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文檔簡介
1、無接觸電能傳輸技術較好地克服了傳統(tǒng)導線傳輸技術的弊端,提高了電能傳輸?shù)陌踩院捅憷?,尤其適合于一些極端特殊的用電環(huán)境,因而具有廣闊的工程應用前景。當前,無接觸傳能技術可劃分為三種類型,分別是電磁感應式無接觸傳能技術、微波輻射式無接觸傳能技術以及諧振磁耦合式無接觸傳能技術(witrocity)。其中由美國麻省理工學院教授于2006年提出的諧振耦合式無接觸傳能技術代表了當前無接觸電能傳輸?shù)淖钚掳l(fā)展方向,具有另外兩種技術所不具備的諸多優(yōu)點,
2、是未來無接觸傳能技術發(fā)展的重要方向。因此,諧振耦合式無接觸傳能技術是目前國內(nèi)外研究的熱點課題之一,相關研究已經(jīng)取得了很大進展。但在一些關鍵問題上依然存在不足和空白,尤其在實際應用方面尚需進一步的探索。
本文根據(jù)諧振耦合式無接觸電能傳輸?shù)脑?,在綜合現(xiàn)有研究成果的基礎之上,對無接觸電能傳輸技術進行了較為深入地研究和開發(fā)。提出了無接觸電能傳輸線圈的等效電路模型,并根據(jù)等效電路模型,提出了分布參數(shù)計算方法。利用matlab計算軟件對
3、等效電路進行特性進行了分析和計算,獲得了線圈的阻抗特性曲線,從而確定了諧振線圈的諧振頻率,為無接觸電能傳輸線圈設計提供了計算方法和理論基礎。
在上述工作的基礎上,本文進一步在無接觸傳能技術工程化方面進行了探索和研究。首先,考慮到在實際應用時線圈位置的變動性和不確定性,設計了線圈智能控制系統(tǒng),使無接觸傳能線圈能實時調整線圈的物理狀態(tài),以保證系統(tǒng)隨時保持在最佳工作狀態(tài)。然后,設計了微型無線充電系統(tǒng),為無接觸電能傳輸技術的開發(fā)工作奠
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