随着国民经济条件变好,汽车成为每个家庭的标配,电动汽车的市场也异常火热,汽车数量的增加,随之而来的问题的是停车位不够用,火热的城市中心商区更是一位难求。如何能在不扩大停车场面积的前提下,容纳更多车辆停放呢,立体车库应运而生。近两年电动汽车的购买数量一直呈增长趋势,电动汽车一般都是在晚上停靠时进行充电,由于电动汽车在底层开到车盘上之后停放位置不能确定,且充电枪的长度不能保证足够,在立体车库中电动汽车的充电问题非常棘手。此时无线充电就能够大显生手了,首先设立电动汽车单独的车盘和充电位置,在车盘上安装上无线充电装置的接收端,接收端的输出接上充电枪,这样充电枪就安装在车盘上。电动汽车固定的充电位置安装上无线充电装置的发射端,当载有电动汽车的车盘移动过来的时候,车盘的接收端于充电位置的发射端就靠上了,然后将充电枪插入电动汽车中,即可正常充电。无线充方案没有裸露电极,无需接触即可充电,充电范围广,允许一定的充电距离,节省了充电枪拖拽的线缆,提高的立体车库的利用率,简直一举多得。 设计无线充方案不需要电极接触即可充电。无锡电动车无线充电系统联系方式
应用于工业领域的无线充电技术有三种主要的技术路径,分别为电磁感应、磁共振和无线电波,三种技术均已出现5年左右,目前正是此类技术从实验室、研究院走向商业应用的关键时期。无线充电技术领域的发展取决于协议和标准的制定、对健康的风险评估、无线电波技术的价格和自动驾驶技术的普及四大决定性因素。应用于工业领域的无线充电价值链中间围绕芯片生产能力、原材料供应、方案设计参数三个点展开。自动驾驶技术+无线充电技术=工厂全流程自动化。 沈阳感应式无线充方案研发公司无线充电还能应用到医疗,家电,汽车,工业,航空电子等多领域。
不幸的是,智能手机或平板电脑在充电的时候,只要离充电座的距离稍远一些,充电效率就会明显下降。即便是较新的技术,充电距离也不能超过5公分。事实上,目前绝大部分可以无线充电的移动设备,都是要完全平放在充电座上才能进行,和想像中随走随充的无线充电仍有点差别。为了增加无线充电的距离与充电效率,科学家正在设法利用“磁共振”的原理进行无线充电。在电路中加入一些电容、电感等特殊的元件,适当连接后,会形成“谐振电路”。谐振电路可以共振,两个振动频率相同的谐振电路放在一起,其中一个开始因为通电而震荡时,另一个电路也会跟着震荡起来,“自动”产生电流,电能就这样被隔空传送了。
我们这时候见到的各类无线充方案,大多是采用电磁感应技术,我们可以将这项技术看作是分离式的变压器。我们知道,现在较多应用的变压器由一个磁芯和二个线圈(初级线圈、次级线圈)组成;当初级线圈两端加上一个交变电压时,磁芯中就会产生一个交变磁场,从而在次级线圈上感应一个相同频率的交流电压,电能就从输入电路传输至输出电路。如果将发射端的线圈和接收端的线圈放在两个分离的设备中,当电能输入到发射端线圈时,就会产生一个磁场,磁场感应到接收端的线圈、就产生了电流,这样我们就构建了一套无线电能传输系统。 无线充电线圈都需要加入隔离材料。
无线充方案当设备收发双方完全重合时,电磁感应和微波谐振方式的能量效率都达到峰值,但电磁感应明显优胜。不过随着X-Y方向发生位移,电磁感应方式出现快速的衰减,而微波谐振则要平缓得多,即便位移较大也具有相当的可用性。尽管能量和效率处于较低的水平上,乍看实用价值较为有限,但作为PC业的巨头,英特尔具有化腐朽为神奇的本领,而它的做法也相当巧妙:英特尔将超极本设计为无线充电的发送端,手机作为接收端,这样只要手机放在超极本旁边,就能够在不知不觉中、连续不断地充电——相信在上班时,大多数用户都有将手机放在桌面上的习惯,此时充电工作就可以在后台开始了。微波谐振方式只能充入很低的电量,但在长时间的充电下,智能手机产品的电力几乎将一直不衰竭,至少从用户角度上看是这样,因为只要他携带着笔记本电脑、就根本不再需要关注充电问题。无线微波方式虽然能效很低,但使用较为方便。无线充方案对环境起到保护作用。苏州手机无线充方案研发咨询
无线充电技术的发展,使得我们可以在不同的场景中随时随地充电。无锡电动车无线充电系统联系方式
无线充方案真正用起来一定跟泊车系统非常完美的融合应用。一旦有了自动泊车以后,其实人和停车点是分离的。因为现在很多再往后走的话,你的下车点和你的停车点现在越来越多的车可以做到分离。这个时候充电变成一定要自动的,无线充电就变化必需的产品,无线充电一定要用起来,跟现在有人参与的有线充电有很大的不同。比如远程的汽车给他指导在哪里充电,车可以开过去,车开过去以后,我的无线充电是需要有一个无线链路的链接,控制系统和链路通过无线信号联结在一起的,它一进这个停车场需要怎么连上这个无线充电的桩,需要有这样的机制,把无线充电连上,还要知道它泊车。 无锡电动车无线充电系统联系方式