安徽微波无线电能传输WPT平台
无线电能传输WPT从技术发展的视角,智慧城市建设要求通过以移动技术为表示的物联网、云计算等新一代信息技术应用实现比较全感知、泛在互联、普适计算与融合应用。从社会发展的视角,智慧城市还要求通过维基、社交网络、Fab Lab、Living Lab、综合集成法等工具和方法的应用,实现以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的知识社会环境下的可持续创新,强调通过价值创造,以人为本实现经济、社会、环境的比较全可持续发展。有两种驱动力推动智慧城市的逐步形成,一是以物联网、云计算、移动互联网为表示的新一代信息技术,二是知识社会环境下逐步孕育的开放的城市创新生态。前者是技术创新层面的技术因素,后者是社会创新层面的社会经济因素。由此可以看出创新在智慧城市发展中的驱动作用。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。安徽微波无线电能传输WPT平台
无线电能传输WPT的技术,一次线圈和二次线圈有距离限制,非接触式(无线电能传输)的情况与变压器相同,发射线圈和接收线圈共同的磁通链是传输的关键。也就是说,希望两线圈的耦合程度高。无线电能传输会因间隙过大导致的磁路断开产生漏磁通,其耦合系数会远小于1。有提高能量传输效率的方法。采用较适设计,将一次侧的施加电压频率设计为高频,采用类似于分离式变压器的形式,线圈电感与电容并联或串联形成谐振电路。电磁感应式的传输效率很大程度上取决于耦合系数。耦合系数在0。01以下,就无法在这样极端的大线圈之间传输电能。作为EV无线电能传输方式,电磁感应式并不具备实用性。安徽微波无线电能传输WPT平台双向无线电能传WPT输技术具有单向无线电能传输技术的安全可靠与灵活便捷的优点。
无线电能传输WPT是一种不借助线缆传输电能的方式。WPT技术起源于19世纪末的科学家尼古拉·特斯拉,经过了跌宕起伏的发展历程,目前WPT技术已成为能源与信息领域研究的热门课题之一,在WPT原理研究,系统装备,工业应用等方面已经取得了长足的进步,在传输功率,传输效率,电磁兼容与人体安全等问题的研究中取得了一定突破。但是,目前WPT技术主要还处于实验室研究阶段,在传输距离,传输方向等方面依旧不能实现完全代替线缆的作用,和电能实现任意距离,任意方位的梦想还有一定距离。出现这种差距的原因之一是对WPT系统空间电磁场的基本物理特性及电量传输规律掌握还不够,有待进一步研究。
无线电能传输WPT的自动化耦合线圈优化设计方法。本发明根据WPT线圈的约束条件,分析线圈间能量传输效率与WPT线圈设计参数之间的函数关系,确定优化目标函数和优化变量;根据功率要求,选择合适规格的利兹线,再采用粒子群算法对设计参数进行寻优计算,确定粒子群的个体数量及种群迭代次数,同时设置每个粒子的初始参数。在迭代过程中,根据粒子的优化目标函数计算值,对粒子的参数进行更新。待迭代过程结束后,选择优化目标函数值较大的粒子参数。本发明搜索得到的线圈参数在满足设计约束的同时,可以使线圈间能量传输效率较高。自动化的设计过程可以节约大量的人力物力,而且目标明确,结果准确。无线电能传输WPT介质影响,环境介质影响是WPT技术在实际应用中必须考虑的问题之一。
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。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。上海磁耦合无线电能传输WPT系统
无线电能传输WPT将成为未来很有潜力的市场之一。安徽微波无线电能传输WPT平台
无线电能传输WPT技术作为一项新型的电能传输方式,可有效地实现非接触式电能传输,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。随着无线电能传输技术研究的不断加深和推广,无线充电产品将成为未来较有潜力的市场之一。由于无线电能传输系统在传播过程中需要借助磁耦合机构将发射侧的电能转化成高频磁场,电磁场是WPT系统传输电能的介质,其带来的电磁辐射问题将给公众的人身安全带来严重的威胁。为了有效地抑制无线电能传输系统的电磁干扰,使其满足ICNIRP等电磁兼容导则,合理的电磁干扰抑制措施逐渐成为国内外研究工作者的研究重点。安徽微波无线电能传输WPT平台
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