江西多负载无线电能传输WPT承包

时间:2023年05月05日 来源:

无线电能传输技术的基本原理,无线电能传输技术(Wireless Power Transfer, WPT)也称之为非接触电能传输技术(Contactless Power Transmission, CPT),是一种借助于空间无形软介质(如电场、磁场、微波等)实现将电能由电源端传递至用电设备的一种传输模式。无线电能传输有效地解决了电源的便捷、安全接入问题,解决了传统依靠电导体直接进行物理接触的电源直接接触式输电模式所带来的插电火花、积炭、不宜维护、易产生磨损。特别是在特殊环境下用电存在的安全隐患等问题。WPT可以为移动电话、笔记本电脑等电子产品提供无线充电和便携性。江西多负载无线电能传输WPT承包

无线电力传输(Wireless Power Transmission,WPT)也称无线能量传输或无线功率传输,它通过电磁感应和能量转换来实现。无线电力传输主要通过电磁感应、电磁共振、射频、微波、激光等方式实现非接触式的电力传输。根据在空间实现无线电力传输供电距离的不同,可以把无线电力传输形式分为短程、中程和远程传输三大类。据无线充电联盟的预测,到2016年,全球无线充电市场产值可能达到270亿美元,“未来无线充电技术将会像蓝牙一样普及。”业内人士预测。湖南电磁感应无线电能传输WPT行价WPT可以用于智能家居系统的无线充电和自动化控制。

如今,越来越多的电子产品为人们的工作生活带来了极大的便捷,但传统的电力传输方式大多是通过导线或插座 将电力传输到终端产品。随着移动设备、无线数据传输、无线网络技术的日益普及,人们希望能摆脱传统电力传输方 式的束缚,解除纷乱电源线带来的困扰。由此,无线电力传输技术成为21世纪较值得期待的技术,无线充电产品成 为人们关注的新焦点。目前,全球许多国家都在研究开发无线电力传输技术,探索无线电力传输系统在不同领域的应用,致力于将其实用化。

无线电力传输就是利用无线电的方法,将发电厂产生的电力转换成为无线电波发送出去,再由无线能量转换装置将无线电波收集转化为电能,供给用户。其实,无线电力传输与无线通讯有着异曲同工之妙,无线能量转换装置也是根据频率有选择接受电磁波,但不同于无线通讯的是,它通过接受电磁波产生振动直接获得电流,相比之下对传输效率有着较高的要求。无线电力传输利用了共振原理。早前参与无线电力传输实验的科学家主导的线圈的实验(左右两边相隔两米的线圈点亮了一个功率60瓦的电灯泡)很好了解释了共振这个概念:具有相同振幅的物体间的能量传递效率不受周围事物影响。无线电能传输WPT利用磁场通过近场传输,方向性强,适合中等距离传输;并具有较高传输效率。

在智能家居领域,静电感应无线充电系统也占据主导地位,技术相对成熟,具备商业化的能力。但由于家用电器负载功率水平跨度大、取电终端位置和负载功率需求随机性大、效率要求高等问题,需要在研究中进一步优化工作频率、初级谐振电流、负载输出电压、效率优化等。医疗电子设备领域,将无线电能传输技术应用于植入式医疗器械、胶囊内窥镜等医用传感器以及其他医用电子设备领域,可以有效解决患者使用手术替代电池存储能量的问题。2003年,日本某公司利用该技术开发了植入式内窥镜生物遥测系统,以色列、韩国和欧洲相继推出了相应的实物产品。2005年,日本的Masaya Watada和韩国的Y. Um提出了人工心脏无线电力传输的设想。无线电能传输WPT是电能输送领域的一个前沿课题。北京短距离无线电能传输WPT方案

随着便携式电子产品、物联网设备、电动汽车充电的需求不断增长,对无线电力传输(WPT)系统的需求也在增加。江西多负载无线电能传输WPT承包

问题与对策:无线电力传输的主要障碍是无线电力传输的效率和距离,无线电波的弥散、吸收与衰减是无线输电的难点。电磁波在自由空间传输能量的过程中会向四面八方散发、不易集中、定向性差,能量在无线传输过程中,空气作为耦合介质,电力载体的磁力线会有极大损耗,特别是微波,漫射在空间,能量衰竭更快。因此无线电力传输功率低,整体效率差,难以输送大量的能量,电力难以进行大功率远距离的无线传输。对于无线充电,充电器与被充电设备之间以磁场形式连接,各种各样的干扰会造成能量传输的损耗,电磁感应方式传送能量较小、传送范围较小等问题也制约着电动汽车的无线充电发展。江西多负载无线电能传输WPT承包

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