江西電磁感應無線電能傳輸WPT方案
無線電能傳輸技術的基本原理,無線電能傳輸技術(Wireless Power Transfer, WPT)也稱之為非接觸電能傳輸技術(Contactless Power Transmission, CPT),是一種借助于空間無形軟介質(如電場、磁場、微波等)實現將電能由電源端傳遞至用電設備的一種傳輸模式。無線電能傳輸有效地解決了電源的便捷、安全接入問題,解決了傳統依靠電導體直接進行物理接觸的電源直接接觸式輸電模式所帶來的插電火花、積炭、不宜維護、易產生磨損。特別是在特殊環境下用電存在的安全隱患等問題。無線電能傳輸技術可以為能源和環境問題提供新的解決方案和可能性。江西電磁感應無線電能傳輸WPT方案
靜態無線充電系統,靜態充電系統是基于電磁場原理,以高頻電源、電磁耦合器、能量轉換模塊和靜態負載作為電能循環的主電路,集檢測、通信、控制和保護電路于一體。接收端和發送端依靠高頻電磁場給靜負載充電。其應用主要包括電子設備、智能家居、醫療器械等低功率需求場景,以及電動汽車、工業機器人等大功率能量傳輸場景。顯示了電動汽車靜態無線充電系統的結構。是電動汽車動態無線供電系統的結構圖。這種供電方式可以保證移動受電器實時獲取電能,有效避免電池續航能力弱、充電時間長的缺點,同時也較大程度上降低了受電器的質量。北京切換式無線電能傳輸WPT系統通過使用WPT,可以實現電子設備的無線充電,從而提高其便攜性和可用性。
在實驗中,當初級DC電源為50W左右時,系統的傳輸效率為72%。有學者提出了一種基于能量自由振蕩模式的電動汽車無線供電軌切換方法,針對軌快速切換時可能出現的過流、過壓等問題,實現供電軌的軟切換。電磁耦合系統中的電磁屏蔽主要是綁定耦合線圈之間的電磁能量交換路徑,從而更大限度地減少漏磁,提高傳輸效率。從屏蔽材料的角度,有學者通過有限元計算和實驗驗證,能量傳輸區域的磁場被約束在發射耦合機構和接收耦合機構之間,提高了傳輸效率。他們設計的鐵氧體屏蔽結構的傳輸系統,在傳輸距離為0.40m,軸向偏移為0.3m,功率從200W提高到2 500W時,穩定效率在80%左右。
使用射頻/微波功率傳輸的 WPT 要么受到安全限制的限制,要么無法在保持遠距離效率的同時提供足夠的功率水平。這些系統主要在天線/整流天線設計、衍射、干擾和環境問題方面面臨挑戰 。盡管 RFWPT 系統具有潛力,但這些系統中使用的 EM 波的色散特性往往會增加自由空間損耗、多徑衰落和有害輻射。所有這些因素都導致使用 RFWPT無法實現高能效。此外,使用單色激光的光功率傳輸可以在高功率能量水平上實現遠距離無線傳輸。然而,達到國際電工委員會 (IEC) 規定的安全能量水平是基于激光的無線能量傳輸的失敗之一。通過使用WPT,可以實現智慧城市的無線充電和自動化控制。
運輸領域,近年來,以電能為動力的車輛迅速普及,無線電能傳輸技術作為電能傳輸的一種新方式,已成為國內外科研機構和各大汽車公司的研究熱點。其原理主要采用電感耦合和磁耦合諧振,在功率水平、系統損耗、傳輸距離等方面可以互補。電動車,將無線電能傳輸技術應用于電動汽車儲能,在靈活性和安全性方面具有明顯優勢,在一定程度上促進了電動汽車的發展。目前,研究人員在靜態無線充電和動態無線供電系統的理論研究和技術應用方面取得了很多進展,但無線儲能電動汽車在走向成熟和產業化時仍面臨巨大挑戰。無線電能傳輸WPT技術可以實現電力無間斷傳輸,為醫療設備提供穩定的電源支持。河南無線電能傳輸WPT系統
無線電能傳輸WPT技術可以為無人機或航天器提供電力支持。江西電磁感應無線電能傳輸WPT方案
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