智能无线充电吸尘器系统
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103142183B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310090371.9

    申请日:2013-03-20

    Abstract: 智能无线充电吸尘器系统,属于能量传输领域,它是为了解决本发明是为了解决现有的智能吸尘器充电触点裸露以及无法精确对接进行充电的问题。能量发射模块将发射端交流电以无线方式传输给能量接收模块。能量发射模块用于将220V市电转换为交流电,交流电经由能量发射电路转换为交变磁场。能量接收模块用于将交变磁场转换为直流电并存储在充电电池中,充电电池用于给电机驱动电路提供电能。本发明适用于需要无线充电的场合。

    能够自动控制的多负载无线能量传输装置

    公开(公告)号:CN103346624B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310329348.0

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 能够自动控制的多负载无线能量传输装置,属于无线能量传输领域,本发明为解决现有的固定结构只能选择性的给指定需要充电的负载充电的问题。本发明包括能量发射装置和N个能量接收装置,能量发射装置用于连接外部供电电源,N个能量接收装置分别连接N个负载的电信号输入端,能量发射装置和N个能量接收装置通过耦合方式无线连接;能量发射装置包括发射端变换器和无线能量发射电路,能量接收装置包括无线能量接收模块和接收端变换器,无线能量发射电路包括发射端电容装置和发射端电感装置,无线能量接收模块包括接收端电容装置和接收端电感装置,它还包括N个控制器和N个负载检测器。本发明用于单能量发射端和多能量接收端的负载充电系统。

    基于分段导轨均衡场强的可移动设备动态无线供电装置及其动态无线供电方法

    公开(公告)号:CN104682581A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510130442.2

    申请日:2015-03-24

    CPC classification number: H02J7/025

    Abstract: 基于分段导轨均衡场强的可移动设备动态无线供电装置及其动态无线供电方法,涉及一种可移动设备的动态无线供电装置及其动态无线供电方法,本发明为解决现有可移动设备无线供电技术电磁辐射高、成本高、距离长且供电磁耦合机构间互感不均匀的问题。本发明所述的动态无线供电方法,设定磁传感器的敏感边界,根据敏感边界对可移动设备进行定位,开通可移动设备侧受电端系统正下方的两级分段导轨,其余分段导轨处于关闭状态;控制器根据磁传感器的定位信号产生软开关控制信号,软开关控制信号经过隔离驱动器电气隔离和驱动后生成驱动信号,驱动信号控制开通两级分段导轨中高频逆变器的通断;实现动态无线供电。本发明用于可移动设备的动态无线供电。

    原端电容选频的多负载无线能量传输装置

    公开(公告)号:CN103346628B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310329491.X

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 原端电容选频的多负载无线能量传输装置,属于无线能量传输领域,本发明为解决现有的固定结构只能选择性的给指定需要充电的负载充电的问题。本发明包括能量发射装置和N个能量接收装置,能量发射装置的电信号输入端用于连接外部供电电源,N个能量接收装置的电信号输出端分别连接N个负载的电信号输入端,能量发射装置和N个能量接收装置通过耦合方式无线连接,能量发射装置包括发射端变换器和无线能量发射电路,每个能量接收装置包括无线能量接收模块和接收端变换器,无线能量发射电路包括电容装置和电感装置,电容装置包括支路选择器和电容控制电路。本发明用于单能量发射端和多能量接收端的负载充电系统。

    基于无线能量传输的桌面负载供电装置

    公开(公告)号:CN103051071A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310007647.2

    申请日:2013-01-09

    Abstract: 基于无线能量传输的桌面负载供电装置,属于无线能量传输技术领域。它解决了现有无线供电装置由于体积较大,使得其能量传输线圈布置困难的问题。它驱动装置、源线圈和发送线圈设置于地面上,接收线圈、负载线圈和能量接收装置设置于桌面上,接收线圈和负载线圈位于同一平面内,并且负载线圈处于接收线圈的内部;它的驱动装置用于将输入能量转换为高频能量形式,该高频能量形式在源线圈中产生高频电流,该高频电流进而在源线圈中产生高频磁场,发送线圈、接收线圈和负载线圈与源线圈中的高频磁场通过线圈耦合依次感生出高频电流,负载线圈中的高频电流经能量接收装置进行整流、稳压及逆变后,输出电能给桌面负载。本发明适用于给桌面负载供电。

    一种基于电场耦合的新型能量无线传输装置及方法

    公开(公告)号:CN119582468A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411710689.7

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 一种基于电场耦合的新型能量无线传输装置及方法,本发明为了解决现有平行式耦合机构存在较为严重的电场耗散,以及层叠式耦合机构功率传输能力不足的问题,通过采用电场耦合式无线电能传输的方案,将能量发射组件和能量接收组件采用对嵌式圆盘结构,采用双LC型谐振补偿网络,可实现与负载无关的恒流输出。本发明与平行式圆盘耦合机构相比,能够有效降低系统对外部环境的电场耗散;与层叠式圆盘耦合机构相比,能够保证耦合机构的功率传输能力。本发明采用电场耦合式无线电能传输技术的供电滑环抗电磁干扰性强、体积小、重量轻、成本低,从根本上克服了旋转滑环供电中的磨损、磨屑问题,同时降低了供电装置成本与重量。本发明涉及无线电能传输领域。

    一种深海监测传感器及非接触式供电和信息传输系统

    公开(公告)号:CN114449468B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202210005151.0

    申请日:2022-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种深海传感器及其非接触式供电和信息传输系统,主要包括:依次连接的海底电缆、非接触式无线取电器、非接触式无线供电器、传感器模块、隐蔽式海洋浮标、GPS通讯模块和隐蔽式卫星通讯天线,其中,海底电缆用于将电能输送至深远海范围;非接触式无线取电器用于自主式无线获取电能;非接触式无线供电器用于对传感器模块、待补给无人潜航器进行无线供电和信息传输;传感器模块用于测量水文环境、海水温度、深海压力等,并通过隐蔽式海洋浮标、GPS通讯模块和隐蔽式卫星通讯天线将采集到的数据以及所接收的信息发送至目标卫星。该系统利用非接触式无线取电技术构建区域能量网,提高了深海监测传感器的布局扩建能力以及服役寿命。

    电场耦合式无线电能传输技术耦合极板及电容调节方法

    公开(公告)号:CN117559665A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311283992.9

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本发明涉及电场耦合式无线电能传输技术耦合极板及电容调节方法,属于电场耦合式无线电能传输技术领域。解决现有的现有的电场耦合式无线电能传输技术耦合机构等效电容固定不变的问题。包括第一极板、第二极板、第三极板和第四极板,所述第一极板、第二极板、第三极板、第四极板同轴设置,第一极板、第二极板位于同一平面,且第一极板位于第二极板外侧,第一极板、第三极板平行设置,第三极板、第四极板位于同一平面,且第三极板位于第四极板外侧。本发增加了耦合机构的可调节性,通过单极板旋转调节和双极板旋转调节,便于改变耦合机构极板的相对耦合面积,进而可以实现对耦合电容的精确调节。

    电场耦合式无线电能传输系统垂直式自耦合极板设计方法

    公开(公告)号:CN117494642A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311283932.7

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本发明涉及电场耦合式无线电能传输系统垂直式自耦合极板设计方法,属于无线电能传输技术领域。解决现有的耦合机构存在着等效端口电容值小、端口电容对极板的耦合面积利用率低、无法精确调节的问题。垂直式耦合机构包括四个平行设置的耦合极板,四个耦合极板从上到下顺次为P1、P2、P4、P3,四个耦合极板总共产生六个等效耦合电容,简化六个等效耦合电容;对耦合机构减小分区域;根据相应区域对耦合极进行拆解;将拆解的耦合极板进行移动,形成垂直式自耦合极板结构。本发明提升了端口电容对耦合极板的利用率,无需外界电容,仅靠自身结构即可产生容值较大的端口电容,并具备一定的可调节性,从而为提升端口电容值。

    一种无人潜航器无线充电抗横滚均匀磁场磁耦合机构

    公开(公告)号:CN114407689B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202210005148.9

    申请日:2022-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种无人潜航器无线充电抗横滚均匀磁场磁耦合机构,包括:安装于无人潜航器的接驳坞站或充电基座的发射端和安装于无人潜航器表面的接收端,发射端包括平面式弧形螺线管多线圈结构和第一弧形磁芯,平面式弧形螺线管多线圈结构轴向缠绕至第一弧形磁芯上,弧顶侧的平面式弧形螺线管线圈间隙大于弧底;接收端包括平面式弧形螺线管线圈、平面式弧形DD线圈和第二弧形磁芯,平面式弧形DD线圈径向缠绕至第二弧形磁芯上,平面式弧形螺线管线圈轴向缠绕在平面式弧形DD线圈外侧;平面式弧形螺线管多线圈结构分别与平面式弧形螺线管线圈和平面式弧形DD线圈互感。该机构不改变无人潜航器流体力学特性实现一定旋转偏移角度下的横滚适应性。

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