无线电能传输,传统基于电场耦合式的电容能量传输(CPT)系统只含单个逆变电源与单个发射端,由于CPT系统逆变器的容量有限,所以较难满足轨道交通大功率非接触供电应用的需求。为了提高CPT系统的传输功率,提出一种双发射单接收CPT系统,通过两个逆变器并联的方式来提升系统输入功率总容量,实现CPT系统大功率输出。将六极板结构全耦合电容模型简化为三端口等效电路,采用Maxwell有限元分析方法仿真耦合电容值,针对两个发射机构间相互耦合的影响,给出系统谐振电路参数配置方法。无线电能传输WPT技术可以为电动汽车提供无线充电,解决了传统充电方式需要大量充电桩的问题。江西辐射式无线电能传输WPT平台
当发射机和接收机在视线范围内时,在空中或自由空间上形成一个激光腔,使系统能够传输基于光的能量。如果障碍物切断了收发器的视线,系统会自动切换到电力安全模式,实现无危险的空中供电。在新系统中,研究人员使用了一个中心波长为1550 nm的掺铒光纤放大器光功率源。这个波长范围是光谱中较安全的区域,在使用的功率下不会对人眼或皮肤造成危险。另一个关键组件是波分复用滤波器,它在自由空间传播的安全范围内产生光功率窄带光束。福建智能电表无线电能传输WPT行价磁耦合无线电能传输WPT的等效电路模型。
电磁耦合系统,在静态无线充电和动态无线供电系统中,电磁耦合系统是决定整体能量传输效率的重要部分,它包括补偿 *** 拓扑、耦合线圈和电磁屏蔽三个部分。补偿 *** 拓扑由串联或并联的电感和电容元件组成,用于调整电磁耦合系统收发机的参数,使其与线圈电感谐振,从而降低无功功率,提高传输效率,改变传输特性。串-串、串-并、并-并和并-串是目前文献中已经研究过的四种拓扑。其中,串并/串联谐振补偿拓扑具有接收机在全负载范围内的输出恒压特性。一次侧失谐的SS补偿拓扑具有很强的抗失调能力,不存在轻载安全问题。此外,还从基本补偿 *** 中导出了一些性能较好的补偿 *** 。LC谐振补偿 *** 结构可以通过调节 *** 参数自动在恒流充电模式和恒压充电模式之间切换,传输效率可以达到92%。
远程无线技术:偏远地区以及太空电能的传送。在假设电力线路时往往较困难的就是一些偏远的区域,因为路程的遥远、地势的崎岖,电力工作人员难以频繁的进出,架设电线的设备也难以进入。但往往这些地方又不能被忽视,处在这些区域的卫星监控、无线导航等检测和监控工作需要充足的电力。WPT不只解决了电力不足的问题,而且可以在这些人烟稀少的区域放置机器人,WPT结合远程操控技术让机器人完成监控和采取资源的任务。另外地,国家因地制宜,通过我国各个地区的气候条件采取不同的发电方式。WPT可以帮助加快电动汽车的普及,让电动汽车更加便捷和实用。
因此之后,他的团队提出了非辐射电磁能谐振隧道效应。但是人们担心,在电磁波传送电力的同时会对人辐射。为此科学家们称,此担心是多余的,对于无线电力传输产生的电磁波,对人类的危害可以说是微乎其微,如果其微波射向宽广的区域,则毫无危险可言。就像电灯一样,若触摸正在工作的灯泡会感到灼热,但在灯下读书的人们却不会感到任何不适。在保证安全性的条件下,一些装置就可以安有发射和接收的装置的室内自动充电,无电池使用。不过目前,关于无线充电的距离问题还在研究当中。磁耦合无线电能传输WPT系统,电磁感应式原理与普通电力变压器类似。上海远距离无线电能传输WPT技术
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。江西辐射式无线电能传输WPT平台
从屏蔽方式来看,有学者提出了去耦单线圈产生磁场抵消的主动屏蔽方式。当传输距离为15cm时,系统效率高于85%。也有学者采用有源屏蔽,但创新性地提出了采用双线圈、四个电容作为移相器的新型谐振式电抗屏蔽。采用双线圈屏蔽时,与无屏蔽情况相比,在离地0.15米处,总磁场下降80%。此外,与单线圈屏蔽相比,双线圈屏蔽在距地面0.15米处的总磁场降低高达70.4%。在此基础上,有学者提出了结合磁性材料的磁通路径和抵消磁场的主动屏蔽方式来实现电磁屏蔽的组合方法。实验中额定功率为800W,无线线圈间距为30mm,无线电能传输效率为83%。江西辐射式无线电能传输WPT平台
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