Princip og anvendelsesanalyse af trådløs opladning af elbiler
【Abstrakt】 Med den hurtige økonomiske udvikling er energibesparende, kulstoffattig og miljøvenlig økonomi blevet behovet for social udvikling. Elektriske køretøjer har fået stor opmærksomhed, og trådløs opladningsteknologi er udviklingen i strømforsyningsteknologi til elbiler i fremtiden. Denne artikel introducerer tre almindeligt anvendte trådløse opladningsteknologier: elektromagnetisk induktion, mikrobølge- og magnetisk koblingsresonans og analyserer arbejdsprincipperne, eksisterende problemer og praktiske udsigter til de tre typer trådløs opladning.
[Nøgleord] elektrisk køretøj; trådløs opladning; elektromagnetisk induktion; mikrobølgeovn; magnetisk koblingsresonans
1. Indledning Siden fremkomsten af elektriske køretøjer, for at få bilejere til at føle sig mere bekvemme og mere sikre, er højteknologiske og praktiske tjenester blevet brugt i vid udstrækning. Mange kendte bilproducenter og energiselskaber har bygget opladningsbunker og udskiftningsstationer svarende til traditionelle tankstationer. .
I Japan, USA, Tyskland inklusive Kina, er ladestabler til opladningsudstyr og skiftestationer til udskiftningsudstyr begyndt at blive brugt. Både ladestabler og koblingsstationer hører til kategorien kontaktopladning, og de kræver alle opladningsstik og ledninger for at overføre elektrisk energi. Trådløs opladning kræver dog ikke disse forbindelsesenheder. Det bruger skiftende elektromagnetiske felter og radiobølger til at overføre elektrisk energi, så der er ikke behov for folk at tilslutte og tage stikket ud. Samtidig sparer det ledningsmaterialer, ingen risiko for elektrisk stød og har stærk brugbarhed i dårligt vejr. Det er let at promovere på parkeringspladser og garager. Derfor foretrækkes trådløs opladning af elektriske køretøjer af mange bilproducenter, og forskning og anvendelse af relaterede teknologier er begyndt i udviklede lande i verden.
2. Trådløs opladningsteknologi Der er tre hovedanvendelser af trådløs opladningsteknologi i elektriske køretøjer: elektromagnetisk induktionsmetode, mikrobølgemetode og magnetisk koblingsresonansmetode. Blandt dem bruger den elektromagnetiske induktionsmetode det elektromagnetiske induktionsfænomen genereret mellem spoler til kraftoverførsel; mikrobølgemetoden bruger antennen til at transmittere og modtage mikrobølger til kraftoverførsel; den magnetiske koblingsresonansmetode bruger resonansfænomenet mellem resonanskredsløb til kraftoverførsel.
(1) Princippet om elektromagnetisk induktionsmetode svarer til princippet om strømtransformator, der almindeligvis anvendes i elsystemet. Transformatorens primære spole forsynes med vekselstrøm, og den sekundære spole vil fremkalde elektromotorisk kraft på grund af princippet om elektromagnetisk induktion. Hvis det sekundære spolekredsløb er lukket, vises en induceret strøm. Bestemmelsen af den aktuelle retning følger Lenz 39s lov, og dens størrelse kan bestemmes af Maxwell. Den elektromagnetiske teori er løst. Sammenlignet med trådløs kraftoverførsel svarer transformatorens primære spole til den elektriske energitransmissionsspole, og den sekundære spole svarer til den elektriske energimodtagende spole, så den elektriske energi kan overføres trådløst fra den transmitterende spole til den modtagende spole. I kraftoverføringssystemet er den primære spole til transmission af elektrisk energi begravet under jorden, og den sekundære spole til modtagelse af elektrisk energi er installeret i bunden af bilen. Afstanden mellem de to spoler vil påvirke opladningssystemets effektivitet. (2) Hvis mikrobølgemetoden ønsker at realisere trådløs transmission over lang afstand af elektrisk energi, kan mikrobølgetransmissionsmetoden bruges.
Dissmann Sikringsproducent med 20 år' oplevelse, for mere info. kontakt os via e-mail: anna@delfuse.com eller WhatsApp: +86 18813915908
Dissmann-sikringer bruges i vid udstrækning i elektriske køretøjer, hybrid benzin- og brændselscellekøretøj og dets nøgledele (PACK / PDU / BDU / MSD / elektrisk / højtryksstik osv.), EV-oplader / EV charing pile system / modul, strømmen genereringssystem, 5G kommunikationsstrømforsyning, cloudserverens strømforsyning, energilagring, AGV (flyt for at sende ubemandede køretøjer), det naturskønne område turistbil, golfbil, sundhedsvæsen, gåture, udstyr og entreprenørmaskiner, jordvarmesystemet, PV Solkombinationskasse, jævnstrømsforsyningskontrol, industrimaskiner og udstyr og andre områder i jævnstrømsanvendelsesfelterne.
