【技术实现步骤摘要】
本专利技术具体涉及一种远距离无线电能传输系统。
技术介绍
目前,21世纪,人类面临着实现经济和社会可持续发展的重大挑战,环境和能源问题已日益成为全球的突出问题之一。新型的无线电能传输(WirelessPowerTransmission-WPT)是实现能源高效利用的重要途径。WPT在电动汽车、航空航天、电力系统、新能源发电、医疗仪器、照明、便携式通讯设备等领域均有着广泛的应用前景。就目前的技术水平而言,实现WPT的技术方式主要包括非接触式电磁感应耦合、电磁共振、无线电及微波辐射。电磁感应式采用原副边电路之间的空隙,通过磁场耦合感应相联系,传输距离较短,仅为mm级。电磁共振式采用两个相同频率的谐振物体产生很强的相互耦合,能量在两物体间交互,利用线圈及放置两端的平板电容器,共同组成谐振电路,利用磁场通过近场传输,具有方向性,传输效果受频率及天线尺寸影响。无线电波式利用接收电路捕捉从墙壁弹回的无线电波能量,在随负载作出调整的同时保持稳定的直流电压,但由于磁通向空间全方位辐射,接收功率仅为mW级。微波方式先通过磁控管将电能转变为微波能形式,再由发射天线将微波束送出,接收天线接收后由整流设备将微波能量转换为电能,但是能量束难以集中,能量散射损耗大,定向性差,传输效率低。激光方向性强,能量集中,利用激光器可以携带大量的能量,可以用较小的发射功率实现较远距离的输电。
技术实现思路
本专利技术的目的就是针对上述之不足,而提供一种远距离无线电能传输系统。本专利技术它由成像机构和接收机构组成,成像机构包括光纤激光器、A透镜、B透镜和C透镜,A透镜的一侧位于光纤激光器的发光处,B透 ...
【技术保护点】
一种远距离无线电能传输系统,其特征在于它由成像机构和接收机构组成,成像机构包括光纤激光器(1)、A透镜(2)、B透镜(3)和C透镜(4),A透镜(2)的一侧位于光纤激光器(1)的发光处,B透镜(3)的一侧位于A透镜(2)的另一侧,C透镜(4)的一侧位于B透镜(3)的另一侧,接收机构包括光伏层(7)、热光伏层(8)、散热板(9)、最大功率跟踪器(10)和固定座(11),固定座(11)安装在飞行器本体下方,光伏层(7)、热光伏层(8)和最大功率跟踪器(10)分别安装在固定座(11)上,热光伏层(8)的一侧位于光伏板(2)的一侧,散热板(9)安装在热光伏层(8)的另一侧,光伏板(2)和热光伏层(8)发出的电能传输给最大功率跟踪器(10),最大功率跟踪器(10)与飞行器本体的蓄电池电连接。
【技术特征摘要】
1.一种远距离无线电能传输系统,其特征在于它由成像机构和接收机构组成,成像机构包括光纤激光器(1)、A透镜(2)、B透镜(3)和C透镜(4),A透镜(2)的一侧位于光纤激光器(1)的发光处,B透镜(3)的一侧位于A透镜(2)的另一侧,C透镜(4)的一侧位于B透镜(3)的另一侧,接收机构包括光伏层(7)、热光伏层(8)、散热板(9)、最大功率跟踪器(10)和固定座(11),固定座(11)安装在飞行器本体下方,光伏层(7)、热光伏层(8)和最大功率跟踪器(10)分别安装在固定座(11)上,热光伏层(8)的一侧位于光伏板(2)的一侧,散热板(9)安装在热光伏层(8)的另一侧,光伏板(2)和热光伏层(8)发出的电能传输给最大功率跟踪器(10),最大功率跟踪器(1...
【专利技术属性】
技术研发人员:孟凡亮,李辉,付莹波,杨天祥,李金,
申请(专利权)人:中国特种飞行器研究所,
类型:发明
国别省市:湖北;42
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