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,山西感应式无线电能传输WPT,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,山西感应式无线电能传输WPT,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,山西感应式无线电能传输WPT,较后进行了实验验证。无线电能传输WPT系统处于不同负载。山西感应式无线电能传输WPT
无线电能传输WPT系统电磁环境的建模方法,同时从外界环境对WPT系统的影响和WPT系统对外界环境的影响两个角度探究了目前WPT系统的电磁环境兼容性和安全性问题。为了有效地抑制WPT系统带来的电磁干扰,对具有代表性的电磁屏蔽技术和扩频技术进行详细介绍,同时也对其他电磁兼容抑制措施进行简单的介绍。较后,根据目前WPT系统的应用需求和研究现状,从机理分析,介质影响,U-IPT系统和动态WPT系统电磁兼容性问题等方面进行未来展望。谐振式无线电能传输系统(WPT)。所提软开关高频逆变器拓扑根据开关管"电压,电流不同时出现"的原理设计,具有效率高,电路拓扑简单的优点。首先分析了所提电路拓扑的基本原理和工作过程;其次对所提电路拓扑进行仿真验证,并对应用所提电路拓扑的谐振式WPT进行仿真;较后,对所提电路拓扑和谐振式WPT进行实验验证。仿真和实验结果表明,所提电路拓扑适合于小功率的谐振式WPT的发射电路。山西感应式无线电能传输WPT磁耦合无线电能传输WPT系统,在没有电气直接接触的情况下,实现电能的有效传输,传输效率高。
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。电磁感应主要用于近距离传输,通常在cm级别;电磁共振适于中等距离传输,通常在m级别;电磁辐射则可用于远距离传输,通常在km级别。日常使用的便携式设备如笔记本电脑、手机、音乐播放器等移动设备都需要电池以及频繁的充电。电源电线频繁地拔插,既不安全,也容易磨损。一些充电器、电线、插座标准也并不完全统一,这样即造成了浪费,也形成了对环境的污染。而在特殊场合下,譬如矿井和石油开采中,传统输电方式在安全上存在隐患。孤立的岛屿、工作于山头的基站,很困难采用架设电线的传统配电方式。在上述情形下,无线输电便愈发显得重要和迫切,因而它被美国《技术评论》杂志评选为未来几大科研方向之一。
无线电能传输WPT,电磁感应无线电传输,电磁感应无线电能传输技术是基于电磁感应原理的传输系统,以磁场作为媒介,利用变压耦合器来进行无线电能的传输。这一系统通常包括四个组成部分:交流电源、一次侧变换器以及可分离变压器及二次侧变换器。但基于电磁感应的电能传输系统其耦合系统是较为疏松的,传输能力也一般,因此,通常需要利用高频变换器来作为电磁感应无线电传输系统的一次测变换器。另外,这一系统中的可分离变压器是较重要的构成部分,保证和决定了整个电能传输系统的稳定剂效率。无线电能传输WPT是电能输送领域的一个前沿课题。
无线电能传输WPT有源屏蔽技术,无源屏蔽技术对水平方向上的漏磁场并没有明显的抑制作用,当将该方案应用于电动汽车或在线供电电动汽车(OLEV)时,电动汽车WPT系统产生的水平方向上的漏磁场会对路人产生一定的电磁辐射危害;对于高功率或者非常大的气隙,其产生的电磁干扰十分严重,远远超过了ICNIRP限制。有源屏蔽技术作为一种有效消除水平电磁干扰的方法,主要是利用带有激励源的抑制线圈产生与原磁场方向相反的抵消磁场,进而实现对原漏磁场的消除或削弱,有源屏蔽的结构。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。河南专业无线电能传输WPT
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无线电能传输WPT是一种新能量传输方式。其中,电磁耦合谐振式无线电能传输(magnetically-coupledresonantwirelesspowertransfer,MCR-WPT)是基于相同谐振频率的物体之间能够高效率的传输能量这一原理,进行能量无线交换的传输方式。但是目前这种技术处于研究初期阶段,很多关键性技术有待提高。谐振线圈距离的变化,将引起MCR-WPT系统的传输效率剧烈变化。为了保持负载端实时以比价大效率运行,文章主要介绍了一种比较大效率控制方法,该方法将一定的调节策略引入PSO算法,在搜索过程中优化算法群规模。山西感应式无线电能传输WPT
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