无线电能传输技术及应用讲解课件.ppt
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1、无线电能传输技术及应用无线电能传输技术及应用 姓名:李灏 专业:机械电子工程 学号:SX1505101 主要内容主要内容 1 3 无线电能传输技术简介 磁耦合谐振式无线电能传输原理与特性 2 无线电能传输在植入医疗器械中的应用 无线电能传输技术简介无线电能传输技术简介 电能的无线传输这一概念的提出最早可以追溯到19世纪末期。1893年,Nikola Tesla在芝加哥举行的世界博览会上首次展示了通过无线方式供电的荧光照明灯。 1891年Tesla向外展示无线传输原理 无线电能传输(wireless power transfer,WPT),又称为无接触式电能传输(contactless powe
2、r transfer CPT),指的是电能从电源到负载的一种没有经过电气直接接触的能量传输方式。无线电能传输一直是人类的梦想。 2007年,美国麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) MIT)的Marin Soljacic教授等人基于磁耦合谐振原理在中等距离无线电能传输方面取得了新进展。他们“隔空”点亮了1盏离电源2m开外的60W灯泡,效率达到了40%,并在Science杂志上发表了其研究成果,引起了世界轰动。随后,世界各地的研究人员对无线电能传输开展了越来越多的研究。 无线电能传输技术简介 MIT无线电能传输装置和实验组成员 无线电能传输技
3、术简介 无线电能传输 电磁辐射式 无线电波 激光 电场耦合式 磁场耦合式 谐振式 感应式 超声波等 无线电能传输分类无线电能传输分类 无线电能传输技术简介无线电能传输技术简介 空间太阳能发电站 SHARP项目中微波供电样机 微波辐射式无线电能传输及相关应用 微波转换装置DC/AC 无线发射与聚焦系统 无线接收 微波转换装置AC/DC 能量 输入 能量 输出 无线电能传输技术简介无线电能传输技术简介 感应耦合式无线电能传输及相关应用 感应式无线电能传输技术就是利用了法拉第电磁感应定律,将输入线圈与输出线圈临近放置,使输入线圈流入交变电流,进而产生交变磁场,变化的磁场在输出线圈感应出电动势,完成无
4、线电能传输,整个过程是电能一磁场能一电能的转化方式。 应用 充电式电动汽车 植入电子药疗 个人电子消费产品 日常家电 无线电能传输技术简介无线电能传输技术简介 充电式电动汽车 诺基亚Lumia920无线充电 无线电能传输技术简介无线电能传输技术简介 电磁耦合谐振式无线电能传输技术是由麻省理工学院(MIT)Marin Soljacic教授于2006年美国物理学会工业物理论坛上首次提出的,其工作原理是利用两个具有相同谐振频率且具有高品质因数的电磁系统,当发射线圈以某一特定频率工作时,在与之相距一定的距离的接收线圈通过分布式电容与电感的耦合作用,产生电磁耦合谐振,高频电磁能量在两线圈之间发生大比例交
5、换,当接收线圈上接有负载时,负载会将一部分能量吸收,从而实现了电能的无线传输。 无线电能传输技术简介无线电能传输技术简介 MIT螺旋式无线电能传输样机 美国高通公司生产的多终端充电台 海尔无尾电视 磁耦合谐振式无线电能传输原理与特性 一、基本传输结构 1. 两线圈结构 2. 四线圈结构 磁耦合谐振式无线电能传输原理与特性磁耦合谐振式无线电能传输原理与特性 谐振式无线电能传输技术最基本的实现方式是采用两线圈结构,即直接将高频电源与发射线圈连接,负载与接收线圈连接,通过线圈本身的分散电容或集中补偿电容实现谐振,采用两线圈结构的电路模型简单,系统设计简单。但是,采用两线圈结构模型,将严重限制系统的传
6、输距离,尽管实现谐振,系统的传输距离也很难满足要求,因为当系统只有发射线圈与接收线圈时,随着两线圈距离的微小增加,两线圈之间的耦合系数将急剧减小,从而使传输效率急剧下降。 为了提高传输距离,研究人员提出四线圈结构模型,四线圈结构是在两线圈结构的基础上增加了电源线圈和负载线圈,之所以采用四个线圈的结构,是因为当发射线圈与接收线圈之间的距离提高到中等距离后,虽然两线圈之间的耦合系数很小,但是可以通过调整电源线圈与发射线圈的耦合系数以及接收线圈与负载线圈的耦合系数,保证系统获得最佳的阻抗匹配,从而获得较高的传输效率。 磁耦合谐振式无线电能传输原理与特性磁耦合谐振式无线电能传输原理与特性 二、近场理论
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