正常切換檔位充電策略時,基于所述充電狀態(tài)數(shù)據(jù)選擇所述發(fā)射端設(shè)備內(nèi)對應(yīng)的充電功率檔位;基于所述充電功率檔位對所述發(fā)射端設(shè)備進(jìn)行輸出功率調(diào)整,得到適應(yīng)性輸出功率,并基于所述適應(yīng)性輸出功率對所述接收端設(shè)備進(jìn)行安全充電,通過上述的技術(shù)手段解決了傳統(tǒng)的無線充電系統(tǒng)通常采用固定的充電功率,無法根據(jù)接收端設(shè)備的實際需求和環(huán)境條件動態(tài)調(diào)整的技術(shù)問題,實現(xiàn)了該方法通過將時序風(fēng)險評估值輸入發(fā)射端設(shè)備內(nèi)的預(yù)設(shè)劃分區(qū)間,可以針對不同型號、不同品牌的接收端設(shè)備提供個性化的充電方案。這意味著無論用戶使用的是哪種類型的移動設(shè)備,都能夠享受到高效、安全的無線充電服務(wù),增強(qiáng)了系統(tǒng)的兼容性和普適性的有益效果。

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