《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 低頻小尺寸高效無線電能傳輸系統研究
低頻小尺寸高效無線電能傳輸系統研究
來源:電子技術應用2014年第5期
董 燕,余 亮,李 琳,梁 齊
(合肥工業大學 電子科學與應用物理學院,安徽 合肥230009)
摘要: 探索了在較低頻率下多接端、加中繼和隔磁材料3種耦合結構下提高諧振耦合系統電能傳輸效率的可行性。實驗表明這些方法均可有效提高系統整體傳輸效率,最后應用上述方法構建綜合系統, 綜合系統的效率可以達到85.4%。
中圖分類號: TM133
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2014)05-0062-03
Research of efficient wireless power transmission system upon low frequency and small size
Dong Yan,Yu Liang,Li Lin,Liang Qi
School of Electronic Science & Applied Physics, Hefei University of Technology,Hefei 230009,China
Abstract: This paper studied the effects of multiple receiver, intermediate coil and magnetic insulating material on the power transfer efficiency. Experimental results showed that these methods all can effectively improve the overall system performance. The integrated system efficiency was 85.4% when these methods was used to build the integrated system.
Key words : resonating structure;multiple receiver;intermediate coil;magnetic insulation material

    著名物理學家赫茲發現電磁波后不久,美籍電氣學家尼古拉·特斯拉便提出利用電磁波攜帶能量實現無線電能傳輸的構想[1]。與傳統的用導線進行電力傳輸方式相比,無線電能傳輸實現了電源與用電負載間完全的電氣隔離,不僅克服輸電導線帶來的空間限制、不易維護等問題,更可避免接觸放電等安全隱患,具有安全、可靠、靈活等無可比擬的優點[2]。經過多年的研究發展,電能無線傳輸延伸出幾種不同的傳輸方式:微波、無線電波、激光、超聲波、電磁感應、諧振耦合,這幾種傳輸模式各有優勢和不足[3-4]。電磁感應式是過去20年來無線電能傳輸的主流,已有一些商業化產品面世,但其傳輸距離過短制約了它在更廣闊范圍的應用。
    諧振耦合模式由MIT的M. Soljacic團隊提出,并通過了實驗驗證,實現了2 m、60 W的傳輸效果[5],這表明該模式具有獨特優點,奠定了無線電能傳輸技術在汽車充電、物聯網傳感器及醫療植入物供電等廣泛領域的實用化基礎,引發了近年來諧振耦合式無線傳輸技術的研究熱潮。
    目前,如何提高電能傳輸效率已成為研發實用化、低頻、小體積諧振耦合無線電能傳輸裝置的關鍵課題。耦合模理論(Coupling Mode Theory)表明,采用高無載Q值線圈可明顯提高諧振系統在低頻下的傳輸效率,促使超導諧振耦合系統設想的產生,但其高昂的成本不容忽視[6]。參考文獻[7]則提出采用阻抗變換電路改變負載等效阻抗的方法以提高系統的傳輸效率。PINTO[8]、TAK[9]和HUNTER[10]等人發現,采用不同模型,諧振耦合系統的能量傳輸效率均受諧振體距離和相對角度等諧振結構參數的影響,在一定結構條件下存在效率極值,這說明可通過優化設計諧振結構來有效提高傳輸效率。例如,羅斌等人最近便采用單中繼線圈顯著增大了小信號、低頻率RLC 串聯諧振系統的能量傳輸距離,且發現系統的傳輸效率和負載功率對中繼線圈的橫向偏移和角度傾斜變化不敏感。實驗還發現,線圈匝數與傳輸效率成負相關,而線圈半徑的增大對傳輸效率產生先提升后抑制的影響[11]。另外,串/并聯混合諧振電路、自適應頻率調節等方法也被預期可用于提升或保持系統的最佳傳輸效率。
    本文通過實驗探索了多負載線圈、單中繼線圈、隔磁材料貼附對諧振耦合無線電能傳輸系統能量傳輸效率的影響。
1 多接收線圈結構對傳輸效率的影響
    目前諧振耦合式無線電能傳輸系統多為單負載線圈結構。由于發射線圈發射磁場并無完全的單向性,在以其為中心的球形空間內均有一定程度的磁場分布,單線圈負載顯然無法接收整個磁場能量。采用多負載線圈結構理論上可提高磁場能量接收率,從而有望提升系統傳輸效率。
    圖1給出了本文實驗研究的單負載諧振結構和雙負載諧振結構的示意圖。其中單負載結構只有接收端1位于發射端的右端,雙負載結構的兩個接收端1與接收端2分別位于發射線圈軸線的兩個方向。

    實驗發現系統傳輸效率隨傳輸距離的增加呈現先增大后減小的演變行為。單負載系統和雙負載系統均在4 cm附近達到最大傳輸效率,小幅偏離最佳傳輸距離即可引起傳輸效率的快速下降,該結果同PINTO等人的理論研究結果一致[8-9]。極值兩側傳輸效率的對數值同傳輸距離近似成線形關系,此關系在圖2中體現得更為明顯。4 cm處系統最大傳輸效率從14.35%增加到45.7%。以上結果表明,通過增加接收線圈數量確實可提高發射磁場能量的利用率,提高系統的傳輸效率。值得指出的是,實際應用中還應考慮到多接收端對發射能量的分散作用,因此接收端的個數應視接收電壓而定,以保證接收端電壓可驅動負載。
2 中繼線圈對傳輸效率的影響
    HAMAM[12]和RANGELOV[13]等人均從理論上提出附加中繼線圈可改善諧振耦合無線電能傳輸系統的性能。圖3是在發射線圈和接收線圈間同軸附加中繼線圈的諧振耦合系統的示意圖。為保證系統的諧振性,中繼線圈諧振頻率與系統固有諧振頻率相同。

 

 

    實驗發現,中繼線圈與發射線圈間距離d對系統傳輸效率影響明顯。隨著中繼線圈遠離發射線圈,系統傳輸效率先后經歷緩慢增加、快速增加和快速下降(直至平穩)的過程,而最大傳輸效率對應的中繼線圈-發射線圈距離do則與傳輸距離l有關。
    此外還注意到,中繼線圈應在發射線圈與接收線圈發生諧振后放置,否則,中繼線圈對系統傳輸效率的提升作用便不明顯,這與RANGLOV等人的理論分析結果一致[13]。
    進一步的實驗表明,附加中繼線圈亦可明顯提高諧振耦合系統的傳輸效率,如圖4所示,且在較遠距離下中繼線圈對效率的提升更加明顯,這與反射阻抗隨中繼距離變小而增大有關。其中中繼線圈均放置在各傳輸距離對應的最佳位置處。由此可見中級線圈可起到增強磁場能量匯聚的作用。隨著傳輸距離的增加,無論是否附加中繼線圈,系統傳輸效率均逐漸減小。
    一般而言,線圈發射磁場的能量主要集中在以線圈軸線為軸、線圈面為頂面、發射角為?茲的錐臺空間內。當傳輸距離較小時,接收線圈即可覆蓋整個發射角,從而實現高的傳輸效率,此時附加中繼線圈所起到的能量匯聚作用對提高系統傳輸效率意義不大;增大傳輸距離時,傳輸線圈所覆蓋的發射角逐漸減小,因而傳輸效率逐漸下降,此時附加中繼線圈所產生的磁場能量匯聚作用可等價于減小傳輸距離,因而可有效提高系統的傳輸效率;若傳輸距離繼續增加到遠場,接收線圈覆蓋發射角很小,導致傳輸效率極小,即使附加中繼線圈,由于線圈間距離大,傳輸效率提升效果有限。此時可考慮適當增加中繼線圈數量,但由于中繼線圈存在能量損耗,不能無限增加,所以中級線圈數量應存在最佳值。
3 隔磁材料對傳輸效率的影響
    圖5給出了不同厚度的錳鋅鐵氧體隔磁片對傳輸效率的影響曲線。本實驗發現,隔磁片貼附在接收端可提升傳輸效率,而貼附在發射端系統時傳輸效率反而有所降低,可見由于隔磁片的磁場屏蔽和能量吸收作用,發射線圈貼覆隔磁片能降低系統傳輸效率,其機制有待進一步研究。實驗亦表明,隔磁材料對諧振耦合系統電能傳輸效率的調節能力與隔磁材料的磁導率亦存在關聯,磁導率越高,調節能力越強,實驗中采用的硬的鐵氧體隔磁片磁導率為125,軟的磁導率為45(在1 MHz下的值)。從圖5中可以看出,高磁導率的隔磁片對效率的提升作用大于低磁導率。
4 綜合系統
    從上面的實驗結果可知,添加多接收端、中繼線圈與隔磁片這3種方法都可以在一定程度上增加無線電能的傳輸效率。由圖6可知,構建綜合系統,在系統中同時應用上述方法,在傳輸距離l=5 cm時系統的傳輸效率從原來的25.85%提高到了85.4%。

    本實驗研究了多接收線圈、中繼線圈和隔磁片在提高低頻小線圈諧振耦合無線電能傳輸系統傳輸效率中的作用規律。研究發現,以上方法均可提高諧振耦合系統電能傳輸效率,其中多接收線圈和中繼線圈兩種方法的提升效果更加顯著。中繼線圈結構可使雙線圈系統在較寬的傳輸距離范圍內保持較高的傳輸效率。最后搭建了綜合系統,應用上述方法,系統總的傳輸效率與原始系統相比得到了明顯的提升。
參考文獻
[1] LI H L,HU A P,COVIC G A,et al.Optimal coupling condition of IPT system for achieving maximum power trmsfer[J].Electronics Letters,2009,45(1):76-77.
[2] 汪強,李宏.基于磁耦合諧振的無線電能傳輸系統的研究[J].電子技術應用,2011,37(12):72-75.
[3] 陳凱楠,趙爭鳴,張藝明.磁耦合諧振式無線電能傳輸技術新進展[J].中國電機工程學報,2012(32):1-11.
[4] LINLIN T,HAO Q,XUELIANG H,et al.A novel optimization means of transfer efficiency for resonance coupled wireless  power transfer[J].Telkomnika,2013,11(5):2747-2752.
[5] KURS A,KARALIS A,MOFFATT R,et al.Wireless power  transfer via strongly coupled magnetic resonances[J].Sciencexpress,2007,112(6):1-10.
[6] SEDWICK R J.Long range inductive power transfer with superconducting oscillators[J].Annals of Physics,2010,325(2):287-299.
[7] 王明東,陳園,吳銀鵬.F6系統無線電能傳輸的優化分析[J].現代電子技術,2012(21):157-160.
[8] PINTO R L O,DUARTE R M,SOUSA F R,et al.Efficiency modeling of class-E power oscillators for wireless energy transfer[C].2013 IEEE International I2MTC,2013:271-275.
[9] YOUNDO T J P,SANGWOOK N.Mode-based analysis of resonant haracteristics for near-field coupled small antennas[J].IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters,2009(8):1238-1241.
[10] HUNTER D.Non-radiative resonant wireless energy transfer[D].University of Saskatchewan Saskatoon,2013.
[11] 陳逸鵬,聶一雄.諧振式無線電能傳輸系統諧振線圈優化設計[J].廈門理工學院學報,2012,20(3):62-66.
[12] HAMAM R E,KARALIS A,JOANNOPOULOS J D,et al. Efficient weakly-radiative wireless energy transfer:an EIT-like approach[J].Annals of Physics,2009,324(8):1783-1795.
[13] RANGELOV A A,NIKOLAY V V.Mid-range adiabatic wireless energy transfer via a mediator coil[J].Annals of  Physics,2012,327(9):2245-2250.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产精品久久久久久久一区探花| 久久人人超碰| 欧美区视频在线观看| 99在线热播精品免费| 午夜精品久久久久久久99黑人| 乱中年女人伦av一区二区| 国产精品日日摸夜夜摸av| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 亚洲精品免费看| 亚洲系列中文字幕| 国产精品乱码一区二三区小蝌蚪| 国产欧美视频在线观看| 亚洲调教视频在线观看| 国产一区二区久久久| 亚洲视频成人| 亚洲影视中文字幕| 性一交一乱一区二区洋洋av| 黄色亚洲在线| 亚洲日韩欧美一区二区在线| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀| 老妇喷水一区二区三区| 国产区在线观看成人精品| 欧美成人资源网| 欧美另类久久久品| 欧美一区二区三区免费观看| 亚洲福利视频一区二区| 美日韩在线观看| 亚洲精选大片| 另类欧美日韩国产在线| 国产精品久久久久久久久免费樱桃| 欧美成人四级电影| 一区在线视频| 亚洲黄页视频免费观看| 久久久久久久一区二区三区| 欧美视频在线观看| 欧美日韩成人一区二区| 99re热这里只有精品视频| 久久精品亚洲国产奇米99| 久久国内精品视频| 国产一区二区毛片| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 免费不卡在线观看av| 亚洲一区二区三区激情| 91久久精品一区| 黄色成人免费网站| 欧美在线观看你懂的| 午夜宅男欧美| 国产精品海角社区在线观看| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 国内揄拍国内精品少妇国语| 国产精品二区三区四区| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 欧美激情a∨在线视频播放| 影音先锋日韩有码| 久久婷婷国产综合尤物精品| 你懂的一区二区| 久久人人看视频| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 激情视频一区二区三区| 国产日韩欧美三级| 一区二区三区鲁丝不卡| 国产婷婷色综合av蜜臀av| 欧美一区二视频| 国产精品99久久不卡二区| 欧美日韩精品综合在线| 亚洲日本免费电影| 国产亚洲成年网址在线观看| 久久久久.com| 国产欧美精品国产国产专区| 欧美成人激情视频免费观看| 性欧美长视频| 国产一区二区精品久久91| 欧美—级高清免费播放| 国内伊人久久久久久网站视频| 国产一区二区三区四区在线观看| 一区国产精品| 国产精品大片免费观看| 欧美乱人伦中文字幕在线| 欧美视频不卡中文| 欧美激情一区二区三区在线视频| 欧美日韩精品在线播放| 国产亚洲精品aa| 国产精品一二| 久久久久免费| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 亚洲欧美日韩人成在线播放| 亚洲日本激情| 亚洲精品四区| 激情文学综合丁香| 久久久噜噜噜久久| 欧美与欧洲交xxxx免费观看| 亚洲网址在线| 亚洲欧美成人网| 国产视频一区在线观看一区免费| 久久综合九色| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看| 国产一区二区三区在线观看视频| 欧美一区免费视频| 欧美一区亚洲| 亚洲麻豆视频| 亚洲女同在线| 欧美性做爰猛烈叫床潮| 亚洲大胆在线| 亚洲激情网站免费观看| 久久久五月婷婷| 亚洲美女视频网| 欧美日本免费| 国产精品久久久亚洲一区| 国产伊人精品| 国产欧美日韩综合精品二区| 欧美久久婷婷综合色| 999亚洲国产精| 久久av一区二区三区| 在线观看日韩av先锋影音电影院| 欧美喷水视频| 在线精品一区二区| 美女诱惑黄网站一区| 99在线视频精品| 久久手机免费观看| 亚洲视频在线观看网站| 夜夜嗨av一区二区三区四季av| 91久久久精品| 亚洲精品视频在线观看网站| 欧美一区二区三区免费观看视频| 韩国三级电影一区二区| 久久精品中文字幕一区| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ| 狠狠干成人综合网| 久久激情五月婷婷| 在线成人中文字幕| 亚洲国产精品va在看黑人| 午夜久久久久久| 亚洲三级视频| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 国产精品毛片大码女人| 欧美精品成人一区二区在线观看| 免费观看在线综合| 国产伦精品免费视频| 日韩天天综合| 欧美日韩国产成人高清视频| 国产精品实拍| 亚洲免费观看在线观看| 久久久久国产精品午夜一区| 免费欧美日韩国产三级电影| 性色av一区二区三区红粉影视| 在线日韩av永久免费观看| 一区在线免费| 欧美一区二区三区日韩视频| 亚洲精品自在久久| 欧美日韩精品| 亚洲国产一区二区三区高清| 欧美国产91| 在线观看欧美激情| 久久先锋资源| 国产女主播一区二区三区| 亚洲尤物精选| 欧美—级在线免费片| 快播亚洲色图| 欧美在线观看www| 国产精品欧美一区二区三区奶水| 欧美国产日本在线| 欧美视频在线观看免费| 国产精品美女久久| 欧美成人精品1314www| 国产精品久久久久久久久久尿| 欧美护士18xxxxhd| 国产日韩欧美一区二区三区在线观看| 美女国内精品自产拍在线播放| 亚洲国产精品成人精品| 亚洲欧美日本日韩| 亚洲一区视频在线观看视频| 久久免费偷拍视频| 亚洲一区二区三区在线| 免费欧美日韩| 亚洲精选在线观看| 亚洲精品小视频| 久久字幕精品一区| 黄色国产精品一区二区三区| 午夜精品影院在线观看| 久久久久久国产精品mv| 99成人免费视频| 欧美一区在线看| 亚洲四色影视在线观看| 在线免费日韩片| 欧美性jizz18性欧美| 欧美一区中文字幕| 在线中文字幕不卡| 欧美新色视频| 在线成人免费视频| 欧美国产一区在线| 牛牛精品成人免费视频| 韩日欧美一区二区| 欧美日韩中文字幕在线| 在线不卡欧美| 99国产精品久久| 99国产精品久久| 欧美成人一区二区在线| 亚洲三级色网| 午夜精品区一区二区三| 国产一区二区三区高清播放| 欧美成人精品福利| 欧美国产精品劲爆| 亚洲缚视频在线观看| 99国内精品久久久久久久软件| 久久久亚洲午夜电影| 亚洲精品视频啊美女在线直播| 久久激情一区| 国产欧美日韩视频在线观看| 模特精品裸拍一区| 欧美亚男人的天堂| 久久精品日产第一区二区| 一区二区三区四区五区在线| 亚洲一级网站| 欧美日韩国产综合新一区| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 国产免费一区二区三区香蕉精| 欧美日本三区| 国产精品久久精品日日| 亚洲免费一在线| 国产一区亚洲一区| 欧美午夜精品电影| 亚洲精品护士| 蜜臀99久久精品久久久久久软件| 亚洲午夜黄色| 国产日韩欧美91| 国产欧美日韩另类视频免费观看| 欧美一区二区在线看| 91久久中文字幕| 欧美午夜精品一区| 国产在线国偷精品产拍免费yy| 欧美午夜剧场| 国产精品视频一区二区三区| 亚洲欧美精品| 国产视频在线观看一区二区| 在线国产精品播放| 国产精品日韩久久久| 欧美在线一级视频| 91久久久久久久久| 国产精品成人久久久久| 国产女主播一区| 欧美日韩综合视频网址| 国产精品国码视频| 欧美日韩在线不卡一区| 久久精品最新地址| 欧美亚洲一区三区| 在线观看91久久久久久| 开心色5月久久精品| 国产精品中文在线| 一本色道久久综合亚洲精品不卡| 亚洲日本成人网| 另类专区欧美制服同性| 久久久欧美一区二区| 欧美特黄一级大片| 亚洲久久在线| 精品电影在线观看| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 欧美日韩一区综合| 亚洲一级片在线看| 欧美视频1区| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 久久久久国产精品一区三寸| 亚洲精品一区二区三| 久久久青草青青国产亚洲免观| 欧美超级免费视 在线| 一区二区三区www| 亚洲国产成人在线| 欧美精品乱码久久久久久按摩| 黄色精品一区二区| 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 亚洲午夜羞羞片| 中国女人久久久| 亚洲精品日韩综合观看成人91| 最新国产精品拍自在线播放| 欧美日韩福利在线观看| 久久久久久久国产| 久久婷婷成人综合色| 久久―日本道色综合久久| 欧美人妖在线观看| 久久国产一区二区三区| 久久久久久精| 一区二区欧美精品| 欧美视频在线观看一区| 韩国女主播一区| 亚洲精品免费网站| 91久久国产自产拍夜夜嗨| 葵司免费一区二区三区四区五区| 伊甸园精品99久久久久久| 一区二区三区四区五区在线| 国产一区二区三区高清播放| 宅男噜噜噜66一区二区66| 欧美亚洲不卡| 性高湖久久久久久久久| 亚洲国产精品一区二区尤物区| 亚洲激情在线播放| 亚洲欧美影音先锋| 欧美一级片一区| 另类春色校园亚洲| 牛人盗摄一区二区三区视频| 一区二区电影免费观看| 国产有码在线一区二区视频| 亚洲日本久久| 亚洲人成在线播放网站岛国| 国内精品久久久久影院 日本资源| 1769国内精品视频在线播放| 国产欧美精品在线播放| 久久精品综合网| 国产日韩欧美91| 国产精品你懂的在线欣赏| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 99精品视频一区二区三区| 欧美一区二区三区在线| 国产日韩精品一区二区三区| 国产精品av一区二区| 欧美刺激午夜性久久久久久久| 亚洲精品欧洲精品| 在线看片欧美| 亚洲第一页中文字幕| 在线视频免费在线观看一区二区| 亚洲综合色自拍一区| 欧美日韩喷水| 亚洲视频狠狠| 久久本道综合色狠狠五月| 亚洲黄色在线视频| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 国产日韩一区二区三区在线播放| 91久久在线观看| 在线观看日产精品| 亚洲免费伊人电影在线观看av|