电动汽车无线充电技术文献综述

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无线充电技术在电动汽车中的应用研究

无线充电技术在电动汽车中的应用研究

无线充电技术在电动汽车中的应用研究近年来,电动汽车作为一种环保、高效、低碳的交通工具,得到了广泛关注和应用。

然而,电动汽车的充电方式却一直限制了其发展。

传统的有线充电方式不仅存在充电速度慢、充电设备无法自动对准等问题,还需要用户手动插拔电源,使用起来不够方便。

因此,无线充电技术的出现成为电动汽车充电问题的新解决方案。

无线充电技术利用电磁感应或者电磁辐射的原理,将电能从发射器传输到接收器,实现杂乱无章的充电线缆和插头的替代。

它将充电过程化为自动化、方便、高效的操作,为电动汽车的使用带来了很大的便利。

首先,无线充电技术的应用能够提高电动汽车的充电效率。

相比传统的有线充电方式,无线充电技术更加高效。

一方面,无线充电技术能够通过调整发射器的发射功率,实现对电动汽车的快速充电,缩短充电时间。

另一方面,无线充电技术能够实现对电动汽车的智能充电管理。

通过与电动汽车的通信系统相结合,无线充电技术能够根据电池状态、充电需求等信息,调整充电功率,避免电池过度充电或过度放电,提高电池的使用寿命。

其次,无线充电技术的应用能够提高电动汽车的使用便利性。

传统的有线充电方式需要用户手动操作插拔电源,使用起来不够方便。

而无线充电技术则能够实现自动对准和自动充电,无需人工干预。

用户只需将电动汽车停放在充电区域内,充电过程将无需用户的参与和干预,提高了使用的便利性。

此外,无线充电技术还可以在停车场、加油站、家庭等多个场所设置充电设备,让用户在各种地点都能方便地进行充电。

此外,无线充电技术的应用还能够提高电动汽车的安全性。

传统的有线充电方式存在插拔时可能发生的电击风险,特别是在恶劣天气或者用户操作不当的情况下。

无线充电技术则能够通过发射器和接收器之间的电磁感应或者电磁辐射实现电能传输,避免了电击的风险。

此外,无线充电设备通常会通过电子辐射报警来识别附近的异物,减少了使用过程中的意外伤害。

在无线充电技术应用于电动汽车中的研究中,还面临着一些挑战。

无线充电技术在新能源汽车中的应用研究

无线充电技术在新能源汽车中的应用研究

无线充电技术在新能源汽车中的应用研究新能源汽车已经成为当今社会绿色出行的主流趋势,而无线充电技术作为其重要的支撑技术,在推动新能源汽车普及和发展过程中发挥着关键作用。

随着科技的不断进步,无线充电技术在新能源汽车中的应用也逐渐得到了广泛关注和研究。

本文将深入探讨,从技术原理、市场需求、发展趋势等方面进行全面分析,旨在为相关领域研究和实践提供参考。

在介绍无线充电技术在新能源汽车中应用之前,首先需要了解无线充电技术的基本原理。

无线充电技术是一种通过非接触方式传输电能的技术,主要利用电磁感应原理将电能传输到电动汽车的蓄电池中。

相比传统有线充电方式,无线充电技术无需插拔充电插头,只需将电动汽车停放在充电区域内即可实现充电,极大地提高了充电的便捷性和安全性。

无线充电技术在新能源汽车中的应用具有显著的优势。

首先,无线充电技术可以有效降低人为操作带来的安全隐患,减少了充电过程中的电触点损耗和防水隔绝问题,提高了充电过程的安全性和稳定性。

其次,无线充电技术可以减少充电过程中的线路布设和设备维护成本,降低了新能源汽车使用的成本,提高了整车的竞争力。

再次,无线充电技术可以提高用户充电的便捷性和舒适性,无需手动操作插拔充电插头,只需将车辆停放在充电区域,就可以实现智能充电。

在市场需求方面,随着新能源汽车的普及和推广,无线充电技术在新能源汽车中的应用前景广阔。

越来越多的汽车制造商开始关注和研究无线充电技术,不断推出相应的技术解决方案和产品。

同时,用户对于充电便捷性和安全性的需求也日益增长,无线充电技术能够满足用户的需求,提高用户体验。

在技术研究方面,无线充电技术在新能源汽车中的应用研究也取得了一系列进展。

研究人员不断优化无线充电系统的传输效率和稳定性,提高充电效率和安全性。

同时,研究人员还探索了无线充电技术与自动驾驶技术的融合应用,进一步提高了新能源汽车的智能化水平和自动化程度。

此外,研究人员还积极探索无线充电技术在城市交通系统中的应用,推动新能源汽车与城市智能交通的融合发展。

电动汽车无线充电技术系统性研究

电动汽车无线充电技术系统性研究

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综述

新能源汽车无线充电综述

电磁感应方式
灯泡
电流,进而激发高频交变磁场,将其 大,所以漏感比传统变压器大很多。

耦合到副边接收线圈。接收到的高频 互感耦合系数 k 在 0.1-0.3 左右。当对


送电线圈
受电线圈
交流电随后会经过高频整流转变为直 原副边线圈采用适当补偿拓扑时,只
应 充
磁场
流电,然后送到车辆的负载。因为原 要两类线圈的品质因数大于 100,就
基于原副边线圈互感系数 k 的大 用,从而实现能量无线传输。从互感
小 (用于表征磁耦合程度) 和品质因 模型角度来看,互感耦合系数 k 可以
磁共振方式
数 Q 值 (Q 值越高,表示线圈的损耗 <0.02, 共 振 线 圈 的 品 质 因 数 Q>



磁电线圈


越小),可以分为磁感应式和磁共振 500,所以,相比于传统磁感应,其有
原边高频逆变
电网
DC AC
原边金属板 1 副边金属板 1
等效电容
副边金属板 2 原边金属板 2
48 汽车工业研究·季刊 2019 年第 4 期
副边高频整流
AC DC 负载
Metal Plate
Differential Mode
Metal Plate
图 1 电场耦合式的原理图和应用场景[4]
Steel Belt
传输功率 小
传输距离 短 (数 cm)
传输效率 较高 (70-80%)
微波辐射 电磁波定型辐射 小 长 (可达 10m) 低 (30-40%)
磁感应 松耦合变压器,电磁感应原理 较大 短 高 (80-90%)
磁共振 高 Q 值收发线圈间的磁谐振耦合 大 较长 (数 m) 较高 (50-90%)

无线充电技术在电动汽车充电中的应用研究

无线充电技术在电动汽车充电中的应用研究

无线充电技术在电动汽车充电中的应用研究近年来,随着电动汽车的快速发展,充电方式也不断创新,其中无线充电技术备受瞩目。

无线充电技术作为一项比较新兴的技术,在电动汽车充电领域应用较为广泛,有着广泛的前景和瓶颈问题,下面将从以下几个方面进行探讨。

一、无线充电技术的原理目前,无线充电技术已经进入了成熟的发展阶段,该技术的原理主要是通过电磁波的传输,将电能进行无线传输,从而实现对设备的充电。

因此无线充电技术要涉及到电磁场的产生、传输和接收。

二、无线充电技术在电动汽车充电中的应用无线充电技术的应用可以大大方便电动汽车的充电,无需像传统方式般接汽车、插充电桩,只需要将电动汽车停在无线充电设备上,通过电磁波的传输,实现对电动汽车的充电。

但是在无线充电技术的应用中,要涉及到传输损耗、安全隐患等问题。

目前,无线充电技术在电动汽车充电中的应用面临的最大难题就是传输损耗。

在传输过程中,电能会因为传输距离、空气阻力等原因造成能量的损失,这必然会对无线充电技术的应用带来一定的限制。

同时,无线充电技术的应用还面临安全隐患。

在无线充电的过程中,如果在电磁波传输的过程中,能量泄漏或者出现短路等情况,都会对电动汽车以及人员的安全造成威胁。

三、解决问题的途径为了进一步推进无线充电技术在电动汽车充电领域的应用,需要解决传输损耗和安全隐患的问题。

其中,传输损耗的问题可以通过两种途径来解决。

一种方法是增加传输功率。

通过增加传输功率,可以增强电能的传输,从而减小能量的损耗。

但是由于能量的传输是有一定限制的,此方法会在一定程度上影响到人员的安全以及其他的无线传输设备。

另一种方法就是增大传输距离。

通过增大传输距离,可以减少能量的损耗,使得无线充电技术在电动汽车充电中的应用更加便捷和实用。

在解决安全隐患方面,需要加强对无线充电设备的安全检测和监管。

在电磁波传输的过程中,通过设置传输限制、加强安全措施等方法,可以在不影响无线充电技术的应用情况下,保障人员和设备的安全。

电动汽车无线充电技术研究综述

电动汽车无线充电技术研究综述

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。

新能源汽车无线充电综述

新能源汽车无线充电综述

内容三:新能源汽车无线充电技术的优缺点和发展趋势
未来,新能源汽车无线充电技术的发展趋势可能表现在以下几个方面:提高 充电效率,降低能量损耗;研发更高功率的无线充电技术,满足新能源汽车的大 功率充电需求;结合物联网、智能制造等技术,拓展无线充电技术的应用领域; 寻求与其他能源领域的合作,如太阳能、风能等,实现能源的互补和优化利用。
4、不足之处
为了推动电动汽车无线充电技术的广泛应用,需要继续加大研发力度,加强 国际合作与交流,为电动汽车行业的可持续发展提供有力支持。
谢谢观看
内容一:新能源汽车无线充电技 术的原理和实现方法
内容一:新能源汽车无线充电技术的原理和实现方法
无线充电技术主要分为磁感应充电、磁场共振充电和电场耦合充电三种类型。 磁感应充电是最早的无线充电技术,其原理基于法拉第电磁感应定律,通过磁场 产生感应电流为电池充电。磁场共振充电则是利用磁场共振现象,实现电能的无 线传输。电场耦合充电则是利用静电场耦合原理,将电能从电源传输至用电设备。
结论
结论
新能源汽车无线充电技术以其便利性、高效性和环保性等优势,逐渐成为新 能源汽车发展的重要方向之一。本次演示对新能源汽车无线充电的相关研究进行 了综述,介绍了其发展现状、应用前景、挑战和解决方案。尽管目前无线充电技 术还存在一些问题和挑战,但随着技术的不断进步和普及程度的提高,相信其在 新能源汽车领域的应用将越来越广泛。
内容三:新能源汽车无线充电技术的优缺点和发展趋势
结论: 新能源汽车无线充电技术作为一种新型的充电技术,具有广泛的应用前景和 重要的现实意义。本次演示介绍了新能源汽车无线充电技术的原理和实现方法, 分析了其在车辆使用、电池充电、车辆维修等领域的应用情况,并指出了该技术 的优缺点和发展趋势。随着技术的不断进步和应用场景的拓展,新能源汽车无线 充电技术在未来的发展中将具有重要的地位和作用。

电动汽车无线充电技术文献综述

电动汽车无线充电技术文献综述

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。

电动汽车无线充电技术的研究进展74

电动汽车无线充电技术的研究进展74

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

新能源汽车无线充电技术的发展研究

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

无线充电技术在电动汽车领域的应用研究

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

无线充电技术综述

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的研究与应用

电动汽车无线充电技术的研究与应用

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。

电动汽车无线充电技术综述

电动汽车无线充电技术综述
泣遗葱珍口
电 动汽车无线充电技术综述
电动 汽 车无线 充 电技术 综述
撰文 上海 禾未新能 源科技 有限公 司 刘 波 张 鹅 同济 大学汽车 学院 李 理光 李 君

力蓄 电池 的充 电 方 法 包 括 接 触 式 充 电和 无 线 充 电 。 无 线充 电或 称
磁场的祸合传输 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
年尸。 代 龙 ` 微波发射模块
义 用 年美国拟建 设空间太阳能系统
日本龙谷大学移动 式无线充电系统
日本京都大学与 丁 川 采用微 波方式 向电动汽车供 电
欧洲 任 计划建 立 太空太阳能发 电站

无 线 电波式 无线 充 电应用
《汽 车 与 配 件 》 断 能 派 汽 车
电动汽车无线充电技术综述
种控制方法 。 要实现高效转换和有效控制 ,

, 系统效率 为
。 补偿 电
控制策略应兼顾软开关 、 低环流 、 恒压或恒流控制 , 难度较大 。 对于 大功率转换 , 可采用非接触谐振转 换器及 两级 转换结构 , 由 转换器来调节输出 , 非接触 谐振转换器采用锁相环控制保证低
环 流和 软开 关 。 非 接触 变 压器 的设 计
合 , 且无法实现自动或移动充电 ,
不能起到应用无线充电减少电动车 蓄电池能量和汽车自重的作用 。
②全分离型充电方式 , 如图
所示 , 这种方式可实现 自动和移动 充电 , 是理想的非接触充电方式 。 静 止充 电用 变压器 的气 隙通 常在
气隙可达到
种补偿方式 简称为串 串 、 串 并 、 并 串 、 并 并补偿 的频率特性进行 了系统研 究 , 指 出 副边 串联 补 偿 , 输 出特 性类 似于 电压 源 副 边并联 补偿 , 输 出特 性类 似于 电 流源 , 对 负载 变化不 敏感 , 但 轻 载环流较大 。

电动汽车无线充电技术研究综述

电动汽车无线充电技术研究综述

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。

电动汽车无线充电系统研究综述

电动汽车无线充电系统研究综述

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]。

解析新能源汽车中的无线充电技术

解析新能源汽车中的无线充电技术

解析新能源汽车中的无线充电技术新能源汽车一直是人们关注的热点话题,而无线充电技术的应用更是为新能源汽车的发展带来了革命性的变革。

本文将对新能源汽车中的无线充电技术进行深入解析,揭开其神秘的面纱。

无线充电技术的背景随着社会技术的飞速发展,人们对于汽车充电方式的需求也越来越高。

传统的有线充电方式虽然便捷,但存在着充电效率低、使用不便等问题。

而无线充电技术的出现,则为新能源汽车的发展提供了全新的思路和解决方案。

无线充电技术的原理无线充电技术主要通过电磁感应原理实现能量传输。

在车辆底盘安装一个发射线圈,地面设立一个接收线圈,通过发射线圈向接收线圈传送电能,从而实现对车辆的无线充电。

这种技术不仅免除了传统充电插头的使用,还能提高充电效率,减少能量损耗。

无线充电技术的优势与传统有线充电方式相比,无线充电技术具有诸多优势。

首先是便捷性,用户无需再费力寻找充电插座,只需将车辆停靠在充电区域即可实现充电。

其次是安全性,无线充电避免了因长时间使用充电插头而造成的短路或漏电等安全隐患。

无线充电还能有效降低车辆的维护成本,延长电池寿命,提升用户体验。

无线充电技术的应用前景随着新能源汽车市场的不断发展壮大,无线充电技术也将逐渐成为主流。

未来,随着技术的不断突破和创新,无线充电技术将实现更高效、更便捷、更智能的应用,推动新能源汽车产业向着更加绿色、智能化的方向发展。

无线充电技术的应用为新能源汽车注入了活力,大大提升了用户的充电体验和便捷性。

相信随着无线充电技术的不断改善和完善,新能源汽车将迎来更广阔的发展空间,成为未来出行的主流选择。

在技术的推动下,新能源汽车行驶在绿色、智能的道路上,为构建美好的环境和未来贡献着自己的力量。

新能源汽车产业的无线充电技术研究

新能源汽车产业的无线充电技术研究

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。

无线充电技术在新能源汽车中的应用研究

无线充电技术在新能源汽车中的应用研究

无线充电技术在新能源汽车中的应用研究无线充电技术是一种便捷、高效的充电方式,近年来在新能源汽车领域受到了广泛关注。

随着人们对环保和节能的重视,新能源汽车的市场需求不断增加,而无线充电技术的出现为解决传统有线充电存在的诸多问题提供了新的途径。

新能源汽车的发展对环境和资源的保护具有重要意义,而充电问题一直是制约新能源汽车发展的关键。

传统有线充电需要人工插拔充电插头,操作不便,而且容易受到外界环境的影响,存在安全隐患。

而无线充电技术则能够实现自动和无接触的充电,不仅提高了充电效率,还可以有效减少电动车辆在使用过程中的漏电风险,提高充电安全性。

无线充电技术的实现主要依靠电磁感应原理。

通过在地面或者道路上安放充电器发射线圈和电动车接收线圈,利用电磁感应的原理实现能量传输。

无线充电技术通过电磁波传输电能,不受季节、天气等因素的影响,充电效率高,且可以实现智能化管理和远程监控。

在新能源汽车的实际使用中,无线充电技术可以提高用户的使用体验,改善充电设备的安全性和可靠性,减少充电时间,增加电动汽车的续航里程,进一步推动新能源汽车的推广和普及。

从技术角度来看,无线充电技术的发展还面临一些挑战。

首先是充电效率和距离有限的问题,传统有线充电设备相对而言充电效率更高。

其次是成本问题,无线充电技术的设备成本相对更高,目前尚未形成规模化生产,需要进一步降低成本,提高技术水平。

再者是安全性问题,无线充电设备需要确保设备的安全性和可靠性,避免出现安全事故。

此外,无线充电技术的标准化问题也需要进一步研究,以推动新能源汽车市场的健康发展。

在未来,随着科技的不断进步和新能源汽车市场的快速发展,无线充电技术在新能源汽车中的应用前景广阔。

我们可以预期,随着无线充电技术的逐步成熟和推广,新能源汽车的充电方式将更加便捷高效,用户的使用体验将进一步提升,新能源汽车产业链也将得到进一步完善和推动。

因此,无线充电技术在新能源汽车中的应用研究具有重要的意义,对于促进绿色能源的发展和保护环境具有重要的推动作用,能够为人类社会的可持续发展做出重要贡献。

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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。

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10 cm 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3~4 m。

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10 m,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50 cm 左右,也是国内唯一实现0.5 m 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150 mm) 。

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 ~100 mm。

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±50 mm 以下,左右方向的位置偏移允许±150 mm 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400×400 mm 以下,厚度在40 mm 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22 kHz、30 kW 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100 mm 远位置的强度为72 μT。

而德国规定心脏起搏器的最大允许值为66.5 μT,所以需要离开100 mm 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1 Hz ~100 kHz 的限值,20 kHz 时的磁场强度由6.25 μT 放宽至27 μT,这表示要离开至少约150 mm 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600 mm 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1 kW),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20 cm 传输距离可实现无线充电输出功率3.3 kW,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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