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磁耦合諧振式超導(dǎo)無線電能傳輸?shù)男阅苎芯?/H1>
發(fā)布時(shí)間:2024-05-27 05:16
  近年來,隨著對(duì)磁耦合諧振式無線電能傳輸(Magnetic Coupled Resonant Wireless Power Transmission,MCR-WPT)研究的深入,無線電能傳輸日漸融入到人們的日常生活中。無線電能傳輸具有電能傳輸無需電纜、不會(huì)受到線纜長(zhǎng)度的空間限制、不會(huì)產(chǎn)生由于接觸不良導(dǎo)致的點(diǎn)火花、或是摩擦導(dǎo)致的磨損與溫升等優(yōu)點(diǎn)。磁耦合諧振式無線電能傳輸?shù)暮诵氖前l(fā)射與接收線圈,而傳統(tǒng)運(yùn)用利茲線繞制而成的線圈在無線電能傳輸中由于銅線圈載流密度小、阻抗較大的問題,使得無線電能傳輸性能較差,若無線電能傳輸?shù)膫鬏斝驶蚬β瘦^低,則會(huì)使無線電能傳輸造成大量的電能浪費(fèi)。因此,將超導(dǎo)線圈引入無線電能傳輸中,利用超導(dǎo)體很小的阻抗、以及很大的載流密度,用以提升無線電能傳輸?shù)男阅。首?本文闡述了超導(dǎo)無線電能傳輸?shù)难芯勘尘芭c意義,簡(jiǎn)單介紹了幾種主要的無線電能傳輸?shù)姆绞脚c工作原理,總結(jié)了無線電能傳輸與超導(dǎo)技術(shù)國(guó)內(nèi)外的發(fā)展歷史與研究現(xiàn)狀。其次,對(duì)無線電能傳輸理論進(jìn)行了闡釋與分析,其中包括幾種無線電能傳輸?shù)墓ぷ髟?不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的磁耦合諧振式無線電能傳輸?shù)难a(bǔ)償電容,耦合模理論與電路理論對(duì)無線電能傳輸...

【文章頁數(shù)】:76 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

圖1.1哈佛學(xué)者隔空點(diǎn)亮燈泡

圖1.1哈佛學(xué)者隔空點(diǎn)亮燈泡

蘭州交通大學(xué)碩士學(xué)位論文-5-合諧振式無線電能傳輸?shù)母拍睿ㄟ^諧振的原理,通過銅線圈作為電磁共振器,接收到某一特定頻率下的電磁波,從而成功實(shí)現(xiàn)了隔空點(diǎn)亮了2m外60W的燈泡,試驗(yàn)如圖1.1所示,雖然其傳輸效率僅有40%左右,但也是百年以來無線電能傳輸技術(shù)的一次偉大的跨越[4,5]....


圖2.73D應(yīng)用模式主界面截圖

圖2.73D應(yīng)用模式主界面截圖

蘭州交通大學(xué)碩士學(xué)位論文-19-現(xiàn)在所使用的有限元分析軟件有LUSAS、MSC、Nastran、Ansys、Abaqus、LMS-Samtech、Algor、HFSS、COMSOLMultiphysics、FEPG等。其中大部分都有了自適應(yīng)網(wǎng)格剖分技術(shù),該項(xiàng)技術(shù)是運(yùn)用了通過對(duì)場(chǎng)域....


圖2.8AC/DC模塊物理場(chǎng)截圖

圖2.8AC/DC模塊物理場(chǎng)截圖

磁耦合諧振式超導(dǎo)無線電能傳輸?shù)男阅苎芯?20-場(chǎng)條件,省去了仿真過程中的步驟,并且在使用者需要添加邊界條件等時(shí),也預(yù)留了位置可以自行添加。圖2.8AC/DC模塊物理場(chǎng)截圖該軟件具有諸多優(yōu)點(diǎn),其中包括(1)可以選擇軟件自帶的或自定義偏微分方程從而實(shí)現(xiàn)各種情況的仿真需求。(2)支持自....


圖3.1YBCO帶材組成結(jié)構(gòu)

圖3.1YBCO帶材組成結(jié)構(gòu)

蘭州交通大學(xué)碩士學(xué)位論文-23-與Y系超導(dǎo)帶材的能力。表3.1分別介紹了現(xiàn)在主流的YBCO帶材的相關(guān)參數(shù)。表3.1主流YBCO帶材相關(guān)參數(shù)生產(chǎn)公司型號(hào)尺寸/mm臨界電流/A長(zhǎng)度/mAMSCAmperium4.84.8*0.290~1500Amperium1212*0.2225~1....



本文編號(hào):3982819


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