-
公开(公告)号:CN108879972A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810629068.4
申请日:2018-06-19
Applicant: 武汉大学
IPC: H02J50/05
Abstract: 本发明提出了一种全面板极板耦合电容的优化方法。本发明将全面板极板耦合电容设计成环框形极板耦合电容,根据多项式拟合模型计算不同环框宽度时耦合电容的电容值,并根据计算结果选择合适的环框宽度,使得新设计的环框形极板耦合电容能够在保持与全面板极板电容接近的电容值的条件下,省去较大的极板面积。所述环框形极板耦合电容为环形极板耦合电容或方框形极板耦合电容。将本发明设计的环框形极板耦合电容应用于电容耦合式无线输电中。本发明优点在于大大缩减了耦合极板的面积,降低了制造成本,实现了电容耦合式无线输电系统的简洁轻便化,提高了其对不同使用环境的适应性,能应用于更多复杂且不同的环境。
-
公开(公告)号:CN108847719A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810596175.1
申请日:2018-06-11
Applicant: 武汉大学
IPC: H02J50/12
Abstract: 本发明提出了一种双极板电容式高压无线输电直流电源系统,其特征在于包括MCU控制器、DDS信号发生器、同相电流驱动模块、反相电流驱动模块、H4全桥逆变模块、高压取电变压器、高压取电整流模块、调谐电容阵列模块、发射端谐振电容、发射端谐振电感、双极板耦合电容发射端极板、双极板耦合电容接收端极板、接收端谐振电感、接收端谐振电容、单相整流模块。本发明通过高压取电变压器、高压整流模块为系统提供直流电源;通过H4全桥逆变模块将直流电源逆变成高频交流电源;高频交流电源通过双极板耦合电容无线输电再通过单相整流模块输出直流电源。与传统四极板电容传电系统相比,本发明优点在于减少了极板电容数量,提高了传输距离,增加了传输效率。
-
公开(公告)号:CN107908846B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201711086366.5
申请日:2017-11-07
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公布了一种高压电力线路监测中的磁共振式无线供电技术的磁场分析方法。其包括设计高压线路在线监测终端无线供电装置整体架构、搭建高压线路在线监测终端无线供电装置模块、基于线圈结构为轴向等径单层密绕线圈,建立圆柱坐标系进行发射端磁场的分布计算、建立1:1尺寸的仿真模型求得无线供电装置周围磁场分布、整体合成磁场的计算、交流磁场的计算、搭建实验平台进行验证。与常规电磁计算仿真软件Ansoft Maxwell相比较,本发明的计算方法求解速度快,且具有接近的计算精度。利用该方法,普通计算机便可进行复杂的电磁计算,对高压无线供电装置及其电磁安全性的设计优化具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN108879972B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201810629068.4
申请日:2018-06-19
Applicant: 武汉大学
IPC: H02J50/05
Abstract: 本发明提出了一种全面板极板耦合电容的优化方法。本发明将全面板极板耦合电容设计成环框形极板耦合电容,根据多项式拟合模型计算不同环框宽度时耦合电容的电容值,并根据计算结果选择合适的环框宽度,使得新设计的环框形极板耦合电容能够在保持与全面板极板电容接近的电容值的条件下,省去较大的极板面积。所述环框形极板耦合电容为环形极板耦合电容或方框形极板耦合电容。将本发明设计的环框形极板耦合电容应用于电容耦合式无线输电中。本发明优点在于大大缩减了耦合极板的面积,降低了制造成本,实现了电容耦合式无线输电系统的简洁轻便化,提高了其对不同使用环境的适应性,能应用于更多复杂且不同的环境。
-
公开(公告)号:CN107908846A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711086366.5
申请日:2017-11-07
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: G06F17/5018 , G06Q50/06 , H02J50/12
Abstract: 本发明公布了一种高压电力线路监测中的磁共振式无线供电技术的磁场分析方法。其包括设计高压线路在线监测终端无线供电装置整体架构、搭建高压线路在线监测终端无线供电装置模块、基于线圈结构为轴向等径单层密绕线圈,建立圆柱坐标系进行发射端磁场的分布计算、建立1:1尺寸的仿真模型求得无线供电装置周围磁场分布、整体合成磁场的计算、交流磁场的计算、搭建实验平台进行验证。与常规电磁计算仿真软件Ansoft Maxwell相比较,本发明的计算方法求解速度快,且具有接近的计算精度。利用该方法,普通计算机便可进行复杂的电磁计算,对高压无线供电装置及其电磁安全性的设计优化具有重要意义。
-
-
-
-