2013年位于龟尾市的两条电动公交线路投入运行,线路总长为24km,传输功率为100kW,效率为850%[3]。美国橡树岭国家实验室针对电动车动态无线充电的藕合机构、传输特性、介质损耗、电磁辐射展开研究,其地而发射装置采用全桥逆变和串联的两个初级绕组,实验结果表明传输功率和效率受电动汽车位置影响较大。日本东京大学提出基于直流/直流变换器的副边**大效率控制方法,通过原边等效阻抗实时在线估计藕合系数,利用前馈控制器改变DC/DC变换器输入占空比实现**大效率控制。在轨道列车的无线供电技术方而,韩国铁道研究院(KRRI)对整个轨道列车无线供电系统进行了设计研究,并做出了功率1MW、轨道长128m的实验装置。藕合机构采用发射端长直导轨,通过两个小U型磁芯增强藕合性能,由于轨道较长,电感较大,为减小电容电压应力,将电容分散在发射线圈中。此外德国庞巴迪在电动汽车、有轨电车无线供电领域也处于较为**的水平,由于商业化的原因,其相应的技术资料较少[3]。电动汽车无线充电技术国内动态无线充电技术发展动态国内各高校、研究所也相继开展了无线电能传输技术及应用的研究工作,并于2011年10月。“奔跑的机器人”行业始发,开启两轮电动车“无线充电”时代。河北无人配送机器人无线充电桩
恒压充电法充电电源的电压在全部充电时间里保持恒定的数值,随着蓄电池端电压的逐渐升高,电流逐渐减少。与恒流充电法相比,其充电过程更接近于比较好充电曲线。用恒定电压快速充电,由于充电初期蓄电池电动势较低,充电电流很大,随着充电的进行,电流将逐渐减少,因此,只需简易控制系统。电动汽车充电桩直流充电桩充电方式根据对电动汽车的充电方式,充电桩可分为交流充电桩和直流充电桩两大类。交流充电桩主要安装在停车场,造价低廉,适合家用,给普通纯电动轿车充满电需要4-5个小时,俗称"慢充"。目前小型车多采用交流充电桩充电。直流充电桩主要安装在大型充电站内,以三相四线制的方式连接电网,能够提供充足的电力,输出的电压和电流调整范围大,俗称"快充"。电动大巴车主要通过直流充电桩充电。正在给电动大巴充电的直流充电桩传导式直流充电桩通过接口与电动汽车相连,人们在充电桩上的人机交互界面处刷卡和进行相应的操作后,即可给电动汽车充电。同时,在充电桩显示屏上能够显示电量、费用、充电时间等数据。这里就需要用到通信协议。直流充电桩主要涉及三类通信:直流充电桩与电动汽车通信、直流充电桩内部设备的通信、直流充电桩与周围其他设备。 江西高尔夫球车无线充电桩设备应用于两轮车无线充电桩技术分析。
“无线充电”这个概念听起来就很炫酷,它带来的冲击感似乎不亚于手机取代固话、数码代替胶片、WiFi代替网线。一看到“无线”二字,我们立刻不由自主地联想到“摆脱束缚”“自由”等类似的词汇。然而,看似炫酷的无线充电在技术原理上并不复杂,一百年前的科学家特斯拉就已经提出了设想。目前绝大部分无线充电器的工作模式,就是充电头中的线圈转动从而带动手机背部线圈转动,进而产生电量。和传统的有线充电方式相比,无线充电方式无疑更为炫酷,它不需要在手机上插入一根长长的数据线,充电时只需要把手机放在充电板上,充满电时直接取走即可。另外,随着无线充电技术的发展,部分类似充电碗的无线充电底座开始出现。今年苹果秋季发布会PPT上的AirPower就是类似的装置,它可以同时给iPhone、AppleWatch、AirPods等多台设备进行充电,便利程度直线上升。此外,如果无线充电技术可以大力普及,那么,未来公共场所的充电体验将会得到极大提升。例如,在机场,手机没电的用户直接把手机放在一张具有无线充电功能的桌子上即可。
充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式,人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。截至目前,我国电动汽车充电站大多局限于电动公交汽车或内部集团用车,还没有建成真正面向不同用户的充电站服务网络。已经建成或在建的比较有代表性的充电站有如下内容。2006年,比亚迪在深圳总部建成深圳较早电动汽车充电站。2008年,北京市奥运会期间建设了国内***个集中式充电站,可满足50辆纯电动大巴车的动力电池充电需求。2009年10月,上海市电力公司投资建成上海漕溪电动汽车充电站,是国内***座具有商业运营功能的电动汽车充电站。2009年底,北京首科集团在健翔桥建设完成了国内***个包含完整智能微网的北京纯电动乘用车示范充电站。2009年12月31日。旋依科技宽电压技术!
也可提供20min-2h之内。以较大电流提供快速充电,一般充电电流为150-400A。经常性大电流快速充电会**缩短电池使用寿命,对充电接头的规格、充电设施的容量也提出了更高的要求。另外,快速充电引起的大电流变化将对电网造成冲击,引起公共电网电压波动,大功率充电机产生的大量谐波,也会影响公共电网的电能质量。电动汽车无线充电技术有线和无线充电技术优缺点分析有线充电技术具有如下优点: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。其缺点是: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而积过大;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。无线充电技术具备如下优点: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。其缺点是: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。“无线充电器”是如何做到隔空充电的?江苏公共场所无线充电桩性价比
无线充电让电动车获取能源更便捷。河北无人配送机器人无线充电桩
车载充电装置指安装在电动汽车上的采用地面交流电网和车载电源对电池组进行充电的装置,包括车载充电机(图1-13)、车载充电发电机组和运行能量回收充电装置,将一根带插头的交流动力电缆线直接插到电动汽车的充电插座中给蓄电池充电。车载充电装置通常使用结构简单、控制方便的接触式充电器,也可以是感应充电器。它完全按照车载蓄电池的种类进行设计,针对性较强。非车载充电装置,即地面充电装置,主要包括**充电机、**充电站、通用充电机、公共场所用充电站(图1-14)等。它可以满足各种电池的各种充电方式。通常非车载充电器的功率、体积和重量均比较大,以便能够适应各种充电方式。另外,根据对电动汽车蓄电池充电时能量转换的方式不同,充电装置可以分为接触式和感应式。随着电力电子技术和变流控制技术的飞速发展,高精度可控变流技术的成熟和普及,分阶段恒流充电模式已经基本被充电电流和充电电压连续变化的恒压限流充电模式取代。主导充电工艺的还是恒压限流充电模式。接触式充电的**大问题在于它的安全性和通用性。为了使它满足严格的安全充电标准,必须在电路上采用许多措施使充电设备能够在各种环境下安全充电。河北无人配送机器人无线充电桩
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