深圳谐振式无线电能传输WPT方式
一个新的更好的配电系统的争论已经结束了,当爱迪生为世界供电的解决方案与尼古拉特斯拉的解决方案面对面时,它就结束了。无线电力传输(或 WPT)正在成为许多系统中更流行的电力传输模式。虽然在很大程度上被认为是主流,但它的原则从未停止过令人惊奇的事情。WPT 的过程由电磁感应 (EMI) 组成,它发生在彼此相距一定距离的两个线圈之间。发射器线圈产生的磁场线与负载谐振器相互作用并神奇地产生电力。 在这些非接触式无线配电系统中,未来的塔可以从附近的太阳能或生产工厂收集电力,发射的能量放大到 100 兆瓦。结合效率高达 90% 的短程系统,从中程系统将能量传输到配备数字总线的实体,以实现远程传输。利用无线电能传输WPT技术,可以降低电能传输的损耗和成本。深圳谐振式无线电能传输WPT方式
2018年,剑桥咨询公司公司提出了MagLense无线充电系统的概念,用于人体内植入式设备的充电。该系统具有形状独特的柔性线圈,可以弯曲变形,适用于人体任何部位的植入式装置。综上所述,目前无线电能传输技术在医疗电子设备领域,通过静电感应对皮下的植入物进行无线充电已经比较成熟,而通过消化道深处的静电共振对电子产品进行无线充电还处于研究的初级阶段。该领域的研究难点在于接收机尺寸的小型化、电路结构的集成化、材料的生物相容性等。在不对生物组织造成损伤的安全功率范围内。上海微波无线电能传输WPT方案WPT可以通过电磁辐射或电磁感应来传输能量。
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。
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%。WPT技术正在不断发展和改进,未来将会有更多的创新和应用。
已经使用 RFWPT 在自由空间中以900 MHz、2.4 GHz、5.8 GHz 和 24 GHz(毫米波)传输进行了各种研究。在之前的一项研究中,实验证明了 915 MHz 的 RFWPT 系统在 15 m 处实现了 10% 的功率传输效率。相比之下,5.8 GHz 的射频 WPT 在 5 m 处提供 0.24% 的功率传输效率,随着与发射器距离的增加而降低。另一项研究报告说,使用 5-6 GHz 频率,在 4 m 处发射功率为 32 W,接收功率为 100 mW 。此外,较近还演示了 2.4 GHz 和 24 GHz 系统。然而,2.4 GHz 系统在安全电力传输方面存在局限性,并且 24 GHz 系统导致设计更加庞大和昂贵。无线电能传输WPT技术可以为数据中心提供备用电力支持,防止由于停电导致的数据丢失。福建短距离无线电能传输WPT
WPT可以为医疗设备提供无线充电和数据传输的能力。深圳谐振式无线电能传输WPT方式
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。深圳谐振式无线电能传输WPT方式
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