一种适用于高压输电线路铁塔的无线电能传输系统安装装置

    公开(公告)号:CN108612387A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810397709.8

    申请日:2018-04-28

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于高压输电线路铁塔的无线电能传输系统安装装置,包括:安装铁塔上的三角支架,三角支架其中一个边设有水平放置的导轨;分别将WPT系统发射端控制装置和WPT系统发射线圈锁紧在导轨两端的第一金具和第二金具;将WPT系统接收线圈安装在导轨上的第三金具,第三金具包括滑块和连接平板,滑块可通过导轨制动器固定导轨上,连接平板通过升降装置安装在滑块上;将WPT系统接收端控制装置安装在靠铁塔一侧导轨上的第四金具;在WPT系统发射线圈和接收线圈之间的三角支架上设有绝缘装置。通过本发明可以实现高压输电线路铁塔上WPT系统安装和对线路检测设备的不间断无线供电,同时还解决了原线路绝缘性和磨损问题。

    高压线路在线监测终端无线供电装置的电磁安全分析方法

    公开(公告)号:CN108345743A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810132082.3

    申请日:2018-02-09

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了高压线路在线监测终端无线供电装置的电磁安全分析方法,包括:步骤1,根据中国人的平均身型及待分析无线供电装置中传输线圈参数,分别建立等效的人体肌肉模型和无线供电装置模型;步骤2,模拟无线供电装置模型周围的磁场分布,获得磁场安全距离;步骤3,模拟无线供电装置模型周围的电场强度分布,获得电场安全距离;步骤4,分别计算人体肌肉模型和无线供电装置模型间不同相对位置下,人体吸收电磁能幅值的分布情况,得出考虑SAR幅值分布的安全距离;步骤5,综合步骤2~4获得的安全距离,选择最终的安全距离。本发明适用性广,能快速获得精确结果,对不同无线供电装置只需调整相应的参数,即可快速获得建议的安全距离。

    一种无线电能传输系统安装装置

    公开(公告)号:CN106356790B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201610888741.7

    申请日:2016-10-11

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于高压线路水泥杆塔的无线电能传输系统安装装置,包括:依次通过导线连接的WPT系统取电CT装置、WPT系统发射端控制装置和WPT系统发射端线圈;依次通过导线连接的WPT系统接收线圈、WPT系统接收端控制装置和线路检测设备;以及固定在水泥杆塔上的横担;WPT系统取电CT装置和WPT系统发射端控制装置均安装固定在高压导线上,横担末端设有绝缘子,WPT系统发射端线圈与绝缘子前端固定相连;WPT系统接收线圈、WPT系统接收端控制装置和待供电的线路检测设备依次固定于横担上,WPT系统接收线圈和WPT系统发射端线圈同轴相对设置。本发明实现了高压线路WPT系统的安装,可对线路检测设备不间断无线供电,解决了系统安装过程中保持原线路绝缘性的问题。

    一种高压无线供电系统的静电抗扰度测试方法

    公开(公告)号:CN106443250A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610830804.3

    申请日:2016-09-19

    Applicant: 武汉大学

    CPC classification number: G01R31/001

    Abstract: 本发明涉及电力设备静电抗扰度测试,具体涉及一种高压无线供电系统的静电抗扰度测试方法,所述测试方法包括采用静电枪对受试装置分别以空气放电和接触放电的方式施加静电放电干扰,观察受试装置在静电放电干扰下工作状况,得到测试结果。若观察结果为受试装置能够在静电放电干扰下保持接收端整流监测装置中蓄电池输入输出正常,并保持系统信息的正确上传,则证明受试装置能在静电放电干扰下正常工作。该方法可以有效地检测高压无线供电系统的抗静电性能。

    一种无线电能传输系统安装装置

    公开(公告)号:CN106356790A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610888741.7

    申请日:2016-10-11

    Applicant: 武汉大学

    CPC classification number: H02G7/00

    Abstract: 本发明公开了一种适用于高压线路水泥杆塔的无线电能传输系统安装装置,包括:依次通过导线连接的WPT系统取电CT装置、WPT系统发射端控制装置和WPT系统发射端线圈;依次通过导线连接的WPT系统接收线圈、WPT系统接收端控制装置和线路检测设备;以及固定在水泥杆塔上的横担;WPT系统取电CT装置和WPT系统发射端控制装置均安装固定在高压导线上,横担末端设有绝缘子,WPT系统发射端线圈与绝缘子前端固定相连;WPT系统接收线圈、WPT系统接收端控制装置和待供电的线路检测设备依次固定于横担上,WPT系统接收线圈和WPT系统发射端线圈同轴相对设置。本发明实现了高压线路WPT系统的安装,可对线路检测设备不间断无线供电,解决了系统安装过程中保持原线路绝缘性的问题。

    一种基于利用电容耦合的两极板结构的无线电能传输装置

    公开(公告)号:CN106253360A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610891405.8

    申请日:2016-10-11

    Applicant: 武汉大学

    CPC classification number: H02J5/005

    Abstract: 本发明涉及到一种基于利用电容耦合的两极板结构的无线电能传输装置。本发明通过对典型电容传电的电路模型优缺点的分析,在其基础上设计了一个新的电容传电电路模型,增加一对极板电容和两个地。高频振荡系统在谐振状态下电容和电感连接处会产生的高频电压,将高频电压接到极板电容上就会产生感应电流,实现电容在极板电容间的传递。本发明相对电感传电具有结构简单、效率随距离延长衰减慢等特点;相对传统电容输电结构,具有远距离输电情况下能够降低工作频率且传输效率较高等优点。本发明很好的解决了电感传电对周围环境要求的限制,更适合应用到周围环境金属含量高等情况,例如高压线上不同电位的无线能量传输。

    基于温度场的能耗测试与分析方法

    公开(公告)号:CN106199175A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610827851.2

    申请日:2016-09-18

    Applicant: 武汉大学

    CPC classification number: G01R22/04 G01J5/10 G01N25/18 G01N25/20

    Abstract: 本发明提供一种基于温度场的能耗测试与分析方法,用于对磁耦合共振式无线电能传输系统进行能耗测试与分析,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:采用红外热像仪获取无线能量传输系统处于稳态的红外热像图;步骤2:通过数值分析与提取软件从红外热像图中提取温度场参数数据;步骤3:采用热谱分析方法对温度场参数数据进行处理,并绘制相应偏置条件下的各个模块的热谱图与一维温度分布图,反映各个模块的模块的温度场参数;步骤4:基于温度场参数,结合环境条件和封装材料的导热系数、元器件型号和尺寸,计算出各模块的热损耗,得到系统的功率损耗。本方法能够对磁共振式系统整体的损耗进行全面定量的测试和分析,并且便捷的测量出系统损耗。

    一种面向无线能量传输系统的高压取电装置

    公开(公告)号:CN106160024A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610573880.0

    申请日:2016-07-19

    Applicant: 武汉大学

    CPC classification number: H02J5/005

    Abstract: 本发明涉及一种面向无线能量传输系统的高压取电装置,本发明可安装在高压线上,将高压母线附近的磁场能转换为电能来为无线能量传输系统进行供电。本发明通过优化高压取电装置内部结构和搭建外围电路,实现了在50A的母线小电流下可实现40W的大功率输出。本发明可以满足高压环境下无线能量传输设备的用电需求,特别是无线能量传输设备对大功率电源的需求,可为高压线路上各类监测控制设备提供强有力的电源支持。

    一种多机电力系统稳定运行的分散协调控制方法

    公开(公告)号:CN104158191A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410455919.X

    申请日:2014-09-09

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种多机电力系统稳定运行的分散协调控制方法,以IEEE三机九节点系统模型为例,对多机电力系统进行数学建模并对模型进行分析与研究,将多机电力系统转子运动方程偏差化得到标准的线性状态变量方程,在线性化的基础上,通过直接迭代法求解得到的Levine-Athans方程组得到最优分散协调控制器,设计出能适应静态稳定情况的最优分散协调控制规律,能够保证电力系统的稳定运行,提高电网稳定性,对多机电力系统控制规律的研究与验证对提高电力系统稳定运行具有理论价值和实际意义。

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