山东切换式无线电能传输WPT方案
无线电力传输(Wireless Power Transmission,WPT)也称无线能量传输或无线功率传输,它通过电磁感应和能量转换来实现。无线电力传输主要通过电磁感应、电磁共振、射频、微波、激光等方式实现非接触式的电力传输。根据在空间实现无线电力传输供电距离的不同,可以把无线电力传输形式分为短程、中程和远程传输三大类。据无线充电联盟的预测,到2016年,全球无线充电市场产值可能达到270亿美元,“未来无线充电技术将会像蓝牙一样普及。”业内人士预测。无线电能传输WPT技术可以使电力传输更加高效、方便和环保。山东切换式无线电能传输WPT方案
有学者提出了一种基于工作调频和双向无线通信的闭环控制方法,将原副边结合起来实现电池的无线充电。有学者提出了功率和更大效率双参数同步控制方法,无需双边通信。DC-DC转换器调整副边的等效交流阻抗,并搜索副边的较小输入功率,以实现更大效率控制和恒定输出功率控制。对于动态无线电能传输的鲁棒控制策略,采用PI控制算法,控制参数一般采用极点配置法选取,简单易实现。然而,目前文献中的建模与控制研究通常忽略了电动汽车动态无线供电应用复杂环境中的各种不确定扰动因素,因此研究面向实际应用条件的系统动态响应特性和多参数扰动下的快速鲁棒控制器显得极为重要。福建小功率无线电能传输WPT技术所谓无线电能传输就是借助于电磁场或电磁波进行能量传递的一种技术。
基础技术及概念:电感耦合,该技术用于小距离 WPT 并且只基于两个线圈。用于移动充电和电动汽车充电,在电动汽车行业非常有效,因为汽车不需要停下来充电。谐振电感耦合,用于小距离无线电力传输。通过使用包括电容器和电感器的谐振电路,WPT 可以通过更好的磁耦合来提高效率。尼古拉特斯拉在他的头一个实验中使用了这种方法。微波功率传输 (MPT),将交流转换为直流,然后将直流转换为通常为千兆赫兹的高频微波并传输到太空。接收设备称为 Rectenna,它接收微波并将其再次转换为直流。
因此之后,他的团队提出了非辐射电磁能谐振隧道效应。但是人们担心,在电磁波传送电力的同时会对人辐射。为此科学家们称,此担心是多余的,对于无线电力传输产生的电磁波,对人类的危害可以说是微乎其微,如果其微波射向宽广的区域,则毫无危险可言。就像电灯一样,若触摸正在工作的灯泡会感到灼热,但在灯下读书的人们却不会感到任何不适。在保证安全性的条件下,一些装置就可以安有发射和接收的装置的室内自动充电,无电池使用。不过目前,关于无线充电的距离问题还在研究当中。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。
无线电能传输WPT,磁共振法,输配电工程,在线圈之间运用磁共振办法的WPT架构被用于安全、宽间隔和高功率才能。这种体系非常适合于电动轿车、国家防护运用和医疗设备。其长处包含高功率转化功率、容错才能,以及即使在线圈错位的情况下也有普遍的操作才能。运用这种无线传输办法的一个缺陷是,在无线充电器运用中,风力发电工程线圈的屏蔽材料会引起高电容寄生效应。这将发生来自无线充电器的EMI,这可能会影响用户的安全以及邻近电路的可能毛病。无线电能传输WPT技术可以将电能传输到难以到达的地方,如海洋底部或太空。福建小功率无线电能传输WPT技术
WPT可以通过多种方式进行实现,例如电磁感应、电磁共振和毫米波传输等。山东切换式无线电能传输WPT方案
为了克服这些挑战,研究人员优化了一种名为分布式激光充电的方法。发表在《Optics Express》的论文中,研究人员描述了他们的新系统,该系统使用红外光安全地传输强度高的能量。实验室测试表明,它可以在30米的距离内传输400mW的光功率。这种能量足以为传感器充电,随着进一步的发展,它可能会增加到为移动设备充电所需的水平。分布式激光充电的工作原理有点像传统的激光,但激光腔的光学组件不是集成到一个设备上,而是分离到发射器和接收器上。山东切换式无线电能传输WPT方案
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