北京多负载无线电能传输WPT方案

时间:2022年11月12日 来源:

无线电能传输WPT的无线输电分为:电磁感应式、电磁共振式和电磁辐射式。电磁感应主要用于近距离传输,通常在cm级别;电磁共振适于中等距离传输,通常在m级别;电磁辐射则可用于远距离传输,通常在km级别。日常使用的便携式设备如笔记本电脑、手机、音乐播放器等移动设备都需要电池以及频繁的充电。电源电线频繁地拔插,既不安全,也容易磨损。一些充电器、电线、插座标准也并不完全统一,这样即造成了浪费,也形成了对环境的污染。而在特殊场合下,譬如矿井和石油开采中,传统输电方式在安全上存在隐患。孤立的岛屿、工作于山头的基站,很困难采用架设电线的传统配电方式。在上述情形下,无线输电便愈发显得重要和迫切,因而它被美国《技术评论》杂志评选为未来几大科研方向之一。无线电能传输WPT技术具有方便灵活,环境适应性强,安全可靠等优点。北京多负载无线电能传输WPT方案

无线电能传输WPT不断发展,逐渐成为国内外学术界关注的热点技术。作为无线电能传输技术发展的新方向,磁耦合谐振式WPT技术具有可实现中远距离电能传输,效率高,辐射小和非磁性物体对系统影响小等特点。磁耦合谐振式WPT技术在便携式电子设备,智能家居以及电动汽车等轨道交通领域都有广阔的应用前景。目前,国内外**学者已经针对磁耦合谐振式WPT技术展开研究,并取得一定成果,但有些问题尚未进行系统性研究。例如,磁耦合谐振式WPT系统在移动状态下,线圈的电磁分析和优化设计。安徽电磁感应无线电能传输WPT系统无线电能传输WPT系统处于不同负载。

无线电能传输WPT受到了研究学者们越来越多的关注。WPT技术可以有效地解决传统有线电能传输的各种弊端,减小电能传输过程中的安全隐患。基于电磁感应原理的磁耦合谐振式(MagneticallyCoupledResonant,MCR)WPT技术能够在中等传输距离场合保持较大的输出功率和较高的传输效率,已经成为中等传输距离场合较具应用前景的WPT技术之一。研究表明,在MCRWPT系统中,传输线圈间相对位置的变化严重影响了系统的传输特性,而采用多相传输线圈结构则可以有效降低系统传输特性对位置变化的敏感性。

无线电能传输WPT是以电磁感应定律为原理的一门新兴技术,因其安全、便捷、美观、可靠等特点得到普遍的关注与研究。近年来,随着电力电子技术的发展,无线电能传输在大功率应用方面逐渐展现其优势,但由于功率器件耐压、耐流和成本等因素的限制,以及对系统偏移性和安全性的要求,使得传统单发射对单拾取(即一对一)的WPT系统难以满足大功率应用需求,因此针对单一负载的多拾取集中式供电的WPT系统孕育而生。多拾取WPT系统拥有诸多优点,在实际应用中有着良好的实用价值。磁共振无线电能传输WPT具有传输距离中等,传输高效且无辐射的优点。

磁耦合无线电能传输WPT系统各电参数对系统共振点的分布影响问题,综合考虑MC-WPT系统中所有电参数,包括各振荡电路的固有频率,所有的互感及电阻,基于复模态分析理论对MC-WPT系统进行共振机理建模分析,推导得到MC-WPT系统共振频率及共振点功率的解析表达式。在此基础上,深入分析MC-WPT系统的共振频率及共振点功率随传输距离及负载变化的分布特性,以此解释频率分裂等现象的物理原理,为后续优化及控制MC-WPT系统的共振点奠定相应的理论基础。电磁无线电能传输WPT技术在中等功率家用电器上的应用比较多。多发射无线电能传输WPT

无线电能传输WPT是以电磁感应定律为原理的一门新兴技术。北京多负载无线电能传输WPT方案

无线电能传输WPT系统在负载动态变化时,无法实现负载恒流供电及系统工作频率失谐问题,提出一种新型一次侧LCL,二次侧LCC复合谐振网络无线电能传输系统。首先,在基波条件下,依据漏感模型建立了磁路机构等效电路,得到了谐振频率和输出电流表达式;然后,通过系统参数优化设计,进一步推导出了复合谐振网络中实现负载恒流供电以及系统谐振工作频率稳定的条件。仿真结果表明,基于参数优化设计的新型复合谐振网络无线电能传输系统,能够实现负载无线恒流供电,并且系统工作频率稳定。实验结果验证了理论分析和仿真分析的正确性和有效性。北京多负载无线电能传输WPT方案

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