山东多发射无线电能传输WPT

时间:2023年06月27日 来源:

无线电能传输技术。磁耦合谐振式无线电能传输是众多无线电能传输技术中的一种,但因其传输距离远、效率高、功率大,潜在的实用价值高。近年来(2015年)受到各国学者和爱好者关注。中文名磁耦合谐振式无线电能传输外文名Inductive-Coupled Resonant Wireless Power Transfer。无线电能传输(Wireless Power Transfer,WPT)是通过发射器将电能转化为其它形式的中继能量,如电磁场能、激光、微波及机械波等,隔空传输一段距离后,再通过接收器将中继能量转换为电能,实现电能无线传输。根据能量传输过程中,中继能量形式的不同,可分为磁(场)耦合式、电(场)耦合式、电磁辐射式和机械波耦合(超声波耦合)式。因传输功率大、效率高,磁耦合式无线电能传输应用较其它方式更为普遍。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。山东多发射无线电能传输WPT

在实验中,当初级DC电源为50W左右时,系统的传输效率为72%。有学者提出了一种基于能量自由振荡模式的电动汽车无线供电轨切换方法,针对轨快速切换时可能出现的过流、过压等问题,实现供电轨的软切换。电磁耦合系统中的电磁屏蔽主要是绑定耦合线圈之间的电磁能量交换路径,从而更大限度地减少漏磁,提高传输效率。从屏蔽材料的角度,有学者通过有限元计算和实验验证,能量传输区域的磁场被约束在发射耦合机构和接收耦合机构之间,提高了传输效率。他们设计的铁氧体屏蔽结构的传输系统,在传输距离为0.40m,轴向偏移为0.3m,功率从200W提高到2 500W时,稳定效率在80%左右。北京小功率无线电能传输WPT公司电磁共振适于中等距离传输,通常在m级别。

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%。

有学者用螺线管缠绕耦合线圈,增加耦合线圈的匝数。在功率为7kW、传输距离为16cm时,系统效率可达93.8%。此外,也有学者研究了DD型能量发射线圈、BBP和DDQ型能量接收线圈。与静态充电相比,动态供电系统更为复杂,主要体现在发射线圈和工作线圈结构之间的切换。集中式供电导轨和分段式供电导轨结构是目前发射机的主要供电结构。前者根据磁芯形状可绕成E型、U型、W型、I型、S型和dq型。其中,E型、U型和W型是较早研究的三种结构,主要集中在传动参数的优化上;Dq型双向供电导轨结构可有效解决受电过程中接收器耦合系数为零的情况;I型和S型结构为双极芯,能量耦合路径沿集流体运动方向,提高了横向偏移容差和传输效率,在施工难度和经济成本上具有优势。无线电能传输(WPT)是一种无线电技术,用于在不接触的情况下将电能传输到另一个设备。

技术和社会学挑战,与任何新技术一样,以及与 WiGL 所提供的一样雄心勃勃的技术一样,在开发过程中始终存在必须克服的挑战才能完全达到预期的结果。追求真正的无线电力也不例外,它提供了一些较独特的障碍,其中较大的障碍之一就是远距离充电的能力。能够在不显着损失的情况下将电力传输超过几英尺,并将其引导到正确的方向是 WiGL 努力实现的目标。由于 WiGL 的创新网状网络或发射器,这一点已在超过 8 英尺的距离上得到证明。这意味着,WiGL 有可能通过添加越来越多的非接触式无线电力发射器来创造无限距离。无线电能传输WPT技术可以为油井或矿山提供远程无线充电支持。江西切换式无线电能传输WPT承包

传统的有线电力传输方法无法满足人们的需求,无线电能传输WPT技术因此应运而生。山东多发射无线电能传输WPT

2008年,美国匹兹堡大学将无线电力传输技术应用于体内植入装置,并在空气体、人头模型和生猪中进行了实验研究。2013年,香港城市大学提出了一种具有高偏差容限的新型接收器结构,以解决在视网膜假体应用中,线圈错位导致的弱磁链会严重影响功率效率的问题。2017年,麻省理工学院的科学家提出了一种基于开发的人工耳蜗的中场耦合新技术,该技术使用外部电源进行无线充电。与近场耦合相比,工作频率和耦合效率都有很大提高。通过实验,位于猪体外的发射器被成功用于向位于猪食道、胃和结肠的三个接收器传输电力。发射功率水平分别为37.5ωW、123ωW和173ωW。此外,马来西亚大学提出了一种用于机器人胶囊内窥镜的优化电感耦合WPT系统。在印度浦那,NBN·辛加德提出了一种基于磁共振耦合的可穿戴式起搏器无线供电系统。清华大学提出了一种具有功率自动调节功能的植入式医疗器械无线功率传输系统。山东多发射无线电能传输WPT

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