无线电能传输WPT介质影响,环境介质影响是WPT技术在实际应用中必须考虑的问题之一,目前学者较多集中在对金属介质和水介质的研究,江苏多发射无线电能传输WPT方式,其中金属介质已经拥有较为丰硕的理论成果,但针对水介质特别是在海水环境下的相关文献则较为稀少。海水环境由于同时存在涡流损耗、屏蔽折射等现象,其相应的电磁场分析相比金属介质和淡水介质显得更为复杂;同时海水的扰动、含盐量、温度等也会进一步劣化WPT系统的电磁场分布,使得电磁辐射现象更为严重。探究环境介质的影响机理可以推进WPT应用更好地适应多变的环境因素。介质影响,环境介质影响是WPT技术在实际应用中必须考虑的问题之一,目前学者较多集中在对金属介质和水介质的研究,其中金属介质已经拥有较为丰硕的理论成果,但针对水介质特别是在海水环境下的相关文献则较为稀少。海水环境由于同时存在涡流损耗、屏蔽折射等现象,其相应的电磁场分析相比金属介质和淡水介质显得更为复杂;同时海水的扰动、含盐量,江苏多发射无线电能传输WPT方式、温度等也会进一步劣化WPT系统的电磁场分布,使得电磁辐射现象更为严重。探究环境介质的影响机理可以推进WPT应用更好地适应多变的环境因素,江苏多发射无线电能传输WPT方式。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。江苏多发射无线电能传输WPT方式
无线电力传输WPT可以直接为设备(如LED灯或电视)供电,也可以为手机等设备充电,只需简单地将设备放在充电板上即可。植入人体的医疗设备与外部设备之间进行通信早已为人熟知。以心脏起搏器向外部传送诊断参数为例,在这种应用中,放置在设备中的较小匝线圈与位于患者胸部的较大匝线圈之间,通过感应耦合来相互通信。但是,植入式医疗设备需要正常供电,尽管锂离子电池可以使它们自主运行,但更换电池需要侵入式操作,对患者的健康存在一定风险。WPT技术通过无线充电系统解决了这个问题。近年来,一些研究机构,尤其是亚洲的研究机构,对WPT技术在可持续电动出行领域的应用越来越感兴趣。现在的电动汽车需要通过连接器连接到充电桩,来为电池充电。而无线电力传输可省去这类连接器,实现自动充电。江西谐振式无线电能传输WPT技术无线电能传输WPT系统具有较高的电能传输功率和效率。
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,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,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技术是电能从电源到负载的一种没有经过电气直接接触的能量传输方式,因其舍弃了电线的干扰和繁杂,相比于有线充电来说,更加的安全和方便。电磁感应耦合的无线电能传输WPT因其传输距离,传输功率较大等特点而备受国内外研究团队的关注。ICPT能够有效解决许多问题,而电场在许多特性上与磁场相似而且两者在基本理论上也呈现出对偶性,在很多方面更加优于磁场,因此基于电场耦合方式的无线电能传输WPT近些年以来成为了新的关注焦点。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。
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。无线电能传输WPT技术在生物医学、电动汽车、家用电器等众多领域均有不俗的贡献。江苏无线电能传输WPT方式
无线电能传输WPT通常在系统中采用静态补偿电容来实现谐振。江苏多发射无线电能传输WPT方式
无线电能传输WPT系统具有发射侧输出电流恒定以及对耦合机构错位的高容忍性等优点,近年来被普遍应用。然而WPT系统固有的非线性特性可能会导致系统失稳,因此文中以LCC-S型WPT系统为研究对象分析系统出现的不稳定现象。首先,将谐波状态空间(HSS)理论引入WPT系统建模,给出了将时域中的状态空间方程转化为HSS方程的方法,该建模方法考虑了系统中各次谐波的相互耦合作用,具有更高的精确度。其次,基于Pade近似等值延时环节,推导了基于HSS理论的闭环控制模式下系统的小信号模型。通过特征值的分布研究控制器参数以及硬件参数对WPT系统稳定性的影响规律。较后,通过仿真和实验验证了所建数学模型的准确性以及理论分析的正确性。江苏多发射无线电能传输WPT方式
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