新的控制策略可以通过机器人和电动汽车的多个发射线圈动态地改变无线充电
无线电力传输已被证明在
电子设备如医疗植入物和智能
手机中非常有用。通常,这是通过调整或“耦合”两个独立的线圈(发射机 Tx 和接收机 Rx)。Tx 线圈中循环的电流产生一个磁场,将能量转移到 Rx 线圈中。
虽然单 Tx 系统可以提供最高效率的无线传输功率,实现同样的多 Tx 线圈是具有挑战性的,因为 Rx 可以位于 Txs 覆盖的表面的任何地方,导致与其他一些更强的耦合和可忽略的耦合。迄今为止,还没有任何控制方案能够实时优化传送到每个 Tx 的电流ーー直到现在。
韩国仁川国立大学的科学家们设计了一种有效的控制策略,可以最大限度地提高多 tx 无线充电的效率。为了达到这个目的,问题中的许多变量之间的关系被建立起来,例如每个 Tx 到 Rx 的耦合程度之间的联系,它的来自 Rx 的‘感知’或‘反射’阻抗和应该被馈电的最佳电流之间的联系。
有了这些知识,研究人员实现了一种新颖的,最大限度地高效和相对简单的多 tx 无线充电方法。“我们的策略打破了更传统的方法,即通过位置传感器来定位处方,只对离它最近的 Tx 开火,”Dukju Ahn Ahn 教授解释说。“我们发现,每个 Tx 的耦合程度可以通过其阻抗实时间接测量,使我们能够动态调整每个 Tx 线圈的输出,以实现最大效率。”
有了这些知识,研究人员实现了一种新颖的,最大限度地高效和相对简单的多 tx 无线充电方法。“我们的策略打破了更传统的方法,即通过位置传感器来定位处方,只对离它最近的 Tx 开火,”Dukju Ahn Ahn 教授解释说。“我们发现,每个 Tx 的耦合程度可以通过其阻抗实时间接测量,使我们能够动态调整每个 Tx 线圈的输出,以实现最大效率。”
安教授还表示,其他公开技术的表现也是通过让处方停留在不同的位置来评估的。他说: 「无线充电技术的目的是应用于移动式接收器。从这个意义上说,我们的工作是第一次验证与实时移动的接收器兼容的多 tx 控制方案的效率,”他说。
无线充电技术将有助于消除有线
电源在许多应用中的障碍。有了高效的多 tx 无线电力传输,我们或许可以摆脱目前电动汽车和工业机器人使用的大型重型电池,使它们更便宜,更容易移动。