电动汽车无线充电技术文献综述
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电动汽车无线充电技术系统性研究目录一、内容概述 (2)1.1 研究背景与意义 (3)1.2 国内外研究现状及发展动态 (4)二、电动汽车无线充电技术原理及分类 (5)2.1 无线充电技术基本原理 (7)2.2 电动汽车无线充电技术分类 (8)2.2.1 感应式无线充电技术 (9)2.2.2 磁耦合共振式无线充电技术 (10)2.2.3 射频识别式无线充电技术 (11)三、电动汽车无线充电系统设计 (12)3.1 系统组成与结构 (13)3.2 关键技术参数及设计要求 (14)3.3 系统安全性与可靠性分析 (16)四、电动汽车无线充电技术的应用场景与优势 (17)4.1 公共交通领域应用 (19)4.2 家庭充电领域应用 (20)4.3 特殊场景应用 (21)4.4 技术优势分析 (22)五、电动汽车无线充电技术发展趋势与挑战 (23)5.1 发展趋势 (25)5.2 面临的挑战 (27)5.3 解决方案与建议 (28)六、结论 (29)6.1 研究成果总结 (31)6.2 对未来研究的展望 (32)一、内容概述随着环境污染和能源危机日益严重,电动汽车作为新能源汽车的代表,越来越受到关注。
而无线充电技术作为一种高效、便捷的充电方式,能够为电动汽车提供快速、安全的充电服务,对电动汽车无线充电技术进行系统性研究具有重要意义。
无线充电技术的基本原理。
包括无线充电技术的定义、原理、特点以及与其他充电方式的比较等。
电动汽车无线充电技术的现状及发展趋势。
分析当前无线充电技术在电动汽车领域的应用情况,以及未来可能的技术创新和发展方向。
电动汽车无线充电技术的关键技术研究。
针对无线充电技术的关键环节,如磁耦合技术、谐振技术、电力电子技术等,进行深入研究和探讨。
电动汽车无线充电系统的设计及优化。
根据实际应用需求,设计合适的无线充电系统架构,包括充电设备、充电协议、控制系统等方面,并对系统进行优化,提高充电效率和可靠性。
新能源汽车无线充电技术的研究与实践近年来,随着社会对环保意识的增强和科技的飞速发展,新能源汽车作为未来交通出行的主要选择之一备受关注。
而在新能源汽车的发展中,无线充电技术的研究与实践正逐渐成为行业的热点话题。
无线充电技术的发展历程最早提出无线充电概念的可以追溯到二战时期,然而直到近年来才真正开始在汽车领域得到应用。
无线充电技术的发展经历了从理论探索到实际应用的过程,其中包括磁共振、电磁感应等技术的不断突破和创新。
无线充电技术的原理及优势通过电磁感应原理,无线充电技术可以实现车辆无需插线即可进行充电,大大降低了用户的充电负担。
与传统有线充电相比,无线充电技术避免了线缆布线的繁琐,提高了充电的便捷性和安全性,为用户带来更加智能化的使用体验。
无线充电技术还能够减轻充电基础设施的压力,促进新能源汽车的普及和发展。
无线充电技术的挑战与应对然而,无线充电技术在实际应用中仍面临诸多挑战,如能量传输的效率、充电距离限制、成本控制等问题。
针对这些挑战,科研人员们正不断开展技术研究和实践,力求提高无线充电技术的稳定性和可靠性,以满足不同用户群体的需求。
未来展望随着新能源汽车市场的持续增长和无线充电技术的不断完善,相信无线充电技术将会在新能源汽车领域发挥越来越重要的作用,为用户带来更便捷、智能化的充电体验,推动新能源汽车产业持续健康发展。
在未来的发展中,我们期待看到更多创新性的无线充电技术被引入,解决现有技术面临的挑战,推动新能源汽车行业朝着更加绿色、智能的方向迈进。
让我们共同期待新能源汽车无线充电技术的持续演进和突破,为建设清洁、智能的交通出行环境做出更大的贡献。
无线充电技术作为新能源汽车领域的重要发展方向,将在未来发挥越来越重要的作用,为用户带来更便捷、智能化的充电体验,推动新能源汽车产业的健康发展。
新能源汽车产业的无线充电技术研究随着能源消耗的加剧,新能源车成为了未来的趋势。
而新能源车最大的瓶颈之一,就是如何方便快捷地充电。
有线充电虽然便捷,但使用体验不佳;而无线充电,通过电磁辐射或磁场耦合来实现车辆充电,不需要插拔线缆,操作方便,对车辆内部系统有较小干扰。
随着新能源汽车产业的快速发展,无线充电技术也成为了新能源汽车产业的一个重要研究方向。
一、无线充电技术历史1958年,美国麻省理工学院物理学家雅各布·佩罗拉斯构建了一套“磁场耦合方式”,从此无线充电技术诞生,之后的五十年中,各国科学家在此基础上长期进行着不断的探索和创新,目前已经相当成熟。
二、无线充电技术现状当前,无线充电技术主要包括电磁感应式、磁共振式、电容式和激光等方式。
(一)电磁感应式充电技术电磁感应式充电技术将电源放置于充电器中心,通过电磁感应原理,将电能传输到车辆的电池上。
这种方式的优点是简单实用,成本低,但是传递距离过于有限,最大传递距离一般在几个厘米到一米之间,较大的安全问题和不便的操作也限制了这种方式的应用。
(二)磁共振式充电技术磁共振式充电技术是通过共振电路来实现无线充电,其优点是传递距离比电磁感应式充电技术略长,可以达到数米,且功率远远高于电磁感应式;缺点则在于,传递时可能会影响人体健康,而且效率偏低。
(三)电容式充电技术电容式充电技术是通过共振电路来实现无线充电,其优点是传递距离最大可以达到十几米,且在传递过程中会自动调节负载,保持稳定,缺点在于效率较低。
(四)激光充电技术激光充电技术是一种新颖的充电方式,能够使车辆通过反射镜接收到激光,进行充电。
它具有充电速度快、传递距离远、成本低等优点,但目前该技术仍然处于实验阶段,离商业化应用还有较长的一段时间。
三、无线充电技术优势1、便捷高效:无需介入人工控制,人车不用下来操作,直接停车即可充满电,并且异物不会干扰充电过程;2、安全环保:无须人工操作,不会存在过高电压、电流等安全隐患。
电动汽车无线充电技术研究综述赵争鸣;刘方;陈凯楠【摘要】Wireless charging technology for electric vehicles (EV) has become more and more popular for its advantages of operation safety, flexibility, convenience and low cost. This paper reviews current researches and key points on the technology from the aspects of power transmission coils, compensation networks and power electronics converters as well as their control methods. Hot issues and the future of wireless charging technology are discussed in the end.%无线充电技术以其运行安全、灵活便捷和低维护成本等优点,受到越来越多的关注,是未来电动汽车供电技术的发展趋势之一。
本文从传输线圈结构、谐振网络及系统特性、电力电子变换器及其控制方法三个角度对当前的研究现状和热点问题进行了综述,分析讨论了亟待解决的问题及今后的发展趋势。
【期刊名称】《电工技术学报》【年(卷),期】2016(031)020【总页数】11页(P30-40)【关键词】电动汽车;无线充电;磁耦合谐振【作者】赵争鸣;刘方;陈凯楠【作者单位】电力系统及发电设备安全控制和仿真国家重点实验室清华大学北京100084;电力系统及发电设备安全控制和仿真国家重点实验室清华大学北京100084;电力系统及发电设备安全控制和仿真国家重点实验室清华大学北京100084【正文语种】中文【中图分类】TM910.6;U469.72随着全球环境和能源问题的日渐凸显,发展和普及电动汽车等新能源汽车变得越来越重要。
电动汽车无线充电技术综述
刘波;张鹏;李君;李理光
【期刊名称】《汽车与配件》
【年(卷),期】2013(000)032
【摘要】功力蓄电池的充电方法包括接触式充电和无线充电。
接触式充电采用插头与插座的金属接触来导电;无线充电或称无线供电WPT(Wireless Power Transmission),是以耦合的电磁场为媒介实现电能传递。
对于电动车用无线充电,即将变压器原、副边绕组分置于车外和车内,通过高频磁场的耦合传输电能。
对电动汽车无线充电技术的巨大需求使得相关技术的研发应用相当活跃。
典型的应用包括新西兰国家地热公园的30kW旅客电动运输车、美国洛杉矶的无线充电移动充电实验公路,以及韩国销售的配有车载无线充电手机充电器的宝马7系列轿车等。
【总页数】3页(P28-30)
【作者】刘波;张鹏;李君;李理光
【作者单位】上海禾未新能源科技有限公司;上海禾未新能源科技有限公司;上海禾未新能源科技有限公司;同济大学汽车学院
【正文语种】中文
【相关文献】
1.电动汽车无线充电技术综述
2.电动汽车无线充电技术综述
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电动汽车无线充电技术的现状与展望王利军(合肥工业大学,合肥230000)刘小龙(合肥工业大学,合肥230000)端木沛强(合肥工业大学,合肥230000)景池(合肥工业大学,合肥230000)【摘要】介绍了无线充电技术的分类、电动汽车无线充电技术的工作原理以及电动汽车无线充电技术的应用情况,对比分析电动汽车传统能源供给方式及无线充电方式的优缺点。
分析电动汽车用无线充电技术的特点,并介绍应用于电动汽车的无线充电技术的研发现状。
然后以行驶中的充电技术为重点,对将来电动汽车用无线充电技术的发展进行展望。
Abstract: The categories, operating principles and applications of wireless charging technology are introduced in this paper。
The advantages and disadvantages are analyzed by comparing traditional energy supply mode and wireless charging mode. The characteristic of wireless charging technology for EV is analyzed. And then the development present of wireless charging technology is introduced. Finally,the future of wireless charging technology for EV is described with focus on charging of a moving vehicle on road.【关键词】电动汽车无线充电无线电力输送电磁感应Key words:electric vehicle;wireless charging technology;wireless power transmission; electromagnetic induction;0 引言随着社会的进步、科技的发展、环境和能源问题的日益突出,发展和普及电动汽车等新能源汽车的呼声日趋高涨,国内外纯电动汽车(EV) 和插电式混合动力汽车(PHEV)的量产和销售也已开始。
电动汽车的无线充电技术探讨在当今的汽车领域,电动汽车正以其环保、高效的特点逐渐成为主流。
而在电动汽车技术的不断发展中,无线充电技术无疑是一项引人瞩目的创新。
无线充电技术的出现,为电动汽车的使用带来了更多的便利,也为未来的交通能源转型提供了有力的支持。
无线充电技术,简单来说,就是无需通过电线连接,就能实现电能的传输和为设备充电。
对于电动汽车而言,这意味着车主不再需要繁琐地插拔充电插头,只需将车辆停在特定的充电区域,就能自动开始充电。
这不仅极大地提高了充电的便利性,还减少了因插拔插头可能带来的磨损和故障。
目前,电动汽车无线充电技术主要有三种类型:电磁感应式、磁共振式和无线电波式。
电磁感应式无线充电是最为常见和成熟的一种技术。
它的工作原理类似于变压器,通过在发送端和接收端分别设置线圈,当发送端的线圈中通以交流电流时,会产生一个变化的磁场,接收端的线圈在这个磁场中感应出电流,从而实现电能的传输。
这种技术的优点是效率较高,但传输距离较短,一般要求发送端和接收端的距离较近,通常在几厘米到几十厘米之间。
磁共振式无线充电则是在电磁感应式的基础上进行了改进。
它通过让发送端和接收端的线圈在相同的共振频率下工作,即使两者之间的距离有所增加,也能实现高效的能量传输。
磁共振式无线充电的传输距离可以达到几十厘米甚至数米,而且能够同时为多台设备充电,但技术复杂度和成本相对较高。
无线电波式无线充电是通过发射无线电波来传输能量。
这种方式的传输距离可以很远,但能量传输效率较低,而且需要解决电磁波对人体和其他设备的潜在影响等问题,目前在电动汽车领域的应用相对较少。
电动汽车无线充电技术的优势是显而易见的。
首先,它极大地提高了用户的充电体验。
想象一下,在停车场或者自家车库,无需任何线缆连接,车辆就能自动充电,这不仅节省了时间,还避免了在恶劣天气条件下插拔充电插头的不便。
其次,无线充电技术可以更好地保护充电接口,减少因频繁插拔导致的接口磨损和损坏,从而降低维修成本。
电动汽车无线充电技术的研究进展摘要:电动汽车无线充电技术(WCT)是一种应用于电动汽车充电的非直接接触式电能传输技术,具有运行安全、充电智能、配置灵活等优点。
本文对电动汽车无线充电技术体系、类别与技术特点进行了综述。
关键词:电动汽车;无线充电技术(WCT);无线电能传输;电力电子;感应耦合;0引言电动汽车可以很好地解决机动车污染排放和能源短缺问题,因此受到了很多国家和政府的鼓励,许多汽车厂商也投入到了电动汽车的研发和生产当中[1]。
电动汽车的充电方法主要有两种:一种是有线充电,也叫接触式充电。
它主要包括标准充电、快速充电和电池更换3 种方式;一种是无线充电,也叫无接触式充电,这是一种新型的充电方式。
它主要利用无线电能传输技术(wireless power transfer,WPT),目前无线电能传输主要有3 种形式:感应式、谐振式和微波无线电能传输。
感应式无线输电是松散耦合结构,相当于可分离变压器;谐振式无线电能传输利用近场电磁共振耦合,可以实现电能中距离有效传输;微波电能传输是一种远场辐射型能量传输方式,由于其传输效率很低,且容易对人体产生危害,因此不宜用于电动汽车无线充电。
本文对电动汽车无线充电技术的现状、主要技术、未来发展前景等问题进行了介绍。
首先介绍两种无线充电技术—感应耦合式和谐振耦合式的基本原理及其在电动汽车中的应用情况;然后分析了提高电动汽车无线充电效率应采取的主要措施以及无线充电过程中的电磁干扰和电磁辐射问题;最后分析了电动汽车无线充电技术存在的主要问题和解决方法。
1 电动汽车无线充电技术体系电动汽车无线充电系统通常分为供电和受电两部分,其系统结构如图1 所示。
图 1 电动汽车无线充电系统结构电动汽车无线充电系统的本质是电能的变换与控制,可靠、高效、安全是基本要求。
无线充电技术基于电力电子拓扑结构优化与协调控制、电磁能量传递生物安全和多源能量双向耦合管理三个科学问题,依托电路设计与参数匹配优化、EMC 与辐射安全防护、非线性系统分析与控制、车辆相关技术等技术支撑,形成了电力电子、电磁场、车辆相关理论、电化学、非线性系统控制、数据通信等多学科交叉,相互影响、深度耦合的技术体系,如图 2 所示。
新能源汽车无线充电技术的发展研究文章标题:新能源汽车无线充电技术的发展研究一、引言新能源汽车作为未来汽车行业的发展主流,其充电技术一直是人们关注的焦点之一。
随着无线充电技术的不断发展,新能源汽车的充电方式也在逐渐改变。
本文将就新能源汽车无线充电技术的发展进行全面评估,并撰写一篇深度探讨其深度和广度的价值文章。
二、新能源汽车无线充电技术的发展1. 无线充电技术的原理及发展历程无线充电技术是指通过电磁感应原理,在不需要插入充电器的情况下,实现对电动汽车的充电。
该技术最早可以追溯到20世纪初,但直到近年来才得到了较大的进展。
无线充电技术的发展历程可以简单描述为从传统感应式充电到谐振式无线充电的演进过程。
2. 近年来新能源汽车无线充电技术的研究进展最新的研究显示,利用电磁感应共振原理的无线充电技术已经取得了显著的进展。
这种技术可以实现更大距离的无线电力传输,同时提高了充电效率。
与此不同厂家和机构也在无线充电技术的标准化和商用化方面进行了不懈的努力。
三、新能源汽车无线充电技术的市场应用1. 无线充电技术对新能源汽车的影响无线充电技术的出现,极大地提升了新能源汽车的使用便利性。
用户无需再使用充电插口,只需在设定的充电区域停靠车辆,即可进行自动无线充电。
这无疑会改变用户对新能源汽车的使用习惯,提升其市场竞争力。
2. 无线充电技术的市场前景随着新能源汽车的普及和无线充电技术的不断发展,无线充电市场也将迎来更多的商机。
各大新能源汽车厂商、充电设备制造商以及科研机构都在积极探索无线充电技术的市场应用,预计未来将迎来爆发式增长。
四、关于新能源汽车无线充电技术的个人观点在我看来,新能源汽车无线充电技术的发展将是新能源汽车行业发展的重要推动力。
其便利性和未来的商业潜力都将成为关注焦点。
我也认为随着技术的不断成熟,无线充电技术将逐渐取代传统插座式充电,成为新能源汽车主流的充电方式。
五、总结通过深度探讨新能源汽车无线充电技术的发展,我们对该项技术有了更深入的了解。
无线充电技术在电动汽车领域的应用研究随着时代的进步和科技的发展,电动汽车逐渐成为了人们生活中不可或缺的一部分。
在电动汽车的技术发展过程中,电池容量、充电时间、行驶里程等一直是人们所关注的问题。
近年来,无线充电技术逐渐成为了电动汽车领域中的热点话题。
本文将重点探讨无线充电技术在电动汽车领域的应用研究。
一、无线充电技术的基本原理无线充电技术是一种无需接触连接就能实现充电的技术。
通过在充电垫中放置一个发射器和电动汽车底部安装一个接收器,实现电动汽车无线充电。
其基本原理是利用电磁感应的原理,将电能从发射器传输到接收器,从而实现电动汽车的充电。
无线充电技术可以极大地方便电动汽车的充电操作,使得电动汽车的充电更加便捷。
二、无线充电技术在电动汽车中的应用现状近年来,无线充电技术已经开始在电动汽车领域中得到广泛应用。
国内外很多汽车制造商都已经开始研发和生产采用无线充电技术的电动汽车。
例如,特斯拉就在2019年推出了可以接受无线充电的 Model 3。
此外,国内著名车企奇瑞汽车也开始进行无线充电技术的研发和应用。
三、无线充电技术应用的优势和瓶颈无线充电技术可以极大地方便电动汽车的充电操作,使得电动汽车的充电更加便捷。
同时,无线充电技术可以有效地降低充电事故和安全隐患。
另外,无线充电技术还可以提高电动汽车的电池寿命,延长电池的使用寿命。
然而,无线充电技术也存在一些问题和瓶颈。
首先,无线充电技术的充电效率较低,而且价格较高。
其次,无线充电技术的距离和定位要求比较严格,其受到环境干扰的影响比较大。
此外,无线充电技术在电动汽车领域中应用的推广还需要时间和技术的进一步成熟。
四、无线充电技术在电动汽车领域的前景和展望无线充电技术在电动汽车领域的应用前景和展望是十分广阔的。
未来,随着电动汽车的普及和技术的发展,无线充电技术有望成为电动汽车充电的主要方式之一。
同时,随着技术的不断成熟,无线充电技术的效率和成本也有望得到大幅度提高和降低。
无线充电技术综述摘要:通常电能的传输主要是通过导线进行的。
对电器设备中的蓄电池充电,一般是通过电流电压变换控制电路和插头、插座等接口的物理连来实现的。
这种电能传输方式在进行大功率充电时存在高压触电的危险,且在水下,采矿,化工等对防水,防爆要求很高的环境下,这种连接容易受到腐蚀、水、灰尘和污物的影响,使得系统的安全性、可靠性及使用寿命较低,且极易引发事故,极大地限制了恶劣条件下电能的传输。
无接触能量传输技术正是为了弥补这些不足而发明的一种基于高频逆变技术和磁耦合技术的新技术。
关键词:无线充电,智能手机,电磁感应,磁共振,无线电波Summary of wireless charging technologyThe second group: Li Yujun, Zhang Yanting, Sun AnhuiAbstract:Usually electricity transmission is mainly done through a wire. For battery charging of electrical equipment, typically by current voltage change of control circuit and the plug and socket interface physical even. This way of power transmission in existing in high power charging the risk of electric shock, high pressure and under water, mining, chemical industry and so on for waterproof, explosion-proof demanding environment, this kind of connection are susceptible to corrosion, the influence of water, dust and dirt, make the system of safety, reliability and service life is low, and easy to cause accident, greatly limits the harsh conditions of electricity transmission. Contactless energy transmission technology is to make up for these deficiencies and invented a kind of high frequency inverter technology and magnetic coupling technology based on new technology.Keyword: wireless charging, smartphone, electromagnetic induction,magnetic resonance, radio waves一、无线充电技术的历史及发展现状早在1890年,著名电气工程师(物理学家)Nikola Tesla就已提出无线传输店里的猜想。
电动汽车无线充电技术研究综述赖一雄摘要:WPT技术是电动汽车未来的一种发展趋势。
WPT技术因为其运行安全、灵活便捷、使用成本低等特点,受到越来越多的关注,本文介绍了最为广泛使用的两种无线充电技术方式,磁场共振式;微波辐射式。
对当前的研究现状和热点问题进行了综述。
关键词:电动汽车无线充电磁耦合谐振0. 引言:随着全球环境问题日益变得严峻,电动汽车因具有绿色环保及无排放等特点得到了快速发展。
目前电动汽车的主流充电方式采用插入式充电器,这种充电方式的缺点明显,比如充电器与汽车接触不良时可能会产生火花、容易磨损、不便维护。
尽管电动汽车的发展得到了大力支持,其推广还仍然面临着诸多问题。
其中,车载电池有限的能量密度和高成本制约其发展。
相比于有线充电、更换电池还是有不少的优势,更换电池的方案存在不同汽车品牌的电池不能互用、换电站要储备大量电池、维护费用高等问题。
相比以上两种方案,无线充电方案将发射线圈埋入地下,不占据地上空间且无外漏接口,具有运行安全、便捷灵活、维护成本低等优点,受到了越来越多的关注,电动汽车无线充电系统基本结构。
如图 1.1所示。
KAIST 的 Moon S.等人于 2014 年提出动汽车静态无线充电电磁耦合机构,增加的小线圈增加了电磁耦合机构的耦合系数,提高了耦合效率,在传输距离 20cm 的情况下,实现了6.6kW、95.57%的无线能量传输。
机构中两个大线圈工作频率为 85kHz,轴中心的小线圈工作频率高于大线圈为 110kHz,这样就避免了频率分叉现象。
同年,KAIST 的 Choi Su. Y.等人提出了的非对称电磁耦合机构,能量拾取机构远小于发射机构,该机构具有两个明显的优势。
首先它能够较大幅度地增加横向偏移容忍度,其次它具备了良好的电磁场屏蔽功能。
2.2动态无线充电:相对于电动汽车静态无线充电,动态无线供电的电磁耦合机构结构具有耦合系数低、激励值高、抗偏移性能差等特点。
在动态无线供电电磁耦合机构的结构设计方面,UOA 及KAIST 发表的成果较多且较为典型。
电动汽车无线充电技术的研究与应用摘要随着环保意识的逐渐普及和人们对能源安全问题的不断关注,电动汽车越来越受到人们的重视。
电动汽车无线充电技术是一种新兴的充电技术,它可以让电动汽车在行驶中进行充电,充电效率高,使用方便,无需人工操作,为电动汽车的普及和推广提供了新的途径。
本文将介绍电动汽车无线充电技术的原理、分类、优势和发展现状,并对其未来的应用进行展望。
关键词:电动汽车,无线充电,技术,应用AbstractWith the gradual popularization of environmental awareness and people's increasing concern about energy security issues, electric vehicles have been increasingly valued. Wireless charging technology for electric vehicles is an emerging charging technology that allows electric vehicles to charge while driving, with high charging efficiency, convenient use, and no need for manual operation, providing a new way for the popularization and promotion of electric vehicles. This paper will introduce the principle, classification, advantages and development status of wireless charging technology for electric vehicles, and look forward to its future application.Keywords: electric vehicles, wireless charging, technology, application第一章绪论1.1 研究背景近年来,随着环保意识的逐渐普及和人们对能源安全问题的不断关注,电动汽车逐渐成为人们追求低碳、环保的生活方式。
关于电动汽车高效率无线充电技术的研究摘要:电动汽车采取电能作为主要的能源供应方式可以有效地减少对石油资源的消耗,减少生态环境污染等问题,保护生态环境。
传统的电动汽车无线充电技术面临着续航里程较短、使用麻烦等一系列问题,目前大多通过电缆线和充电桩或直接换电池等方法充电,从而导致插头在长期应用中产生损坏,在雨天充电甚至会引发安全故障。
本文将对电动汽车无线充电技术展开了深入研究,针对现有无线充电技术理论、原理进行分析,并提出高效率无线充电技术方案,以非接触的方式,在汽车行驶中实时提供能量,确保电动车的整体续航时间得到全面延长,满足车辆行驶的实际需要。
Abstract: Electric vehicles take electric energy as the main energy supply mode, which can effectively reduce the consumption ofoil resources, reduce the pollution of ecological environment and protect the ecological environment. The traditional electric vehicle wireless charging technology has many problems, such as short mileage, inconvenient operation and so on. It is mainly charged by means of cable and charging pile or direct replacement of battery, resulting in the wear of plug in long-term use, and even safety failure in rainy days. This paper studies the wireless charging technology of electric vehicles, analyzes the theory and principle of existing wireless charging technology, and puts forward a high-efficiency wireless charging technology scheme to provide real-time energy during vehicle driving in a non-contact way, so as to ensure that the overall endurance time of electric vehicles is fully extended and meet the actual needs of vehicle driving.关键词:电动汽车;高效率;无线充电技术引言我国人均资源分配较少,大量的石油能源进口会阻碍社会发展,因此需要对新能源车给予足够的重视,提高新能源汽车技术,减轻对进口能源的依赖。
电动汽车无线充电技术研究综述摘要:目前,电动汽车无线充电的方法在不断向广域化、智能化、灵活化方向发展。
我国在电动汽车无线充电方法方面虽然起步较晚,但结合目前国内该领域专利申请的发展态势与国际发展趋势,中国在电动汽车无线充电领域的专利发展日新月异,在提高无线充电效率方面的专利发展前景十分广阔,目前龙头企业的发展模式证明,校企合作更有利于国内企业在无线充电领域实现技术创新和成果转化,应充分利用专利情报,借助产学研体系在细分领域深耕细作以获取细分领域的制高点。
关键词:电动汽车;无线充电技术;研究1充电技术及存在问题目前电动汽车充电方式有两种:一是充电桩充电,这需要在停车位日益紧缺的同时建立特定的充电停车位,而且为了避免雨天充电不安全,不能设置露天的充电停车位,这给充电停车位的建设带来了诸多的不便。
同时由于充电电压较高,不熟悉操作的充电人员工作时具有较大的危险性;二是电动汽车无线充电技术,由于避免了与充电电源直接接触,充电设备也没有暴露在外界环境中,因此适用更多的环境条件。
只需驾驶员把车辆停在特定的充电停车位里,再将车辆的接收线圈与停车位的发射互感线圈对准,便可以进行充电,电动汽车无线充电技术已经引起了普遍的关注。
但由于不同品牌的电动汽车无线充电接收线圈布置位置存在差异性,因此不同的车型可能需要使用适合该车型的特定无线充电车位才可进行正常充电,否则会出现充电效率降低的情况,甚至不能进行充电。
据资料显示,宝马530eiPerformance电动汽车可以实现无线充电,其搭载容量为9.2千瓦时的电池,最高充电效率为85%,需要3.5小时左右充满,但是当接收线圈与发射互感线圈的相对偏移量增加时,其充电效率降至62%左右,充电时常延长至4.8小时左右。
因此接收线圈与发射互感线圈的相对偏移量增加时,对充电效率有极大的影响。
现有的电动汽车无线充电装置不能在保证充电效率的同时,适用于绝大多数电动汽车,这也降低了无线充电停车位的利用率,使电动汽车的发展受到了一定的阻碍。
电动汽车文献综述引言随着环境问题的日益严重以及能源形势的紧张,电动汽车作为一种清洁、低碳的交通工具受到了越来越多的关注。
本文将综述相关领域的文献,探讨电动汽车的现状和未来发展方向。
电动汽车的定义和分类电动汽车是指使用电能驱动的汽车,主要由电池、电机和电控系统组成。
根据电动汽车所使用的电能来源,可以将其大致分为纯电动汽车(BEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)和燃料电池汽车(FCV)三类。
当前电动汽车市场的现状目前,电动汽车市场呈现出快速增长的趋势。
根据国际能源署的数据,全球电动汽车保有量在过去几年呈现出较高的增长率。
中国在电动汽车市场上也取得了显著的进展,成为世界上最大的电动汽车市场。
然而,电动汽车在市场推广中还面临着一些挑战。
例如,电池技术的进步和成本的降低仍然是电动汽车发展的重要课题之一。
此外,充电设施的建设也需要得到更多关注,以提供便捷的充电服务。
电动汽车技术的研究进展近年来,电动汽车技术取得了显著的进步。
电池技术是电动汽车技术中的核心内容之一。
锂离子电池由于其高能量密度和较长的循环寿命而成为主流。
同时,快速充电技术、电池管理系统和续航里程的提高也是电动汽车技术研究的重点领域。
除了电池技术,电机技术也是电动汽车技术研究的重要内容。
永磁同步电机和感应电机由于其高效率和较小的体积而受到广泛关注,并得到了一系列的改进和优化。
此外,充电设施的建设和充电标准也是电动汽车技术研究的重点。
充电设施的便捷性和充电速度对电动汽车的推广起着重要作用。
各国正在制定统一的充电标准,以实现充电设施的互操作性。
电动汽车未来的发展方向未来,电动汽车的发展方向主要包括三个方面。
首先,电池技术的进步将成为电动汽车发展的关键。
例如,固态电池等新型电池技术有望进一步提高电池的能量密度和安全性。
其次,充电基础设施的建设将得到进一步加强。
高速充电站和无线充电技术的推广将使电动汽车的充电更加便捷和快速。
最后,电动汽车的智能化将成为未来的发展趋势。
电动汽车无线充电系统研究综述夏晨阳;赵书泽;杨颖;向付源【摘要】电动汽车在未来有着良好的应用前景,而电动汽车无线充电技术可以有效解决传统有线充电带来的不方便、不灵活、易漏电等不足,已经有了较大发展并逐渐开始应用.目前对于电动汽车无线充电技术的研究主要集中在电路磁路设计、最优功率传输、效率优化等方面,同时在磁路互操作性分析、异物检测、电磁屏蔽、电能与信号同步传输、动态无线充电路径导引等方面也取得了较大进展.文章主要就目前国内外在电动汽车无线充电系统的电路磁路设计领域进行分析与总结.在电路设计和应用上,首先介绍了几种常用高频逆变器电路拓扑,并对其进行对比;其次就目前几种较为常用的谐振补偿拓扑的补偿方式及特性进行了总结;在磁路设计和应用上,对国内外提出的一些典型磁路进行总结与对比,最后对电动汽车无线充电未来的发展前景进行展望.【期刊名称】《广东电力》【年(卷),期】2018(031)011【总页数】12页(P3-14)【关键词】电动汽车;无线充电;磁路机构;电路拓扑【作者】夏晨阳;赵书泽;杨颖;向付源【作者单位】江苏省煤矿电气与自动化工程实验室(中国矿业大学),江苏徐州221116;江苏省煤矿电气与自动化工程实验室(中国矿业大学),江苏徐州221116;江苏省煤矿电气与自动化工程实验室(中国矿业大学),江苏徐州221116;江苏省煤矿电气与自动化工程实验室(中国矿业大学),江苏徐州221116【正文语种】中文【中图分类】TM724;TM92为减少化石能源的消耗,降低其使用带来的空气污染和温室效应,大力推广电动汽车的使用是非常有必要的[1]。
目前,电动汽车的电池存在电能储存容量小、充电时间长、体积大、质量大等问题,这些问题限制了电动汽车的推广进度。
由于无线充电摆脱了充电电缆的限制,充电过程中能量发射机构与能量拾取机构可产生相对运动,因此,可以满足电动汽车的静态无线高效充电甚至动态充电[2]。
目前,电动汽车无线充电技术发展迅速,并逐步在实际应用中成熟应用[3]。
电动汽车无线充电技术的现状与展望王利军(合肥工业大学,合肥230000)刘小龙(合肥工业大学,合肥230000)端木沛强(合肥工业大学,合肥230000)景池(合肥工业大学,合肥230000)【摘要】介绍了无线充电技术的分类、电动汽车无线充电技术的工作原理以及电动汽车无线充电技术的应用情况,对比分析电动汽车传统能源供给方式及无线充电方式的优缺点。
分析电动汽车用无线充电技术的特点,并介绍应用于电动汽车的无线充电技术的研发现状。
然后以行驶中的充电技术为重点,对将来电动汽车用无线充电技术的发展进行展望。
Abstract:Thecategories,operatingprinciplesandapplicationsofwirelesschargingtechnologyar eintroducedinthispaper.Theadvantagesanddisadvantagesareanalyzedbycomparing traditionalenergysupplymodeandwirelesschargingmode.Thecharacteristicofwirele sschargingtechnologyforEVisanalyzed.Andthenthedevelopmentpresentofwireless chargingtechnologyisintroduced.Finally,thefutureofwirelesschargingtechnologyforEVisdescribedwithfocusonchargingofa movingvehicleonroad.【关键词】电动汽车无线充电无线电力输送电磁感应Keywords:electricvehicle;wirelesschargingtechnology;wirelesspowertransmission;electroma gneticinduction;0引言随着社会的进步、科技的发展、环境和能源问题的日益突出,发展和普及电动汽车等新能源汽车的呼声日趋高涨,国内外纯电动汽车(EV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的量产和销售也已开始。
然而当前电动汽车的普及还面临着诸多问题。
其中充电技术方面,现在电动汽车的充电方式全部是接触式充电(无论是充电模式还是换电模式),非接触式的无线充电技术尚处于起步阶段。
然而,从便利性来看,非接触式无线充电技术更适用。
由于电动汽车二次电池的能量密度远不及汽油,必须经常进行充电作业,且每次充满电都需要数小时。
而利用无线充电技术可以省却繁琐的充电作业,甚至可以在汽车行驶中自动进行充电,实现智能化和人性化,同时解决了接触式充电在安全和维护方面的问题。
1无线充电技术无线充电技术引源于无线电力输送技术。
无线电力传输也称无线能量传输或无线功率传输,主要通过电磁感应、电磁共振、射频、微波、激光等方式实现非接触式的电力传输。
根据在空间实现无线电力传输供电距离的不同,可以把无线电力传输形式分为短程、中程和远程传输三大类。
1.1短程传输通过电磁感应电力传输(ICPT)技术来实现,一般适用于小型便携式电子设备供电。
ICPT 主要以磁场为媒介,利用变压器耦合,通过初级和次级线圈感应产生电流,电磁场可以穿透一切非金属的物体,电能可以隔着很多非金属材料进行传输,从而将能量从传输端转移到接收端,实现无电气连接的电能传输。
电磁感应传输功率大,能达几百千瓦,但电磁感应原理的应用受制于过短的供电端和受电端距离,传输距离上限是10cm左右。
1.2中程传输通过电磁耦合共振电力传输(ERPT)技术或射频电力传输(RFPT)技术实现,中程传输可为手机、MP3等仪器提供无线电力传输。
ERPT技术主要是利用接收天线固有频率与发射场电磁频率相一致时引起电磁共振,发生强电磁耦合的工作原理,通过非辐射磁场实现电能的高效传输。
电磁共振型与电磁感应型相比,采用的磁场要弱得多,传输功率可达几千瓦,能实现更长距离的传输,传输距离可达3~4m。
RFPT主要通过功率放大器发射射频信号,通过检波、高频整流后得到直流电,供负载使用。
RFPT距离较远,能达10m,但传输功率很小,为几毫瓦至百毫瓦。
1.3远程传输通过微波电力传输(MPT)技术或激光电力传输(LPT)技术来实现。
远程传输对于太空科技领域如人造卫星、航天器之间的能量传输以及新能源开发利用等有重要的战略意义。
MPT是将电能转化为微波,让微波经自由空间传送到目标位置,再经整流,转化成直流电能,提供给负载。
微波电能传输适合应用于大范围、长距离且不易受环境影响的电能传输,如空间太阳能电站等。
LPT是利用激光可以携带大量的能量,用较小的发射功率实现较远距离的电能传输。
激光方向性强、能量集中,不存在干扰通信卫星的风险,但障碍物会影响激光与接收装置之间的能量交换,射束能量在传输途中会部分丧失。
2无线充电技术在电动汽车上的应用及特点电动汽车用的非接触式无线充电技术有3大类,分别为电磁感应式、微波式和电磁共振式。
无线充电技术在电动汽车上的应用,是通过埋设于地表的一次线圈与固定于车辆底盘的二次线圈的电磁耦合来传输电能,对动力电池进行充电,具有安全环保、全自动、免维护等一系列优点。
目前常用的3种无线充电技术中,因为ICPT和ERPT在中等距离的传输效率较高,更适合于电动汽车充电。
特别是东南大学采用的电磁耦合共振式ERPT技术,已能将无线传输的距离增加到50cm左右,也是国内唯一实现0.5m以上千瓦级无线电能传输的研究成果。
电动汽车用无线充电技术的特点由于电动汽车的特殊使用环境和条件,其无线充电技术有以下特点:(1)一次线圈和二次线圈间的气隙大;(2)一次线圈和二次线圈间存在位置偏移;(3)车载装置(二次线圈)必须要小型轻量化;(4)电磁辐射安全;(5)高效率低成本。
气隙大小根据二次线圈在车上的安装位置和一次线圈在停车场的设置而不同。
二次线圈安装在车的底部、一次线圈埋设在地面以下的话,气隙长度至少为最小离地间隙(约150mm)。
减小气隙可以实现无线充电装置的小型轻量化、高效率、低价格,磁通量泄漏也会减少。
为方便施工,可以采用在停车场地面上设置一次线圈的方式,这样气隙约为50~100mm。
充电装置必须要有很强的对应位置偏移的能力。
如果使用车轮挡块,前后方向的位置偏移可以控制在±50mm以下,左右方向的位置偏移允许±150mm的偏差。
对于乘用车,小型化和轻量化尤其重要。
车载装置安装在车底时,平面尺寸必须控制在400×400mm 以下,厚度在40mm以下。
在无线充电技术实用化前,必须解决电磁辐射的人体防护安全问题。
例如在电动客车上配备22kHz、30kW无线充电系统时,一次线圈和二次线圈之间的磁场强度非常高,距其约100mm远位置的强度为72μT。
而德国规定心脏起搏器的最大允许值为66.5μT,所以需要离开100mm以上的距离。
国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)制订的电磁场人体防护指南的影响力最大。
ICNIRP于2010年修改了低频域1Hz~100kHz的限值,20kHz时的磁场强度由6.25μT放宽至27μT,这表示要离开至少约150mm的距离。
3电动汽车无线充电技术应用情况当今,许多国家都在研制电动汽车无线充电技术,其中美国、英国、日本等是最早开始电动汽车无线充电技术研究的国家。
日本长野无线公司于2009年8月宣布开发出了基于磁共振的充电系统,可以在600mm的传输距离内确保90%的传送效率;但目前的传送功率还比较小(约1kW),拟定从叉车等使用范围进入市场,伴随着技术成熟程度和传送功率的提高,有望很快进入电动汽车充电领域。
英国HaloIPT公司于2010年11月开发出一种新型无线充电系统,该感应式电能传输技术利用感应电荷的原理,将电源板埋藏于道路的沥青之下,进行无线充电;同时由于电源板不暴露在外,既可以得到有效保护,减少磨损,又不会受到恶劣天气的影响。
日本IHI株式会社于2011年11月采用美国WiTricity公司磁共振无线供电技术,研发出电动汽车无线充电系统,并已实施现场使用。
该系统包含了安装在电动汽车上的无线电能接收装置及安装在地面的无线供电装置,适用于各种电动汽车及充电电池。
电动汽车在充电点停车时,将自动予以充电,而汽车与充电设备之间并无接触。
WiTricity公司表示,与电磁感应和微波等无线电能传输系统相比,该系统具有更高传输效率和更远输电距离,系统在20cm传输距离可实现无线充电输出功率3.3kW,充电效率达90%以上。
最近,美国斯坦福大学一个研究小组正在设计开发一种高效充电系统,可使电动汽车在公路上一边行驶一边自动充电。
该充电系统的工作原理是将一系列接通电流的线圈埋入高速路面下,在汽车底部装上感应线圈,当汽车通过该高速路时就会引起共振,产生的磁场将电力持续不断地传输给电池,这种无线传输方案的充电效率可达97%。
4电动汽车有线和无线充电技术优缺点分析4.1有线充电技术优点:能源转换一次性获得,电能损失小,节能环保;交直流转换一次性,不存在中高频电磁辐射;充电桩及充电机等充电设备技术门槛不太高,经济投入不大,维修方便;充电功率调节范围较宽,适合多种不同电压和电流等级的动力电池储能补给。
缺点:充电设备的移动搬运和电源的引线过长,人工操作繁琐;充电站及充电设备公共占地面积过大;人工操作过程中,极易出现设备的过度磨损等不安全性隐患。
4.2无线充电技术优点:使用方便、安全,无火花及触电危险,无积尘和接触损耗,无机械磨损和相应的维护问题,可适应多种恶劣环境和天气。
缺点:设备的经济成本投入较高,维修费用大;实现远距离大功率无线电磁转换,能量损耗相对较高;无线充电设备的电磁辐射会对环境造成污染。
5结束语本文分析了电动汽车用无线充电技术的现状,并对将来进行了展望。
电动汽车普及的同时,无线充电技术在全世界受到了越来越多的关注,各种充电方式面临的难关将逐步得到攻克,可以预测将来数年内无线充电市场规模将井喷式增长。
不远的将来,汽车在高速公路上行驶中,自动接受来自路面下方的供电,人们将从繁琐的充电作业中解脱。
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