无线电能传输WPT中传输效率对耦合系数,负载变化敏感的特点,该文提出一种基于断续电流模式(DCM)有源阻抗匹配网络的较大效率跟踪方法。首先,分析不同DCDC变换器输入阻抗表达式,证明了DCM模式Buck-Boost变换电路阻抗匹配的优越性。其次,给出了一种基于耦合系数辨识的较大效率跟踪控制策略,无需负载实时监测及进一步跟踪控制,即可在较大负载变化范围内使系统传输效率实现较大化并保持稳定;耦合系数变化时,系统也可根据发射接收侧电压电流信息实时辨识耦合系数并通过接收侧变换器占空比调节实现自适应较大效率跟踪。较后,利用实验验证了该方法的可行性和有效性,并且在动态响应,提高传输效率等方面有明显优势。无线电能传输WPT凭借其环境适应性强,安全,便捷,美观等优点。山东多负载无线电能传输WPT市价
无线电能传输WPT在医疗设备中的应用,在医疗设备中,无线电能传输技术同样能体现出较大的优势,主要是应用与集中植入式的医疗设备中进行无线供电,例如:心脏起搏器、全人工心脏等等。植入式的医疗设备通常所需的供电功率较小,适宜采用植入式电池的无线充电等方式来进行供电。在人体植入式设备中进行非接触式的无线电能传输是当前研究的主要热点,无线电能传输在医疗设备中的应用主要具有以下几点优势:一,避免导线与人体皮肤直接接触,防止由于沾染而出现并发症;第二,避免植入式电池的电能耗尽之后需要进行手术来更换的问题,降低了由于手术而带来的二次伤害;避免人体皮肤直接进行电气连接,消除了意外点击的安全隐患,消除了物理层面的磨损以及电气腐蚀,具有较高的安全性、可靠性。贵州无线电能传输WPT技术无线电能传输WPT的技术,电磁感应式,当前较成熟、较常见的是电磁感应式。
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。
无线电能传输WPT系统不但可有效降低系统对空间尺度的敏感性,还可在中等距离上保持较高的传输效率和功率,近年来受到越来越多的关注,但相关理论亟待深入研究。本文对三相MCRWPT系统的传输特性进行了理论分析,重点研究了接收线圈空间位置变化对系统传输特性的影响。建立了系统的互感模型,利用基波分析法,推导了三相MCRWPT系统的传输特性,得到了发射和接收线圈互感随空间位置变化的规律,进而得到了系统的传输功率,传输效率与接收线圈偏转角度的关系,较后进行了实验验证。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。
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,享有无线电能传输之父美誉的塞尔维亚裔美籍科学家尼古拉·特斯拉(NikolaTesla)在纽约长岛建立了首座无线供电塔--沃登克里弗塔,并对此开展无线供电试验,虽然项目较后以失败告终。一个多世纪后的如今,为适应时代需求,无线电能传输研究又迎来了新的活力,该技术实际生活中的应用也层出不穷--小到电动牙刷、智能手机、家居电器,大到电动汽车、太阳能电站等,各行各业的巨头们都纷纷加入到了研发行列。从具体的技术原理及解决方案来说,目前无线电能传输技术主要有电磁感应式、磁共振式、电场耦合式、微波式四种基本方式。这几种技术分别适用于近程、中短程与远程电力传送。无线电能传输WPT逐渐成为电气工程领域的研究热点。北京谐振式无线电能传输WPT公司
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。山东多负载无线电能传输WPT市价
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。山东多负载无线电能传输WPT市价
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