一些学者提出了由铁磁和非铁磁材料制成的屏蔽结构。当实验传输系统在56kHz,传输距离为6cm时,江苏小功率无线电能传输WPT方案,系统的传输效率稳定在72%,而只有铝板的系统的传输效率只为2%。从屏蔽结构来看,有学者设计了拼接式电磁屏蔽结构,相比整体平面结构,具有更好的屏蔽能力,易于制造和安装。这种结构的传输系统效率为90.94%,功率可达1297.69W,江苏小功率无线电能传输WPT方案。一些学者提出了在能量发射装置的水平侧具有屏蔽带的屏蔽结构。这种结构可以有效降低电动车外部的电磁辐射,江苏小功率无线电能传输WPT方案,但整个结构中涡流效应产生的热量对系统影响很大。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。江苏小功率无线电能传输WPT方案
当发射机和接收机在视线范围内时,在空中或自由空间上形成一个激光腔,使系统能够传输基于光的能量。如果障碍物切断了收发器的视线,系统会自动切换到电力安全模式,实现无危险的空中供电。在新系统中,研究人员使用了一个中心波长为1550 nm的掺铒光纤放大器光功率源。这个波长范围是光谱中较安全的区域,在使用的功率下不会对人眼或皮肤造成危险。另一个关键组件是波分复用滤波器,它在自由空间传播的安全范围内产生光功率窄带光束。江苏小功率无线电能传输WPT方案无线电能传输WPT逐渐成为电气工程领域的研究热点。
无线电力传输的限制,磁场强度与发射器和接收器之间距离的立方成反比,因此远距离功率效率非常低。人员安全是一个很大的限制,因为始终暴露在磁场中会对您的身体造成许多伤害。如果暴露在高功率磁场范围内,您可能会被解雇。除非磁场精确地指向每个接收器,否则每个负载都需要过流保护作为限流器。由于无向场会在其范围内的每个设备中感应电流。磁场会为其范围内的任何金属提供能量,从而对人类造成危害。电站的一个主要问题是,在 WPT 的情况下,由于电站将充当发射器,因此负载控制将非常困难,因此任何接收器都能够接收电力,而减载和保护又不是那么容易。
无线电能传输(Wireless Power transfer,WPT)作为一种新型的输电方式,可以不经过任何的电气接触,以空气为介质通过电场、磁场来实现电能从电源到负载的传输。该技术克服了传统的有线电能传输系统易摩擦、老化、产生火花的缺点,并且在许多特殊领域有无法替代的优势,如矿井、水下等。2007年,麻省理工学院(MIT)初次提出了磁耦合谐振式无线电能传输(RWPT)技术并试验成功。随后,RWPT技术受到国内外学者越来越多的研究。RWPT技术传输主要参数指标有传输距离、传输功率、传输效率等。谐振电路的拓扑结构对于这些参数的影响至关重要,因此如何选择合适的电路拓扑值得研究。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。
由于RWPT系统的谐振电路可以采用串联谐振或并联谐振,RWPT系统拓扑结构则可分为串串(SS)式、串并(SP)式、并串(PS)式、并并(PP)式结构。目前国内外学者主要研究这四种拓扑结构的优缺点,文献详细分析了SP式模型的传输效率及功率。文献对RWPT系统SS式和SP式两种模型的输入阻抗、传输效率和负载匹配进行对比分析。文献[7]针对四种常用RWPT系统拓扑结构模型的输出功率、传输效率进行了分析,对比其优缺点。目前大量文献主要对这四种拓扑结构进行研究,但是对于复合型串并混合(SPPS)式磁耦合无线电能传输拓扑结构的分析较少。传统的有线电力传输方法无法满足人们的需求,无线电能传输WPT技术因此应运而生。河北感应式无线电能传输WPT行价
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。江苏小功率无线电能传输WPT方案
RWPT系统基本结构,RWPT系统基本结构如图1所示,主要由驱动源、初级线圈和次级线圈、可调匹配电容、负载组成。初、次级线圈通过磁场耦合进行能量传输,RWPT系统在远距离传输的同时初级线圈产生的磁场其磁感应线也几乎全部通过次级线圈,所以RWPT系统在远距离传输的同时具有高效率。为了匹配源内阻和负载提出了四线圈结构,四线圈结构相比较两线圈结构传输效率高,距离远。但为了方便分析,本文主要只对两线圈结构的SS模型谐振电路和SPPS模型拓扑结构进行分析。江苏小功率无线电能传输WPT方案
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