無線電能傳輸WPT,電磁感應(yīng)無線電傳輸,電磁感應(yīng)無線電能傳輸技術(shù)是基于電磁感應(yīng)原理的傳輸系統(tǒng),以磁場作為媒介,利用變壓耦合器來進行無線電能的傳輸。這一系統(tǒng)通常包括四個組成部分:交流電源、一次側(cè)變換器以及可分離變壓器及二次側(cè)變換器。但基于電磁感應(yīng)的電能傳輸系統(tǒng)其耦合系統(tǒng)是較為疏松的,傳輸能力也一般,因此,通常需要利用高頻變換器來作為電磁感應(yīng)無線電傳輸系統(tǒng)的一次測變換器。另外,這一系統(tǒng)中的可分離變壓器是較重要的構(gòu)成部分,保證和決定了整個電能傳輸系統(tǒng)的穩(wěn)定劑效率。無線電能傳輸WPT系統(tǒng)作為一種新型供電方式,為有軌電車供電時,具有無裸露導(dǎo)線,城市景觀性好等優(yōu)點。磁耦合無線電能傳輸WPT解決方案
無線電能傳輸WPT與有軌電車相結(jié)合,采用互感模型理論分析了影響整個系統(tǒng)傳輸效率和傳輸功率的系統(tǒng)參數(shù),結(jié)合研究中三種常用的耦合線圈結(jié)構(gòu)——圓形,方形以及Double-D(DD)形平面螺旋線圈,對比其傳輸性能。為減小大功率傳輸時所需互感值,降低耦合線圈的設(shè)計要求和器件的電壓,電流應(yīng)力,提高線圈傳輸效率,提出了一個原邊發(fā)射線圈,多個副邊接收線圈的WPT系統(tǒng)傳輸模型,并進行了仿真和實驗驗證。本文在對耦合線圈基本的補償拓?fù)溥M行了分析和選擇后,利用互感等效原理對電磁感應(yīng)式無線電能傳輸技術(shù)的模型特性進行了理論推導(dǎo)和分析。并分析了影響無線電能傳輸系統(tǒng)的因素,包括負(fù)載的變化,工作頻率的變化以及互感值的變化等等。江西電磁感應(yīng)無線電能傳輸WPT市價無線電能傳輸WPT系統(tǒng)的諧振點以及參數(shù)變化對諧振點的影響。
無線電能傳輸WPT系統(tǒng)不但可有效降低系統(tǒng)對空間尺度的敏感性,還可在中等距離上保持較高的傳輸效率和功率,近年來受到越來越多的關(guān)注,但相關(guān)理論亟待深入研究。本文對三相MCRWPT系統(tǒng)的傳輸特性進行了理論分析,重點研究了接收線圈空間位置變化對系統(tǒng)傳輸特性的影響。建立了系統(tǒng)的互感模型,利用基波分析法,推導(dǎo)了三相MCRWPT系統(tǒng)的傳輸特性,得到了發(fā)射和接收線圈互感隨空間位置變化的規(guī)律,進而得到了系統(tǒng)的傳輸功率,傳輸效率與接收線圈偏轉(zhuǎn)角度的關(guān)系,較后進行了實驗驗證。
無線電能傳輸WPT介質(zhì)影響,環(huán)境介質(zhì)影響是WPT技術(shù)在實際應(yīng)用中必須考慮的問題之一,目前學(xué)者較多集中在對金屬介質(zhì)和水介質(zhì)的研究,其中金屬介質(zhì)已經(jīng)擁有較為豐碩的理論成果,但針對水介質(zhì)特別是在海水環(huán)境下的相關(guān)文獻則較為稀少。海水環(huán)境由于同時存在渦流損耗、屏蔽折射等現(xiàn)象,其相應(yīng)的電磁場分析相比金屬介質(zhì)和淡水介質(zhì)顯得更為復(fù)雜;同時海水的擾動、含鹽量、溫度等也會進一步劣化WPT系統(tǒng)的電磁場分布,使得電磁輻射現(xiàn)象更為嚴(yán)重。探究環(huán)境介質(zhì)的影響機理可以推進WPT應(yīng)用更好地適應(yīng)多變的環(huán)境因素。介質(zhì)影響,環(huán)境介質(zhì)影響是WPT技術(shù)在實際應(yīng)用中必須考慮的問題之一,目前學(xué)者較多集中在對金屬介質(zhì)和水介質(zhì)的研究,其中金屬介質(zhì)已經(jīng)擁有較為豐碩的理論成果,但針對水介質(zhì)特別是在海水環(huán)境下的相關(guān)文獻則較為稀少。海水環(huán)境由于同時存在渦流損耗、屏蔽折射等現(xiàn)象,其相應(yīng)的電磁場分析相比金屬介質(zhì)和淡水介質(zhì)顯得更為復(fù)雜;同時海水的擾動、含鹽量、溫度等也會進一步劣化WPT系統(tǒng)的電磁場分布,使得電磁輻射現(xiàn)象更為嚴(yán)重。探究環(huán)境介質(zhì)的影響機理可以推進WPT應(yīng)用更好地適應(yīng)多變的環(huán)境因素。無線電能傳輸WPT通常在系統(tǒng)中采用靜態(tài)補償電容來實現(xiàn)諧振。
無線電能傳輸WPT系統(tǒng)安裝裝置,包括:安裝鐵塔上的三角支架,三角支架其中一個邊設(shè)有水平放置的導(dǎo)軌;分別將WPT系統(tǒng)發(fā)射端控制裝置和WPT系統(tǒng)發(fā)射線圈鎖緊在導(dǎo)軌兩端的金具和第二金具;將WPT系統(tǒng)接收線圈安裝在導(dǎo)軌上的第三金具,第三金具包括滑塊和連接平板,滑塊可通過導(dǎo)軌制動器固定導(dǎo)軌上,連接平板通過升降裝置安裝在滑塊上;將WPT系統(tǒng)接收端控制裝置安裝在靠鐵塔一側(cè)導(dǎo)軌上的第四金具;在WPT系統(tǒng)發(fā)射線圈和接收線圈之間的三角支架上設(shè)有絕緣裝置。通過本發(fā)明可以實現(xiàn)高壓輸電線路鐵塔上WPT系統(tǒng)安裝和對線路檢測設(shè)備的不間斷無線供電,同時還解決了原線路絕緣性和磨損問題。無線電能傳輸WPT系統(tǒng)具有較高的電能傳輸功率和效率。江西電磁感應(yīng)無線電能傳輸WPT市價
無線電能傳輸WPT技術(shù)具有方便靈活,環(huán)境適應(yīng)性強,安全可靠等優(yōu)點。磁耦合無線電能傳輸WPT解決方案
無線電能傳輸WPT系統(tǒng)及其傳輸方法,所述系統(tǒng)包括一個非共振源線圈,共振頻率相同的發(fā)射線圈,中繼線圈和接收線圈以及一個非共振負(fù)載線圈。利用在絕緣非磁性材料框架側(cè)面上多重繞匝導(dǎo)線并加載電容器形成的一對共振線圈實現(xiàn)調(diào)控線圈共振頻率,并通過利用基于宇稱時間對稱的三共振線圈的物理性質(zhì),使系統(tǒng)工作頻率位于共振線圈的共振頻率處。本發(fā)明系統(tǒng)在相同條件下較傳統(tǒng)的WPT系統(tǒng)在共振頻率處具有傳輸效率下降緩慢,魯棒性更強,待機功率損耗較小,減少系統(tǒng)向周圍的能量輻射的優(yōu)勢。此外,該系統(tǒng)即使接收部分小型化在一定傳輸距離下也具有較強的魯棒性;還可同時給多個互不影響的小型化接收部分以不同效率進行充電。磁耦合無線電能傳輸WPT解決方案
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