电动自行车无线充电线圈校准系统及方法

    公开(公告)号:CN110435469B

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN201910819982.X

    申请日:2019-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种电动自行车无线充电线圈校准系统及方法,该校准系统包括位于充电系统上的发射端装置和位于电动自行车上的接收端装置,发射端装置包括发射端支座、运动机构、发射端控制单元和安装有无线充电线圈的发射平台,运动机构设于发射端支座上,并在其上进行上下、横向及纵向运动,发射平台安装于运动机构上,发射平台中心设有信号发射器,以向接收端装置发送校准信号;接收端装置包括接收端支座、接收端控制单元和安装有无线充电线圈的接收平台,接收平台安装于接收端支座上,接收平台中心和四周布设有多个信号接收器,以接收校准信号。该校准系统及方法有利于校准充电系统与电动自行车的无线充电线圈之间的相对位置,提高无线充电效率。

    一种基于电磁能量传递耗散的异物检测方法

    公开(公告)号:CN114142630A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111437969.1

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于电磁能量传递耗散的异物检测方法,提供一种异物检测系统,包括与无线电能传输系统发射线圈解耦的检测线圈列阵、检测信号激励源、检测信号激励线圈、检测信号响应线圈和检测信号调理电路;激励源通过激励线圈产生交变电磁场,检测线圈列阵中的线圈单元与补偿电容构成谐振频率为交变电磁场频率的谐振检测线圈单元,响应线圈在检测线圈列阵的边缘位置对谐振环节产生的交变电磁场进行检测,并通过检测信号调理电路输出检测信号;当有异物位于检测区域时,检测线圈列阵间的电磁能量传递受到异物影响,检测信号产生相应变化,以此作为检测区域是否存在异物的判断条件。该方法有利于简单、便捷、准确地对无线充电系统进行异物检测。

    基于磁耦合谐振式的电动自行车无线充电桩系统

    公开(公告)号:CN110356261A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910701455.9

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明涉及一种基于磁耦合谐振式的电动自行车无线充电桩系统,包括具有发射端装置的无线充电桩和设于电动自行车上的接收端装置;发射端装置包括AC/DC整流模块、DC/DC辅助电源、双路E类高频逆变模块、发射线圈、监测电路、控制单元和通信单元,AC/DC整流模块的输入端连接电网,输出端分别连接DC/DC辅助电源和双路E类高频逆变模块,双路E类高频逆变模块的输出端连接发射线圈,DC/DC辅助电源为其他模块供电;接收端装置包括接收线圈、高频整流模块、DC/DC调压模块、DC/DC辅助电源、待充电池、监测电路、控制单元和通信单元,接收线圈的输出端经高频整流模块连接DC/DC调压模块,DC/DC调压模块的输出端分别连接待充电池和DC/DC辅助电源,DC/DC辅助电源为其他模块供电。该系统使用安全可靠,充电效率高。

    一种开关控制可调电感器

    公开(公告)号:CN106783103A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611140068.5

    申请日:2016-12-12

    CPC classification number: H01F29/02 H01F27/40

    Abstract: 本发明公开了一种开关控制可调电感器,包括磁芯,磁芯上设有主电感绕组,所述磁芯上还设有控制电感绕组,控制电感绕组连接有1个或多个并联的调节电路,每一路调节电路均有独立的开关控制,通过接通或断开相应的开关,实现对主电感输入端等效感量的调节。本发明的可调式电感不需要磁芯工作于非线性区,而实现电感的感量可调。本发明中的调节方法具有损耗低,电感线性度好等优点。克服了现有可调电感器存在的调整方案复杂、损耗高等缺点。

    一种在行走状态下的摔倒监测方法及系统

    公开(公告)号:CN106327799A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610870714.7

    申请日:2016-09-30

    CPC classification number: G08B21/043 G08B21/0446

    Abstract: 本发明涉及智能监测领域,尤其涉及一种在行走状态下的摔倒监测方法及系统。本发明的在行走状态下的摔倒监测方法是在接收到穿戴着智能鞋的人体处于行走状态的信息时,判断智能鞋的加速度值是否大于预设的加速度阈值范围的上限值,若加速度值没有超出预设的加速度阈值范围,再结合智能鞋鞋底的倾斜角度、加速度和智能鞋的压力值变化可以检测出穿戴着智能鞋的人体是否在行走状态下发生摔倒。现有的摔倒监测设备只能得到是否发生摔倒,却无法得知具体的摔倒方式。本发明提供的在行走状态下的摔倒监测方法能够准确的得知穿戴着智能鞋的人体具体摔倒的方式,便于医疗诊断提供数据支持。本发明所提供的智能鞋主要适用于老年人群,为老年人保驾护航。

    无线电能传输的耦合线圈磁场动态调整方法及装置

    公开(公告)号:CN106026414A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610621338.8

    申请日:2016-08-01

    CPC classification number: H02J5/005

    Abstract: 本发明公开了一种无线电能传输的耦合线圈磁场动态调整方法,通过调整发射线圈内的电流,实现发射线圈磁场强度与范围随接收线圈位置进行动态调整;发射线圈内的电流通过调整发生线圈内各支路的电感量来实现,电感的调整采用无源的方式。基于本方法的装置,射线圈包括多个线圈绕组,线圈绕组构成多个电流支路,电流支路上均设有磁芯环,磁芯环套接在所述电流支路所在的线圈绕组上,磁芯环上设有控制电感绕组。本发明采用线圈电流的无源动态控制技术,实现发射线圈磁场的动态调整。不仅实现了耦合线圈位置偏移情况下的互感调整,还克服了现有方案存在的耦合系数低、磁场泄漏范围大、损耗高等缺点。

    基于NB-IOT的低压电力线路漏电监测系统和方法

    公开(公告)号:CN110174583A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910467745.1

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开基于NB-IOT的低压电力线路漏电监测系统和方法,系统包括NB-IOT基站、漏电检测模块和中心管理平台;所述漏电检测模块用于对漏电流的检测,漏电检测模块的电路板上集成有NB-IOT通信模块,漏电检测模块为两个以上且两个以上的漏电检测模块具有不同的编号并沿低压电力线路布置在线路分支处和终端位置;所述漏电检测模块通过其NB-IOT通信模块与NB-IOT基站通信连接,所述NB-IOT基站将漏电检测模块发送的漏电流数据转发至中心管理平台,中心管理平台按编号将漏电流数据标记显示在低压电力线路对应的电子线路图上进行集中管理。本发明的漏电监测效果好且定位准确。

    用于无线电能传输系统的磁集成差分E类整流器

    公开(公告)号:CN109787371A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910117036.0

    申请日:2019-02-15

    Abstract: 本发明涉及一种用于无线电能传输系统的磁集成差分E类整流器,包括:谐振环路,谐振环路由接收线圈和对应的谐振补偿电容构成;两个二极管或可控的半导体开关管,每个二极管或半导体开关管各并联有一个并联电容;以及一个磁集成电感,磁集成电感包括两个耦合线圈,耦合线圈的漏感与对应并联电容的充放电构成谐振;谐振环路的两个输出端分别连接至两个二极管或半导体开关管的负极;每个二极管或半导体开关管的负极各连接至一个耦合线圈的一端,两个耦合线圈的另一端连接至同一个滤波电容,并连接至负载。该整流器不仅可以提高整流器的输出功率与效率,而且减小了整流器的体积。

    一种高频磁元件绕组损耗的测量方法

    公开(公告)号:CN109283399A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811432097.8

    申请日:2018-11-28

    CPC classification number: G01R27/2694

    Abstract: 本发明涉及一种高频磁元件绕组损耗的测量方法,采用励磁源分别施加于并联的被测磁元件和参考磁元件的两端,使得两个磁元件两端施加的励磁源电压相同;所述被测磁元件由磁芯和绕组组成;所述参考磁元件采用与被测磁元件具有相同规格和材料的磁芯和绕组,并在此基础上增加一个辅助绕组;测量时所述参考磁元件辅助绕组开路,通过损耗测量仪器测量电参数,根据测量出的电参数与损耗的关系,获得所述被测磁元件的绕组损耗。本发明能够实现对任意励磁波形工况下高频磁元件的绕组损耗进行测量,且获得的损耗不仅能体现磁元件中磁场、温度以及实际工况对绕组损耗的影响,还可测量多绕组磁元件中每个绕组的损耗。测量方便、快捷、成本低。

Patent Agency Ranking