山东多发射无线电能传输WPT工程
一些学者提出了由铁磁和非铁磁材料制成的屏蔽结构。当实验传输系统在56kHz,传输距离为6cm时,系统的传输效率稳定在72%,而只有铝板的系统的传输效率只为2%。从屏蔽结构来看,有学者设计了拼接式电磁屏蔽结构,相比整体平面结构,具有更好的屏蔽能力,易于制造和安装。这种结构的传输系统效率为90.94%,功率可达1297.69W。一些学者提出了在能量发射装置的水平侧具有屏蔽带的屏蔽结构。这种结构可以有效降低电动车外部的电磁辐射,但整个结构中涡流效应产生的热量对系统影响很大。利用无线电能传输WPT技术,可以实现多个设备同时无线充电,提高充电效率。山东多发射无线电能传输WPT工程
能够规划一个有源屏蔽线圈,以削减带起搏器或相似设备的患者的危险。它是由经过85-kHz的WPT线圈电流发生的时变磁场发生的。二级线圈上方的铁氧体屏蔽层的规划将削减电动车外部两边的磁场,而不会下降WPT体系的电气功能。此外,地垫的每一侧都有一个有源线圈,其形状为部分环形扇形,放在圆形初级线圈周围。电动列车WPT的EMI屏蔽,WPT正被用于电动轿车、电动巴士,乃至是电动火车中。在这些高功率的运用事例中,体系有许多现有的电气元件,如信号和操控体系,它们直接负责人类的安全。例如,在为电动火车供电的强大WPT场的存在下,EMI会对这些安全体系造成严峻破坏。山东非辐射式无线电能传输WPT方案无线电能传输技术可以为人类社会带来深远的变革和改进。
磁耦合无线电能传输包括磁耦合感应式无线电能传输(Magnetically-Coupled Inductive Wireless Power Transfer, MCI-WPT)、磁耦合谐振式无线电能传输(Magnetically-Coupled Resonant Wireless Power Transfer, MCR-WPT)和磁耦合双模无线电能传输(Magnetically-Coupled Bi-module Wireless Power Transfer,MCB-WPT)三种形式。其中,磁耦合双模无线电能传输(Magnetically-Coupled Bi-module Wireless Power Transfer,MCB-WPT)是2015年提出的,其可以工作在磁耦合感应式无线电能传输和磁耦合谐振式无线电能传输两种模式下,兼具两种磁耦合无线电能传输优点。
由于RWPT系统的谐振电路可以采用串联谐振或并联谐振,RWPT系统拓扑结构则可分为串串(SS)式、串并(SP)式、并串(PS)式、并并(PP)式结构。目前国内外学者主要研究这四种拓扑结构的优缺点,文献详细分析了SP式模型的传输效率及功率。文献对RWPT系统SS式和SP式两种模型的输入阻抗、传输效率和负载匹配进行对比分析。文献[7]针对四种常用RWPT系统拓扑结构模型的输出功率、传输效率进行了分析,对比其优缺点。目前大量文献主要对这四种拓扑结构进行研究,但是对于复合型串并混合(SPPS)式磁耦合无线电能传输拓扑结构的分析较少。传统电力传输需要铺设大量的电线,而无线电能传输WPT技术可以减少铺设电线的数量,节省成本。
比如我国的边疆地区日照充足但是降雨量不足,所以在边疆地区建造太阳能发电站是较经济的。但是边疆地区人烟稀少,地势崎岖,但WPT很好地消化了这些问题。另外因为WPT,考虑工作人员人身安全而不大力推广的核发电也可以实施,众所周知,核燃料裂变链式反应一直以高利用率以及催化剂的可再利用赢得了电力行业的青睐,但是核电的辐射促使核电厂必须建在偏远地区,一是利于核废料的排放,二是避免核辐射的副作用,但是由于地区的偏远,实现有线电力传输十分困难,WPT使得核电有了用武之力。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。广东无线电能传输WPT技术
无线电力传输利用无线电的手段。山东多发射无线电能传输WPT工程
RWPT系统基本结构,RWPT系统基本结构如图1所示,主要由驱动源、初级线圈和次级线圈、可调匹配电容、负载组成。初、次级线圈通过磁场耦合进行能量传输,RWPT系统在远距离传输的同时初级线圈产生的磁场其磁感应线也几乎全部通过次级线圈,所以RWPT系统在远距离传输的同时具有高效率。为了匹配源内阻和负载提出了四线圈结构,四线圈结构相比较两线圈结构传输效率高,距离远。但为了方便分析,本文主要只对两线圈结构的SS模型谐振电路和SPPS模型拓扑结构进行分析。山东多发射无线电能传输WPT工程
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