着重分析无线电力传输 (WPT) 行业竞争格局,包括全球市场主要厂商竞争格局和中国本土市场主要厂商竞争格局,福建微波无线电能传输WPT系统,重点分析全球主要厂商无线电力传输 (WPT) 产能、销量、收入,福建微波无线电能传输WPT系统、价格和市场份额,全球无线电力传输 (WPT) 产地分布情况、中国无线电力传输 (WPT) 进出口情况以及行业并购情况等。针对无线电力传输 (WPT) 行业产品分类,福建微波无线电能传输WPT系统、应用、行业政策、产业链、生产模式、销售模式、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒也做了详细分析。全球及国内主要企业包括:Renesas Electronics、Texas Instruments、NXP、Analog Devices、Samsung Electronics、TDK Corporation、Witricity、STMicroelectronics、Murata Manufacturing、ConvenientPower、Powermat Technologies、Nucurrent、Plugless Power、Powerbyproxi(Apple)。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。福建微波无线电能传输WPT系统
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。深圳谐振式无线电能传输WPT方案电磁共振适于中等距离传输,通常在m级别。
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。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。
静态无线充电系统,静态充电系统是基于电磁场原理,以高频电源、电磁耦合器、能量转换模块和静态负载作为电能循环的主电路,集检测、通信、控制和保护电路于一体。接收端和发送端依靠高频电磁场给静负载充电。其应用主要包括电子设备、智能家居、医疗器械等低功率需求场景,以及电动汽车、工业机器人等大功率能量传输场景。显示了电动汽车静态无线充电系统的结构。是电动汽车动态无线供电系统的结构图。这种供电方式可以保证移动受电器实时获取电能,有效避免电池续航能力弱、充电时间长的缺点,同时也较大程度上降低了受电器的质量。无线电能传输WPT技术可以为工业机械设备提供无线供电支持,避免因电线磨损而导致的故障。福建微波无线电能传输WPT系统
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。福建微波无线电能传输WPT系统
RWPT系统建模分析,US为正弦高频信号源,RS为高频信号源内阻,L1、L2为初、次级线圈的等效电感,R1、R2分别为高频条件下线圈的等效电阻,C1、C2为SS模型初、次级线圈匹配电容,C3~C6为SP模型初、次级线圈匹配电容。其中由于线圈的寄生电容远小于匹配电容,故忽略不计,M为初、次级线圈的互感,RL为负载电阻。得益于强磁耦合谐振,MCR-WPT可在较大传输距离下实现较高效率无线电能传输。此外,MCR-WPT系统中,感应线圈之间是通过空心变压器原理实现无线电能传输;谐振线圈是通过强磁耦合谐振原理实现无线电能传输。在MCI-WPT系统中,电能利用空心变压器原理实现无线电能传输。福建微波无线电能传输WPT系统
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