江苏大功率无线电能传输WPT平台
磁耦合无线电能传输WPT系统各电参数对系统共振点的分布影响问题,综合考虑MC-WPT系统中所有电参数,包括各振荡电路的固有频率,所有的互感及电阻,基于复模态分析理论对MC-WPT系统进行共振机理建模分析,推导得到MC-WPT系统共振频率及共振点功率的解析表达式。在此基础上,深入分析MC-WPT系统的共振频率及共振点功率随传输距离及负载变化的分布特性,以此解释频率分裂等现象的物理原理,为后续优化及控制MC-WPT系统的共振点奠定相应的理论基础。无线电能传输WPT拥有诸多优点,在实际应用中有着良好的实用价值。江苏大功率无线电能传输WPT平台
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。浙江多负载无线电能传输WPT行价无线电能传输WPT利用磁场通过近场传输,方向性强,适合中等距离传输;并具有较高传输效率。
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。该文提出并设计了一种用于恒压输入、恒流输出磁耦合系统的新型补偿网络,该补偿网络不但可实现电流增益的负载无关性,还具有单位功率因数输入的特性。理论推导出系统传输效率及输出功率的数学模型,并分析其与耦合系数、工作频率、负载电阻之间的相应特性曲线。数值仿真和实验结果表明,新型补偿网络应用于MCR-WPT系统时,可实现系统电流增益的负载无关性,并获得较高整机效率。
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。无线电能传输WPT是电能输送领域的一个前沿课题。
无线电能传输WPT作为一种新兴的电力传输方式,与传统的电力传输方式相比,摆脱了充电导线的束缚,具有灵活,便捷等优点,逐渐吸引了国内外学者的普遍关注。随着研究的不断深入,WPT系统的传输效率,传输功率,稳定性和传输距离等性能基本上可以满足如手机,音响等一般产品的需求,但在各种无线充电设备普及之前,其电磁环境必须达到安全指标。尤其是在大功率应用设备,如电动汽车和智能家居等产品,人体长时间处于电磁超标环境,会对健康造成严重危害。因此,有效的电磁环境分析方法和抑制措施对WPT系统的发展具有重要意义。以WPT系统的电磁辐射分析和辐射抑制为研究对象,从正多边形平面线圈磁场建模。无线电能传输WPT技术减小电能传输过程中的安全隐患。湖北大功率无线电能传输WPT
无线电能传输WPT技术在生物医学、电动汽车、家用电器等众多领域均有不俗的贡献。江苏大功率无线电能传输WPT平台
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