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贵州短距离无线电能传输WPT 上海鹿卢实业供应

信息介绍 / Information introduction

无线电能传输WPT的技术,电磁感应式,当前较成熟、较常见的是电磁感应式。其根本原理是利用电磁感应原理,类似于变压器,在供电端和受电端各有一个线圈,初级线圈上通一定频率的交流电,由于电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。这种技术供电距离较近,一般控制在厘米级别,是目前市面上比较成熟的技术,采用这种原理的一些手机和小型电子元器件的无线充电已经开始商业化应用。磁共振式,贵州短距离无线电能传输WPT,磁共振式也称为近场谐振式,由能量发送装置,和能量接收装置组成,当两个装置调整到相同频率,它们就可以彼此交换能量。其原理与声音的共振原理相似,当供电线圈和受电线圈谐振频率相同时,可以实现从一个向另一个供电。该技术传输功率大,传输距离远,传输效率能达到90%,以上优势让其成为了一些科技企业追逐的热点,在近几年发展较快,贵州短距离无线电能传输WPT,贵州短距离无线电能传输WPT,目前主要研究应用于电动汽车以及其他一些大功率设备中。无线电能传输WPT具有传递功率较大,距离适中,传递效率高等优点。贵州短距离无线电能传输WPT

磁耦合无线电能传输WPT系统中,传输损耗主要有欧姆损耗和辐射损耗。该系统主要利用近场进行能量传输,辐射损耗相比于欧姆损耗可以忽略不计。欧姆损耗包含了由于集肤效应和邻近效应引起的高频交流损耗。为了提高传输效率,可以对导线结构重新设计,设计的目标主要包含2个方面:一是能够在一定程度上减小欧姆损耗,另一方面需要提品质比较高因数。提出的一种用于制作高Q值无线传能线圈的新导线结构,在铜芯与外包绝缘层之间增加铁和镍这2种介质,形成加强型的"镀磁导线"。相对于传统的导线而言,Q值提升。同时内铜芯采用绞线方式,能够减小由于临近效应引起的损耗。这种结构的导线在成无线传能线圈时,能够获得更强的磁场能量,从而能够传输更大的功率。多负载无线电能传输WPT无线电能传输WPT系统处于不同负载。

磁耦合无线电能传输WPT技术领域,具体公开了一种三维空间多发射多接收无线电能传输系统及其控制方法,首先设计了一种三维空间多发射结构,该发射结构由M个互不平行的发射平面组成,每个发射平面阵列式排布有多个相同的发射子线圈,可满足为三维空间的多个副边线圈供电的需求。本发明还设计了逻辑控制电路,其包括FPGA控制模块,多个控制开关,多个电压传感器,FPGA控制模块通过控制电压传感器在接入副边线圈前后对所有发射子线圈进行电压采集,然后计算前后的电压变化差值,从而根据电压变化差值通过控制控制开关唤醒处于高水平电压状态的发射子线圈,而关闭其余发射子线圈,有效提升系统的抗偏移能力,并提高系统的能效。

无线电能传输WPT是一种非接触式的电能传输技术,近年来受到了普遍关注。然而,由于负载以及互感系数等因素的变化,WPT系统谐振网络的工作频率将出现分裂现象,引起频率失谐的问题,由此将大幅降低系统的传输功率及效率。因此,开展WPT系统失谐机理及控制策略研究具有重要的意义。本文从WPT系统失谐机理出发,提出了一种基于二阶广义积分器锁相环(Second-OrderGeneralizedIntegratorPhase-LockedLoop,SOGI-PLL)的直接相位控制(DirectPhaseControl,DPC)方法。DPC方法可实现频率跟踪、相位补偿及零电压开关(Zero-Voltage-Switching,ZVS)运行,不同工况下的仿真及实验结果都证实了该方法能有效地解决频率失谐的问题。无线电能传输WPT在医疗设备中的应用,在医疗设备中,无线电能传输技术同样能体现出较大的优势。

无线电能传输WPT以其便捷,灵活,安全等优势越来越受到社会各界的关注,科学技术的飞速发展为WPT技术提供新机遇的同时也带来新的挑战。软开关技术作为提高系统传输性能的有效手段被普遍应用于WPT系统中,同时软开关技术的引入使得系统可能出现多谐振现象,使系统呈现复杂的动态特性,反而导致传输功率不稳定,传输效率下降等问题,对系统参数设计和控制优化带来不利影响。现有的研究成果着重于WPT系统的谐振点以及参数变化对谐振点的影响,对谐振点所对应的吸引域等全局特性分析较少。双向无线电能传WPT输技术具有单向无线电能传输技术的安全可靠与灵活便捷的优点。贵州短距离无线电能传输WPT

无线电能传输WPT通过高频磁场构建能量传输通道,能在非导电介质之间传输电能。贵州短距离无线电能传输WPT

磁耦合无线电能传输WPT系统各电参数对系统共振点的分布影响问题,综合考虑MC-WPT系统中所有电参数,包括各振荡电路的固有频率,所有的互感及电阻,基于复模态分析理论对MC-WPT系统进行共振机理建模分析,推导得到MC-WPT系统共振频率及共振点功率的解析表达式。在此基础上,深入分析MC-WPT系统的共振频率及共振点功率随传输距离及负载变化的分布特性,以此解释频率分裂等现象的物理原理,为后续优化及控制MC-WPT系统的共振点奠定相应的理论基础。贵州短距离无线电能传输WPT

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