无线电力传输应用

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1、无线电力传输应用 无线电力传输就是利用无线电的手段,将由电厂制造出来的电力转换成为无线电波发送出去,在通过特定的接收装置将无线电波收集起来再转化为电力,供人们使用。实现电力无线传输,主要通过3种方式,即电磁感应、无线电波、以及共振作用。目前最常见的电力无线传输的解决方案,是电磁感应,通过初级和次级线圈感应产生电流,从而将 能量从传输端转移到接收端,由于电磁场可以穿透一切非金属的物体,所以电能就可以隔着很多非金属材料进行传输,比方说,人的身体里植入的一些治疗仪器,心脏起搏器等等,就可以用电力无线传输技术隔着皮肤给它们充电,还有鱼缸里面的一些用电器,也可以透过玻璃给他们供电。 无线电力传输技术方式

2、及特点: 在确保安全性的前提下,无线供电方式将可以彻底解决房间布线凌乱、电器位置固定、插座破坏居室装修等等问题,给我们的生活带来更多便利和美观。 更重要的是,无线供电节省了大量的线材,无论是橡胶、塑料抑或铜、锡等金属的消耗都将因此而大幅度减少,节约资源、减少污染,低碳环保。省理工学院的研究人员已经实现了在短距离内的无线电力传输,他们利用磁耦合共振原理在7英尺(2.134米)外点亮了一个60W灯泡,但距离实际应用仍有一段距离比如:手机无线充电、笔记本电脑无线充电、电动汽车无线充电等等,海尔集团就运用了美国麻省理工学院的技术,成功的推出了无尾电视,可见在不久的将来,电力无线传输不再是梦。我们用电力

3、无线传输技术,已经开发出多种产品,通用电子遥控门锁、梦幻彩灯、手机无线充电等,和现有的同类产品相比都有无比的优越性。.不过一家名为WildCharge的公司已经先行一步,即将上市一款无线充电器. 这款无线充电器就像一个鼠标垫一样,任何兼容的数码小设备例如手机、MP3、PSP等只要放置其上即可完成充电工作,而不再需要一个一个的寻找分别的充电器再一个一个连接到电源插座上了.可以说,如果这种产品普及开来,甚至会让国家正准备统一的手机充电器接口标准也完全失去意义. 不过仍有点麻烦的是,目前用户想利用这种充电器的前提是必须购买一个相应的适配器,用来和WildCharge充电器兼容.WildCharge公

4、司希望在未来时期内能够获得大多数公司的支持,能够直接将其技术内嵌于流行的数字设备之中. 预计WildCharge充电器产品将于下月无线电力传输这种特殊的供电方式,是人类的梦想之一。世界上第一台交流电发电机的发明者尼古拉特斯拉(Nikola Tesla)在19世纪末就进行过无线电力传输的实验,但最终未能成功。一百年后的今天,随着无源式RFID电子标签和各种非接触式无线充电(用于电动牙刷、剃须刀等低功率家电)技术的实用化,以及无线网络技术的大发展,无线电力传输已经引起人们的极大兴趣。本世纪以来,能点亮灯泡的无线供电技术,毫无疑问也点亮和刷新了人们对“无线”未来生活的无限憧憬。对于在空间实现无线电力

5、传输/供电的形式,总起来看大致有三类:第一类是通过电磁感应“磁耦合”进行短程传输;第二类是将电能以电磁波“射频”或非辐射性谐振“磁耦合”等形式中程传输;第三类是将电能以微波或激光形式远程传输发射到远端的接收天线,然后通过整流、调制等处理后使用。下面将举例简要介绍这些方面研究开发情况或相关信息,供读者参考。短程无线供电技术现在已经广泛应用的变压器是基于电磁感应原理来工作的:由一个磁芯和二个线圈(初级线圈、次级线圈)组成;当初级线圈两端加上一个交变电压时,磁芯中就会产生一个交变磁场,从而在次级线圈上感应一个相同频率的交流电压,电能就从输入电路传输至输出电路。现在已经商品化的非接触式充电系统,其电能

6、发射端的线圈(连接电源)与接收端的线圈(在电子产品中),处于两个分离的装置中,电能通过感应线圈传送,这类似一个线圈间耦合不紧密的变压器。最早使用变压器原理进行无线供电的产品是一些电动牙刷、电胡刀和无绳电话等,下面介绍一些相关产品及其构造或原理。无接点充电插座因电动牙刷难免经常接触到水,采用无接点充电方式,可使得充电接触点不暴露在外,增强了产品的防水性,利于整体水洗、清洁方便。在充电插座和牙刷中各有一个线圈,当牙刷放在充电座上时就有磁耦合作用,利用电磁感应的原理来传送电力,感应电压整流后就可对牙刷内部的充电电池充电。苹果公司、摩托罗拉公司、LG以及Panasonic联手NTT DoCoMo都在开

7、发各自的无线充电器。而对用于手机的无接点充电器而言,只要在充电座和手机中安装发射和接收电能的线圈,便可实现无接点充电这不仅将摆脱线缆的束缚而且还将消除接口差异的限制,因此无线充电器设计更加人性化并且减少资源浪费。“免电池”无线鼠标鼠标的工作需要电力支持,有线鼠标通过与电脑的连接线来获得电力,而无线鼠标一般采用电池供电。电脑鼠标从易招致污垢的机械鼠标到无线光电鼠标,使用的舒适度已有很大提高。而老牌鼠标厂家双飞燕公司从2004年开始推出的“免电池”无线鼠标(需要在专门配备的鼠标垫上操作)这里的鼠标和配垫都有“奥秘”两者内部都安装了电磁感应线圈,鼠标垫通过连接电脑的USB接口即可获得电能,并由其感应

8、线圈向鼠标内的感应线圈输送电能,可以给鼠标进行无线供电并进行信号感应,这里也涉及到了人们常讲的“RFID(无线射频识别)”技术。 通用型无线供电“垫”2003年英国剑桥SplashPower公司发明了无线充电(wireless recharging system)技术,也是根据电磁感应进行电力传输的,电能接收器“SplashModule”(厚不足1mm)可配置于充电终端手机、笔记本电脑,电能发送器则配置成充电器,2005年初这种商业化的无线充电器“SplashPads”(厚约6mm、大小如鼠标垫)上市,只要便携终端安装有电能接收器即可放到上面充电。类似的产品还有美国WildCharge公司开发

9、的无线充电系统,充电板的外观像一个鼠标垫,能够放置在桌椅等任何平坦表面,可提供高达90W的功率,足以同时为多数笔记本电脑以及各种小型设备充电。香港城市大学的许树源教授也曾成功研制出一种“无线电池充电平台”,可将数个电子产品放在一个充电平台上充电,充电时间与传统充电器无异。2007年微软亚洲研究院披露新成果设计和实现了一种通用型“无线供电桌面(Universal Wireless Power Surface)”,如果随意将笔记本、手机等移动设备放置在桌面上,即可自动开始充电或供电。多功能家用电器无线供电“膜片”2006年日本东京大学产学研国际中心的樱井贵康教授主持开发出一种家用电器无线供电方式,

10、用一片图书大小的柔软塑料膜片就可对家电进行无线供电该特制塑料膜上面印刷有半导体感应线圈,厚度约1mm、面积约20cm2、重约50g,可以贴在桌子、地板、墙壁上,可为圣诞树上的LED、装饰灯、鱼缸水中的灯泡或小型电机供电。使用前家用电器需要装上可接收电能的感应线圈,然后放到相应位置即可得到无线供电。据报道这种薄膜电源由四层塑料薄膜组成,从下到上依次是电导可控的有机晶体管,感测兼容电子设备接近的铜线圈、接通或断开电源的MEMS开关、传送电能的铜线圈。当电器进入薄膜2.5cm范围内,最靠近的MEMS开关接通电源,电感线圈就利用电磁感应向设备供电。试验验证,扣除发热损耗的情况下能量转换率可达62.3,

11、可转送30W电力(如果加大膜片尺寸可达100W)。据称该无线供电膜片将自行判断电器所在位置,在居室空间的较大范围内可随意放置。在无电源线的吸尘器、笔记本电脑以及家用机器人等的应用方面有广阔前景。 植入式医学器件的充电技术目前,心脏调节器、心脏除颤器等单植入式医疗装置市场已达数十亿美元,这些植入装置需要电池供电,当电池将耗尽时,如果能通过无线供电方式充电则将避免动手术等大麻烦。日本东北大学小柳光教授,在2007年SSDM国际会议上,发表过使用电磁感应型无线供电技术成果,他主持试制出可从外部向植入眼球的人工视网膜用LSI(Large-Scale Integration 大规模集成电路)进行无线供电

12、的系统。另外,据2007年7月多家媒体报道,英国南安普敦大学的研究者成功地研发出一款能将振动转化为电能的“迷你发电机”,可望将来能凭借心脏病人的心跳为自己的心脏起搏器供电避免更换电池时动手术。据说这项技术也可能应用于手机、MP3等移动装置仅靠人类的心跳就能无线充电。中程无线供电技术我们了解频率介于75kHz和约10GHz之间的电磁波俗称“无线电波”,可以用来传送广播和电视节目、进行通信和传真,但是对其传输电能的本领比较陌生。通常电磁波在自由空间传输能量的过程中会向四面八方散发、不易集中、定向性差,因而供电效率是个问题;另外,还有对空间造成电磁“污染”的担忧。有人认为电磁波可以无线传输较长的距离

13、,但输送能量有限,存在传输功率比较低(甚至只有几微瓦到几毫瓦)的问题。Powercast公司的相关研究是利用电磁波损失小的天线技术,借助二极管、非接触IC卡和无线电子标签等,实现效率较高的无线电力传输。Jennifer Chu在科技评论中提到,MIT的索尔贾希克曾考虑使用电磁波,但难以避免有大部分能量在传输过程中损耗,而激光等传输方法也存在难题,最终提出了“电磁共振耦合”概念,与电磁感应方法相比,虽然采用的磁场弱,但可以实现更长距离的传输;与电磁波传播方式相比,电磁共振方式的能量流失少。Powercast无线充电器2007年3月“Business 2.0”等媒体报道,美国宾夕法尼亚州的Powe

14、rcast公司开发无线充电技术,可为各种耗电量相对较低的电子产品充电或供电,诸如手机、MP3、随身听、温度传感器、助听器、汽车零部件,甚至体内植入式医疗装置等。Powercaster公司表示开发工作早在2003年就开始了,该技术已获得FCC的批准,其中整个系统主要包含两个模块:一个模块是“Power Caster”发射器,可插在电源插座上;一个模块是“Powerharvester”接收器(硬币大小),可嵌入电子产品里。发送器这边利用安全的超高频915MHz频段把能量发送出去,而接收器在距离发送器将近一米范围内都可以接收到发射的电磁波而实现充电据称约有70%的电磁信号能量转换为直流电能。Powe

15、rcast已经开始商业化运作,与荷兰菲利浦公司等百家以上的公司签订了合作协议,计划到2008年年底将交付数百万个无线充电器。基于此,飞利浦公司还曾准备推出具有无线充电功能的无线键盘和鼠标。报道称该项技术之所以会得到多家厂商的青睐,原因在于它独特的电磁波接收装置,能够根据不同的负载、电场强度来做调整,同时还能维持稳定的直流电压。MIT隔空无线点灯实验在文章开始提到的MIT的索尔贾希克研究团队认为,他们发现的是一种全新的无线供电技术非辐射电磁能谐振隧道效应,称作“Witricity”无线供电技术。采用“不发出电磁波的天线(Wireless Non-radiative Power Transfer)”实现非幅射共振能量传输。MIT的研究者用两个直径60cm的特殊铜线圈做实验,作为送电方的一个线圈接在电源上,作为受电方的另一个线圈置于2m外并连接一个灯泡。当送电方的接通电源后,两个线圈都以10兆赫兹的频率振动,从而产生强大的电磁场,通过“电振”电能被传递了,隔空供电使灯泡发光。在电源与灯泡中间放置木料、金属或其他电器等,灯泡仍会发亮。研究人员表示,没有发现这一系统会影响人体健康,现在的电磁辐射水平大概和核磁共振仪类似,应该是在安全范围之内。该无线供电技术也称为共振感应耦合技术,关键在于利用了非辐射性磁耦合两个相同频率的谐振物体产生很强

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