JP5988211B2 - 電力伝送システム - Google Patents
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Description
抵抗値Rhのうち、最大のものがRhmaxであり、最小のものがRhminであるとき、
とスイッチング素子QDがオンのとき、スイッチング素子QBとスイッチング素子QCがオ
フとされ、スイッチング素子QBとスイッチング素子QCがオンのとき、スイッチング素子QAとスイッチング素子QDがオフとされることで、接続部T1と接続部T2との間に矩形波の交流電圧を発生させる。なお、本実施形態においては、各スイッチング素子のスイッチングによって生成される矩形波の周波数の範囲は20kHz〜数1000kHz程度で
ある。
は、主制御部210からインターフェイス部230に対して、所定情報を表示するための表示指示データが送信される。
ることができる。なお、上方開口部263の周囲には、車両本体部への取り付け性を向上するために、フランジ部材などを設けるようにしても良い。
0が配されている。フェライト基材280としては、比抵抗が大きく、透磁率が大きく、磁気ヒステリシスが小さいものが望ましい。フェライト基材280は、ケース体260に対して適当な手段により固着されることで、コイル体270の上方に第1距離d1の空間
を空けて配されるようになっている。このようなレイアウトにより、送電アンテナ105側で発生する磁力線は、フェライト基材280を透過する率が高くなり、送電アンテナ105から受電アンテナ201への電力伝送において、車両本体部を構成する金属物による磁力線への影響が軽微となる。
材料としてはアルミニウム以外の金属を用いることも可能である。
ト基材280と第2距離d2離間されて配されるアルミニウム基材290と、アルミニウ
ム基材290上に配される車体取り付け部265と、を有している。
パシタンス成分がC1、抵抗成分がRt1であり、受電アンテナ201のインダクタンス成
分がL2、キャパシタンス成分がC2、抵抗成分がRt2であり、送電アンテナ105と受電
アンテナ201との間の相互インダクタンスがMであることを示している。また、RLは
電池204の内部抵抗を示している。また、送電アンテナ105と受電アンテナ201との間の結合係数はkによって示される。
パシタンス成分C1である直列共振器を、また、受電アンテナ201は、インダクタンス
成分L2、キャパシタンス成分C2である直列共振器を構成するものと考える。
車両底部を加熱させてしまうことがなく、加えて、システムの電力伝送効率を向上させることができるのである。
持される。また、サブコイル造形用突片330で巻回された導体線400の一部や、サブコイル造形用突片330で係止される導体線400は、メインコイルMCとしても機能する。
は平面Pの法線である。また、第2軸は平面P内に含まれる軸である。
体により構成されているが、メインコイルMCは、第1軸を中心として、これを周回する導体により形成されればどのようなものであってもよい。例えば、メインコイルMCは、第1軸を中心として巻回されるソレノイド状のコイルであっても構わない。また、メインコイルMCの導電部としては、導体線ではなく、基材300に印刷した導体を用いることなども可能である。
7に示すような向きの磁界Hmが形成される。
成される磁界Hsが図示してある。他のサブコイルSCについても、このサブコイルSCと同じように、第1軸から離れる方向に向いた磁界Hsが形成される。なお、いずれのサブコイルSCの磁界Hsのスカラー量は共通である。
磁界は、1つのメインコイルMCにより形成される磁界Hmと、8つのサブコイルSCにより形成される磁界Hsの合成により形成された合成磁界が発生する。
適用すると、車両に搭載される側において、電力伝送中にアンテナから漏洩し車両底部の金属体に進入する磁界を低減することが可能となり、車両底部を加熱させてしまうことがなく、加えて、システムの電力伝送効率を向上させることができる。
るインダクタンスLmとインダクタンスLsとの関係である。
ーンによって、アンテナのメインコイルMCと、サブコイルSCと同時的に形成していた。
が向上する。
において、導体線400を係止させる。
分C1である送電アンテナと、インダクタンス成分L2、キャパシタンス成分C2である受
電アンテナと、の間に、
であり、図19(A)はスパイダーコイルを造形するために利用される基材600を示す図であり、図19(B)は基材600に導体線400を巻回する際のパターンの1例を示す図であり、図19(C)はスパイダーコイルを示す図である。
(2)及び式(6)及び式(7)の条件を満たせば、効率的な電力伝送を行うことを可能であるが、電池204のインピーダンスが変動する場合には、次のように考えるとよい。
ずれなどの要因変化に対するロバスト性を向上している。
、本実施形態では、式(2)及び式(6)の条件に加えて、さらに、式(4)の受電アンテナ201のインピーダンスと電池204のインピーダンスRとの間に、
n個のモードを有し、第hモード(ただし、h=1、2、…、n)で送電中の電池204のインピーダンスがRhであるとき、本実施形態では、式(2)及び式(6)の条件に加
えて、さらに、式(4)の受電アンテナ201のインピーダンスと電池204のインピーダンスRとの間に、
小のものがRhminであるときには、
101・・・AC/DC変換部
102・・・電圧調整部
103・・・インバーター部
104・・・整合器
105・・・送電アンテナ
110・・・主制御部
120・・・通信部
201・・・受電アンテナ
202・・・整流部
203・・・充電制御部
204・・・電池
210・・・主制御部
220・・・通信部
230・・・インターフェイス部
260・・・ケース体
216・・・底板部
262・・・側板部
263・・・(上方)開口部
265・・・車体取り付け部
270・・・コイル体
271・・・基材
272・・・導電部
273・・・第1端部
274・・・第2端部
280・・・フェライト基材
290・・・アルミニウム基材
300・・・基材
301・・・第1面
302・・・第2面
310・・・基部
320・・・メインコイル造形用突片
322・・・側部
325・・・縁部
330・・・サブコイル造形用突片
332・・・側部
335・・・縁部
350・・・磁性コア
400・・・導体線
500・・・第2基材
501・・・第1面
502・・・第2面
510・・・基部
530・・・サブコイル造形用突片
600・・・基材
601・・・第1面
602・・・第2面
610・・・基部
620・・・コイル造形用突片
700・・・ボビン
Claims (6)
- インダクタンス成分L1、固定容量のキャパシタンス成分C1である直列共振器を構成し、交流電力が入力される送電アンテナと、
スイッチング素子からなり直流電圧を所定の周波数の交流電圧に変換して前記送電アンテナに出力するインバーター部と、
インダクタンス成分L2、固定容量のキャパシタンス成分C2である直列共振器を構成し、前記送電アンテナから電磁場を介して電磁気的エネルギーを受電する受電アンテナと、
前記受電アンテナからの出力を直流電力に整流して出力する整流部と、
前記整流部からの出力を入力するための負荷と、から少なくともなり、
前記インバーター部からの出力が直接前記送電アンテナに入力されると共に、前記受電アンテナからの出力が直接整流部に入力される電力伝送システムであって、
前記送電アンテナと前記受電アンテナとの間の結合係数がkである場合を含む時に、負荷抵抗値RがRmin≦R≦Rmaxを満たす範囲で利用されるとき、
及び
及び
の関係を有することを特徴とする電力伝送システム。 - インダクタンス成分L1、固定容量のキャパシタンス成分C1である直列共振器を構成し、交流電力が入力される送電アンテナと、
スイッチング素子からなり直流電圧を所定の周波数の交流電圧に変換して前記送電アンテナに出力するインバーター部と、
インダクタンス成分L2、固定容量のキャパシタンス成分C2である直列共振器を構成し、前記送電アンテナから電磁場を介して電磁気的エネルギーを受電する受電アンテナと、
前記受電アンテナからの出力を直流電力に整流して出力する整流部と、
前記整流部からの出力を入力するための負荷と、から少なくともなり、
前記インバーター部からの出力が直接前記送電アンテナに入力されると共に、前記受電アンテナからの出力が直接整流部に入力される電力伝送システムであって、
前記送電アンテナと前記受電アンテナとの間の結合係数がkである場合を含む時に、
前記送電アンテナから前記受電アンテナに対して、それぞれ異なる電力値で送電するn個のモードを有し、
第hモード(ただし、h=1、2、…、n)で送電中の負荷抵抗値がRhであり、
抵抗値Rhのうち、最大のものがRhmaxであり、最小のものがRhminであるとき、
及び
及び
の関係を有することを特徴とする電力伝送システム。 - 前記送電アンテナが無指向性であることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の電力伝送システム。
- 前記受電アンテナが指向性であることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載の電力伝送システム。
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