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公开(公告)号:CN109756031A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910155470.8
申请日:2019-03-01
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种同轴结构的无线能量耦合器,包括同轴设置的外磁圈和内磁圈,外磁圈套设于内磁圈的外部,外磁圈、内磁圈分别由多块磁条排列成圆环状,磁条内部设有C型磁芯,外磁圈的C型磁芯开口与内磁圈的C型磁芯开口相对;第一线圈绕组以螺旋状绕于外磁圈的内壁,第二线圈绕组以螺旋状绕于内磁圈的外壁,第一线圈绕组与发射端连接,第二线圈绕组与接收端连接,或者第一线圈绕组与接收端连接,第二线圈绕组与发射端连接,第一线圈绕组、第二线圈绕组的外部均被金属材质的外壳完全包围。本发明提高收发线圈的耦合系数,降低发射端和接收端的位置偏移对耦合系数的影响,提高无线能量传输效能,避免对外部设备的电磁干扰。
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公开(公告)号:CN112953032B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202110163443.2
申请日:2021-02-05
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种高距径比无线电能传输装置、组合装置及传输系统,传输装置包括转轴,转轴外部套设有线圈,线圈及转轴的外部设有柱状的壳体,壳体、线圈与转轴同轴线,转轴的表面和壳体的内表面均覆盖有导磁媒介层。本发明提高距径比的同时,保证了高效率稳定的无线电能传输,磁屏蔽性能好,可靠性高,冗余性强,提高了旋转结构的使用寿命。
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公开(公告)号:CN111342566B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010215733.2
申请日:2020-03-25
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种谐振跟踪式非接触多路供电装置及供电方法,开关电源电路输出端连接至MOS半桥电路组,MOS半桥电路组由多个开关可控的MOS半桥逆变电路并联构成;每组MOS半桥逆变电路连接一条电能发射回路,每条电能发射回路分别由谐振电容、电能发射线圈串联形成谐振回路,所有电能发射回路耦合同一个电能接收线圈;供电装置还包括频率调谐回路、电压调节电路和功率容量调节电路,分别进行激励频率自动调节、激励电压自动调节、功率容量控制调节。本发明供电装置在耦合参数发生改变时能够自动地跟踪最佳谐振频率点,根据负载变化需求自动调节激励电压,克服单组逆变功率限制,根据功率需求调节并行回路数,提高传输效率,降低能耗。
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公开(公告)号:CN109756031B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910155470.8
申请日:2019-03-01
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种同轴结构的无线能量耦合器,包括同轴设置的外磁圈和内磁圈,外磁圈套设于内磁圈的外部,外磁圈、内磁圈分别由多块磁条排列成圆环状,磁条内部设有C型磁芯,外磁圈的C型磁芯开口与内磁圈的C型磁芯开口相对;第一线圈绕组以螺旋状绕于外磁圈的内壁,第二线圈绕组以螺旋状绕于内磁圈的外壁,第一线圈绕组与发射端连接,第二线圈绕组与接收端连接,或者第一线圈绕组与接收端连接,第二线圈绕组与发射端连接,第一线圈绕组、第二线圈绕组的外部均被金属材质的外壳完全包围。本发明提高收发线圈的耦合系数,降低发射端和接收端的位置偏移对耦合系数的影响,提高无线能量传输效能,避免对外部设备的电磁干扰。
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公开(公告)号:CN112953032A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110163443.2
申请日:2021-02-05
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种高距径比无线电能传输装置、组合装置及传输系统,传输装置包括转轴,转轴外部套设有线圈,线圈及转轴的外部设有柱状的壳体,壳体、线圈与转轴同轴线,转轴的表面和壳体的内表面均覆盖有导磁媒介层。本发明提高距径比的同时,保证了高效率稳定的无线电能传输,磁屏蔽性能好,可靠性高,冗余性强,提高了旋转结构的使用寿命。
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公开(公告)号:CN111342566A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010215733.2
申请日:2020-03-25
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种谐振跟踪式非接触多路供电装置及供电方法,开关电源电路输出端连接至MOS半桥电路组,MOS半桥电路组由多个开关可控的MOS半桥逆变电路并联构成;每组MOS半桥逆变电路连接一条电能发射回路,每条电能发射回路分别由谐振电容、电能发射线圈串联形成谐振回路,所有电能发射回路耦合同一个电能接收线圈;供电装置还包括频率调谐回路、电压调节电路和功率容量调节电路,分别进行激励频率自动调节、激励电压自动调节、功率容量控制调节。本发明供电装置在耦合参数发生改变时能够自动地跟踪最佳谐振频率点,根据负载变化需求自动调节激励电压,克服单组逆变功率限制,根据功率需求调节并行回路数,提高传输效率,降低能耗。
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