空载时屏蔽电磁辐射的无线能量传输装置

    公开(公告)号:CN104167830B

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201410424721.5

    申请日:2014-08-26

    Abstract: 空载时屏蔽电磁辐射的无线能量传输装置,属于无线电能传输领域,本发明为解决现有无线能量传输装置不能在空载时屏蔽电磁辐射的问题。本发明的发射电感模块包括发射平板磁芯和发射电感线圈,发射平板磁芯围绕在发射电感线圈的周围,接收电感模块包括接收平板磁芯和接收电感线圈,接收平板磁芯围绕在接收电感线圈的周围;当负载侧无负载时,发射谐振装置发出的电磁能屏蔽于发射平板磁芯内,当负载侧有负载时,发射平板磁芯进入完全饱和状态,接收谐振装置能够接收发射谐振装置发出的电磁能。本发明用于无线能量传输系统中。

    一种动力锂离子电池组冷热控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN104347911B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410452839.9

    申请日:2014-09-05

    Abstract: 一种动力锂离子电池组冷热控制系统及控制方法,涉及一种针对串联电池组所处环境的控制的系统及控制方法。本发明解决了低温环境下锂离子电池性能急剧衰退,无法正常充电,而且放电性能较差的问题。本发明的每个电池模块与卡具之间设有一块电加热膜,电池箱体的内表面均匀铺设有绝缘隔热层,每个电池模块内设有一个温度传感器,电池箱体的侧面开有三个通风口,一号风扇固定中间的通风口内侧,每个温度传感器的温度信号输出端连接微处理器的一个信号温度信号输入端,微处理器通过温度传感器采集电池组内的温度数据,并根据温度数据控制加热膜或风扇工作,实现对动力锂离子电池组所处环境的温度的控制。本发明适用于控制电池组所处环境的温度。

    基于大数据的电动汽车动力电池管理系统及方法

    公开(公告)号:CN105216642A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510531118.1

    申请日:2015-08-26

    CPC classification number: Y02T10/7005 Y02T90/16

    Abstract: 基于大数据的电动汽车动力电池管理系统及方法,涉及一种电池管理系统及管理方法。解决现了有电汽车电池组管理系统易出现数据丢失,电池数据检测的准确度低的问题。本发明的电池数据管理单元的采集装置采集电动汽车电池组的温度信号、电池单体输出的电压信号、电池单体输出的电流信号和电池组中电池单体的编号发送至电池数据处理器,电池数据处理器将电池组中电池单体信号进行一一对应;并将对应后信号发送至分布式数据处理单元,分布式数据处理单元计算获得每个电池单体的内阻、剩余电量和电池单体的充放电次数信号,经电池数据处理器对电池剩余电量进行判断,向用户报警。本发明适用于电动汽车使用。

    基于多谐振技术的无线能量和信号同步传输系统

    公开(公告)号:CN103701227B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201410016053.2

    申请日:2014-01-14

    Abstract: 基于多谐振技术的无线能量和信号同步传输系统,涉及无线电能传输技术领域,是为了解决现有的能量和信号的同步传输方法的传输能量受幅度调制的影响,不能获得稳定的功率输出的问题。它具有多个谐振点的LC串并联电路作为原/副边谐振匹配电路,使得能量传输和通信分别使用不同的频率,在实现能量和数据同步传输的同时,将二者的相互影响减至最低;基于近场谐振耦合的通信方式使其可以应用于水下、地下等介质中。本发明可以在能量连续传输的同时,无需额外天线,实现原副边的全双工通信、半双工通信、副边往原边单向通信,和原边往副边单向通信,并且可以通过增加中继延长能量传输和通信的距离。本发明适用于无线能量和信号同步传输。

    原端电感选频的多负载无线能量传输装置

    公开(公告)号:CN103346627B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310329416.3

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 原端电感选频的多负载无线能量传输装置,属于无线能量传输领域,本发明为解决现有的固定结构只能选择性的给指定需要充电的负载充电的问题。本发明包括能量发射装置和N个能量接收装置,能量发射装置的电信号输入端用于连接外部供电电源,N个能量接收装置的电信号输出端分别连接N个负载的电信号输入端,能量发射装置和N个能量接收装置通过耦合方式无线连接;能量发射装置包括发射端变换器和无线能量发射电路,每个能量接收装置包括无线能量接收模块和接收端变换器,无线能量发射电路包括电容装置和电感装置,电感装置包括支路选择器和电感控制电路,电感控制电路包括N条电感支路。本发明用于单能量发射端和多能量接收端的负载充电系统。

    谐振线圈固有频率和品质因数的非接触式测量方法

    公开(公告)号:CN104614595A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510076599.1

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 谐振线圈固有频率和品质因数的非接触式测量方法,涉及磁耦合谐振无线电能传输系统中利用自身分布电容的自谐振线圈固有频率和品质因数的测量技术。它为了解决采用直接测量法测量谐振线圈固有频率和品质因数时,会引入误差,且阻抗过大,导致测量结果不准确的问题。本发明利用一个小型标准线圈产生的初级磁场激发待测线圈从而获取阻抗参数。通过计算标准线圈的阻抗特性并比对未加入待测线圈时的阻抗特性,可获取待测线圈的阻抗信息,从而测量并计算自谐振线圈固有频率f0和品质因数的方法。这种方法具有引入误差小,测量精度高,测量方便的特点。与直接测量方法相比,准确度提高了至少20%。

    基于NFC的多头灶电磁炉无线供电系统及其工作模式控制方法

    公开(公告)号:CN104485759A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410835329.X

    申请日:2014-12-29

    CPC classification number: H02J5/005

    Abstract: 基于NFC的多头灶电磁炉无线供电系统及其工作模式控制方法,属于无线电能传输技术领域。本发明是为了解决厨房电器采用供电电线连接电源进行供电,存在的用电困难并且布线不便的问题。供电系统基于多头灶电磁炉实现,它包括能量发射单元、能量接收单元、能量发送端电压电流检测电路、温度检测电路、工作模式切换电路、散热器、主控制器、能量接收端电压电流检测电路和辅助控制器;方法为首先选择工作模式;若为电磁感应加热模式,则进行是否存在锅具的判定;否则执行供电模式,根据判断获得的负载类型分别输出控制信号给斩波电路和高频逆变电路,实现相应负载的供电功率控制。本发明用于实现厨房电器无线供电。

    一种电池内部温度实时预测方法

    公开(公告)号:CN104462847A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410811083.2

    申请日:2014-12-23

    Abstract: 一种电池内部温度实时预测方法,涉及电池温度实时预测方法。为了解决电池表面温度监测无法体现电池内部实际工作温度的问题。本方法将电池分为内核和外壳,分别建立温度预测模型,通过实验的方法获取电池内部和表面材质比热容、电池内核-外壳以及外壳-外界的热阻参数、电池开路电压曲线、开路电压随温度变化曲线等信息。利用卡尔曼滤波方法对电池内部温度进行实时跟踪和修正,将实时电池表面和环境温度输入预测模型,实时预测电池内部温度。本发明适用于电动汽车和储能系统中电池内部温度的预测。

    基于工况测试和简化阻抗谱等效电路模型的电池分选方法

    公开(公告)号:CN104267355A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410592578.0

    申请日:2014-10-29

    Abstract: 基于工况测试和简化阻抗谱等效电路模型的电池分选方法,涉及一种电池分选方法。它是为了提高电池分选的速度和可靠性。本发明的分选步骤:A)对多个待分选的电池同时进行充电或放电操作;B)实时检测多个电池在充电或放电操作结束前特定时间段具有的起始时刻电压值和结束时刻电压值,从而分别获得多个电池在充电或放电操作结束前特定时间段起始时刻电压值和结束时刻电压值之间差值;C)以电池在充电或放电操作结束前特定时间段具有的起始时刻电压值和结束时刻电压值之间差值为标准,对多个电池进行分选配组,形成多个电池组。本发明适用于电池分选。

Patent Agency Ranking