超级科技从无线充电系统开始

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第108章 非接触式磁场感应

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“行,你放到桌子上吧。”

“好的!”美女服务员把晚餐摆到桌上后,开口:“先生,用餐完毕后如需我们收拾餐具,可以呼叫我们。”

“……”刘天林点点头。

等服务员走了之后,坐到沙发上,当起了干饭人。

虽然嘴上在干饭。

但脑子却一直想着光合发传输技术的事,因为是光合发电,是要露天的,自然要考虑风雨雷还有树的生长问题。

那最合适的传输方式,自然是无线连接。

常用的有三种方式。

磁场感应耦合式;

磁谐振耦合式;

微波辐射式。

除此之外,还有电场耦合式、超声波方式和激光方式等。

但……

刘天林把所有常用的技术都推理了好几次,都不能达到自己想要的效果。

磁场耦合是指一个线圈的电流变化,在相邻的线圈产生感应电动势的现象。

在磁场的方面彼此独立;

之间的相互影响,也是靠磁场将其联系起来的。

从而导体的两端接在两个接线柱上,组成闭合线路,当导体在磁场中向左或向右运动。

但自己光合发电,没办法形成能量的变化。

只是一个收集系统。

那哪来变化呢?

难道在树上装一个模块?

在其在两个模块之间关系?

彼此之间是通过简单变量达成共振?

脑子虽然想着事,但嘴上刘天林可没停,啃着一块肉咔擦咔擦的吃得老香了。

突然……

刘天林手一抖,但来端着碗准备刨大米饭的手一僵,整个人像被定在沙发上。

自己怎么会天天盯着藕合技术呢?

非接触式磁场感应不香吗?

想到这,刘天林饭也不干了,‘碰’的一下,快速的放下手中的碗和筷子;

三步并两步的窜进房间;

飞速的从自己的行李箱里把随身带的记录本和笔翻出来。

坐下后:

迅速的写下8个字:

非接触式磁场感应!

对的,没毛病,就是这个:

可以使用补偿设计,在针对不同的应用场合,对原副边进行了补偿设计。

没毛病:

而自己搞的光合发电,在自然界中,如果使用接触式能量传输,存在电击潜在风险。

如滑动磨损、接触火花、碳积和不安全裸露导体等缺陷。

这些都是大问题。

如果不能解决,就无法大规模推广。

所以……

非接触式磁场感应传输是最好,也是最合适的方式,

非接触式;

磁场感应传输;

系统设计!

磁场感应传输的关键;

在提高传输效率和减小能源的要求;在不同应用场合,可以使用原副边相应的补偿设计;

非接触式感应磁场传输系统:

是由原边线路和副边线路两大部分组成。

通过磁场耦合相联系;

在原边线路把转换为磁场发射;

经过这段气隙后,副边线路通过接受装置;

匝链磁力线,通过相应的能量调节装置,变换为应用场合负载可以直接使用的能量形式。

从而实现了非接触式能量传输。

现在自己要做的,就是怎么把这个距离加大。

怎么设计才具有稳定性。

思索片刻后,刘天林写下5个字母:

LCIPT。

漏磁与激磁相当,甚至比激磁高,

磁性元件分析的变压器模型已经是不再适用。

刘天林想了好一会,经过好几分种的思考后,最后决定用采用电感模型设计。

比如:

原边用于磁场发射的高频载流线圈通过角频率为ω;

有效值为Ip的交流电。

根据关系,副边线路接受线圈中将会感应出能量。

笔头迅速的出现一条公式:

Voc=jωMIp

设:Ls为副边电感。

若副边线圈的品质因数为Qs,则在以上参数下,副边线圈能够获得的最大功率为……

一条条公式,跳跃在纸上。

……

从提高传输的大小值可以通过增大ω,Ip,M和Qs或减小Ls。

而在LCIPT系统中:

M值一般较小,而且一旦磁感觉装置设计完成后,M和Ls的值就基本固定了。

能够作调整的是乘积量(ωIp2Qs)。

刘天林挠了一会头,最后脑子又补上:

如果在参数选择设计中,Qs一般不会超过10,

这样不行?

因为……

系统工作状态将对负载变化、元件参数变化和频率变化非常敏感,系统很难稳定。

大小调节余度最大的是乘积ωIp2。

难道?

提高频率ω?

虽然可以减小原边能量Ip,反之亦然。

在在相关量不变情况下,采用高频的LCIPT系统与采用低频的LCIPT系统相比,所需的发射能量就可以大大降低。

但目前功率电子技术水平和磁场发射相关标准,系统频率受到限制。

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