基础技术及概念:电感耦合,该技术用于小距离 WPT 并且只基于两个线圈。用于移动充电和电动汽车充电,在电动汽车行业非常有效,因为汽车不需要停下来充电。谐振电感耦合,用于小距离无线电力传输。通过使用包括电容器和电感器的谐振电路,WPT 可以通过更好的磁耦合来提高效率,贵州大功率无线电能传输WPT。尼古拉特斯拉在他的头一个实验中使用了这种方法,贵州大功率无线电能传输WPT。微波功率传输 (MPT),将交流转换为直流,然后将直流转换为通常为千兆赫兹的高频微波并传输到太空。接收设备称为 Rectenna,它接收微波并将其再次转换为直流,贵州大功率无线电能传输WPT。WPT可以用于为偏远地区提供电力,并可以减少对传统电网的依赖。贵州大功率无线电能传输WPT
作为中等功率水平下智能家居领域无线电力传输技术变革的引导者,近年来不断推出众多产业化产品。比如2010年全球头一款“无尾”电视,2012年“无尾”厨电,2016年推出的威Xi无尾智能马桶盖,可以通过手机app无线充电。无线电力传输在智能家居领域有着巨大的前景。2019年3月,Wireless Power Consortium表示正在准备其新的厨房电器无线电源标准Ki。此外,研究人员正在研究通过微波无线供电为家里的无线鼠标、手机、电脑、台灯、加湿器等电器无线供电的技术。贵州大功率无线电能传输WPT无线电能传输WPT技术可以使电力传输更加灵活和可控,提高电力传输的效率。
针对磁耦合谐振式无线电能传输系统(RWPT)效率问题,运用电路理论建模分析了串串式(SS)模型和串并联混合式(SPPS)模型的等效电路,并推导出相应的传输效率的公式。通过仿真给出了SS模型和SPPS模型的传输效率随距离、负载变化的关系对比图,经过对比分析可知SPPS模型相比于SS模型具有远距离、大负载、高效率的优点,且SPPS模型在不同的传输距离可以通过调整匹配电容值获得较高的传输效率。通过搭建实验平台验证了理论分析及仿真的正确性。
常见的无线电能传输方式主要分为磁场耦合式(Inductive Power Transfer, IPT)和电场耦合式(Contactless Power Transfer,CPT)。IPT系统采用高频交变磁场传递能量,随着半导体功率开关及电力电子技术的发展,其应用较为普遍,目前国内外研究热点集中于磁场耦合方式。但是在轨道交通等大功率非接触供电领域中,机车车体和轨道通常由钢材或铝合金材料构成,IPT系统对金属较敏感,会引起金属发热产生涡流损耗,使得传输效率下降。同时其耦合机构需要使用铁氧体材料和利兹线来绕制,增加了重量和成本。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。
有学者用螺线管缠绕耦合线圈,增加耦合线圈的匝数。在功率为7kW、传输距离为16cm时,系统效率可达93.8%。此外,也有学者研究了DD型能量发射线圈、BBP和DDQ型能量接收线圈。与静态充电相比,动态供电系统更为复杂,主要体现在发射线圈和工作线圈结构之间的切换。集中式供电导轨和分段式供电导轨结构是目前发射机的主要供电结构。前者根据磁芯形状可绕成E型、U型、W型、I型、S型和dq型。其中,E型、U型和W型是较早研究的三种结构,主要集中在传动参数的优化上;Dq型双向供电导轨结构可有效解决受电过程中接收器耦合系数为零的情况;I型和S型结构为双极芯,能量耦合路径沿集流体运动方向,提高了横向偏移容差和传输效率,在施工难度和经济成本上具有优势。无线电能传输WPT的无线输电分为:电磁感应式、电磁共振式和电磁辐射式。安徽电磁感应无线电能传输WPT方式
WPT可以被集成到家具、建筑物和道路中,从而实现无缝的能量传输。贵州大功率无线电能传输WPT
远程无线技术:偏远地区以及太空电能的传送。在假设电力线路时往往较困难的就是一些偏远的区域,因为路程的遥远、地势的崎岖,电力工作人员难以频繁的进出,架设电线的设备也难以进入。但往往这些地方又不能被忽视,处在这些区域的卫星监控、无线导航等检测和监控工作需要充足的电力。WPT不只解决了电力不足的问题,而且可以在这些人烟稀少的区域放置机器人,WPT结合远程操控技术让机器人完成监控和采取资源的任务。另外地,国家因地制宜,通过我国各个地区的气候条件采取不同的发电方式。贵州大功率无线电能传输WPT
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