无线电能传输WPT简述。对于电磁波,其频率不同,相应的能量传输方式有很大区别,无线电能传输系统的工作方式也随之改变。根据距离发射机构的远近,电磁波产生的交变磁场,可以分为近场和远场两个区域。近场分布在场源的一个波长范围内,在这一区域,电磁能主要以电场或磁场的形式存在,通常具有如下特点:几乎无推迟效应;在任一时刻,电磁场的分布规律分别与静态场中的电场、磁场相同;近场内以电磁能量相互转换为主,能量几乎不向外发射,湖北大功率无线电能传输WPT方案。而远场指距离发射机构一个波长范围之外的区域,在这一区域,电磁能主要以电磁波的形式存在,并向外发射。此时,电磁场具有推迟效应,湖北大功率无线电能传输WPT方案,湖北大功率无线电能传输WPT方案,且辐射具有方向性。无线电能传输WPT系统不但可有效降低系统对空间的敏感性,还可在中等距离上保持较高的传输效率和功率。湖北大功率无线电能传输WPT方案
磁耦合无线电能传输WPT系统,其谐振补偿网络是系统的重要组成部分。该文提出并设计了一种用于恒压输入、恒流输出磁耦合系统的新型补偿网络,该补偿网络不但可实现电流增益的负载无关性,还具有单位功率因数输入的特性。理论推导出系统传输效率及输出功率的数学模型,并分析其与耦合系数、工作频率、负载电阻之间的相应特性曲线。数值仿真和实验结果表明,新型补偿网络应用于MCR-WPT系统时,可实现系统电流增益的负载无关性,并获得较高整机效率。江苏小功率无线电能传输WPT方式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。
无线电能传输WPT受到了研究学者们越来越多的关注。WPT技术可以有效地解决传统有线电能传输的各种弊端,减小电能传输过程中的安全隐患。基于电磁感应原理的磁耦合谐振式(MagneticallyCoupledResonant,MCR)WPT技术能够在中等传输距离场合保持较大的输出功率和较高的传输效率,已经成为中等传输距离场合较具应用前景的WPT技术之一。研究表明,在MCRWPT系统中,传输线圈间相对位置的变化严重影响了系统的传输特性,而采用多相传输线圈结构则可以有效降低系统传输特性对位置变化的敏感性。
无线电能传输WPT系统不但可有效降低系统对空间尺度的敏感性,还可在中等距离上保持较高的传输效率和功率,近年来受到越来越多的关注,但相关理论亟待深入研究。本文对三相MCRWPT系统的传输特性进行了理论分析,重点研究了接收线圈空间位置变化对系统传输特性的影响。建立了系统的互感模型,利用基波分析法,推导了三相MCRWPT系统的传输特性,得到了发射和接收线圈互感随空间位置变化的规律,进而得到了系统的传输功率,传输效率与接收线圈偏转角度的关系,较后进行了实验验证。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。
无线电能传输WPT技术具有方便灵活,环境适应性强,安全可靠等优点,吸引了大批研发人员的研究兴趣。其中的共振式无线电能传输技术因其具有较远传输距离以及高效率的能量传输特性而具有良好的应用价值,是无线电能传输领域的重要发展方向之一。文中主要介绍无线电能传输技术的概念及其分类,回顾共振式WPT技术的发展历史,对共振式WPT技术的基本结构与工作原理,热点技术问题以及产品开发与实际应用现状等进行归纳,总结,指出包括非接触变压器在内的谐振网络是制约整个共振式WPT系统的关键。无线电能传输WPT在医疗设备中的应用主要优势,避免导线与人体皮肤直接接触。江苏小功率无线电能传输WPT方式
无线电能传输WPT系统作为一种新型供电方式,为有轨电车供电时,具有无裸露导线,城市景观性好等优点。湖北大功率无线电能传输WPT方案
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。湖北大功率无线电能传输WPT方案
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