技术详细介绍
传统的电能传输方式利用金属导线之间的点到点的直接接触来传输电能,存在导线裸露,接触电火花,烧蚀接触元器件等诸多问题,并且传输导线容易受到外界的腐蚀、水、粉尘及污物的影响;在大功率充电领域,因存在高电压、大电流容易产生触电事故;在小功率供电领域,如家用电器,个人消费电子产品等供电及充电等应用领域,则存在由于供电电缆的过多连接而占用空间,充电接口容易损坏等系列问题。非接触感应藕合电能传输技术利用原边线圈与副边线圈之间的电磁藕合关系来进行无接触的电能传输,没有接触磨损,无导线裸露,消除了接触电火花,具有安全、接入方式灵活,免维护等一系列优点,能为移动电气设备,各种化工、采矿、水下及工作于各种易燃易爆及其它恶劣条件下的电气设备提供便捷的电能供应方式。 提高无线电能传输系统频率漂移时工作效率的方法和装置,该方法包括:步骤1:搭建磁耦合谐振式无线电能传输系统模型;步骤2:建立所述系统的等效电路,并得到等效方程;步骤3:当系统频率ω发生漂移时,依据等效方程,推导出输入阻抗角θ函数和系统效率η函数;步骤4:设定负载电阻的变化范围和步长;步骤5:依据负载电阻值,代入阻抗角θ函数得到系统频率ω,进而获得系统效率η;步骤6:根据本次系统效率值以及预存的系统效率值,得到系统效率最大值并进行保存,同时保存该系统效率最大值对应的负载电阻值和系统频率;步骤7:重复步骤5至6直到负载电阻超出设定范围。本发明还包括相应的装置。当系统频率漂移时,可有效地提高系统效率。
传统的电能传输方式利用金属导线之间的点到点的直接接触来传输电能,存在导线裸露,接触电火花,烧蚀接触元器件等诸多问题,并且传输导线容易受到外界的腐蚀、水、粉尘及污物的影响;在大功率充电领域,因存在高电压、大电流容易产生触电事故;在小功率供电领域,如家用电器,个人消费电子产品等供电及充电等应用领域,则存在由于供电电缆的过多连接而占用空间,充电接口容易损坏等系列问题。非接触感应藕合电能传输技术利用原边线圈与副边线圈之间的电磁藕合关系来进行无接触的电能传输,没有接触磨损,无导线裸露,消除了接触电火花,具有安全、接入方式灵活,免维护等一系列优点,能为移动电气设备,各种化工、采矿、水下及工作于各种易燃易爆及其它恶劣条件下的电气设备提供便捷的电能供应方式。 提高无线电能传输系统频率漂移时工作效率的方法和装置,该方法包括:步骤1:搭建磁耦合谐振式无线电能传输系统模型;步骤2:建立所述系统的等效电路,并得到等效方程;步骤3:当系统频率ω发生漂移时,依据等效方程,推导出输入阻抗角θ函数和系统效率η函数;步骤4:设定负载电阻的变化范围和步长;步骤5:依据负载电阻值,代入阻抗角θ函数得到系统频率ω,进而获得系统效率η;步骤6:根据本次系统效率值以及预存的系统效率值,得到系统效率最大值并进行保存,同时保存该系统效率最大值对应的负载电阻值和系统频率;步骤7:重复步骤5至6直到负载电阻超出设定范围。本发明还包括相应的装置。当系统频率漂移时,可有效地提高系统效率。