无线电能传输WPT是一种新能量传输方式。其中,电磁耦合谐振式无线电能传输(magnetically-coupledresonantwirelesspowertransfer,MCR-WPT)是基于相同谐振频率的物体之间能够高效率的传输能量这一原理,进行能量无线交换的传输方式。但是目前这种技术处于研究初期阶段,很多关键性技术有待提高。谐振线圈距离的变化,将引起MCR-WPT系统的传输效率剧烈变化。为了保持负载端实时以比价大效率运行,文章主要介绍了一种比较大效率控制方法,该方法将一定的调节策略引入PSO算法,在搜索过程中优化算法群规模。无线电能传输WPT建立系统高阶小信号模型。山东电磁感应无线电能传输WPT方案
无线电能传输WPT与有轨电车相结合,采用互感模型理论分析了影响整个系统传输效率和传输功率的系统参数,结合研究中三种常用的耦合线圈结构——圆形,方形以及Double-D(DD)形平面螺旋线圈,对比其传输性能。为减小大功率传输时所需互感值,降低耦合线圈的设计要求和器件的电压,电流应力,提高线圈传输效率,提出了一个原边发射线圈,多个副边接收线圈的WPT系统传输模型,并进行了仿真和实验验证。本文在对耦合线圈基本的补偿拓扑进行了分析和选择后,利用互感等效原理对电磁感应式无线电能传输技术的模型特性进行了理论推导和分析。并分析了影响无线电能传输系统的因素,包括负载的变化,工作频率的变化以及互感值的变化等等。贵州无接触供电无线电能传输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。
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。
无线电能传输WPT,射频电能传输,射频电能传输方式主要是通过功率放大器来发射所需的射频信号,再进行检波、高频整梳等步骤得到直流电来供给负载使用。便携式终端在待机过程中依然会有功率的损耗,因此,将射频电能发射器安装在室内电灯等电器中,能够向这些便携式终端随时充电而不需要通过充电器的连接。这一电能传输技术的优势是该技术进行无线电能传输的距离较远,能够达到10m,但功率较小,较高的功率也只能达到百毫瓦的级别。电磁共振技术,电磁共振是通过对发射装置以及接收装置其参数的合理调节,让发射线圈以及接受线圈之间产生合理的电磁共振而进行电能传输的过程,在这一共振频率电源的驱动下,系统能够达到电谐振的状态,实现能量从发射端到接收端之间的高效传递,这一技术就被称为电磁谐振型电能传输技术。无线电能传输WPT可有效地实现非接触式电能传输。
无线电能传输WPT的技术,一次线圈和二次线圈有距离限制,非接触式(无线电能传输)的情况与变压器相同,发射线圈和接收线圈共同的磁通链是传输的关键。也就是说,希望两线圈的耦合程度高。无线电能传输会因间隙过大导致的磁路断开产生漏磁通,其耦合系数会远小于1。有提高能量传输效率的方法。采用较适设计,将一次侧的施加电压频率设计为高频,采用类似于分离式变压器的形式,线圈电感与电容并联或串联形成谐振电路。电磁感应式的传输效率很大程度上取决于耦合系数。耦合系数在0。01以下,就无法在这样极端的大线圈之间传输电能。作为EV无线电能传输方式,电磁感应式并不具备实用性。磁耦合无线电能传输WPT系统中,传输损耗主要有欧姆损耗和辐射损耗。贵州无接触供电无线电能传输WPT
磁耦合无线电能传输WPT系统,其谐振补偿网络是系统的重要组成部分。山东电磁感应无线电能传输WPT方案
无线电能传输WPT介质影响,环境介质影响是WPT技术在实际应用中必须考虑的问题之一,目前学者较多集中在对金属介质和水介质的研究,其中金属介质已经拥有较为丰硕的理论成果,但针对水介质特别是在海水环境下的相关文献则较为稀少。海水环境由于同时存在涡流损耗、屏蔽折射等现象,其相应的电磁场分析相比金属介质和淡水介质显得更为复杂;同时海水的扰动、含盐量、温度等也会进一步劣化WPT系统的电磁场分布,使得电磁辐射现象更为严重。探究环境介质的影响机理可以推进WPT应用更好地适应多变的环境因素。介质影响,环境介质影响是WPT技术在实际应用中必须考虑的问题之一,目前学者较多集中在对金属介质和水介质的研究,其中金属介质已经拥有较为丰硕的理论成果,但针对水介质特别是在海水环境下的相关文献则较为稀少。海水环境由于同时存在涡流损耗、屏蔽折射等现象,其相应的电磁场分析相比金属介质和淡水介质显得更为复杂;同时海水的扰动、含盐量、温度等也会进一步劣化WPT系统的电磁场分布,使得电磁辐射现象更为严重。探究环境介质的影响机理可以推进WPT应用更好地适应多变的环境因素。山东电磁感应无线电能传输WPT方案
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