湖北多负载无线电能传输WPT平台

时间:2023年07月14日 来源:

一旦WPT技术成熟,各种不可再生资源就可减缓消耗速度,并用于其他领域。所以WPT在节省资源,低碳环保上的意义是十分重大的。目前有的领域已经开始利用WPT开发出许多新的产品。如手机无线充电、无线电子车锁、无线彩虹灯等。实现电力无线传输,大致看来有三种形式,分别为电磁感应、电磁耦合共振、微波/激光。上文所提到的线圈实验就是利用电磁感应,也是现实生活中较容易实现也较常见的,通常由一个磁芯和初级线圈、次级线圈组成,当初级线圈加上非恒定的电压时,由于电磁感应现象,磁芯中的交变磁场使得通过两个线圈中的磁通发生变化,从而产生感应电流阻碍磁通的变化,进而将能量从传输端转移到接收端,由于电磁场的频率小,波长较长,可以穿透一切非金属物体,所以可以实现在非金属材料障碍中电力传输,比如,利用电磁感应,可以穿过鱼缸的玻璃,对鱼缸中的供氧装置提供电能;电磁耦合共振是从电磁波传播方式当中衍生而来的,相比后者,前者的能量流失少,一般用于中程传输。而微波/激光形式的电能因为定向性好、能量集中,可发射到较远地区,通过接收装置获取,经过调制,整流,滤波后可以使用,适用于远程传送。无线电能传输WPT技术可以为电动汽车提供无线充电,解决了传统充电方式需要大量充电桩的问题。湖北多负载无线电能传输WPT平台

无线电力传输就是利用无线电的方法,将发电厂产生的电力转换成为无线电波发送出去,再由无线能量转换装置将无线电波收集转化为电能,供给用户。其实,无线电力传输与无线通讯有着异曲同工之妙,无线能量转换装置也是根据频率有选择接受电磁波,但不同于无线通讯的是,它通过接受电磁波产生振动直接获得电流,相比之下对传输效率有着较高的要求。无线电力传输利用了共振原理。早前参与无线电力传输实验的科学家主导的线圈的实验(左右两边相隔两米的线圈点亮了一个功率60瓦的电灯泡)很好了解释了共振这个概念:具有相同振幅的物体间的能量传递效率不受周围事物影响。江苏无线电能传输WPT公司WPT可以为移动电话、笔记本电脑等电子产品提供无线充电和便携性。

工作原理:MCI-WPT与MCR-WPT均是基于电磁感应原理,结合现代电力电子技术及控制理论的新型电能传输模式。无论是MCI-WPT,还是MCR-WPT,为实现较高传输效率,均在发射端和接收端接入补偿电容。补偿电容可使变换器工作在谐振状态,实现开关器件谐振软开关,降低开关损耗,进一步提高传输效率。MCI-WPT与MCR-WPT主要区别在于:能量无线传输过程中,是否发生强磁耦合谐振。强耦合谐振现象的发生依赖于谐振腔,谐振腔工作原理类似音叉共振:同等能量输入下,当激励频率为谐振腔固有频率时,谐振腔发生强磁耦合谐振,谐振腔内电流幅值是非谐振时的数倍(与品质因数有关),谐振腔周围磁场强度加强。

输配电工程,心脏起搏器的EMI危险,关于在电动轿车(EV)充电时处于车外的心脏起搏器和植入式心律转复除颤器(ICD)的人来说,EMI可能是危险的。这是由WPT体系的线圈电流引起的,它能够在周围环境中发生大的、时刻改变的磁场。事实证明,较严峻的磁场不会出现在轿车座舱内,输配电工程而是在电动车外靠近地上的侧面区域。车辆供电设备有必要契合人类暴露的电磁场安全规范,以及与ICD和心脏起搏器的电磁兼容。WPT体系的轿车运用规范要求,在作业频率f=85kHz时,磁通密度将需求低于B=27μT,以不超过ICNIRP2010指南的参阅水平。并且有必要低于B=188μT(150A/m),以便不干扰单极导线的起搏器的正常感应操作。在单极起搏导线构成的环形区域,感应的峰-峰电压也需求低于Vp-p=510mV。无线电能传输WPT技术可以为无人机或航天器提供电力支持。

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。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。北京专业无线电能传输WPT工程

WPT可以为安防设备提供无线充电和通讯能力。湖北多负载无线电能传输WPT平台

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。湖北多负载无线电能传输WPT平台

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