无线电能传输WPT基于电磁感应原理,目前采用电路模型的分析方法,由于该方法无法深入了解ICPT系统能量传输的过程,所以提出了一种ICPT系统的能量法建模方法,建立了串联—串联(SS),串联—并联(SP),并联—串联(PS)和并联—并联(PP)型4种ICPT系统的能量法模型,分析了能量法模型与耦合模型的相互关系,研究了它们的等效性及数学意义上的等效条件,并通过MATLAB仿真研究,上海智能电表无线电能传输WPT工程,证明了理论分析的正确性。此外,目前ICPT系统与磁耦合谐振式无线电能传输(MCRWPT)系统原理相混淆,上海智能电表无线电能传输WPT工程,因而基于能量法模型分析了ICPT系统与MCRWPT系统在原理上的区别,得出只有在谐振,弱耦合,品质比较高因数的物理条件下,SS型ICPT系统才与MCRWPT系统等效,由此阐明了ICPT系统与MCRWPT系统原理上的差异性,为进一步精确设计和优化ICPT系统与MCRWPT系统设计提供了模型基础,上海智能电表无线电能传输WPT工程。无线电能传输WPT电磁屏蔽技术,电磁屏蔽技术作为目前WPT系统电磁辐射抑制的主流措施。上海智能电表无线电能传输WPT工程
无线电能传输WPT,射频电能传输,射频电能传输方式主要是通过功率放大器来发射所需的射频信号,再进行检波、高频整梳等步骤得到直流电来供给负载使用。便携式终端在待机过程中依然会有功率的损耗,因此,将射频电能发射器安装在室内电灯等电器中,能够向这些便携式终端随时充电而不需要通过充电器的连接。这一电能传输技术的优势是该技术进行无线电能传输的距离较远,能够达到10m,但功率较小,较高的功率也只能达到百毫瓦的级别。电磁共振技术,电磁共振是通过对发射装置以及接收装置其参数的合理调节,让发射线圈以及接受线圈之间产生合理的电磁共振而进行电能传输的过程,在这一共振频率电源的驱动下,系统能够达到电谐振的状态,实现能量从发射端到接收端之间的高效传递,这一技术就被称为电磁谐振型电能传输技术。远距离无线电能传输WPT公司无线电能传输WPT在医疗设备中的应用主要优势,避免人体皮肤直接进行电气连接。
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在电动汽车中的应用,无线电能传输可以应用到电动汽车供电系统中的无线充放电中。
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。无线电能传输WPT系统具有高阶,非线性及强耦合的特点。上海智能电表无线电能传输WPT工程
无线电能传输WPT逐渐成为电气工程领域的研究热点。上海智能电表无线电能传输WPT工程
磁耦合无线电能传输WPT系统各电参数对系统共振点的分布影响问题,综合考虑MC-WPT系统中所有电参数,包括各振荡电路的固有频率,所有的互感及电阻,基于复模态分析理论对MC-WPT系统进行共振机理建模分析,推导得到MC-WPT系统共振频率及共振点功率的解析表达式。在此基础上,深入分析MC-WPT系统的共振频率及共振点功率随传输距离及负载变化的分布特性,以此解释频率分裂等现象的物理原理,为后续优化及控制MC-WPT系统的共振点奠定相应的理论基础。上海智能电表无线电能传输WPT工程
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