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,上海谐振式无线电能传输WPT平台、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,上海谐振式无线电能传输WPT平台,并获得较高整机效率,上海谐振式无线电能传输WPT平台。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。上海谐振式无线电能传输WPT平台
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,针对MCR-WPT中频率资源划分尚未统一的问题,基于两线圈串联-串联(SS)模型的WPT系统,用电路模型分析WPT系统的运行特性,提出了WPT谐振频率范围划分的距离原则。使不同传递距离范围对应不同谐振频率序列,并结合改进几何均值原则对划分结果进行修正,得到修正后的谐振频率序列推荐值。同时,为增强WPT对负载变化的适应性,将谐振频率点拓展为工作频段,提出基于负载特性的工作频段确定方法。再将谐振频率序列和工作频段结合,实现了基于SS型MCR-WPT系统的频带序列划分。较后搭建实验平台验证频带序列划分结果的合理性。电磁感应无线电能传输WPT系统无线电能传输WPT技术具有方便灵活,环境适应性强,安全可靠等优点。
磁共振无线电能传输WPT具有传输距离中等,传输高效且无辐射的优点,在消费电子,工业应用等领域具有较高的实用价值和经济价值,近年来迅速成为研究热点之一。本文对磁共振WPT系统的传输特性进行了分析,对谐振线圈和WPT实验装置进行了设计,并对此进行了仿真和实验验证。主要工作有:1。分析了传输原理并对系统进行了建模。主要包括共振线圈间的磁场分析以及利用电路互感理论对两线圈与四线圈系统进行了建模分析。详细分析了共振现象对于电能高效传输的作用,以及载流线圈间磁场强度的分布;同时针对四线圈结构复杂,耦合量多的特点,还提出了从电路阻抗的角度来建模分析,从而可将四线圈结构得以简化为传统的两线圈模型来分析。2。分析了磁共振WPT系统关于效率和频率分裂的传输特性。并给出了一种考虑E类逆变源保持高效率的四线圈匹配调整方法,以改善距离和负载变化所带来的不利影响。对WPT系统中传输效率关于工作频率,传输距离和负载的特性,以及发生频率分裂现象的产生原因,特性等方面进行了详细分析。
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,在无源屏蔽技术、有源屏蔽技术以及谐振无功电流环等抑制措施上已经拥有许多进展性的研究成果。有学者以消费电器和在线供电电动汽车(On-LineElectricVehicle,OLEV)的WPT系统为研究对象,探究了无源屏蔽技术和谐振无功电流环法在WPT系统电磁辐射抑制的应用效果,并通过实物电路实验验证所提方法的可靠性。无源屏蔽技术,无源屏蔽技术是指使用金属屏蔽材料对耦合线圈产生的高频交变磁场进行屏蔽的一种电磁辐射抑制技术,该技术目前已经成为WPT系统电磁辐射较常用的抑制手段。无源屏蔽技术使用的金属屏蔽材料主要包括铁磁性金属材料和非铁磁性金属材料。铁磁性屏蔽材料可以为耦合线圈产生的磁场提供一条高磁导率的通道,这有利于减小线圈产生的漏磁场;而非铁磁性屏蔽材料通过导电材料产生反向的涡流磁场,从而对原磁场进行一定程度的抵消。无线电能传输WPT是以电磁感应定律为原理的一门新兴技术。
无线电能传输WPT是以电磁感应定律为原理的一门新兴技术,因其安全、便捷、美观、可靠等特点得到普遍的关注与研究。近年来,随着电力电子技术的发展,无线电能传输在大功率应用方面逐渐展现其优势,但由于功率器件耐压、耐流和成本等因素的限制,以及对系统偏移性和安全性的要求,使得传统单发射对单拾取(即一对一)的WPT系统难以满足大功率应用需求,因此针对单一负载的多拾取集中式供电的WPT系统孕育而生。多拾取WPT系统拥有诸多优点,在实际应用中有着良好的实用价值。无线电能传输WPT主要是应用与集中植入式的医疗设备中进行无线供电。上海多负载无线电能传输WPT行价
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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。上海谐振式无线电能传输WPT平台
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