广东微波无线电能传输WPT

时间:2022年11月16日 来源:

无线电能传输WPT系统具有结构简单,控制方便的优点,但在研究中发现,包络调制无线电能传输WPT的起振工作条件以及高频电能包络的质量受到系统的初始参数,负载动态变化等条件的影响,不可避免地影响系统能量的正常传输以及负载电能的品质。基于交流阻抗分析法,采用零电流开关(ZCS)控制,对系统状态变量展开时域分析,基于离散迭代方法旨在找到系统软开关起振边界与能量包络的谷值偏零程度,进而确定包络调制无线电能传输系统工作边界条件,仿真与实验结果表明,在边界范围内,系统始终工作在谐振软开关状态,能量包络质量良好,验证了理论分析的正确性。无线电能传输WPT通过高频磁场构建能量传输通道,能在非导电介质之间传输电能。广东微波无线电能传输WPT

无线电能传输WPT的技术,电磁感应式,当前较成熟、较常见的是电磁感应式。其根本原理是利用电磁感应原理,类似于变压器,在供电端和受电端各有一个线圈,初级线圈上通一定频率的交流电,由于电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。这种技术供电距离较近,一般控制在厘米级别,是目前市面上比较成熟的技术,采用这种原理的一些手机和小型电子元器件的无线充电已经开始商业化应用。磁共振式,磁共振式也称为近场谐振式,由能量发送装置,和能量接收装置组成,当两个装置调整到相同频率,它们就可以彼此交换能量。其原理与声音的共振原理相似,当供电线圈和受电线圈谐振频率相同时,可以实现从一个向另一个供电。该技术传输功率大,传输距离远,传输效率能达到90%,以上优势让其成为了一些科技企业追逐的热点,在近几年发展较快,目前主要研究应用于电动汽车以及其他一些大功率设备中。微波无线电能传输WPT平台无线电能传输WPT的历史,无线电能传输的历史要追溯到1901年。

无线电能传输WPT是一种不借助线缆传输电能的方式。WPT技术起源于19世纪末的科学家尼古拉·特斯拉,经过了跌宕起伏的发展历程,目前WPT技术已成为能源与信息领域研究的热门课题之一,在WPT原理研究,系统装备,工业应用等方面已经取得了长足的进步,在传输功率,传输效率,电磁兼容与人体安全等问题的研究中取得了一定突破。但是,目前WPT技术主要还处于实验室研究阶段,在传输距离,传输方向等方面依旧不能实现完全代替线缆的作用,和电能实现任意距离,任意方位的梦想还有一定距离。出现这种差距的原因之一是对WPT系统空间电磁场的基本物理特性及电量传输规律掌握还不够,有待进一步研究。

无线电能传输WPT系统及其传输方法,所述系统包括一个非共振源线圈,共振频率相同的发射线圈,中继线圈和接收线圈以及一个非共振负载线圈。利用在绝缘非磁性材料框架侧面上多重绕匝导线并加载电容器形成的一对共振线圈实现调控线圈共振频率,并通过利用基于宇称时间对称的三共振线圈的物理性质,使系统工作频率位于共振线圈的共振频率处。本发明系统在相同条件下较传统的WPT系统在共振频率处具有传输效率下降缓慢,鲁棒性更强,待机功率损耗较小,减少系统向周围的能量辐射的优势。此外,该系统即使接收部分小型化在一定传输距离下也具有较强的鲁棒性;还可同时给多个互不影响的小型化接收部分以不同效率进行充电。无线电能传输WPT技术在生物医学、电动汽车、家用电器等众多领域均有不俗的贡献。

无线电能传输WPT从技术发展的视角,智慧城市建设要求通过以移动技术为表示的物联网、云计算等新一代信息技术应用实现比较全感知、泛在互联、普适计算与融合应用。从社会发展的视角,智慧城市还要求通过维基、社交网络、Fab Lab、Living Lab、综合集成法等工具和方法的应用,实现以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的知识社会环境下的可持续创新,强调通过价值创造,以人为本实现经济、社会、环境的比较全可持续发展。有两种驱动力推动智慧城市的逐步形成,一是以物联网、云计算、移动互联网为表示的新一代信息技术,二是知识社会环境下逐步孕育的开放的城市创新生态。前者是技术创新层面的技术因素,后者是社会创新层面的社会经济因素。由此可以看出创新在智慧城市发展中的驱动作用。无线电能传输WPT系统作为一种新型供电方式,为有轨电车供电时,具有无裸露导线,城市景观性好等优点。广东微波无线电能传输WPT

无线电能传输WPT电磁屏蔽技术,电磁屏蔽技术作为目前WPT系统电磁辐射抑制的主流措施。广东微波无线电能传输WPT

磁耦合无线电能传输WPT技术领域,具体公开了一种三维空间多发射多接收无线电能传输系统及其控制方法,首先设计了一种三维空间多发射结构,该发射结构由M个互不平行的发射平面组成,每个发射平面阵列式排布有多个相同的发射子线圈,可满足为三维空间的多个副边线圈供电的需求。本发明还设计了逻辑控制电路,其包括FPGA控制模块,多个控制开关,多个电压传感器,FPGA控制模块通过控制电压传感器在接入副边线圈前后对所有发射子线圈进行电压采集,然后计算前后的电压变化差值,从而根据电压变化差值通过控制控制开关唤醒处于高水平电压状态的发射子线圈,而关闭其余发射子线圈,有效提升系统的抗偏移能力,并提高系统的能效。广东微波无线电能传输WPT

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