电动汽车无线充电技术研究与应用
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无线充电技术在电动汽车中的应用探索随着清洁能源和环保意识的增强,电动汽车已逐渐成为现代社会的一种重要交通工具。
为了解决电动汽车充电过程中的一些不便之处,无线充电技术应运而生,并被广泛应用于电动汽车领域。
本文将对无线充电技术在电动汽车中的应用进行探索和分析。
一、无线充电技术的原理无线充电技术基于电磁感应原理,通过发射器和接收器之间的电磁感应耦合,将电能从发射器传输到接收器中,实现对电动汽车电池的充电。
相比传统的有线充电方式,无线充电技术无需连接充电插头,能够实现更加便捷的充电体验。
二、无线充电技术在电动汽车中的应用优势1. 便捷性:无线充电技术使充电过程更加方便快捷,无需人工插拔充电插头,只需将电动汽车停放在指定位置,即可实现自动充电。
2. 安全性:无线充电技术采用封闭式充电系统,避免了电动汽车充电时与外界环境接触的风险,减少了电击和火灾等意外事故的发生。
3. 高效性:无线充电技术能够提供较高的充电效率,有效地减少充电过程中的能量损失,提高了充电速度和能源利用率。
4. 环保性:无线充电技术不需要使用充电插头,减少了电线和插座的材料消耗,降低了废弃电线对环境的污染。
三、无线充电技术在电动汽车中的应用现状目前,无线充电技术在电动汽车领域已经取得了一些应用进展。
例如,特斯拉在其电动汽车中应用了无线充电技术,通过在车底安装接收器,实现了与地面发射器之间的无线充电。
此外,一些汽车制造商和科技公司也开始进行无线充电技术的研发,并逐步在其电动汽车产品中应用。
然而,无线充电技术在电动汽车中的大规模应用仍面临一些挑战。
首先,充电效率和充电速度需要进一步提高,以满足电动汽车用户对快速充电的需求。
其次,充电设施的建设仍然需要大量的投资,包括充电发射器的安装和维护,这对于电动汽车的普及产生了一定的制约。
最后,制定统一的无线充电标准和规范也是一个亟待解决的问题,以便不同品牌的电动汽车都能够兼容使用无线充电设施。
四、无线充电技术在电动汽车中的发展趋势尽管目前无线充电技术在电动汽车领域的应用还不够成熟,但其发展潜力巨大。
电动汽车无线充电技术的研究与应用随着全球气候变化的日益严峻,人们对环保和节能的重视度也逐渐提高。
在这种情况下,电动汽车悄然兴起。
而作为电动汽车的充电方式之一,无线充电技术也越来越受到人们的关注。
本文将对电动汽车无线充电技术的研究与应用进行一些探讨。
一、电动汽车无线充电技术的定义无线充电是指利用电磁感应原理,在没有任何导线的情况下,将电能从发电设备传输到电器设备的技术。
电动汽车无线充电技术就是指利用这种技术来给电动汽车充电。
二、电动汽车无线充电技术的优劣势相比于传统的有线充电方式,电动汽车无线充电技术具有很多优点。
首先,无线充电可以提高电动汽车的使用舒适度,用户无需走到充电桩附近连接电缆进行充电,充电过程变得更加方便。
其次,电动汽车无线充电技术不会产生电磁辐射,这对人体健康是非常有益的。
此外,无线充电还可以保护电缆,避免长时间使用电缆导致老化。
然而,电动汽车无线充电技术也存在一些不足之处,比如效率较低、成本较高等问题,这也是目前该技术无法大规模应用的主要原因之一。
三、电动汽车无线充电技术的应用背景随着人们对环保和节能的重视度提高,电动汽车逐渐成为未来交通的主流趋势。
根据2019年全球新能源汽车市场发展报告预测,电动汽车将在未来5年内实现爆发式增长。
而作为电动汽车必备的充电方式之一,无线充电技术也进入了人们的视野。
四、目前电动汽车无线充电技术的研究现状目前,电动汽车无线充电技术的研究主要分为三类,分别是电磁感应式无线充电技术、磁共振式无线充电技术和微波式无线充电技术。
电磁感应式无线充电技术是最为常见的一种无线充电技术,其原理是通过变换器将电网的交流电变换为适合电动汽车充电的直流电,经过升压、整流、滤波等步骤后,向电动汽车传递电能。
虽然这种技术成熟度高、可靠性强,但是电能传输效率较低,尤其是传输距离较远时效率更低。
磁共振式无线充电技术是近年来开始兴起的一种无线充电技术,其原理是采用电磁共振方式传输电能,即发射端向接收端发送高频信号,接收端通过调整自身谐振频率实现电能传输。
电动汽车无线充电技术汇报人:2023-11-25CATALOGUE目录•电动汽车无线充电技术概述•电动汽车无线充电技术优势与挑战•电动汽车无线充电技术应用场景•电动汽车无线充电技术实现方案•电动汽车无线充电技术发展前景与趋势•电动汽车无线充电技术案例分析电动汽车无线充电技术概述定义工作原理定义与工作原理初步探索阶段技术发展阶段商业化阶段030201技术发展历程电磁感应式磁场共振式电场耦合式无线充电技术分类电动汽车无线充电技术优势与挑战便捷性无线充电技术可以避免因接触不良或错误连接导致的电气火灾等安全隐患,提高了充电的安全性。
安全性节能环保充电距离和位置无线充电技术需要将电动汽车停放在指定的位置和距离下才能进行充电,对于驾驶者来说需要更高的精度和适应性。
充电效率无线充电技术的充电效率相对有线充电较低,需要更长的时间才能充满电量。
成本无线充电技术的设备成本和维护成本相对较高,需要更多的应用场景和用户来分摊成本。
灵活的充电位置和距离降低成本提高充电效率解决方案与未来发展电动汽车无线充电技术应用场景适用于家庭室内,为电动汽车提供即停即充的充电服务。
家庭应用无线充电垫家庭无线充电桩公共停车场商场、餐厅公共设施应用无线充电公交车无线充电出租车移动服务应用电动汽车无线充电技术实现方案优点缺点1 2 3技术原理优点缺点技术原理利用太阳能电池板将太阳能转化为电能,再通过无线充电技术将电能传输至车辆电池。
优点绿色环保,适用于户外场景,可与其他充电方式结合使用。
缺点受天气影响较大,能量转换效率有待提高。
基于太阳能的无线充电技术电动汽车无线充电技术发展前景与趋势实现智能充电通过物联网技术,可以实现电动汽车与充电桩之间的智能交互,自动识别车辆型号、充电需求等信息,提高充电效率。
远程监控与管理利用物联网技术,实现对充电桩的远程监控与管理,及时发现并解决设备故障,提高设备利用率。
与物联网技术的结合多样化的充电方式无线充电与有线充电兼容移动设备无线充电提高充电效率与安全性提高充电效率无线充电技术的充电效率已经得到大幅提升,未来仍有潜力继续提高,以满足电动汽车快速充电的需求。
超高频电动汽车无线充电技术研究在这个快节奏的现代社会,汽车已经成为我们生活的必需品。
随着科技的不停进步,汽车的发展方向也在不断地向更加环保、节能和智能化的方向迈进。
而超高频电动汽车无线充电技术,则是这一发展趋势中的重要组成部分。
一、背景概述对于传统的汽车充电方式来说,最大的问题在于需要人们手动将电缆连接上插座,操作较为麻烦,而且对充电设备和电动汽车的充电接口还存在要求。
这种方式不仅浪费时间,而且还容易电缆卷曲或者断裂,安全性也无法保障。
所以,研究新型无线充电技术对于提高电动汽车的诸多性能、扩大市场以及推动产业进步,都有着巨大的意义。
二、超高频无线充电技术的原理超高频无线充电技术是一种利用剩余电磁波作为电源,通过识别接入对的信号以及调整大小,传递到电动汽车充电模块进行充电的无线充电技术。
在实际应用中,同时也可以在运动过程中进行充电。
其基本原理就是借助于超高频较为短的波长,可以更加集中能量,使得电能的传递更加有效率,并且进一步地可以减少对人体的辐射。
三、超高频无线充电技术的优势相比于传统的有线充电方式,超高频无线充电技术不但可以在行驶中进行充电,而且并不需要电缆随车携带,使用更为方便。
此外,这种无线充电方式还可以通过在路面上或者停车场等固定位置设置充电区域,让电动汽车在行驶途中可随时获取电量补充,进一步提高了电动汽车的使用效率。
四、超高频无线充电技术的局限目前,超高频无线充电技术还存在一系列要解决的问题,比如充电效率不高、充电设备的搭建和维护成本较高等。
此外,在无线充电的过程中还存在多种干扰因素,比如建筑、桥梁、隧道以及障碍物对电磁波的影响等,都会影响到无线充电效果和准确度。
五、未来发展趋势虽然目前超高频无线充电技术还存在一些局限,但是在电动汽车快速普及的大背景下,该技术的应用前景一片光明。
未来,随着技术的不断突破,超高频无线充电技术将不断完善,一定会在许多领域产生广泛的应用,这对带动新能源汽车产业的发展将起到积极的推动作用。
无线充电技术在电动汽车领域的发展现状与未来趋势分析随着全球环境污染问题的日益突出和对可再生能源的需求不断增加,电动汽车作为一种清洁、环保的交通工具成为越来越多人关注的热门话题。
然而,电动汽车的充电问题一直是影响其普及和发展的重要因素之一。
这时,无线充电技术的发展成为一项备受关注的解决方案。
无线充电技术,顾名思义,是指通过电磁感应或者电磁辐射等方式将电能传输至电动汽车中,而无需使用典型的电线和插头。
这种技术的出现为电动汽车用户提供了更加便捷的充电方式,使得充电过程更加简化和自动化,为电动汽车的推广和应用提供了有力支持。
近年来,无线充电技术在电动汽车领域取得了很大的进展。
目前,无线充电技术主要分为两种类型:静态无线充电和动态无线充电。
静态无线充电是指通过将充电设备嵌入道路或停车位中,在车辆停放时进行无线充电。
这种方式主要适用于固定停车场和车辆长时间停留的场景,如家庭、办公场所或商业区等。
动态无线充电则是通过在道路上嵌入感应线圈,车辆在行驶过程中通过感应线圈接收电能进行充电。
这种方式适用于车辆在路上行驶的情况,为长途旅行和公共交通提供了更好的充电解决方案。
无线充电技术在电动汽车领域的应用前景广阔。
首先,无线充电技术能够提供更好的用户体验。
相比传统的有线充电,无线充电技术可以减少用户的操作难度和充电时间,降低用户的充电焦虑和不便,提高用户的充电体验。
其次,无线充电技术能够促进电动汽车的普及和推广。
传统有线充电需要用户的主动操作和插拔插头,而无线充电则在用户停车或行驶的过程中实现自动充电,无需人为干预,提高了用户的使用便捷度,降低了使用门槛,进一步推动了电动汽车的发展。
未来,无线充电技术在电动汽车领域的发展将面临一些挑战。
首先,充电效率和充电速度仍然是无线充电技术需要突破的瓶颈。
目前,无线充电技术的充电效率相比有线充电还有一定的提升空间,而且充电速度还不够快。
这需要科技人员在技术研究和开发中继续投入更多的精力,提高充电效率和充电速度,以满足用户对电动汽车充电的需求。
电动汽车的无线充电技术随着环境保护意识的日益增强和对传统燃油汽车能源的担忧,电动汽车作为一种环保、高效的新能源交通工具逐渐走进人们的生活。
然而,电动汽车的续航里程一直是一个限制其发展的重要因素。
为了解决这个问题,无线充电技术应运而生。
一、无线充电技术的原理无线充电技术是一种通过电磁感应或者电磁辐射实现电能传输的技术。
在电动汽车无线充电系统中,主要由发射端和接收端两部分组成。
发射端通过电源将电能转化为电磁能,并通过地面电磁感应或电磁辐射的方式传输给接收端。
接收端将接收到的电磁能转化为电能,供电动汽车的电池充电。
二、无线充电技术的优势1. 便捷性:无需使用充电线,只需将电动汽车停在充电桩的范围内,充电即可自动进行。
无线充电技术的普及将使电动汽车的使用更加方便快捷,用户不再需要寻找和连接充电设备。
2. 安全性:无线充电技术能够有效避免充电时的电击和火灾等安全隐患。
由于没有电线的使用,用户不再需要触碰电线,降低了触电的风险。
同时,由于无线充电系统的设计和安装考虑到了电气隔离和防水防尘等因素,减少了火灾发生的可能性。
3. 效率性:无线充电技术能够提高能源传输的效率。
传统有线充电存在能量损失的问题,而无线充电技术能够更好地利用电磁能的传输,提高能源利用率,减少能量损失。
三、无线充电技术的应用现状目前,无线充电技术在电动汽车领域的应用已经开始逐渐普及。
一些汽车制造商和科技公司已经开始研发并推出了无线充电技术的产品。
例如,特斯拉公司在部分车型上推出了无线充电选项,用户只需将车辆停在充电桩上,即可进行无线充电。
此外,一些城市和停车场也开始部署无线充电设施,以方便用户在停车时进行充电。
这些设施可以根据用户的需求提供不同功率的无线充电设备,以适应不同电动汽车的充电需求。
四、无线充电技术的挑战和展望尽管无线充电技术在电动汽车领域存在巨大的潜力,但目前仍面临一些挑战。
首先是成本问题,无线充电设备及其安装需要一定的投资成本,这对于推广无线充电技术来说是一个挑战。
Internal Combustion Engine &Parts语言,需要从SUN 公司下载s7api.jar 等,这些开发包提供了编写语言时所用到的头文件[7]。
将这些开发包与Java 的数据包放在同一路径下。
操作人员在实时数据查询页面可以浏览工控设备的实时状态信息,页面通过调用串口程序向PLC 发出写入或者查询命令后,会将PLC 控制的下位机设备的实时状态信息以十六进制的形式进行反馈,并转换为JAVA 语句,WEB 页面对转换的JAVA 语句进行分析。
直观简介的显示在浏览器的网页上,如图6所示。
操作人员能够进行方便快捷的浏览。
也能够对现场设备的运行参数进行修改、综合查询监视,也能够进行单个数据信息的监视查询。
4结论采用WEB 技术实现了远程的PLC 监控系统。
即利用Apache 建立了远程监控系统的Web 服务器。
在远程访问时采用My SQL 数据库与SQL Server 数据库通信,读取PLC 中的数据信息。
运用PHP 技术实现My SQL 数据库的连接和操作,在网页中实现登录、下载功能。
同时也能查看PLC 的数据及现场历史数据。
参考文献:[1]邱萌.B/S 模式的流程工业实时信息系统和智能故障诊断的研究[D].南京:南京工业大学,2003.[2]罗远福.基于Internet 的PLC 远程实训应用[J].重庆电力高等专科学校学报,2020,25(06):21-23,47.[3]王志泉,汤丽华.基于web 的PLC 在线仿真实验平台[J].科技经济导刊,2020,28(32):18,17.[4]赵宏图.关于PLC 在罐区监控系统中的应用[J].设备管理与维修,2020(20):101-102.[5]王开宇,卢诚,韩延义,王林,张文轩.基于Web 的PLC 流水线监控系统设计[J].实验科学与技术,2019,17(04):1-4,14.[6]武立甲.基于WEB 的PLC 远程监控系统的研究[D].太原科技大学,2013.[7]赵德瑞.基于Web 的PLC 控制系统远程监控技术的研究[D].河北工业大学,2011.———————————————————————基金项目:2020年度湖南汽车工程职业学院科研培育项目:(HQZYKY2020B03)、(HQZYKY2020A01)。
无线充电技术在电动汽车领域的前景随着环保意识的提高和对节能减排的追求,电动汽车作为替代传统燃油车的环保交通工具,正逐渐受到人们的关注和青睐。
然而,电动汽车的续航里程和充电时间仍然是制约其发展的关键因素之一。
为了解决这一问题,无线充电技术应运而生,为电动汽车的充电提供了更加便捷和高效的解决方案。
无线充电技术的出现将为电动汽车的发展带来革命性的变化,其前景可谓一片光明。
1.无线充电技术的原理无线充电技术是通过电磁感应或者磁共振的方式,在不需要插头与充电口相连的情况下,将电能传输给电动汽车。
其中,电磁感应是指通过变化的磁场在两个线圈之间产生电流,从而实现电力传输;而磁共振则是利用共振现象,在发射端和接收端之间建立起共振磁场,并传输电能。
无论是电磁感应还是磁共振,都可以实现电动汽车的无线充电,便捷且高效。
2.无线充电技术的优势2.1便捷性传统的有线充电需要找到相应的充电设备,并将充电插头与充电口连接,操作较为繁琐。
而无线充电技术则不需要人工干预,只需要将电动汽车停放在指定区域,即可实现自动充电。
这为电动汽车的充电提供了更大的便利性,用户不再需要费心寻找充电设备,既能节省时间,又能提高充电效率。
2.2安全性传统有线充电方式存在一定的安全隐患,比如插座老化、充电线路异常等问题可能导致电器事故。
而无线充电技术通过电磁感应或者磁共振的方式进行充电,不需要插头和充电口之间的直接接触,减少了潜在的安全风险。
无线充电技术中的充电设备也具备多种多样的安全措施,如电流监测、温度控制等,确保充电过程的安全可靠。
2.3充电效率有线充电中,由于电能需要通过充电线路传输,会引起一部分能量的损失,从而降低充电效率。
而无线充电技术中的电磁感应或磁共振方式,能够在更高效的条件下进行电能传输,减少能量损失,提高充电效率。
无线充电技术还可以实现充电效果的动态调节,根据电动汽车的电量需求,智能地控制电能传输的大小和速率,提高充电的效率和效果。
新能源汽车充电技术的研究与应用随着汽车的快速发展以及环保意识的提高,新能源汽车已经成为社会关注的热点话题。
相比于传统燃油汽车,新能源汽车具有使用成本低、环保、动力性能好等优点,在未来的发展中拥有广阔的市场前景。
但是,新能源汽车充电技术的研究和应用也面临一系列的挑战。
本文将从新能源汽车充电技术的现状、发展趋势、技术创新、应用场景等方面进行论述。
一、新能源汽车充电技术现状新能源汽车充电技术,是新能源汽车发展的重要支撑。
目前,在国内外,新能源汽车充电技术正在逐步推广和完善。
根据充电模式的不同,新能源汽车的充电技术可以分为三种:交流充电、直流充电以及无线充电。
交流充电是目前最常见的充电方式,其充电功率一般在3-6 kW 之间,适合在家庭或办公场所进行。
直流快充是新能源汽车充电领域的一个重要发展方向,在短时间内可以为电池充电70%的容量,缺点是充电站需要较高的功率支撑,并且高速充电对电池寿命会有一定的影响。
无线充电技术在新能源汽车充电领域也具有广泛的应用前景。
本文主要研究交流充电和直流充电两种充电技术。
二、新能源汽车充电技术发展趋势随着新能源汽车的普及,未来新能源汽车的充电需求会越来越大,充电技术也将逐步发展。
未来的充电技术发展趋势主要集中在以下几个方向:1.快充技术:新能源汽车快充技术一度备受市场瞩目,主要解决长途驾驶和公用充电站的充电时间问题。
目前国内很多厂家都在加大对快充技术的研究投入,相信未来快充技术会逐渐成为新能源汽车充电的主要技术之一。
2.高功率充电技术:目前新能源汽车充电的主流是3-6 kW的交流充电,但是随着充电技术的发展,未来的高功率充电技术将会充电功率提高至10 kW以上。
3.智能化充电技术:未来新能源汽车充电技术也将趋于智能化,通过网络技术实现充电桩与智能车载终端的互动,实现智能充电模式的精准控制。
三、交流充电技术交流充电技术是目前新能源汽车充电领域应用最为广泛的技术,其主要特点是充电功率相对较低,充电速度较慢。
电动汽车无线充电技术研究与应用
作者:王佳
来源:《中国科技博览》2018年第08期
[摘要]目前,我国环境污染问题越来越严重,各行业为了响应国家的环保号召,纷纷研究各种新能源产业,其中,电动汽车就是新能源产业的典型产品。
但就目前情况来看,限制电动汽车发展的关键因素就是汽车充电问题,传统的有线充电方式存在一定的弊端,不利于电动汽车行业的发展,因此,文章主要探究电动汽车无线充电技术的应用与发展前景。
[关键词]电动汽车;无线充电技术;研究与应用
中图分类号:S656 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)08-0166-01
引言
当前绝大部分电动汽车都是通过有线充电的方式进行充电的,而且充电桩的位置是固定的,充电时必须到固定地点,由于频繁的插拔充电器,很容易导致汽车设备发生故障。
无线电能传输技术是近年来新兴的电子设备充电技术,目前有很多手机、平板电脑等小型电子产品已经实现了无线充电,但该技术在电动汽车领域的应用还非常少,为了推动电动汽车产业的发展,相关人员应加强对电动汽车无线充电技术的研究与应用。
1 电动汽车无线充电技术
电动汽车无线充电技术与传统的有线充电方式相比,主要有以下优势:第一,使用方便、安全性高,由于导线是隐藏在充电设备的内部或地下,因此不会出现触电事故;第二,由于是无线充电,因此不存在充电插口磨损的情况,进而节省修理费用;第三,电动汽车配备的动力电池容量可以在实现动态无线充电的情况下得到极大的减少,使车体的重量减轻,降低了运行成本(图1)。
2 无线充电技术种类及各自特点
2.1 共振式充电
共振式充电是通过向电能接受端和电源发射端在同一时间通入相同频率交流电来实现能量的交换。
共振式充电技术的传输距离比普通感应式更远一些,可以达到34cm,传输功率可达几千瓦,充电效率一般在50%左右。
2.2 感应式充电
感应式充电是当前应用最成熟、最广泛的无线充电技术,其原理是在发送端和接收端各接1个线圈,通过给发送端的线圈通一定频率的交流电,在次级线圈中感应出一定的电流,从而实现能量的传输。
这种充电方式的传输功率一般可以达到几百瓦,但是传输距离比较近,通常不超过10cm。
感应式充电技术对充电位置要求较高,当设备收发方位置完全重合时,能量效率达到峰值,随着位置偏差的增大,能量效率会出现快速的衰减。
2.3 微波传输
微波传输最早是出现在科幻电影里的概念性传输技术,如今人们已经研制出了微波传输设备并将其应用到无线充电工作当中。
该技术的传输距离非常远,理论上可以实现太空站与地面控制中心之间的能量传输,但其缺点也比较明显,那就是传输功率较小,所以其传输功率低于上述两种无线充电方式。
3 无线充电技术的应用
3.1 私家电动汽车充电
私家电动汽车的充电装置一般安装在大型停车场,每一个停车位的地面下都安装有无线电能发射装置,同时用于转换电能的高频电能转换装置技能安装在地面上比如停车位的最里端,也可与无线电能发射线圈一起埋在地下。
这样一来,高频电能转换装置的导线就不会暴露在外面,直接与地下的无线发射线圈相连接,而充电控制的操作是在汽车内完成的,因此,无线充电的安全性大大提高。
私家电动汽车无线充电技术的优点在于不用专门建设停车充电桩,直接在停车位即可完成充电。
3.2 公交系统电动车辆充电
电动公交客车无线充电电能传输充电超级电容储能运行过程如图2所示。
图中公交电动客车内部黑色方框代表车载无线充电接收装置,外部路面中黑色方框代表地面无线充电发射装置。
假设电动汽车从A站点出发,经过每一站点时,如有需要就可以实现无线充电。
超级电容储能容量可根据两个站点的距离决定,每个站点安装一个充电电源通过无线发送,每个站点公交车停站时间内可以进行无线充电,这样超级电容的容量只要保证一个站距离的容量,实际可适当增加容量。
3.3 物流电动车辆充电
物流电动车的无线充电技术是通过电磁共振式无线电能传输系统实现的,该系统主要是由安装在物流电动车上的无线电能接收系统和停车充电点的电磁共振式无线电能发射系统组成,电能接收系统位于车辆底部,电能发射系统位于充电站点的地面。
同样,物流电动车的停车充电点也是通过超级电容储能来储存电能的,所以物流电动车的无线充电方式与电动公交车的充
电方式基本相同,每当车辆经充电站点时,如有充电需求,充电点就可以为物流电动车提供电能。
4 无线充电技术的发展趋势
对电力电子控制算法和拓扑结构的优化和创新。
功放电路和调谐(补偿)网络的优化和创新,以及改进控制方法是提高无线充电系统性能的保障。
研发出高功率的电能传输技术,降低匹配难度和输入阻抗,进而更加稳定和精确的控制充电过程,这对无线充电系统偏移裕度、电能传输效率和电路运作稳定性的提高有非常重要的意义。
公众最为关注的问题就是无线充电的安全性,无线充电系统要想实现广泛的推广和使用,就必须大力研究安全的无线通用性和智能性的电磁辐射防护方法。
结语
由于我国对环保问题的不断重视,再加上能源匮乏的局面,电动汽车的市场前景会非常广阔。
所以,为了使电动汽车技术得到进一步的发展,相关工作人员就要从电动汽车的充电技术入手,首先解决电动汽车的充电问题。
采用无线充电技术能够使电动汽车的充电过程变得简单、快捷,同时充电效率也非常高,因此,深入研究无线充电技术将大大推动电动汽车的发展。
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