特斯拉线圈与无线电力传输

                  特斯拉线圈与无线输电
隔离端子
摘要:缠绕膜复卷机美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉在1891年发明特斯拉线圈,主要用来生产超高电压但低电流、高频率的交流电力。为更好地解释特斯拉现象,我们做了特斯拉闪电实验。现在特斯拉线圈被很多爱好者用来制作绚丽的人工闪电,其最重要的应用之一就是可以用来实现无线输电。无线输电是可实现供电体与用电体之间的非物理接触而进行能量传输的一种模式。无线输电技术不仅在实际生产生活中应用前景巨大,利用无线输电可减少电线的使用,从而降低生产成本,增加生产过程安全性,如减少电线使用一定程度上降低火灾发生几率。本文就特斯拉线圈和无线电力传输的基本原理做了一些介绍,并对其未来可能的应用做了一些探讨。
关键词: 特斯拉线圈    高频振荡    无线输电    应用前景
家庭自制黄豆芽机
引言:19世纪末被誉为“ 迎来电力时代的天才” 的名尼古拉 · 特斯拉在电气与无线电技术方面作出了突出贡献 。他1891年发明高频变压器( 特斯拉线圈 ) , 现仍广泛用于无线电、 电视机及其他电子设备。 他曾致力于研究无线传输信号及能量的可能性 , 并在1899年演示了不用导线采用高频电流的电动机 ,但由于效率低和对安全方面的担忧 , 无线力传输的
技术无突破性进展。1 9 0 l — 1 9 0 5 年在纽约附近的长岛建造 Warden.clyfe 塔 , 是一座复杂的电磁振荡器 ,设想它将能够把电力输到世界上任何一角落 ,特斯拉利用此塔实现地球与电离层共振。特斯拉有生之年没有财力实现这一主张。后人从理论上完全证实了这种方案的可行性,证明这种方案不仅可行,而且效率极高,对生态安全,并且不会干扰无线电通信。
电力安全性评价若无线充电技术可实现,电池、电线等将逐渐被无线取代,这将大大缓解由电池、电线带来的环境、能源问题,如应用到医疗救援事业——心脏起搏器,病人无需为更换“心脏起搏器”而动手术,可直接进行无线输电;若生命探测机器人可进行无线充电,那么它就可长时间不间断进行搜救工作,使其工作效率大大提高。如应用在军事方面——间谍机器人可进行无线充电,无需担心供能问题,长时间持续工作便可实现。至于家庭应用方面,通过无线充电则可克服很多麻烦如手机充电线,电脑充电线等。总之,无线输电技术普及,将有益于提高人类的生活水平。
同温同压下
1. 特斯拉无线输电的发展现状:
国外对无线电能传输技术的研究较早,早在20世纪70年代中期就出现了无线电动牙刷,随
后发布了几项有关这类设备的美国专利。20世纪90年代初期,新西兰奥克兰大学对感应耦合功率传输技术(ICPT)进行研究,经过十多年的努力,该技术在理论和实践上已经获得重大突破研究主要集中在给移动设备,特别是在恶劣环境下工作的设备的供破。
1995年1月,美国汽车工程协会根据Magne-chargeTM系统的设计,制订了在美国使用非接触感应电能传输技术进行电动汽车充电的统一标准———SAEJ.1773[4]。
通过对近年来国外无接触功率传输理论与实验的研究成果发现,目前无接触功率传输的研究绝大部分是近距离传输方面的研究,国外对带气隙的变压器模型的理论分析和应用设计已有不少成果,且有部分成果已经得到了实际应用,而对于远距离的无接触功率传输的研究,国外直到近几年才有相关实验成果的报道。如美国麻省理工学院的马林·索尔贾希克教授及其团队在2006年用所谓的“电磁共振原理”成功将2.13m外的60W的灯泡点亮。2008年9月美国内华达州的雷电实验,日本也研究出远距离室成功的将800W电力无线传输到5m远的距离,提供30W功率的实验装置。
2.2 国内研究现状
国内在无线输电技术方面研究还处于起步阶段,近年来,中科院院士严陆光和西安交通大学的王兆安等人也开始对该新型电能接入技术进行研究。重庆大学自动化学院非接触电能传输技术研发课题组自2001年便开始了对国内外非接触式电能接入技术相关基础理论与实用技术的密切跟踪和研究,并与国际上在该领域研发工作处于领先水平的新西兰奥克兰大学波依斯教授为首的课题组核心成员PatrickAiguoHu博士进行了深层次的学术交流与科技合作,在理论和技术成果上有了较大的突破。2007年2月,课题组攻克了非接触感应供电的关键技术。
ip调度系统国内科技企业在无线输电研究方面也有较快进展。2010年1月,海尔在第四十三届国际消费类电子产品展览会上推出全球首台无尾电视。

本文发布于:2024-09-25 01:22:44,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/4/167371.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:无线   技术   研究   输电
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议