电力传输系统以及受电装置

    公开(公告)号:CN103477534A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201280015569.4

    申请日:2012-05-21

    Inventor: 市川敬一

    Abstract: 压电变压器(32)以电容元件(C1、C2)、电感元件(Lp)、电容元件(Cp)、电阻(Rp)以及理想变压器(Tp)来表示。通过压电变压器(32)、和受电装置(201)的耦合电极部的电容元件(CL)的电容器以及送电装置(101)的耦合电极部的电容元件(CG)的电容构成第1谐振电路(RC1)。另一方面,通过压电变压器(32)的等效输出电容(C2)和电感元件(L2)构成第2谐振电路(RC2)。并且,高频高电压发生电路(11)产生的高频高电压的频率在由第1谐振电路(RC1)和第2谐振电路(RC2)的复合谐振确定的2个谐振频率之间确定。

    电力传送系统
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102377251A

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201110223671.0

    申请日:2011-08-05

    Inventor: 市川敬一

    CPC classification number: H02J50/12 H02J5/005 H02J7/025 H02J50/70

    Abstract: 本发明提供一种电力传送系统,能够通过简单的控制来提高电力传送效率,并且能够适当地控制向负载提供的电力。在受电装置的负载开路的状态下,在第一谐振电路与第二谐振电路发生了耦合的情况下,将谐振频率划分为低频侧的谐振频率(fe)和高频侧的谐振频率(fm)。在低频侧的谐振频率(fe)和高频侧的谐振频率(fm)的中间,存在耦合电极上所带有的高频高电压(ACV)变得极小的频率。由此,在对第二谐振电路的负载较轻的状态下,将高频高电压(ACV)变得极小的频率确定为驱动频率。在安放了受电装置的状态下测量谐振频率的特性而确定了驱动频率之后,在该驱动频率处高效率进行电力传送。

    天线模块
    44.
    发明公开
    天线模块 审中-实审

    公开(公告)号:CN119948700A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202380068726.6

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 第2正主面与第1负主面接触。一个以上的第1接地导体层位于比信号导体层靠Z轴的正侧。一个以上的第1接地导体层不位于第2正主面。在Z轴的负方向上观察,在设置有第1基板的第1基板区域,存在未设置一个以上的第1接地导体层的接地导体层非形成区域。在Z轴的负方向上观察,信号导体层与接地导体层非形成区域重叠。在接地导体层非形成区域中,在比信号导体层靠Z轴的正侧,除了辐射导体层以外不存在覆盖接地导体层非形成区域的整体的导体。

    双向无线电力输送系统
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110036550A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201880004582.7

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 第1电力输送装置(10)的第1电力输送电路和第2电力输送装置(20)的第2电力输送电路构成为电对称。控制器在从第1电力输送装置(10)以及第2电力输送装置(20)的一方朝另一方输送电力时,将复合谐振电路的并联谐振频率(f0)作为动作频率的基准频率来驱动第1开关电路(S1)以及第2开关电路(S2),在以基准频率驱动过程中输送电力变得小于作为控制目标的目标电力的情况下,在占空比为最大的情况下,将动作频率变更为比基准频率高的频率或低的频率。

    无线电力传输系统
    46.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105191061B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201480015084.4

    申请日:2014-03-14

    CPC classification number: H02J5/005 H02J7/025 H02J17/00 H02J50/05 H04B5/0012

    Abstract: 送电装置(101)具有串联连接在有源电极(11)与无源电极(12)间的电容器(31、32)。受电装置(201)具有串联连接在有源电极(21)以及无源电极(22)间的电容器(33、34)。在用Caa表征有源电极(11、21)间的电容、用Cpp表征无源电极(12、22)间的电容、用X1、X2、X3、X4表征电容器(31、32、33、34)的电抗时,设定有源电极(11、21)、无源电极(12、22)、以及电容器(31、32、33、34),以满足Cpp/Caa=X1/X2=X3/X4,且满足Cpp≥Caa。由此提供能使受电装置侧的负载电路的动作稳定化的无线电力传输系统。

    参数导出方法
    47.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104823354B

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201380062103.4

    申请日:2013-12-19

    Inventor: 市川敬一

    Abstract: 本发明是导出通过电场耦合从送电装置向受电装置进行电力输送的无线电力输送系统的参数的参数导出方法,参数包含由送电装置以及受电装置的主动电极以及被动电极构成的电场耦合部的耦合系数ke,利用在使受电装置的主动电极和被动电极开路的状态下测量出的输入阻抗的谐振频率ω1、ω2或者反谐振频率ω00、ω0、以及在使受电装置的主动电极和被动电极短路的状态下测量出的输入阻抗的谐振频率ωr或者反谐振频率ωa,基于给定的运算式来导出耦合系数ke。由此,提供在通过电场耦合从送电装置向受电装置进行电力输送的无线电力输送系统中更为接近于实际状态的实用的参数提取方法。

    功率传送系统和非接触充电装置

    公开(公告)号:CN103401321B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310321115.6

    申请日:2009-06-25

    Abstract: 功率传送系统(301)包括功率发送装置(101)和功率接收装置(201)。中心导体(11)和外围导体(12)形成在功率发送装置(101)的外壳(10)的上表面附近。外围导体(12)以与中心导体(11)绝缘的状态围绕中心导体(11)。交流电压产生电路(13)设置用于功率发送装置(101),并在中心导体(11)和外围导体(12)之间施加交流电压。中心导体(21)和外围导体(22)形成在功率接收装置(201)的外壳(20)的下表面附近。外围导体(22)以与中心导体(21)绝缘的状态围绕中心导体(21)。负载电路(23)设置用于功率接收装置(201),并且中心导体(21)和外围导体(22)之间感应的电压施加至负载电路(23)。

    电力输送系统、以及该电力输送系统中采用的送电装置

    公开(公告)号:CN103098343B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201180043614.2

    申请日:2011-11-18

    Abstract: 本发明提供一种即使在电力输送过程中人体等异物接近了的情况下,也能够确切地检测出异物的接近,不论因受电装置的形状、尺寸等而不同的耦合电极的尺寸、相对位置如何,都能够高效率地输送电力的电力输送系统、以及该电力输送系统中采用的送电装置。包括:受电装置,其具有用于经由静电场而相互耦合的第一耦合电极(第一主动电极以及第一被动电极);和送电装置,其具有第二耦合电极(第二主动电极以及第二被动电极),以非接触的方式从送电装置向受电装置输送电力。送电装置具备与第二耦合电极隔开配置的第三耦合电极,第三耦合电极由第三电极构成,具有比第二被动电极高、且比第二主动电极低的电位。

    供电装置以及电力输送系统

    公开(公告)号:CN103222153B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201280003679.9

    申请日:2012-05-21

    Abstract: 本发明提供一种供电装置以及电力输送系统。在供电装置(101)的框体(15)设置有供电装置侧的被动电极(11)、主动电极(12)、供电模块(13)等。在被安装于终端的外壳设置有受电装置侧的被动电极(21)、主动电极(22)、受电模块(23)以及DC-DC转换器(24)等。在供电装置侧被动电极(11)的一部分形成有具备多个散热片的散热器部(11S)。如果将带外壳终端载置于供电装置(101),则受电装置侧被动电极(21)与供电装置侧被动电极(11)电导通,受电装置侧主动电极(22)与供电装置侧主动电极(12)对置。在该状态下,受电模块(23)以及DC-DC转换器(24)等的热由供电装置侧被动电极(11)进行散热。

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