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公开(公告)号:CN118665224A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410856172.2
申请日:2024-06-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B60L53/126 , G06Q50/06 , G06Q10/047
Abstract: 本发明公开了一种动态无线充电系统及其最优路径规划算法,动态无线充电系统包括①道路圆形发射线圈②磁场探测车及其所载的探测线圈③磁场跟踪车群及其所载的接收线圈④磁场跟踪车和磁场探测车之间的无线通信装置⑤磁耦合谐振式无线充电系统所包含的整流器、高频逆变器、滤波器等必要器件,根据电磁场理论,发射线圈与接收线圈通过高频磁场传输能量。⑥最优路径规划算法的运作方式为:磁场探测车沿道路中心保持直线行驶,通过车头数个探测线圈得到该位置数点的磁场信息及位置信息,代入圆形载流线圈空间磁场方程得到当前位置与磁感应强度最大点位置的偏差,结合车身位置可获得磁感应强度最大点的绝对位置,遍历整条道路后得到最优充电路径并且发送给行驶在充电路径的车群,车群可根据此路径行驶以达到最高的充电效率。
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公开(公告)号:CN117175811A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311304275.X
申请日:2023-10-10
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种无人机抗偏移无线充电的磁耦合机构,包括发射线圈、接收线圈和铁氧体磁芯,发射线圈为两个正交线圈,分别记为发射线圈一和发射线圈二;铁氧体磁芯的形状为十字形,两个正交线圈缠绕在铁氧体磁芯上,接收线圈嵌入在无人机上;通过调节发射线圈电流的大小在发射线圈正上方产生特定方向的磁场,使发射线圈产生的磁场正对接收线圈。本发明不仅抗偏移性能良好,而且接收线圈电流波动幅度小,同时单一水平偏移或复合偏移时效率下降很小。
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公开(公告)号:CN116826985A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310704221.6
申请日:2023-06-14
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种非对称QRS无线电能传输新型线圈结构,包括原边发射线圈和副边接收线圈;两者包括串联连接的四个相同的矩形线圈和一个菱形线圈,原边发射线圈与副边接收线圈的四个矩形线圈分别呈逆时针方向旋转排列与顺时针方向旋转排列,外圈共同构成一个正方形,每个矩形线圈的短边分别与相邻的矩形线圈长边相连,菱形线圈位于四个矩形线圈构成的正方形中间,与矩形线圈紧密贴合;当进行无线电能传输时,在原边发射线圈通入高频电流,产生变化磁场,当这个变化的磁场通过副边接收线圈时,会在副边接收线圈感应出电流,完成无线电能传输。本发明在满足能量传输与所需空间的条件下,在角度方向与水平方向具有更好的抗偏移性。
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公开(公告)号:CN116014913B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211590928.0
申请日:2022-12-12
Applicant: 中国矿业大学 , 安徽省煤炭科学研究院
Abstract: 本申请涉及一种基于混合谐振的抗偏移无线电能传输系统及参数优化方法,属于无线电能传输技术领域,目的在于解决中程传输距离下传统两线圈谐振式无线电能传输系统效率较低,且由于抗偏移能力较差使得传输效率波动较大,造成系统稳定性较低的技术问题,以无源阵列线圈组的位置、单元线圈长、宽、匝数、谐振频率等作为决策变量,对无源阵列线圈组的参数进行全局优化设计,使得中距离无线电能传输系统的传输效率得到提升,并较大的提升了系统的抗偏移能力,提高了系统的稳定性和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN114915041A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210532145.0
申请日:2022-05-10
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供一种基于坐标变换原理的MC‑WPT系统磁能调控方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:根据MC‑WPT系统中磁耦合机构的形状和位置建立笛卡尔坐标系,并确定原磁场所在区域和变换后磁场所在区域;S2:确定变换后磁场所在区域与原磁场所在区域之间的坐标映射关系;S3:根据坐标映射关系计算雅克比矩阵表达式;S4:确定原磁场所在区域需要加入的介质电磁参数;S5:按照步骤S4所得介质电磁参数在原磁场所在区域中加入相应的介质。其效果是:该方法能够按需任意调控磁场分布,从而有效提升磁耦合无线电能传输系统的能效和空间能力;磁场汇聚效果不受能量发射线圈和能量接收线圈的位置影响,聚合作用明显。
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公开(公告)号:CN220570362U
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202322246722.2
申请日:2023-08-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本实用新型公开了一种无线充电基座及散热控制电路,包括翻折式支架和设置在翻折式支架上的线圈安装盒,在线圈安装盒中设置有充电感应线圈,在充电感应线圈的中心区域安装有热敏电阻,在充电感应线圈的底部贴合有半导体制冷片,在半导体制冷片的散热面上还贴合有鳍式散热片,在靠近线圈安装盒上设置有电路控制盒。其效果是:可以实现无线充电基座的温度控制,具有无噪音、无震动、体积小、散热快等优势,可广泛应用于移动式电子设备的无线充电场景。通过热敏电阻检测温度,并通过控制电路实现散热功率和充电功率的调整,可以节省能耗,支架可调,散热片可充分利用空气对流散热,提高散热效率的同时,保证基座设备的重心稳定,结构美观。
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