无线电能传输WPT,激光电能传输技术,激光电能传输技术是通过辐射放大原理来将电能转化为激光,再将激光发射,接收装置接收激光后进行光电转换,接收装置通常是光伏电池。由于激光发射后的方向性较好,且传播距离远、传播过程中能量集中,具有较高的传输效率,能够在较小的范围内集中采集较多的光能,因此,激光电能传输技术具有传输距离较远的有点,且接收装置小、效率高,通常被应用于微型飞机、航天器等设备中来进行远程的电力传输,具有极大的应用价值。对于微型飞行器等的续航具有重要意义。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。陕西非辐射式无线电能传输WPT
无线电能传输WPT逐渐成为电气工程领域的研究热点。无线电能传输WPT技术利用磁场、电场、激光等多种形式,将电能以非接触的方式从供电电源传递给用电负载。WPT技术消除了传统供电方式中的一些固有缺陷,如裸线、接触火花、插头磨损等,具有安全可靠、供电灵活等优点。随着研究与应用的不断发展,WPT技术已普遍应用于医疗设备、电动汽车、照明设备、消费电子等领域。为了保证WPT系统具有较高的电能传输功率和效率,通常在系统中采用静态补偿电容来实现谐振。辐射式无线电能传输WPT价目表无线电能传输WPT主要是应用与集中植入式的医疗设备中进行无线供电。
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,避免了机械式的连接方式,且具有耐高温、耐腐蚀、安全可靠性高等诸多优点,近年来在电动汽车、医疗植入设备、自主式水下机器人等领域得到了普遍研究。由于无线电能传输系统通过松耦合变压器实现气隙传能,为较大限度地减少漏磁及满足直流负载需求,需引入谐振与不控整流环节,使得系统具有高阶、非线性及强耦合的特点,极大地增加了控制器的设计难度与复杂性。目前针对WPT系统控制器设计,主要基于建模与控制算法的研究,且为了获取系统优良的动态性能,系统建模应较大限度地接近于实际。
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。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。
无线电能传输WPT具有传递功率较大,距离适中,传递效率高等优点,针对MCR-WPT中频率资源划分尚未统一的问题,基于两线圈串联-串联(SS)模型的WPT系统,用电路模型分析WPT系统的运行特性,提出了WPT谐振频率范围划分的距离原则。使不同传递距离范围对应不同谐振频率序列,并结合改进几何均值原则对划分结果进行修正,得到修正后的谐振频率序列推荐值。同时,为增强WPT对负载变化的适应性,将谐振频率点拓展为工作频段,提出基于负载特性的工作频段确定方法。再将谐振频率序列和工作频段结合,实现了基于SS型MCR-WPT系统的频带序列划分。较后搭建实验平台验证频带序列划分结果的合理性。磁耦合无线电能传输WPT的等效电路模型。湖南切换式无线电能传输WPT行价
无线电能传输WPT减少触电危险的同时很大程度上地提高了充电系统的安全性。陕西非辐射式无线电能传输WPT
无线电能传输WPT系统电磁环境的建模方法,同时从外界环境对WPT系统的影响和WPT系统对外界环境的影响两个角度探究了目前WPT系统的电磁环境兼容性和安全性问题。为了有效地抑制WPT系统带来的电磁干扰,对具有代表性的电磁屏蔽技术和扩频技术进行详细介绍,同时也对其他电磁兼容抑制措施进行简单的介绍。较后,根据目前WPT系统的应用需求和研究现状,从机理分析,介质影响,U-IPT系统和动态WPT系统电磁兼容性问题等方面进行未来展望。谐振式无线电能传输系统(WPT)。所提软开关高频逆变器拓扑根据开关管"电压,电流不同时出现"的原理设计,具有效率高,电路拓扑简单的优点。首先分析了所提电路拓扑的基本原理和工作过程;其次对所提电路拓扑进行仿真验证,并对应用所提电路拓扑的谐振式WPT进行仿真;较后,对所提电路拓扑和谐振式WPT进行实验验证。仿真和实验结果表明,所提电路拓扑适合于小功率的谐振式WPT的发射电路。陕西非辐射式无线电能传输WPT
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