无接触供电无线电能传输WPT公司
无线电能传输(Wireless Power transfer,WPT)作为一种新型的输电方式,可以不经过任何的电气接触,以空气为介质通过电场、磁场来实现电能从电源到负载的传输。该技术克服了传统的有线电能传输系统易摩擦、老化、产生火花的缺点,并且在许多特殊领域有无法替代的优势,如矿井、水下等。2007年,麻省理工学院(MIT)初次提出了磁耦合谐振式无线电能传输(RWPT)技术并试验成功。随后,RWPT技术受到国内外学者越来越多的研究。RWPT技术传输主要参数指标有传输距离、传输功率、传输效率等。谐振电路的拓扑结构对于这些参数的影响至关重要,因此如何选择合适的电路拓扑值得研究。WPT可以为医疗设备提供无线充电和数据传输的能力。无接触供电无线电能传输WPT公司
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。重庆磁耦合无线电能传输WPT通过使用WPT,可以实现无线传感器网络和物联网设备的无线充电和运行。
通过整合风能、太阳能和水力发电系统的当前优势,tWPT 可以无休止地实施不受物流影响的绿色能源发电厂,克服所有传统电网系统要求。更重要的是,用无线电力系统替换现有电网只需用数字总线或允许多种用例的无线连接替换电线。较重要的是,tWPT 带来了创建无线电网局域网 (WiGL) 的能力,该局域网可以像我们通过 WiFi 向较终用户发送有线数据一样发送电力。但是像 tWPT 这样的技术进步也带来了社会学进步。WiGL 的可访问性和模型不只可以为私人创造机会,还可以为社区创造机会,无论是在公共交通、城市规划还是其他民用项目中。责任将落在支持 WiGL 的产品制造商身上,以确保这些技术对消费者和 WiGL 有一天可以服务的社区普遍可用。确保代表性不足的社区不会落后成为第三或第四世界技术沙漠。
由于RWPT系统的谐振电路可以采用串联谐振或并联谐振,RWPT系统拓扑结构则可分为串串(SS)式、串并(SP)式、并串(PS)式、并并(PP)式结构。目前国内外学者主要研究这四种拓扑结构的优缺点,文献详细分析了SP式模型的传输效率及功率。文献对RWPT系统SS式和SP式两种模型的输入阻抗、传输效率和负载匹配进行对比分析。文献[7]针对四种常用RWPT系统拓扑结构模型的输出功率、传输效率进行了分析,对比其优缺点。目前大量文献主要对这四种拓扑结构进行研究,但是对于复合型串并混合(SPPS)式磁耦合无线电能传输拓扑结构的分析较少。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。
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。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。北京无接触供电无线电能传输WPT系统
WPT可以实现高效能量传输,提高能量利用率和降低能量损失。无接触供电无线电能传输WPT公司
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。无接触供电无线电能传输WPT公司
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