上海大功率无线电能传输WPT系统
基于LCL拓扑 *** ,推导出LCC拓扑。实践证明,双边LCC拓扑 *** 可以解决双边LCL拓扑 *** 传输功率低和DC磁化的问题,在双向电动汽车无线充电应用中具有很强的适用性。有学者提出S/CLC补偿拓扑可以实现恒压输出、零输入相位、零电压开关,更大输出功率不受耦合参数限制。耦合线圈是实现能量传输的主要部件。在静态充电系统中,基于能量效率更优的耦合线圈的材料、形状、尺寸、匝数等参数的优化是现有文献中的主要研究方向。有学者选择利兹线缠绕方形耦合线圈,采用Z型串联结构。当更佳工作频率为55kHz时,传输距离在8 ~ 15 cm以内,系统更高传输效率可达85%以上。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。上海大功率无线电能传输WPT系统
从17世纪开始人类发明了发电机并利用有线的方式传输电能,并随着电能的普及至这里,供电网、高压线已遍布世界。随着人们在工作和生活中对电能越来越多的依赖,各式各样的充电线,数据线带来的麻烦也日益明显。所以无线电力传输(Wireless Power Transmission,WPT)的概念应运而生。这得益于WPT的传输特点:在保证安全的条件下,彻底解决插座破坏房间美观、室内电线凌乱分布、电器因电线牵制位置有限等等问题,给人们的生活提供便利和美观。 与此同时,尽管以后可以对铜线圈进行缩减,但电力系统使用的铜线圈还是高达2英尺。上海大功率无线电能传输WPT系统WPT可以用于智能家居系统的无线充电和自动化控制。
远程无线技术:偏远地区以及太空电能的传送。在假设电力线路时往往较困难的就是一些偏远的区域,因为路程的遥远、地势的崎岖,电力工作人员难以频繁的进出,架设电线的设备也难以进入。但往往这些地方又不能被忽视,处在这些区域的卫星监控、无线导航等检测和监控工作需要充足的电力。WPT不只解决了电力不足的问题,而且可以在这些人烟稀少的区域放置机器人,WPT结合远程操控技术让机器人完成监控和采取资源的任务。另外地,国家因地制宜,通过我国各个地区的气候条件采取不同的发电方式。
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。WPT可以使用不同的频率和功率,以适应不同的应用程序和距离要求。
自从人类学会用电,就已经离不开电了。现在人们生活的电气化程度越来越高,电能的应用越来越多。传统的电力传输一般采用金属电线电缆等传输介质,在电力传输过程中不可避免地会出现传输损耗、线路老化、先进放电等问题,给一些易燃易爆场景的电源设计带来困扰。无线电力传输作为一种新型的电力传输方式,有效避免了有线供电“不合适、难”使用场景下的诸多弊端,提高了供电方式的自由度,拓展了人们对电力传输方式的想象空间。经过多年的发展,无线电能传输技术已经在家用电子设备、智能家居、医疗设备、工业机器人、物联网、水下探测设备、交通运输和航空空航天等八个领域得到快速应用,并正在向更普遍的领域渗透。一些技术研究成果已成功商业化和产业化。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。湖北感应式无线电能传输WPT方案
WPT可以解决设备间电池充电不兼容、电池寿命短等问题。上海大功率无线电能传输WPT系统
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。上海大功率无线电能传输WPT系统
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