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公开(公告)号:CN115333252B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202210449840.0
申请日:2021-03-04
Applicant: 吉成无线(深圳)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于中继线圈的远距离自适应FSK调制自学习控制方法及无线充电器,通过按照FSK通信调制深度参数权重值的数值从大到小的顺序依次调用该权重值所在映射数据组中的参数来配置无线充电发射线圈的运行参数,能够更加快速的匹配无线充电接收端与无线充电器发射端之间的通信调制深度参数,且当采用某个通信调制深度参数能够接收到无线充电接收端基于该通信信息所发出的反馈信号时,则会增大该通信调制深度参数对应的权重值,让同样的无线充电接收端再次使用该无线充电器充电时,该通信调制深度参数能够被更早调取使用,进而通过自我学习达到快速响应的目的,使得隔桌远距离无线充电情况下,充电设备与接收设备之间也能够快速响应。
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公开(公告)号:CN119051286B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411165341.4
申请日:2024-08-23
Applicant: 西南交通大学
IPC: H02J50/12 , H02J50/50 , H02J50/00 , G06F30/394 , G06F30/398 , G06F115/12
Abstract: 本发明涉及多级无线供电技术领域,具体公开了一种自谐振式多级无线供电线圈结构及参数设计方法,自谐振式多级无线供电线圈结构包括层级设置的发射线圈、多个中继线圈和接收线圈,发射线圈、中继线圈和接收线圈都采用自谐振线圈。自谐振线圈采用由上至下层级设置的第一层线圈Q1、第一层PCB板、第二层线圈Q2、固化片、第三层线圈Q3、第二层PCB板、第四层线圈Q4,线圈Q1、线圈Q2沿着第一方向绕制,线圈Q3和线圈Q4沿着与第一方向相反的第二方向绕制,线圈Q1与线圈Q3进行串联连接,线圈Q2与线圈Q4进行串联连接。应用本发明,可以无需分立式谐振补偿电容,具有更小的安装体积,且自谐振线圈的自谐振频率稳定,线圈品质因数Q更高。
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公开(公告)号:CN119298422A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411299888.3
申请日:2024-09-18
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种用于电力系统无人巡检设备的无线充电系统和方法,无线充电系统包括无人巡检设备、ET和可重构智能表面;ET输出的射频信号接波束赋形器,经波束赋形器处理的射频信号一部分被无人巡检设备的接收天线接收,另一部分经可重构智能表面波束赋形处理后被接收天线接收。能量采集电路为非线性且为并联的多个,接收天线输出的射频功率通过功率分流器接所有能量采集电路并联后的输入,所有能量采集电路并联后的输出与蓄电池连接,由能量采集电路将射频功率整流为直流功率给蓄电池充电。本发明无人巡检设备可以在固定时隙进行能量补充,持续接收无线充电信号,从而实现长时间的空中悬停和作业,能够大大提高微波WPT传输效率。
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公开(公告)号:CN119209969A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411360781.5
申请日:2024-09-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种多线圈无线能量传输系统、设计方法、设备及存储介质,该多线圈无线能量传输系统包括:逆变电路、整流电路和多个线圈;多个线圈包括按照优化后的间距和预设顺序排布的发射线圈、接收线圈和多个中继线圈,多个线圈中相邻两个线圈优化后的间距不同,相邻两个线圈的间距基于外部的负载确定;发射线圈与逆变电路连接,接收线圈与整流电路连接。能够通过多个线圈按照优化后的间距排布,且多个线圈中相邻两个线圈优化后的间距不同,能够提高多线圈无线能量传输系统在不同负载下的传输距离和效率,有效解决高电位在线监测装备的供电难题。
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公开(公告)号:CN119154536A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411630568.1
申请日:2024-11-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种添加三极中继线圈的无线电能传输系统。所述系统包括功率源模块、逆变模块、传输线圈模块、整流模块及负载;功率源模块包括理想电压源;当理想电压源通电后,电能经逆变模块转化为交流电,并输入到传输线圈模块的发射线圈;在传输线圈模块中,发射线圈中的电能经三极中继线圈传输到接收线圈,同时,部分电能从发射线圈直接传输到接收线圈;接收线圈的交流电经整流模块转化为直流电,为负载供能。本发明减小充电区域的漏磁通密度,从而保证在线圈发生平面错位时保持可观的系统传输效率,使无线电能传输系统拥有较高的平面偏移容限。
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公开(公告)号:CN118842203A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411329507.1
申请日:2024-09-24
Applicant: 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本申请提供一种模块化的多中继无线传能系统结构,模块化的多中继无线传能系统结构包括:中继传能组件、发射组件以及接收组件,中继传能组件包括芯棒以及相对于芯棒呈环形布置的中继线圈,芯棒的两端分别设置有第一金具以及第二金具,发射组件包括第一绝缘壳体以及发射线圈,接收组件包括第二绝缘壳体以及接收线圈;其中,发射线圈固定于第一绝缘壳体内且相对于第一金具呈环形布置,接收线圈固定于第二绝缘壳体内且相对于第二金具呈环形布置。本申请采用绝缘壳体安装发射线圈以及绝缘线圈,在保证发射线圈、中继线圈以及接收线圈之间的能量无线传递的同时,还可以规避发射线圈、接收线圈进行绝缘封装后,再次引出导线而出现的绝缘材料开裂风险。
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公开(公告)号:CN118826316A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410914344.7
申请日:2024-07-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本公开提供了一种三维无线供电系统,涉及无线供电技术领域,包括发射线圈、接收线圈和中继线圈;发射线圈包括第一子发射线圈、第二子发射线圈和第三子发射线圈,第一子发射线圈、第二子发射线圈和第三子发射线圈形成三维正交结构;接收线圈嵌套于中继线圈上;中继线圈产生的磁场,同时与发射线圈的合成磁场和接收线圈产生的磁场耦合。本公开通过将发射线圈设置为三维正交结构,扩大了发射线圈产生的合成磁场的覆盖范围,从而有利于发射线圈和中继线圈发生磁场耦合;同时接收线圈嵌套于中继线圈上,有利于向更多的接收线圈供电,以及有利于延长电能传输距离,从而有利于为更多设备提供可靠电能,有利于三维无线供电系统增量扩容。
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公开(公告)号:CN111146873B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202010053609.0
申请日:2020-01-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于三线圈磁耦合系统的任意恒流补偿网络结构,包括发射线圈电路、中继线圈电路和接收线圈电路;所述发射线圈电路包括依次串联连接形成回路的电压源Uin和发射线圈回路补偿电容CS和发射线圈L1;所述中继线圈电路包括串联连接的中继线圈Lr和中继线圈回路补偿电容Cr;所述接收线圈电路包括并联连接的接收线圈L2,第二补偿电容CP2和负载。本发明中继线圈不工作于谐振状态,系统只有两个谐振环节,较传统的三线圈结构不易出现失谐问题。
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公开(公告)号:CN115459461B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202211272037.0
申请日:2022-10-18
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及无线能量信息并行传输技术领域,具体公开了一种基于双极性线圈的多中继无线能量信息并行传输系统,该系统设计了特殊结构的双极性线圈,并将该双极性线圈应用在能量发射线圈、能量接收线圈和N个中继并行传输线圈上,从而利用双极性线圈的结构特性所带来的感应电压方向特性,设计了能量与信息的双频谐振器拓扑结构(将信息调制与解调电路注入发射与接收谐振器中),避免了能量与信息电流谐振环路间的交叉干扰。本系统仅采用一组线圈(及相应的补偿电容),无需设计阻波网络,整体占用空间小,结构简单,使用安全,能够在多中继线圈条件下保障能量与信息的远距离高效、高速、稳定传输。
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公开(公告)号:CN118483467A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410940174.X
申请日:2024-07-15
Applicant: 中铁四局集团有限公司 , 安徽数智建造研究院有限公司
IPC: G01R15/18 , H02J50/10 , H02J50/50 , H02J50/80 , H02J7/34 , H02J7/00 , G01R19/00 , G01R21/00 , G08C17/02
Abstract: 本发明属于电能采集技术领域,具体公开提供一种基于无线传输的电流互感器及方法,所述电流互感器包括开口式外壳单元、双变比线圈单元、储能单元、核心控制单元、低功耗无线通讯单元和时钟单元。本发明简化了当前回路的配置流程,同时电流互感器内部直接内置采集上传电路,不会出现安装时因电流互感器二次侧开路导致器件烧毁,严重时发生人员伤亡事故出现,并且采用无线传输的方式采集电流互感器的实时电流值,使得电流互感器安装维护得到极大的改善,在另一个层面,通过对无电流场景、小电流场景和大电流场景进行针对性处理,解决了当前使用场景较为单一的问题,能灵活应对不同用电情况,提高数据上传的准确性和及时性。
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