无线电能传输WPT是一种不借助线缆传输电能的方式。WPT技术起源于19世纪末的科学家尼古拉·特斯拉,经过了跌宕起伏的发展历程,目前WPT技术已成为能源与信息领域研究的热门课题之一,在WPT原理研究,系统装备,工业应用等方面已经取得了长足的进步,在传输功率,传输效率,电磁兼容与人体安全等问题的研究中取得了一定突破。但是,目前WPT技术主要还处于实验室研究阶段,在传输距离,传输方向等方面依旧不能实现完全代替线缆的作用,和电能实现任意距离,任意方位的梦想还有一定距离。出现这种差距的原因之一是对WPT系统空间电磁场的基本物理特性及电量传输规律掌握还不够,有待进一步研究。无线电能传输WPT系统不但可有效降低系统对空间的敏感性,还可在中等距离上保持较高的传输效率和功率。切换式无线电能传输WPT系统
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。北京智能电表无线电能传输WPT无线电能传输WPT与传统的供电方式相比,具有安全性、便捷性、兼容性等优点。
无线电力传输WPT可以直接为设备(如LED灯或电视)供电,也可以为手机等设备充电,只需简单地将设备放在充电板上即可。植入人体的医疗设备与外部设备之间进行通信早已为人熟知。以心脏起搏器向外部传送诊断参数为例,在这种应用中,放置在设备中的较小匝线圈与位于患者胸部的较大匝线圈之间,通过感应耦合来相互通信。但是,植入式医疗设备需要正常供电,尽管锂离子电池可以使它们自主运行,但更换电池需要侵入式操作,对患者的健康存在一定风险。WPT技术通过无线充电系统解决了这个问题。近年来,一些研究机构,尤其是亚洲的研究机构,对WPT技术在可持续电动出行领域的应用越来越感兴趣。现在的电动汽车需要通过连接器连接到充电桩,来为电池充电。而无线电力传输可省去这类连接器,实现自动充电。
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系统具有较高的电能传输功率和效率。
无线电能传输WPT系统处于不同负载,耦合系数和频率的运行状况进行分析,基于T型等效电路和二端口网络,得到了SS,LCL和LCC3种谐振网络的传递函数模型。将3种谐振网络的传输特性进行分析,实验结果表明3种谐振网络均为恒流输出,其中LCC网络具有随负载和耦合系数变化呈单调增的关系,有效地解决SS和LCL网络中存在传输功率过小等问题,并抑制系统处于偏谐振或低耦合状态下出现功率过载的情况。较后搭建了一台基于移相全桥(phaseshiftfullbridge,PSFB)控制的LCC型WPT实验样机,能适应宽负载变化范围,当逆变器处于不同的移相角下均能保持零相角(zerophaseangle,ZPA)的条件,使得系统具有较高的传输效率。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。切换式无线电能传输WPT系统
无线电能传输WPT逐渐成为电气工程领域的研究热点。切换式无线电能传输WPT系统
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。切换式无线电能传输WPT系统
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