-
公开(公告)号:CN108135118A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711344392.3
申请日:2017-12-15
Applicant: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种针对电动汽车无线充电的零磁导率的屏蔽超材料,包括介质基板、谐振电容和附着在介质基板上成周期性排布的谐振结构,谐振结构为方形的开口谐振环并用金属线连接的谐振线圈,谐振电容焊接在介质基板的背面并与谐振结构相连。通过对单元几何尺寸的设计和优化,使得超材料在无线输电工作频率附近具有等效的零磁导率的特性。当电磁波入射到零磁导率的超材料上时,电磁波会发生反射,从而对传输通道外的磁场具有很好的屏蔽作用,同时提升无线输电系统的传输效率。本发明中的针对电动汽车无线充电的零磁导率的屏蔽超材料,适用于解决目前令人关注的电动汽车无线充电技术中电磁辐射对人类及环境的影响问题。
-
公开(公告)号:CN107146700A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710300813.6
申请日:2017-05-02
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于实现无线充电平面恒压充电的发射线圈,包括金属导线、线圈基板,发射线圈为多层平面方形的金属导线,其特征是同一层内导线绕制方向相同,相邻两层线圈的绕制方向相反。发射线圈固定于线圈基板平面之上或者位于线圈槽内。由于此发射线圈由多层绕制方向不同的导线构成,合理设定发射线圈参数,可综合调控发射线圈上方充电平面的磁场,实现均匀的磁场分布,由此实现充电平面内接受负载的恒压稳定功率充电。本发明所提供发射线圈能有效降低无线充电平面内充电负载位置变化时的功率抖动,在电动汽车无线充电领域以及便携式电子设备的无线充电平台充电中具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN103826379A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410091619.8
申请日:2014-03-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种非平衡等离子体产生装置及颗粒状粉末表面改性处理系统,包括腔体、屏蔽网以及设置在腔体内的高压电极单元和低压电极单元;高压电极单元设置在高压电极绝缘盖板的下表面,高压电极单元包括多个均匀阵列排布的高压线电极,在高压电极绝缘盖板上设置有多个均匀阵列排布的第一通孔;各个高压线电极的一端与高压电极引线的一端固定;高压线电极的另一端通过高压电极固定螺栓固定,高压电极引线的另一端通过第一通孔引出;并将各个高压电极引线连接后作为非平衡等离子体产生装置的脉冲高压输入端。本发明采用了高压纳秒重复频率脉冲直接驱动大气压下空气中非平衡等离子体,放电峰值电流密度更大,产生活性粒子的效率更好,等离子体的非平衡性也更高。
-
公开(公告)号:CN102655187A
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201210125996.X
申请日:2012-04-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种制备锡硫化合物叠层太阳能电池的方法,其通过在薄膜制备过程中通入氢气的方法进行p型或n型锡硫薄膜的沉积,通过薄膜的叠加,从而制备出锡硫叠层薄膜太阳电池。利用等离子体化学气相沉积的方法,通过控制通入氢气的流量、时间以及加入的原料的量或配比等各工艺参数,调节沉积过程中腔体中硫和锡元素的配比,进而调节制备出的薄膜中两种元素的配比,可以对沉积的各层薄膜的厚度和禁带宽度进行控制,得到较为理想的锡硫叠层薄膜太阳电池。本发明制备工艺简单,在同一设备中即可完成,避免了掺杂较为复杂的工艺,降低了生产成本,缩短了生产周期,为叠层薄膜太阳电池的制备提供了一种更为简单、高效的方法。
-
公开(公告)号:CN108599391B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810374667.6
申请日:2018-04-24
Applicant: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于近零磁导率超材料的无线输电装置,包括同轴设置的驱动线圈、发射线圈、负载线圈、接收线圈以及屏蔽结构;屏蔽结构的材料为近零磁导率超材料;发射线圈和接收线圈的谐振频率均与屏蔽结构中超材料的磁导率为0时的工作频率相同;由于电磁耦合及谐振耦合,驱动线圈中产生的交变磁场最终传输至负载线圈;屏蔽结构的两个面或多个面以发射线圈和接收线圈之间的能量传输通道为中心轴对称设置;交变磁场入射到屏蔽结构的面时,会发生偏折,使得接收线圈接收到的磁场较多,并且传输通道外的磁场减弱,从而屏蔽传输通道外的磁场。本发明能够有效抑制能量传输过程中的电磁干扰和电磁辐射并提高能量传输的效率。
-
公开(公告)号:CN109067010B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810892260.2
申请日:2018-08-07
Applicant: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种双频近零磁导率的屏蔽电磁超材料,属于电磁材料防护技术领域。该屏蔽电磁超材料包括顶层材料片、中间预浸层和底层材料片;所述顶层材料片包括第一介质基板和分别刻蚀在第一介质基板正面和反面的第一谐振结构;所述底层材料片包括第二介质基板和分别刻蚀在第二介质基板正面和反面的第二谐振结构;所述中间预浸层位于所述顶层材料片和底层材料片之间;所述第一谐振结构和第二谐振结构为呈矩阵排列的周期性方螺旋谐振线圈。本发明超材料具有质量轻,厚度薄、体积小以及能量损耗小等优点,应用于频率为13.5MHz‑14MHz的电磁波以及该频率电磁波产生的频率为27MHz‑27.6MHz的第一高次谐波的屏蔽。
-
公开(公告)号:CN108135118B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201711344392.3
申请日:2017-12-15
Applicant: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种针对电动汽车无线充电的零磁导率的屏蔽超材料,包括介质基板、谐振电容和附着在介质基板上成周期性排布的谐振结构,谐振结构为方形的开口谐振环并用金属线连接的谐振线圈,谐振电容焊接在介质基板的背面并与谐振结构相连。通过对单元几何尺寸的设计和优化,使得超材料在无线输电工作频率附近具有等效的零磁导率的特性。当电磁波入射到零磁导率的超材料上时,电磁波会发生反射,从而对传输通道外的磁场具有很好的屏蔽作用,同时提升无线输电系统的传输效率。本发明中的针对电动汽车无线充电的零磁导率的屏蔽超材料,适用于解决目前令人关注的电动汽车无线充电技术中电磁辐射对人类及环境的影响问题。
-
公开(公告)号:CN107146700B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201710300813.6
申请日:2017-05-02
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于实现无线充电平面恒压充电的发射线圈,包括金属导线、线圈基板,发射线圈为多层平面方形的金属导线,其特征是同一层内导线绕制方向相同,相邻两层线圈的绕制方向相反。发射线圈固定于线圈基板平面之上或者位于线圈槽内。由于此发射线圈由多层绕制方向不同的导线构成,合理设定发射线圈参数,可综合调控发射线圈上方充电平面的磁场,实现均匀的磁场分布,由此实现充电平面内接受负载的恒压稳定功率充电。本发明所提供发射线圈能有效降低无线充电平面内充电负载位置变化时的功率抖动,在电动汽车无线充电领域以及便携式电子设备的无线充电平台充电中具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN108494112A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810373854.2
申请日:2018-04-24
Applicant: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J50/12
Abstract: 本发明公开了一种用于无线电能传输系统的超材料等效电路的分析方法,包括:将超材料单元等效为一个包括谐振线圈、附加电容和介质基板的RLC谐振电路;调整RLC谐振电路,使得超材料单元的谐振频率为系统工作频率时,其等效磁导率为-1;将N个超材料单元按照阵列周期结构排列组合,得到超材料;将超材料加载到发射线圈与接收线圈之间,并计算各模块之间的互感;建立系统的电路矩阵方程,从而求解电路参数,并进一步计算系统的传输效率;改变超材料与发射线圈的距离,得到最佳介入位置。本发明能够更加深入准确地分析超材料加载到无线电能传输系统的作用规律和耦合机制,并简化了分析过程。
-
公开(公告)号:CN103917035B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410134595.X
申请日:2014-04-03
Applicant: 华中科技大学
IPC: H05H1/24
Abstract: 本发明公开了一种用非平衡等离子体处理颗粒和气体物质的装置,包括前级充电器和等离子体发生器;前级充电器包括直流电源和谐振充电电路,直流电源用于为谐振充电电路提供直流电压,谐振充电电路用于为等离子体发生器提供交流脉冲电压;等离子体发生器为中心设置有反应腔的圆柱状结构,包括外屏蔽层、原方低压绕组、外绝缘层、副方高压绕组、内绝缘层、内屏蔽层、副方电容、触发极电阻、气体间隙陡化开关、电极支架、高压电极、直线电极和金属板;颗粒或气体物质的处理直接在反应腔内进行。该装置放电可以在大气压开放空气以及没有阻挡介质的环境下进行,等离子体中电子和活性粒子的能量更大,浓度更高,且装置结构紧凑,体积小,稳定性高。
-
-
-
-
-
-
-
-
-