自从人类学会用电,就已经离不开电了。现在人们生活的电气化程度越来越高,电能的应用越来越多。传统的电力传输一般采用金属电线电缆等传输介质,在电力传输过程中不可避免地会出现传输损耗、线路老化、先进放电等问题,给一些易燃易爆场景的电源设计带来困扰。无线电力传输作为一种新型的电力传输方式,有效避免了有线供电“不合适、难”使用场景下的诸多弊端,提高了供电方式的自由度,拓展了人们对电力传输方式的想象空间。经过多年的发展,无线电能传输技术已经在家用电子设备、智能家居、医疗设备、工业机器人、物联网、水下探测设备、交通运输和航空空航天等八个领域得到快速应用,并正在向更普遍的领域渗透。一些技术研究成果已成功商业化和产业化。WPT技术正在不断发展和改进,未来将会有更多的创新和应用。湖南小功率无线电能传输WPT方案
颠覆传统输电的根本问题 无线电力传输(WPT)或非接触式WPT,非接触式无线功率传输的发展为中远程传输带来了一种颠覆性技术。我们所知道的电力自 1882 年就已经存在。那时托马斯爱迪生首先建造了直流发电机、径向线路传输和双绞铜线,以为较终用户供电。从那时起,主要大都市和工业区的电力一直通过相同的基于铜线的电网系统进行,因此使用近 140 年的东西存在根本缺陷可能会让人感到意外。 但问题是电网利用大量基础设施来克服众多地理挑战,以及将电力输送到人口稠密和不发达地区所带来的明显和细微的障碍。智能电表无线电能传输WPT方式无线电力传输利用无线电的手段。
本文通过查阅现有文献,根据能量传输机制和能量发送器与接收器之间的位置变化空对无线电能传输技术进行了分类。是无线电力传输技术分类的框图。目前,在无线电能传输方式中,磁耦合无线电能方式是理论研究较多、应用进程较快的主要方式。目前,已有文献从能量传输原理分类的角度详细介绍了磁耦合无线能量传输系统的组成。本文从能量发射器和接收器耦合空之间的相对位置是否变化的角度进行阐述。该系统主要用于高速列车、有轨电车和电动汽车。
准动态无线输电系统类似于静态无线充电系统,技术成熟度介于静态系统和动态系统之间。主要用于移动受电体(电车或电动车等)时给车载储能装置充电。)缓慢移动或短暂停车(如红绿灯路口)。与传统的动态无线传输系统相比,简化了系统的控制复杂度,降低了基础设施的成本,并且可以使发射器和接收器之间的磁场耦合较高,从而实现高效的能量传输。综上所述,目前,静电感应供电系统是无线电能传输电子设备领域的主要技术,已经获得了很多工业产品,部分已经进入电子商品市场,但是高空自由度的充电升级产品还需要进一步研发。无线电能传输技术可以普遍应用于汽车、医疗设备、工业设备和家用电器等领域。
无线充电技术在医疗电子设备领域的研究初期采用静电感应耦合,要求发射端和接收端距离较近。适合给皮下的植入物充电,不适合消化道深处的小型电子产品。2014年,斯坦福大学研究所在《美国国家科学院学报》上发表了一项植入人体的医疗设备无线充电新技术。这项技术可以给只有米粒大小的医疗电子设备充电,可以更“深入”地植入人体,从而长时间获得电能传输。即使不需要电池储能,也只需将电源靠近皮肤放置,就可以为体内的设备供电。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。智能电表无线电能传输WPT方式
通过使用WPT,可以实现电子设备的无线充电,从而提高其便携性和可用性。湖南小功率无线电能传输WPT方案
运用扩频技能(SST)能够在不添加体系规划本钱的情况下削减上述运用中的EMI。这种办法经过扩展功率转化器的带宽来削减EMI的峰值和准峰值水平。它将削减EMI滤波器的数量和尺寸,导致整个功率转化器的体积下降。然而,运用这种技能有一个额外的本钱。由于需求随机或周期性地改变功率转化器的作业点,导致功率转化器电压纹波的添加。参阅文献1运用一个无桥整流器,在WPT的二次侧,这将操控输出电压,而不需求在二次侧添加一个直流转化器。这种纹波也能够经过其他方式削减。湖南小功率无线电能传输WPT方案
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