

非接触电能传输系统.pdf
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非接触电能传输系统.pdf
一种非接触感应耦合电能传输系统,所述系统包括多个电能发射线圈和电能接收线圈对以及电能管理模块,电能管理模块用于控制针对发射线圈的电能供应、或通过电能接收模块供应给负载的电能。所述设计尤其适用于风力涡轮机以将电能提供给引擎舱。发射线圈可以采用相同频率同相位来驱动、或者采用被选择的不同频率来驱动以避免发射线圈和电能发射模块之间的相互影响。发射线圈和接收线圈可以采用传统的滑环型配置来布置,其中相邻的线圈对被物理地间隔开以避免与彼此屏蔽的相邻的发射线圈和接收线圈对的交叉耦合。电能发射模块可以利用零电压开关ZVS。
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非接触电能传输系统的研究的开题报告一、研究背景随着经济的发展和人民生活水平的提高,电力需求急剧增长,传统导线式电力传输系统已经无法满足社会发展的需求,而非接触电能传输系统由于具有传输能力大、传输距离远、自动化程度高等优点,受到了广泛关注。然而,目前该领域的研究尚不够深入,因此本研究计划对非接触电能传输系统进行深入研究。二、研究内容1.非接触电能传输系统的原理及技术路线进行分析研究;2.分析非接触电能传输系统的载体特性和电磁同时性,探究其传输效率、稳定性和可靠性;3.研究并开发基于非接触电能传输系统的适配器
非接触式电能传输系统功率及传输效率研究的中期报告.docx
非接触式电能传输系统功率及传输效率研究的中期报告摘要:非接触式电能传输是一种基于电磁感应原理和电磁场耦合技术实现电能传输的新型方法,其优点包括安全可靠、无污染、节能高效等。本研究在前期研究的基础上,进一步探讨了非接触式电能传输系统的功率和传输效率问题。研究表明,非接触式电能传输系统的功率与系统中的电场、磁场强度、电磁场耦合系数等因素密切相关,可以通过调整这些因素来提高系统的功率。而非接触式电能传输系统的传输效率则受到系统中的电阻、电感以及电容等因素的影响,可以通过减小这些因素的影响来提高传输效率。研究结果
非接触式电能传输系统的研究与应用的综述报告.docx
非接触式电能传输系统的研究与应用的综述报告随着现代科技的不断发展,电能传输系统也不断得到了改进和完善。其中非接触式电能传输系统也逐渐受到了广泛的关注和研究。这种技术不仅令电力传输更加便捷和高效,同时也大大增加了设备的使用场景和应用范围。本文将对非接触式电能传输系统的研究和应用进行综述。一、非接触式电能传输系统的基本原理非接触式电能传输系统是利用电磁场的感应作用来实现电能的传输。该系统由两个部分组成:发送端和接收端。发送端通常是一个发射线圈,能够产生一个变化的电磁场。接收端则是一个接收线圈,利用电磁感应原理
非接触电能传输系统的研究的任务书.docx
非接触电能传输系统的研究的任务书一、选题背景随着科技的不断发展,人们对于电力传输的需求也越来越高。传统的电力传输方式需要依靠导线进行直接传输,但是这种方式存在着很多问题,比如成本高、安全隐患大、维护困难等等。针对这些问题,非接触电能传输系统逐渐得到了人们的关注和研究,国内外的相关研究也在不断深入,目前已经在实际应用中取得了良好的效果。二、研究目的非接触电能传输系统是一种新兴的电力传输方式,其安全性高、可靠性强、成本低等优点,对于未来电力行业的发展具有重大的意义。本研究旨在开展非接触电能传输系统的相关研究,