本技术方案介绍了一种高效多路无线能量传输系统及其技术方法,属于电能传输技术领域。该系统由原边电路和副边电路组成,其中原边电路通过同步逆变控制器与多个发射侧电路相连,实现大功率电能的无线传输。
背景技术
大功率多通道无线电能传输方法是一种利用多个独立的无线传输通道同时为设备提供电能的技术,适用于高功率需求的场景,如电动汽车、工业设备等,多通道无线电能传输系统通常包括多个发射线圈和单个接收线圈,发射侧装备了可以生成和发射电磁波的天线或线圈,用于向集中的接收区域传输能量,接收侧装备了相应的天线或线圈,用于捕获来自各个发射线圈的电磁波,并将其转换回电能,通过多个通道传输,可以提高系统的传输效率和稳定性,减少单一通道可能带来的能量损失和热量积聚。
多通道无线电能传输方式由多个能量源供应且发射线圈和接收线圈无需物理连接,可以更灵活地部署在物理空间上,即使其中某个发射线圈发生故障或效率下降,也能提供稳定的能量输出,允许根据需求增减发射线圈的数量,可以适应从小型设备到大型设施的不同能量需求,可以满足电动汽车、工业设备等高功率设备的无线供电需求,解决传统有线供电的不便和小功率无线传输的局限性。
然而,目前无线电能传输方法的效率通常受限于电磁场的耦合效率和传输距离,各个发射线圈与接收线圈之间的相对位置和距离各异,能量传输效率不均匀,由于空间中电磁波的干扰和叠加,造成了能量的损失,在无线电能传输过程中,过大的功率使设备过热,降低了组件的寿命和可靠性,无法精确控制每个发射线圈的相位和频率,导致传输效率过低。
实现思路