[go: up one dir, main page]

WO2010101078A1 - 非接触電力供給装置及び方法 - Google Patents

非接触電力供給装置及び方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2010101078A1
WO2010101078A1 PCT/JP2010/053041 JP2010053041W WO2010101078A1 WO 2010101078 A1 WO2010101078 A1 WO 2010101078A1 JP 2010053041 W JP2010053041 W JP 2010053041W WO 2010101078 A1 WO2010101078 A1 WO 2010101078A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
power
frequency
impedance
resonance
power supply
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2010/053041
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
敏祐 甲斐
トロンナムチャイ クライソン
泰明 早見
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nissan Motor Co Ltd
Original Assignee
Nissan Motor Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=42709637&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=WO2010101078(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Nissan Motor Co Ltd filed Critical Nissan Motor Co Ltd
Priority to BRPI1009412-1A priority Critical patent/BRPI1009412B1/pt
Priority to EP10748673.0A priority patent/EP2405556B1/en
Priority to US13/254,320 priority patent/US20110316348A1/en
Priority to RU2011140531/07A priority patent/RU2491697C2/ru
Priority to CN201080010913.1A priority patent/CN102341994B/zh
Publication of WO2010101078A1 publication Critical patent/WO2010101078A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/80Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the exchange of data, concerning supply or distribution of electric power, between transmitting devices and receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • H02J50/12Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/40Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using two or more transmitting or receiving devices

Definitions

  • the present invention relates to a non-contact power supply apparatus and method.
  • Non-Patent Document 1 a technique for transmitting power in a contactless manner by using a method of electromagnetically resonating a power feeding side and a power receiving side at the same resonance frequency is known (Non-Patent Document 1). ).
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a non-contact power supply apparatus and method that can suppress a decrease in power transmission efficiency even if the coupling state between the power feeding side and the power receiving side changes.
  • the present invention solves the above problem by setting the frequency of the AC power in accordance with the impedance value viewed from the power feeding side within a predetermined frequency range.
  • FIG. 4B is a graph showing frequency-impedance when the distance between the power transmitting resonator and the power receiving resonator is changed with respect to FIG. 4A.
  • 1B is a graph showing distance-transmission efficiency between a power transmission resonator and a power reception resonator of the non-contact power supply apparatus of FIG. 1A.
  • It is a block diagram which shows the non-contact electric power supply apparatus to which other embodiment of this invention is applied. It is a flowchart which shows operation
  • movement of the non-contact electric power supply apparatus of FIG. (A) is a graph showing the frequency-phase difference of the feed power detected by the phase difference detection device of FIG. 6, and (b) shows the distance between the power transmission resonator and the power reception resonator with respect to (a). It is a graph which shows the frequency-phase difference at the time of changing.
  • the non-contact power supply device of this example shown in FIG. 1A includes a power feeding device 1 and a power receiving device 2, and the power feeding device 1 and the power receiving device 2 transmit and receive power wirelessly.
  • the power feeding device 1 includes an oscillator 11 that outputs AC power and a power feeding resonator 12 that generates a magnetic field from the AC power input by the oscillator 11, while the power receiving device 2 receives power from the power feeding resonator 12.
  • a power receiving resonator 21 is provided.
  • the power feeding resonator 12 and the power receiving resonator 21 are set to the same self-resonant frequency f0, and include LC resonant coils 121 and 211 having both ends open for transmitting and receiving power as shown in FIG. 1B.
  • the power supply LC resonance coil 121 and the power reception LC resonance coil 211 may have the same self-resonance frequency, and the coils 121 and 211 need to have the same coil shape and size such as the number of turns, thickness, and winding pitch. There is no.
  • a capacitor may be externally attached to the power transmission LC resonance coil 121 and / or the power reception LC resonance coil 211. That is, the self-resonant frequency can be set by setting the capacitor capacity to an appropriate value in addition to the coil shape and size.
  • the feeding resonator 12 including the feeding LC resonance coil 121 may include a one-turn coil (primary coil) 122 connected at both ends in order not to change the self-resonance frequency of the LC resonance coil 121.
  • the one-turn coil 122 is preferably provided coaxially with the feeding LC resonance coil 121 and configured to be able to feed the feeding LC resonance coil 121 by electromagnetic induction.
  • the power receiving resonator 21 including the power receiving LC resonance coil 211 may include a one-turn coil (secondary coil) 212 having both ends connected in order not to change the self-resonance frequency of the LC resonance coil 211.
  • the one-turn coil 212 is preferably provided coaxially with the power receiving LC resonance coil 211 and is configured to be able to receive power from the power receiving LC resonance coil 211 by electromagnetic induction.
  • the power feeding LC resonance coil 121 functions as an LC resonator based on the inductance of the coil itself and the stray capacitance between the conductors, and has the same self-resonant frequency as that of the power feeding LC resonance coil 121. Power is transmitted to the power receiving LC resonance coil 211 by being magnetically coupled to the coil 211 by magnetic field resonance.
  • a high-frequency AC power due to electromagnetic induction is generated in the secondary coil 212 by the magnetic field generated in the power receiving LC resonance coil 211 by receiving power from the power feeding LC resonance coil 121, and the power is supplied to the load 5.
  • an AC converter such as a rectifier may be provided between the power receiving resonator 21 and the load 5.
  • the contactless power supply device of this example can transmit and receive power wirelessly using this resonance phenomenon. Moreover, since the non-contact power supply apparatus of this example uses this resonance phenomenon, it can transmit electric power without interfering with an external device that emits radio waves.
  • the electric power received by the power receiving resonator 21 is transmitted to the load 5, and the load 5 includes a secondary battery in addition to an electric device such as an electric motor.
  • the frequency of the AC power input to the LC resonance coil 121 which is a resonator on the power feeding side is the same frequency as the resonance frequency on the power feeding side and the power receiving side, and has a constant value. It was set. Therefore, when the coupling state between the LC resonance coil 121 on the power supply side and the LC resonance coil 211 on the power reception side changes, the transmission efficiency of the received power obtained by the resonator 21 on the power reception side may be reduced.
  • the change in the coupling state referred to here is a state in which the distance between the resonator 12 on the power feeding side and the resonator 21 on the power receiving side is changed, or the resonator 12 on the power feeding side or the resonator 21 on the power receiving side for manufacturing reasons. Is a case where it has a resonance frequency different from the self-resonance frequency to be originally set.
  • the contactless power supply device of this example looks at the frequency of the AC power of the oscillator 11 from the power supply side in order to maintain power transmission efficiency even when the coupling state between the power supply resonator 12 and the power reception resonator 21 changes. It is configured to set according to the impedance value.
  • the impedance detection device 4 is based on a control signal from the frequency variable device 3 in a predetermined frequency range including the self-resonance frequency f0 of the power feeding resonator 12 and the power receiving resonator 21.
  • the impedance of the power supply path as viewed from the power supply side is detected, and the detected impedance is output to the frequency variable device 3.
  • a frequency within a predetermined range in which the impedance is scanned is also referred to as a sweep frequency.
  • the frequency variable device 3 reads the impedance viewed from the power feeding side at the sweep frequency detected by the impedance detection device 4, and detects the frequency at which the absolute value of the detected impedance is minimized. Then, the value of the frequency at which the absolute value of the impedance is minimized is output to the oscillator 11, and the oscillator 11 sets the frequency output from the frequency variable device 3 as the frequency of the AC power and applies the frequency to the power supply resonator 12. Outputs AC power at a frequency. That is, since the impedance viewed from the power feeding side differs depending on the joining state between the power feeding resonator 12 and the power receiving resonator 21, the non-contact power supply apparatus of this example detects the impedance and transmits power. Set an efficient frequency to AC power.
  • FIG. 2A is a block diagram showing an example of the frequency variable device 3 shown in FIG. 1A.
  • the carrier frequency variable unit 31 the carrier signal generation unit 32, the switching signal generation unit 33, the current control unit 34, and the current command generation Unit 35 and a current detection unit 36.
  • the frequency command of the oscillator 11 to be set is input to the carrier frequency variable unit 31.
  • the frequency at which the absolute value of the impedance viewed from the power feeding side is minimized is input to the carrier frequency variable unit 31.
  • the current control unit 34 includes a proportional-integral control unit 341 and an adder (calculation unit) 342 as shown in FIG. 2B, and includes a current command value from the current command generation unit 35 and a current detection value from the current detection unit 36. Is calculated by the adder 342, and the calculation result is PI-controlled by the proportional-integral control unit 341, thereby outputting a voltage command to the switching signal generation unit 33.
  • proportional control P control
  • PID control proportional integral derivative control
  • the switching signal generator 33 performs PWM comparison based on the voltage command from the current controller 34 and outputs an ON / OFF signal to the switching element inside the oscillator 11. That is, as shown in FIG. 2C, the switching signal generation unit 33 compares the voltage amplitude command unit 331 that creates the voltage command value output from the current control unit 34 with the magnitude relationship between the created voltage command value and the carrier signal. Comparators 332 and 333. Then, the voltage command value and the triangular wave carrier signal from the carrier signal generator 32 are compared by the comparators 332 and 333, and an ON / OFF signal is output to the oscillator 11 according to the magnitude relationship.
  • the carrier frequency variable unit 31 controls the carrier signal generation unit 32 to change the carrier frequency based on the input set frequency, and the carrier signal generation unit 32 generates a carrier signal thereby to output to the switching signal generation unit 33. To do.
  • step S30 of FIG. 3 the frequency variable device 3 starts a process for searching for the optimal frequency of the AC power.
  • the power supply resonator 12 and the power reception resonator 21 have the same self-resonance frequency f0.
  • the sweep frequency range is set to f1 to f2 including the self-resonant frequency f0.
  • the range of the sweep frequency can be, for example, within ⁇ 20% of the resonance frequency f0, but can be changed as appropriate, and may be ⁇ 10 or ⁇ 30%.
  • step S31 the frequency variable device 3 initializes the sweep frequency, and sets the frequency at this time to f1.
  • step S ⁇ b> 32 the frequency variable device 3 sets the frequency of the AC power of the oscillator 11.
  • the frequency of the AC power is f1.
  • the power feeding resonator 12 to which the alternating current of the frequency f1 is input generates a magnetic field corresponding to f1, and the power receiving resonator 21 receives power by the magnetic field corresponding to the f1.
  • step S33 the impedance detection device 4 detects the impedance viewed from the power feeding side. Then, the impedance detected by the impedance detection device 4 is transmitted to the frequency variable device 3.
  • step S34 the frequency variable device 3 determines whether or not all the frequencies within the predetermined range have been set, that is, whether or not the sweep frequency has reached f2.
  • step S35 the process returns to step S32 again, and the impedance is detected using the next frequency.
  • step S34 If the sweep frequency reaches f2 in step S34, the process proceeds to step S36, and the frequency variable device 3 uses the frequency fx at which the absolute value of the impedance of the voltage and current of the feed power becomes a minimum value to the alternating current of the oscillator 11.
  • the power input frequency is set (step S36).
  • the efficiency of the feed power seen from the feed side increases. Therefore, if the frequency at which the impedance becomes the minimum value is set to the frequency of the AC power of the oscillator 11, the feed seen from the feed side Power efficiency is increased.
  • 4A and 4B show the impedance viewed from the power feeding side with respect to the sweep frequency, obtained by the frequency variable device 3 and the impedance detection device 4 through the series of steps described above.
  • 4A and 4B show the case where the distance between the power supply resonance 12 and the power reception resonator 21 is different. As is apparent from FIG. 4A, the power supply resonance 12 and the power reception resonator are also shown.
  • the impedance characteristic with respect to the frequency of alternating current power changes by the distance between 21 changing, and the feeding efficiency of feeding power falls.
  • the frequency at which the impedance is minimized is set to the frequency of the oscillator 11, so that even if the distance between the power feeding resonator 12 and the power receiving resonator 21 varies, The frequency at which the power supply efficiency is increased is set. Therefore, the power supply efficiency can be increased regardless of the variation in distance.
  • a frequency close to the resonance frequency of the power supply resonance 12 and the power reception resonator 21 is set to AC power.
  • the frequency may be set as follows.
  • the contactless power supply device of this example sets the frequency fx that minimizes the impedance viewed from the power feeding side by the impedance detection device 4 and the frequency variable device 3, and changes the frequency of the AC power of the oscillator 11.
  • the non-contact power supply apparatus of this example can change the frequency of alternating current power according to the joining state of the resonance means 12 for electric power feeding, and the resonator 21 for electric power reception, and can improve the electric power feeding efficiency of electric power feeding.
  • the power receiving device 2 need not have a configuration for detecting the power supply efficiency.
  • FIG. 5 shows the distance between the power feeding resonator 12 and the power receiving resonator 21 in the contactless power supply device of this example and the contactless power supply device of the comparative example that fixes the frequency of the AC power of the oscillator.
  • the power transmission efficiency when changed is shown.
  • the solid line graph (a) shows the power transmission efficiency of the contactless power supply apparatus of this example
  • the dotted line graph (b) shows the power transmission efficiency of the contactless power supply apparatus of the comparative example.
  • the impedance viewed from the power supply side detected by the impedance detection device 4 is the smallest.
  • the distance D0 between the power feeding resonator 12 and the power receiving resonator 21 was set.
  • the electric power obtained by the impedance detection device 3 in the initial condition was set to 100%.
  • the non-contact power supply apparatus of this example uses the frequency variable device 3 to control the oscillator 11 according to the distance between the power feeding resonator 12 and the power receiving resonator 21 in order to suppress a decrease in power receiving efficiency.
  • the frequency of the AC power is changed. Therefore, in the non-contact power supply device of this example, the frequency of the AC power of the oscillator 11 is a frequency different from the frequency f0 of the initial condition.
  • the frequency of the AC power of the contactless power supply device of the comparative example is fixed at the resonance frequency f0.
  • the power transmission efficiency of the contactless power supply device of the comparative example rapidly decreases when the distance D1 is exceeded, but the power transmission efficiency of the contactless power supply device of this example exceeds the distance D1. As in the comparative example, high efficiency is maintained without sharply decreasing.
  • the contactless power supply apparatus of this example reduces the transmission efficiency even when the distance between the power feeding resonator 12 and the power receiving resonator 21 varies compared to the contactless power supply apparatus of the comparative example. Can be suppressed. Further, even if the distance between the power feeding resonator 12 and the power receiving resonator 21 varies, the power transmission efficiency can be maximized and the power transmission distance can be increased.
  • the method of setting the frequency of the AC power of the oscillator 11 according to the joining state between the power transmission resonator 12 and the power reception resonator 21 is not limited to the above-described steps, and a frequency within a predetermined range. Instead of sweeping all of them and taking the impedance peak, the minimum value of the impedance may be detected from the slope (differential value) of the impedance, for example.
  • the contactless power supply device of this example sets f1 which is the first frequency among the sweep frequencies to the frequency of the AC power of the oscillator, and the impedance detection device 4 detects the impedance at that time.
  • the sweep frequency updated next to the frequency f1 is set as the frequency fs of the AC power, and the impedance at that time is detected by the impedance detection device 4.
  • the non-contact power supply apparatus of this example calculates the impedance corresponding to this frequency fs and the impedance corresponding to the frequency f1 set before the frequency fs. And the slope is calculated.
  • the frequency variable device 3 sets the frequency when the impedance reaches the minimum as the frequency of the AC power of the oscillator 11.
  • the impedance minimum value can be detected before the frequency f2 is updated, compared with the case where the predetermined frequency range f1 to f2 is set as the sweep frequency.
  • the frequency corresponding to the power can be set.
  • the frequency set by the frequency variable device 3 does not necessarily need to be a frequency corresponding to the minimum value of the impedance, and the frequency corresponding to the impedance detection device 4 when detecting the impedance value below a certain threshold is set to the AC power.
  • the frequency may be set.
  • the non-contact power supply apparatus of this example is provided with a distance sensor such as an infrared detector that detects the distance between the power feeding resonator 12 and the power receiving resonator 21, and the infrared detector is a power feeding resonator. Even when the change of the distance between the resonator 12 and the power receiving resonator 21 is detected, the frequency of the AC power of the oscillator 11 is set by the frequency variable device 3 according to the connection state of the resonators 12 and 21 described above. Good.
  • a distance sensor such as an infrared detector that detects the distance between the power feeding resonator 12 and the power receiving resonator 21, and the infrared detector is a power feeding resonator.
  • the frequency is not always set, and when the impedance detection device 4 detects the impedance viewed from the power feeding side and the impedance becomes lower than a preset threshold, the resonators 12 and 21 are set.
  • the frequency of the AC power of the oscillator 11 may be set by the frequency variable device 3 in accordance with the joining state.
  • the sweep frequency for detection by the impedance detection device 4 be a predetermined range of frequencies f1 to f2.
  • the frequency variable device 3 sets the frequency of the AC power of the oscillator 11 as a discrete value. You may be able to do it.
  • the non-contact power supply apparatus of this example sets the frequency corresponding to the low value impedance as the frequency of the AC power of the oscillator 11 among the impedances for the frequency set with the discrete values. You can also.
  • the frequency variable device 3 and / or the impedance detection device 4 may be installed in either the power feeding device 1 or the power receiving device 2.
  • the wireless communication means for transmitting the set frequency to the oscillator 11 of the power supply device 1 and the impedance viewed from the power supply side are detected. May be provided with a wireless communication means for transmitting to the impedance detection device 4.
  • the non-contact power supply device of this example is particularly effective when there are a plurality of power receiving devices 2.
  • the non-contact power supply device of this example is mounted on a vehicle or the like, and the power receiving device 2 is provided in a portion (headlight, rear speaker, or the like) that uses power as power.
  • the distance between the power receiving device 2 and the power feeding device 1 varies, and therefore the bonding state of the resonators 12 and 21 may be different. .
  • the contactless power supply device of this example can set the frequency of AC power according to the joining state of the resonators 12 and 21, when power is supplied to a power receiving device 2 different from a certain power receiving device 2, By setting the frequency of the AC signal according to the received power between the power receiving device 2 and the power feeding device 1, power can be transmitted efficiently.
  • the non-contact power supply device of this example can set an AC frequency that provides optimum power transmission efficiency according to each power receiving device 2. Further, since the power supply device 1 and the power receiving device 2 are wireless, the non-contact power supply device of this example does not require electrical wiring when mounted on a vehicle or the like, and can shorten the manufacturing process and reduce the yield.
  • the contactless power supply device of this example is also effective when power is simultaneously transmitted from the power feeding device 1 to a plurality of power receiving devices 2 having different distances.
  • Each power receiving device 2 detects the impedance viewed from the power feeding side by the impedance detection device 4 and transmits the detection result to the power feeding device 1.
  • the power feeding device 1 calculates the total impedance for the power receiving device 2 that is feeding power in order to set the frequency of the AC power that increases the power transmission efficiency in accordance with the detected impedance.
  • the non-contact electric power supply apparatus of this example has the some power receiving apparatus 2, and can transmit electric power efficiently, even when a joining state differs with respect to each power receiving apparatus.
  • the non-contact power supply apparatus of this example sets the frequency so that the power transmission efficiency of the power receiving apparatus 2 is higher when the power consumption of the power receiving apparatus 2 is high among the power receiving apparatuses 2. By doing so, power can be transmitted more efficiently.
  • the oscillator 11 of this example corresponds to an oscillation means (or oscillation section)
  • the power feeding resonator 12 corresponds to a power feeding resonance means (or power feeding resonance section)
  • the frequency variable device 3 is a frequency variable means (or frequency).
  • the power receiving resonator 21 corresponds to the power receiving resonance means (or the power receiving resonance section)
  • the impedance detection device 106 corresponds to the impedance detection means (or impedance detection section) of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a non-contact power supply apparatus to which another embodiment of the present invention is applied. This example differs from the first embodiment described above in that a phase difference detection device 6 is provided instead of the impedance detection device 4. The description of the same configuration as that of the first embodiment described above other than this is incorporated herein.
  • the non-contact power supply device of this example shown in FIG. 6 is provided with a phase difference detection device 6 in the power feeding device 1, and detects the phase of impedance viewed from the power feeding side.
  • the phase difference detection device 6 is connected to the oscillator 11 and detects the phase of the impedance input to the power feeding resonator 12.
  • AC power having a frequency set by the frequency variable device 3 is input to the power feeding resonator 12, and is transmitted from the power feeding resonator 12 to the power receiving resonator 21.
  • Power Since this power supply power varies depending on the joining state between the power supply resonator 12 and the power reception resonator 21, the non-contact power supply device of this example detects the phase of impedance viewed from the power supply side, and transmits power. Set an efficient frequency to AC power.
  • step S20 the frequency variable device 3 starts a process for searching for the optimum frequency of the AC power.
  • step S21 the frequency variable device 3 initializes the sweep frequency and sets the frequency to f1.
  • step S ⁇ b> 22 the frequency variable device 3 sets the frequency of the AC power of the oscillator 11.
  • the frequency of the AC power is f1.
  • step S23 the phase difference detection device 6 detects the phase of the impedance as viewed from the power feeding side of the power supplied from the power feeding device 1 to the power receiving device 2. Then, the phase detected by the phase difference detection device 6 is transmitted to the frequency variable device 3.
  • step S24 the frequency variable device 3 determines whether or not all the frequencies within the predetermined range have been set, that is, whether or not the sweep frequency has reached f2.
  • step S25 the sweep frequency is updated to the next frequency (step S25), the process returns to step S22 again, and the phase difference is detected using the next frequency.
  • step S24 when the sweep frequency reaches f2, the process proceeds to step S26, and the frequency variable device 3 sets the frequency at which the phase of the impedance viewed from the power supply side becomes zero as the input frequency of the AC power of the oscillator 11.
  • Step S26 Since the efficiency of the feeding power viewed from the feeding side becomes high when the phase becomes zero, the contactless power supply apparatus of this example can set the frequency at which the phase becomes zero to the frequency of the AC power of the oscillator 11, and the feeding side As a result, it is possible to increase the efficiency of the feeding power as seen from the above.
  • FIG. 8 shows the phase difference of the feed power with respect to the sweep frequency obtained by the frequency variable device 3 and the phase difference detection device 6 through the series of steps described above.
  • the difference between FIGS. 8A and 8B is the difference in distance between the power feeding resonator 12 and the power receiving resonator 21.
  • FIG. 8 (a) there are three frequencies whose phase is zero, but in FIG. 8 (b), there is only one frequency whose phase is zero. Further, the frequency (fin (a)) whose phase is zero in FIG. 8A is not zero in FIG. 8B. Similarly, the frequency (fin (b)) whose phase is zero in FIG. 8B is not zero in FIG. 8A. That is, since the phase is changed by changing the distance between the power feeding resonator 12 and the power receiving resonator 21, the power feeding efficiency of the power feeding power is also reduced.
  • a frequency close to the resonance frequency of the power feeding resonator 12 and the power receiving resonator 21 is set as the frequency of the AC power. May be.
  • the non-contact power supply device of this example sets the frequency at which the phase of the impedance viewed from the power supply side of the power supply is made zero by the phase difference detection device 6 and the frequency variable device 3, and changes the frequency of the AC power of the oscillator 11 it can.
  • the non-contact power supply apparatus of this example can change the frequency of alternating current power according to the joining state of the power receiving resonator 12 and the power receiving resonator 21, and can improve the power feeding efficiency of power feeding power.
  • the power receiving device 2 need not have a configuration for detecting the power supply efficiency.
  • the phase difference detection device 6 of this example corresponds to the phase difference detection means (or phase difference detection unit) of the present invention.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Current-Collector Devices For Electrically Propelled Vehicles (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

 非接触電力供給装置は、所定の共振周波数に設定された受電用共振手段と、前記所定の共振周波数と同じ共振周波数に設定された給電用共振手段と、前記給電用共振手段に交流電力を入力する発振手段と、所定の周波数範囲内で給電側から見たインピーダンスを検出するインピーダンス検出手段と、前記交流電力の周波数を設定する周波数可変手段と、を備える。前記発振手段は、前記受電用共振手段と前記給電用共振手段の間で共振させるように、前記受電用共振手段へ電力を供給し、前記周波数可変手段は、前記所定の周波数範囲内で前記インピーダンス検出手段により検出されたインピーダンスの値に応じて前記交流電力の周波数を設定する。

Description

非接触電力供給装置及び方法
 本発明は、非接触電力供給装置及び方法に関する。
 電力を非接触で伝送する技術に関し、電力の給電側と受電側を同じ共振周波数で電磁的に共振させる手法を用いて、非接触で電力を伝送するものが知られている(非特許文献1)。
Karalis A.et al (Wireless Power Transfer via Strolngly Coupled Magnetic Resonances) Sience,vol.317,no.5834,pp.83-86,2007.
 しかしながら、従来の非接触電力供給装置において、給電側の発振器の入力周波数が固定されていたため、給電側と受電側の間の結合状態によっては送電効率が低下するという問題があった。
 本発明が解決しようとする課題は、給電側と受電側と間の結合状態が変化しても送電効率の低下を抑制できる非接触電力供給装置及び方法を提供することである。
 本発明は、所定の周波数範囲内で給電側から見たインピーダンスの値に応じて交流電力の周波数を設定することによって、上記課題を解決する。
本発明の一実施の形態を適用した非接触電力供給装置を示すブロック図である。 図1Aの給電用共振器と受電用共振器の一例を示すブロック図である。 図1Aの周波数可変装置の一例を示すブロック図である。 図2Aの電流制御部の一例を示すブロック図である。 図2Aのスイッチング信号生成部の一例を示すブロック図である。 図1Aの非接触電力供給装置の動作を示すフローチャートである。 図1Aのインピーダンス検出装置により検出される周波数-インピーダンスを示すグラフである。 図4Aに対して送電用共振器と受電用共振器の間の距離を変えた場合の周波数-インピーダンスを示すグラフである。 図1Aの非接触電力供給装置の送電用共振器と受電用共振器の間の距離-送電効率を示すグラフである。 本発明の他の実施の形態を適用した非接触電力供給装置を示すブロック図である。 図6の非接触電力供給装置の動作を示すフローチャートである。 (a)は図6の位相差検出装置により検出される給電電力の周波数-位相差を示すグラフ、(b)は(a)に対して送電用共振器と受電用共振器の間の距離を変えた場合の周波数-位相差を示すグラフである。
《第1実施形態》
 図1Aに示す本例の非接触電力供給装置は、給電装置1と受電装置2とを有し、給電装置1と受電装置2はワイヤレスで電力を送受信する。
 給電装置1は、交流電力を出力する発振器11と、発振器11により入力される交流電力から磁場を発生する給電用共振器12とを備える一方、受電装置2は、給電用共振器12から送電される電力を受電する受電用共振器21を備える。
 給電用共振器12と受電用共振器21は同じ自己共振周波数f0に設定され、図1Bに示すように電力を送受信するための、両端がオープンのLC共振コイル121,211をそれぞれ含む。これら給電用LC共振コイル121と受電用LC共振コイル211とは、自己共振周波数を等しく設定すればよく、コイル121,211の巻数、太さ、巻きピッチ等のコイル形状やサイズを同一にする必要はない。また、自己共振周波数を等しく設定すればよいので、送電用LC共振コイル121及び/又は受電用LC共振コイル211にコンデンサを外付けしてもよい。すなわち、自己共振周波数の設定はコイル形状やサイズのほか、コンデンサ容量を適宜の値に設定することによっても行うことができる。
 給電用LC共振コイル121を含む給電用共振器12は、当該LC共振コイル121の自己共振周波数を変化させないために、両端が接続されたワンターンコイル(一次コイル)122を含んでもよい。このワンターンコイル122は好ましくは給電用LC共振コイル121と同軸上に設けられ、電磁誘導によって給電用LC共振コイル121に給電可能に構成されている。同様に、受電用LC共振コイル211を含む受電用共振器21は、当該LC共振コイル211の自己共振周波数を変化させないために、両端が接続されたワンターンコイル(二次コイル)212を含んでもよい。このワンターンコイル212は好ましくは受電用LC共振コイル211と同軸上に設けられ、電磁誘導によって受電用LC共振コイル211から受電可能に構成されている。
 共鳴法による送電の原理を説明すると、共鳴法は2つの音叉が共鳴するのと同様に、同じ自己共振周波数(固有振動数)を有する2つのLC共振コイル121,211が磁場を介して共鳴することによって、一方のコイルから他方のコイルへワイヤレスで電力が伝送される。
 すなわち、図1Bに示す発振器11によって給電用共振器12の一次コイル122に高周波交流電力が入力されると、当該一次コイル122に磁界が発生し、電磁誘導により給電用LC共振コイル121に高周波交流電力が発生する。給電用LC共振コイル121は、コイル自身のインダクタンスと導線間の浮遊容量とによるLC共振器として機能し、かつ給電用LC共振コイル121と同じ自己共振周波数を有する受電用共振器21の受電用LCコイル211と磁場共鳴により磁気的に結合することによって、受電用LC共振コイル211へ電力を伝送する。そして、給電用LC共振コイル121からの受電により受電用LC共振コイル211に発生する磁界によって二次コイル212に電磁誘導による高周波交流電力が発生し、負荷5に電力が供給される。なお、負荷5に供給する電力を直流電力とする場合は、受電用共振器21と負荷5との間に整流器等のACコンバータを設ければよい。
 本例の非接触電力供給装置は、この共振現象を利用して電力をワイヤレスで送受信することができる。また本例の非接触電力供給装置は、この共振現象を利用するため、電波を発する外部機器と干渉することなく電力を送信することができる。
 なお、受電用共振器21で受電された電力は負荷5に送電されるが、負荷5には電動モータなどの電動機器のほか、二次電池なども含まれる。
 ところで、従来の非接触電力供給装置において、給電側の共振器であるLC共振コイル121に入力される交流電力の周波数は、給電側及び受電側の有する共振周波数と同じ周波数で、かつ一定値に設定されていた。そのため、給電側のLC共振コイル121と受電側のLC共振コイル211との間の結合状態が変化すると、受電側の共振器21で得られる受電電力の送電効率が低下することがあった。
 ここで言う結合状態の変化とは、給電側の共振器12と受電側の共振器21との距離が変化した状態や、製造上の理由により給電側の共振器12又は受電側の共振器21が本来設定されるべき自己共振周波数とは異なる共振周波数を有する場合等をいう。
 そこで本例の非接触電力供給装置は、給電用共振器12と受電用共振器21との結合状態が変化しても送電効率を維持すべく、発振器11の交流電力の周波数を給電側から見たインピーダンスの値に応じて設定するように構成している。
 すなわち、図1Aに示すように、インピーダンス検出装置4は、周波数可変装置3からの制御信号に基づいて、給電用共振器12及び受電用共振器21の自己共振周波数f0を含む所定の周波数範囲における給電側からみた電力供給経路のインピーダンスを検出し、この検出されたインピーダンスを周波数可変装置3へ出力する。このインピーダンスが走査される所定範囲の周波数をスイープ周波数ともいう。
 周波数可変装置3は、インピーダンス検出装置4により検出されたスイープ周波数における給電側からみたインピーダンスを読み込み、検出されたインピーダンスの絶対値が極小となる周波数を検出する。そして、このインピーダンスの絶対値が極小となる周波数の値を発振器11に出力し、発振器11は、周波数可変装置3から出力された周波数を交流電力の周波数として設定し、給電用共振器12に当該周波数の交流電力を出力する。すなわち、給電側から見たインピーダンスは、給電用共振器12と受電用共振器21との間の接合状態に応じて異なるため、本例の非接触電力供給装置は、当該インピーダンスを検出し、送電効率のよい周波数を交流電力に設定する。
 周波数可変装置3による周波数の変更方法の一例を挙げると下記のとおりである。図2Aは図1Aに示す周波数可変装置3の一例を示すブロック図であり、キャリア周波数可変部31と、キャリア信号生成部32と、スイッチング信号生成部33と、電流制御部34と、電流指令生成部35と、電流検出部36とを備える。
 キャリア周波数可変部31に対して、設定すべき発振器11の周波数指令が入力される。本例では給電側からみたインピーダンスの絶対値が極小となる周波数がキャリア周波数可変部31へ入力される。
 電流制御部34は、図2Bに示すように比例積分制御部341と加算器(演算部)342とを備え、電流指令生成部35からの電流指令値と、電流検出部36からの電流検出値を読み込んで加算器342で演算し、この演算結果を比例積分制御部341にてPI制御することで、電圧指令をスイッチング信号生成部33へ出力する。なお、PI制御に代えて比例制御(P制御)や比例積分微分制御(PID制御)を行うこともできる。
 スイッチング信号生成部33は、電流制御部34からの電圧指令に基づいてPWM比較を行い、発振器11の内部にあるスイッチング素子へON/OFF信号を出力する。すなわちスイッチング信号生成部33は、図2Cに示すように電流制御部34から出力された電圧指令値を作成する電圧振幅指令部331と、この作成された電圧指令値とキャリア信号の大小関係を比較する比較器332,333とを備える。そして、電圧指令値と、キャリア信号生成部32からの三角波状のキャリア信号とを比較器332,333で比較し、その大小関係に応じて発振器11へON/OFF信号を出力する。
 キャリア周波数可変部31は入力された設定周波数に基づいてキャリア周波数を変化させるべくキャリア信号生成部32を制御し、キャリア信号生成部32はこれによりキャリア信号を生成してスイッチング信号生成部33へ出力する。
 次に動作を説明する。
 図3のステップS30にて周波数可変装置3は、最適の交流電力の周波数を探索するための処理を開始する。ここで給電用共振器12と受電用共振器21の自己共振周波数は同じf0とする。また、スイープ周波数の範囲を、自己共振周波数f0を含むf1~f2とする。なおスイープ周波数の範囲は、たとえば共振周波数f0の±20%以内とすることができるが、適宜変更することができ、±10、±30%でもよい。
 ステップS31にて、周波数可変装置3はスイープ周波数の初期化を行い、このときの周波数をf1とする。ステップS32にて、周波数可変装置3は、発振器11の交流電力の周波数を設定する。ここでは、ステップS31を経た後の処理であるため、交流電力の周波数はf1である。周波数f1の交流電流が入力された給電用共振器12は、f1に応じた磁場を発生させ、受電用共振器21は、当該f1に応じた磁場により電力を受電する。
 次に、ステップS33にて、インピーダンス検出装置4は、給電側からみたインピーダンスを検出する。そして、当該インピーダンス検出装置4が検出したインピーダンスは周波数可変装置3へ送信される。
 ステップS34にて、周波数可変装置3は、所定の範囲内の周波数を全て設定し終えたか否か、つまりスイープ周波数がf2に達したか否かを判断する。
 スイープ周波数がf2に達してない場合は、次の値の周波数にスイープ周波数を更新し(ステップS35)、再びステップS32へ戻り、当該次の値の周波数を用いてインピーダンスが検出される。
 ステップS34にて、スイープ周波数がf2に達した場合はステップS36へ移り、周波数可変装置3は、給電電力の電圧と電流とのインピーダンスの絶対値が極小値となる周波数fxを、発振器11の交流電力の入力周波数として設定する(ステップS36)。
 インピーダンスの絶対値が極小値をとる時に給電側から見た給電電力の効率は高くなるため、インピーダンスが極小値になる周波数を発振器11の交流電力の周波数に設定すれば、給電側から見た給電電力の効率が高められる。
 図4A及び4Bは、上記一連のステップを経て周波数可変装置3及びインピーダンス検出装置4により得た、スイープ周波数に対する給電側から見たインピーダンスを示す。図4Aと図4Bは、給電用共振12と受電用共振器21との間の距離が相違する場合を示しているが、同図からも明らかなように、給電用共振12と受電用共振器21との間の距離が変わることで、交流電力の周波数に対するインピーダンス特性が変化し、給電電力の給電効率が低下する。
 しかしながら、本例の非接触電力供給装置では、インピーダンスが極小となる周波数を発振器11の周波数に設定するので、給電用共振器12と受電用共振器21との距離が変動しても、それに応じた給電効率が高くなる周波数を設定する。したがって、距離の変動に拘わらず給電効率を高めることができる。
 なお、本例の非接触電力供給装置において、給電側から見たインピーダンスが極小となる周波数fxが複数ある場合は、給電用共振12と受電用共振器21の共振周波数に近い周波数を、交流電力の周波数と設定してもよい。
 本例の非接触電力供給装置は、インピーダンス検出装置4及び周波数可変装置3により給電側から見たインピーダンスを極小にする周波数fxを設定し、発振器11の交流電力の周波数を変更する。これにより、本例の非接触電力供給装置は、給電用共振手段12と受電用共振器21の接合状態に応じて、交流電力の周波数を変え、給電電力の給電効率を向上できる。また受電側の状況を検出しなくても、給電電力の効率をよくする周波数を設定できるため、受電装置2に給電効率を検出するための構成を設けなくてよい。
 図5は、本例の非接触電力供給装置と、発振器の交流電力の周波数を固定する比較例の非接触電力供給装置において、給電用共振器12と受電用共振器21との間の距離を変えた場合の送電効率を示す。実線のグラフ(a)は本例の非接触電力供給装置の送電効率を示し、点線のグラフ(b)は比較例の非接触電力供給装置の送電効率を示す。
 共振の初期条件として、発振器の交流電力の周波数を給電用共振器12及び受電用共振器21の共振周波数f0とした場合において、インピーダンス検出装置4が検出する給電側から見たインピーダンスが最も小さくなるように、給電用共振器12及び受電用共振器21の距離D0を設定した。また初期条件の時のインピーダンス検出装置3で得られる電力を100%とした。
 この初期条件に対して、本例及び比較の給電用共振器12と受電用共振器21との間の距離Dを徐々に大きくする。この時、本例の非接触電力供給装置は、受電効率の低下を抑制するために、給電用共振器12と受電用共振器21との間の距離に応じて周波数可変装置3により発振器11の交流電力の周波数が変更される。そのため、本例の非接触電力供給装置において、発振器11の交流電力の周波数は、初期条件の周波数f0とは異なる周波数となる。一方、比較例の非接触電力供給装置の交流電力の周波数は共振周波数f0に固定される。
 図5に示すように、比較例の非接触電力供給装置の送電効率は、距離D1を超えると急激に低下するが、本例の非接触電力供給装置の送電効率は、距離D1を超えても、比較例のように急激に低下せず高効率を維持する。
 このように、本例の非接触電力供給装置は、比較例の非接触電力供給装置と比べ、給電用共振器12及び受電用共振器21の間の距離が変動しても送電効率の低下を抑制できる。また、給電用共振器12及び受電用共振器21の間の距離が変動しても、送電効率を最大化することができ、また送電距離を伸ばすことができる。
 なお、送電用共振器12と受電用共振器21との間の接合状態に応じて、発振器11の交流電力の周波数を設定する方法は、上記に示すステップに限らず、所定の範囲内の周波数を全てスイープしてインピーダンスのピークをとる代わりに、例えばインピーダンスの傾き(微分値)からインピーダンスの極小値を検出してもよい。
 すなわち、本例の非接触電力供給装置は、スイープ周波数のうち最初の周波数であるf1を発振器の交流電力の周波数に設定し、その時のインピーダンスをインピーダンス検出装置4により検出する。周波数f1の次に更新されたスイープ周波数を交流電力の周波数fsとして設定し、その時のインピーダンスをインピーダンス検出装置4により検出する。この時、本例の非接触電力供給装置は、給電側から見たインピーダンスの極小値を算出するために、この周波数fsの時に対応するインピーダンスと周波数fsの前に設定した周波数f1に対応するインピーダンスとの傾きを算出する。
 そして、この傾きが負の時はスイープ周波数を更新してインピーダンスの検出を続け、傾きが正の時はインピーダンスが極小に達したと判断し、スイープ周波数の更新を終える。そして周波数可変装置3は、インピーダンスが極小に達した時の周波数を、発振器11の交流電力の周波数として設定する。
 これにより、上記の所定の周波数の範囲f1~f2をスイープ周波数とする場合と比較して、周波数f2に更新される前に、インピーダンスの極小値を検出できるため、より早く、送電効率の高い受電電力に対応する周波数を設定できる。
 また、周波数可変装置3が設定する周波数は、必ずしもインピーダンスの極小値に対応する周波数にする必要はなく、インピーダンス検出装置4がある閾値以下のインピーダンスの値を検出する時に対応する周波数を交流電力の周波数と設定してもよい。
 また、共振器12,21の接合状態に応じた周波数可変装置3による発振器11の交流電力の周波数の設定は、常時行う必要はなく、例えば、本例の非接触電力供給装置が動作開始する時に行ってもよい。
 あるいは、本例の非接触電力供給装置に、給電用共振器12と受電用共振器21との間の距離を検出する赤外線検出器等の距離センサを設け、当該赤外線検出器が給電用共振器12と受電用共振器21との間の距離の変更を検知した時に、上記の共振器12,21の接合状態に応じた周波数可変装置3による発振器11の交流電力の周波数の設定を行ってもよい。
 また、上記の周波数の設定は常時行わず、インピーダンス検出装置4が給電側から見たインピーダンスを検出して、当該インピーダンスが予め設定している閾値より低くなった時に、上記の共振器12,21の接合状態に応じた周波数可変装置3による発振器11の交流電力の周波数の設定を行ってもよい。
 また、インピーダンス検出装置4で検出するためのスイープ周波数を所定の範囲の周波数f1~f2とすることは必須ではなく、周波数可変装置3は、離散的な値で発振器11の交流電力の周波数を設定できるようにしてもよい。これにより、本例の非接触電力供給装置は、上記離散的な値で設定される周波数に対するインピーダンスの中で、低い値のインピーダンスに対応する周波数を、発振器11の交流電力の周波数と設定することもできる。
 また本例の非接触電力供給装置は、周波数可変装置3及び/又はインピーダンス検出装置4を給電装置1又は受電装置2のいずれに設置してもよい。特に受電装置2に周波数可変装置3及び/又はインピーダンス検出装置4を設置する場合は、給電装置1の発振器11へ設定周波数を送信する無線通信手段と、給電側から見たインピーダンスを検出してこれをインピーダンス検出装置4へ送信する無線通信手段を設ければよい。
 さらに、本例の非接触電力供給装置は、受電装置2が複数ある場合も特に有効である。例えば、本例の非接触電力供給装置を車両等に搭載し、受電装置2を電力を動力とする部分(ヘッドライトやリアスピーカ等)に備え付けることが考えられる。しかしながら、複数の受電装置2の中で一つの受電装置2に電力を供給する場合に、受電装置2によって給電装置1との距離が異なるため、共振器12,21の接合状態が異なることがある。
 しかしながら本例の非接触電力供給装置は、共振器12,21の接合状態に応じて交流電力の周波数を設定できるため、ある受電装置2とは別の受電装置2に給電する際は、当該別の受電装置2と給電装置1の間で、受電電力に応じた交流信号の周波数の設定をすることにより、効率よく送電できる。
 すなわち、本例の非接触電力供給装置は、各受電装置2に応じて最適の送電効率となる交流周波数を設定できる。また、給電装置1と受電装置2の間がワイヤレスのため、本例の非接触電力供給装置は、車両等に搭載する際の電気配線が不要になり、製造工程の短縮、歩留まりを低減できる。
 また、本例の非接触電力供給装置は、給電装置1から距離の異なる複数の受電装置2に同時に電力を送電する際にも有効である。各受電装置2は、インピーダンス検出装置4により給電側から見たインピーダンスを検出し、給電装置1に対して検出結果を送信する。給電装置1は、検出されたインピーダンスに応じて送電効率を高くする交流電力の周波数を設定するために、給電している受電装置2に対する合計のインピーダンスを算出する。
 そして、当該合計のインピーダンスが最も低い時の周波数が、全体の受電装置2に対して送電効率のよい周波数となるので当該周波数を交流電力の周波数に設定する。これにより、本例の非接触電力供給装置は、複数の受電装置2を有し、各受電装置に対して接合状態が異なる場合でも、効率よく電力を送電できる。
 また、本例の非接触電力供給装置は、複数の受電装置2の中で、ある受電装置2の消費電力が高い場合は、当該受電装置2に対して送電効率を高くするように周波数を設定することによって、より効率良く電力を送電できる。
 なお本例の発振器11が発振手段(又は発振部)に相当し、給電用共振器12が給電用共振手段(又は給電用共振部)に相当し、周波数可変装置3が周波数可変手段(又は周波数可変部)に相当し、受電用共振器21が受電用共振手段(又は受電用共振部)に相当し、インピーダンス検出装置106が本発明のインピーダンス検出手段(又はインピーダンス検出部)に相当する。
《第2実施形態》
 図6は、本発明の他の実施の形態を適用した非接触電力供給装置を示すブロック図である。本例は上述した第1実施形態に対して、インピーダンス検出装置4に代えて位相差検出装置6を備える点が異なる。これ以外の構成で上述した第1実施形態と同じ構成は、その記載をここに援用する。
 図6に示す本例の非接触電力供給装置は、給電装置1に位相差検出装置6を設け、給電側から見たインピーダンスの位相を検出する。位相差検出装置6は、発振器11に接続され、給電用共振器12に入力されるインピーダンスの位相を検出する。
 給電用共振器12に入力される給電電力は、周波数可変装置3により設定された周波数の交流電力が給電用共振器12に入力され、当該給電用共振器12より受電用共振器21へ送電する際の電力である。この給電電力は給電用共振器12と受電用共振器21との間の接合状態に応じて異なるため、本例の非接触電力供給装置は、給電側から見たインピーダンスの位相を検出し、送電効率のよい周波数を交流電力に設定する。
 次に動作を説明する。
 まずステップS20にて周波数可変装置3は、最適の交流電力の周波数を探索するための処理を開始する。
 ステップS21にて、周波数可変装置3はスイープ周波数の初期化を行い、周波数をf1とする。ステップS22にて、周波数可変装置3は、発振器11の交流電力の周波数を設定する。ここでは、ステップS21を経た後の処理であるため、交流電力の周波数はf1である。
 次に、ステップS23にて、位相差検出装置6は、給電装置1から受電装置2へ供給する給電電力の、給電側から見たインピーダンスの位相を検出する。そして、当該位相差検出装置6が検出した位相は周波数可変装置3へ送信される。
 ステップS24にて、周波数可変装置3は、所定の範囲内の周波数を全て設定し終えたか否か、つまりスイープ周波数がf2に達したか否かを判断する。
 スイープ周波数がf2に達してない場合は、次の値の周波数にスイープ周波数を更新し(ステップS25)、再びステップS22へ戻り、当該次の値の周波数を用いて位相差が検出される。
 ステップS24にて、スイープ周波数がf2に達した場合はステップS26へ移り、周波数可変装置3は、給電側から見たインピーダンスの位相がゼロとなる周波数を、発振器11の交流電力の入力周波数として設定する(ステップS26)。位相がゼロになる時に給電側から見た給電電力の効率が高くなるため、本例の非接触電力供給装置は、位相がゼロになる周波数を発振器11の交流電力の周波数に設定でき、給電側から見た給電電力の効率を高めることができる。
 図8は、上記の一連のステップを経て周波数可変装置3及び位相差検出装置6により得た、スイープ周波数に対する給電電力の位相差を示す。図8(a)と(b)との違いは、給電用共振器12と受電用共振器21との間の距離の違いである。
 図8(a)において、位相がゼロである周波数は3個存在するが、図8(b)では、位相がゼロである周波数は1個だけである。また図8(a)において位相がゼロである周波数(fin(a))は、図8(b)では位相がゼロではない。同様に、図8(b)において位相がゼロである周波数(fin(b))は、図8(a)では位相がゼロではない。つまり、給電用共振器12と受電用共振器21との間の距離が変わることで、位相が変わってしまうため、給電電力の給電効率も低下する。
 なお、本例の非接触電力供給装置において、位相がゼロとなる周波数が複数ある場合は、給電用共振器12と受電用共振器21の共振周波数に近い周波数を、交流電力の周波数と設定してもよい。
 本例の非接触電力供給装置は、位相差検出装置6及び周波数可変装置3により給電電力の給電側から見たインピーダンスの位相をゼロにする周波数を設定し、発振器11の交流電力の周波数を変更できる。これにより、本例の非接触電力供給装置は、受電用共振器12と受電用共振器21の接合状態に応じて、交流電力の周波数を可変し、給電電力の給電効率を向上できる。また受電側の状況を検出しなくても、給電電力の効率をよくする周波数を設定できるため、受電装置2に給電効率を検出ための構成を持たなくよい。
 なお本例の位相差検出装置6が本発明の位相差検出手段(又は位相差検出部)に相当する。

Claims (8)

  1.  所定の共振周波数に設定された受電用共振手段と、
     前記所定の共振周波数と同じ共振周波数に設定された給電用共振手段と、
     前記給電用共振手段に交流電力を入力する発振手段と、
     所定の周波数範囲内で給電側から見たインピーダンスを検出するインピーダンス検出手段と、
     前記交流電力の周波数を設定する周波数可変手段と、を備え、
     前記受電用共振手段と前記給電用共振手段の間で共振させ、前記発振手段から前記受電用共振手段へ電力を供給する非接触電力供給装置であって、
     前記周波数可変手段は、前記所定の周波数範囲内で前記インピーダンス検出手段により検出されたインピーダンスの値に応じて前記交流電力の周波数を設定する、非接触電力供給装置。
  2.  受電用共振手段の共振周波数と同じ共振周波数に設定された給電用共振手段と、
     前記給電用共振手段に交流電力を入力する発振手段と、
     所定の周波数範囲内で給電側から見たインピーダンスを検出するインピーダンス検出手段と、
     前記交流電力の周波数を設定する周波数可変手段と、を備え、
     前記受電用共振手段と前記給電用共振手段の間で共振させ、前記発振手段から前記受電用共振手段へ電力を供給する非接触電力供給装置であって、
     前記周波数可変手段は、前記所定の周波数範囲内で前記インピーダンス検出手段により検出されたインピーダンスの値に応じて前記交流電力の周波数を設定する、非接触電力供給装置。
  3.  給電用共振手段の共振周波数と同じ共振周波数に設定された受電用共振手段と、
     所定の周波数範囲内で給電側から見たインピーダンスを検出するインピーダンス検出手段と、
     前記給電用共振手段に交流電力を入力する発振手段の当該交流電力の周波数を設定する周波数可変手段と、を備え、
     前記受電用共振手段と前記給電用共振手段の間で共振させ、前記発振手段からの電力を前記受電用共振手段にて受電する非接触電力供給装置であって、
     前記周波数可変手段は、前記所定の周波数範囲内で前記インピーダンス検出手段により検出されたインピーダンスの値に応じて前記交流電力の周波数を設定する、非接触電力供給装置。
  4. 請求項1~3のいずれか一項に記載の非接触電力供給装置において、
     前記インピーダンス検出手段は、前記所定の周波数範囲内で給電側から見たインピーダンスの絶対値を検出し、
     前記周波数可変手段は、前記所定の周波数範囲内で前記インピーダンスの絶対値が極小となる周波数を前記交流電力の周波数として設定する、非接触電力供給装置。
  5. 請求項4記載の非接触電力供給装置において、
     前記周波数可変手段は、前記インピーダンスの絶対値が極小となる周波数が複数ある場合は、これら複数の周波数のうち前記所定の共振周波数に最も近似する周波数を前記交流電力の周波数として設定する、非接触電力供給装置。
  6. 請求項1~3のいずれか一項に記載の非接触電力供給装置において、
     前記インピーダンス検出手段は、前記所定の周波数範囲内で給電側から見たインピーダンスの位相を検出し、
     前記周波数可変手段は、前記所定の周波数範囲内で前記インピーダンスの位相がゼロとなる周波数を前記交流電力の周波数として設定する、非接触電力供給装置。
  7. 請求項6記載の非接触電力供給装置において、
     前記周波数可変手段は、前記インピーダンスの位相がゼロとなる周波数が複数ある場合は、これら複数の周波数のうち前記所定の共振周波数に最も近似する周波数を前記交流電力の周波数として設定する、非接触電力供給装置。
  8.  交流電力を発振するステップと、
     前記交流電力に基づき磁場を発生させることで電力を送信するステップと、
     前記磁場における電磁共振を利用して前記電力を受信するステップと、
     所定の周波数範囲内で給電側から見たインピーダンスを検出するステップと、
     前記検出したインピーダンスの値に応じて前記交流電力の周波数を設定するステップと、を有する非接触電力供給方法。
PCT/JP2010/053041 2009-03-06 2010-02-26 非接触電力供給装置及び方法 Ceased WO2010101078A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BRPI1009412-1A BRPI1009412B1 (pt) 2009-03-06 2010-02-26 Dispostivo de suprimento de energia sem contatos e métodos de suprimento de energia sem contatos.
EP10748673.0A EP2405556B1 (en) 2009-03-06 2010-02-26 Non-contact power supplying device and non-contact power supplying method
US13/254,320 US20110316348A1 (en) 2009-03-06 2010-02-26 Non-contact power supplying device and non-contact power supplying method
RU2011140531/07A RU2491697C2 (ru) 2009-03-06 2010-02-26 Устройство бесконтактного снабжения питанием и способ бесконтактного снабжения питанием
CN201080010913.1A CN102341994B (zh) 2009-03-06 2010-02-26 非接触供电设备以及非接触供电方法

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009-052878 2009-03-06
JP2009052878 2009-03-06
JP2010015816A JP5585098B2 (ja) 2009-03-06 2010-01-27 非接触電力供給装置及び方法
JP2010-015816 2010-01-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010101078A1 true WO2010101078A1 (ja) 2010-09-10

Family

ID=42709637

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2010/053041 Ceased WO2010101078A1 (ja) 2009-03-06 2010-02-26 非接触電力供給装置及び方法

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20110316348A1 (ja)
EP (1) EP2405556B1 (ja)
JP (1) JP5585098B2 (ja)
CN (1) CN102341994B (ja)
BR (1) BRPI1009412B1 (ja)
RU (1) RU2491697C2 (ja)
WO (1) WO2010101078A1 (ja)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012060850A (ja) * 2010-09-13 2012-03-22 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 共鳴型無線電力伝送装置および共鳴型無線電力伝送方法
US20120161541A1 (en) * 2010-12-28 2012-06-28 Tdk Corporation Wireless power transmission system
WO2013098975A1 (ja) * 2011-12-27 2013-07-04 富士通株式会社 無線電力供給装置、無線電力供給システム及び無線電力供給方法
CN103210564A (zh) * 2010-11-12 2013-07-17 日产自动车株式会社 非接触馈电装置
CN103339823A (zh) * 2011-01-25 2013-10-02 株式会社明电舍 非接触电力馈送装置和非接触电力馈送方法
US8664803B2 (en) 2010-12-28 2014-03-04 Tdk Corporation Wireless power feeder, wireless power receiver, and wireless power transmission system
CN103828192A (zh) * 2011-09-28 2014-05-28 日产自动车株式会社 非接触供电装置
CN103999323A (zh) * 2011-12-27 2014-08-20 富士机械制造株式会社 无线供电系统
JPWO2013098975A1 (ja) * 2011-12-27 2015-04-30 富士通株式会社 無線電力供給装置、無線電力供給システム及び無線電力供給方法
US9755461B2 (en) 2012-07-30 2017-09-05 Nissan Motor Co., Ltd. Non-contact power feeding apparatus
EP4389904A2 (en) 2014-07-03 2024-06-26 Genomatica, Inc. Microorganisms for producing 4c-5c compounds with unsaturation and methods related thereto

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5621203B2 (ja) * 2009-03-30 2014-11-12 富士通株式会社 無線電力供給システム、無線電力供給方法
JP5417942B2 (ja) * 2009-03-31 2014-02-19 富士通株式会社 送電装置、送受電装置および送電方法
JP5353376B2 (ja) * 2009-03-31 2013-11-27 富士通株式会社 無線電力装置、無線電力受信方法
US8829725B2 (en) 2010-03-19 2014-09-09 Tdk Corporation Wireless power feeder, wireless power receiver, and wireless power transmission system
JP5543881B2 (ja) * 2010-09-16 2014-07-09 株式会社東芝 無線電力伝送装置
KR101213086B1 (ko) * 2010-11-04 2012-12-18 유한회사 한림포스텍 무선 전력 전송 장치에서의 무선 전력 신호 제어 방법 및 이를 이용하는 무선 전력 전송 장치
JP5589786B2 (ja) * 2010-11-12 2014-09-17 日産自動車株式会社 非接触給電装置
JP5510670B2 (ja) * 2010-11-29 2014-06-04 株式会社エクォス・リサーチ 電力伝送システム
US8800738B2 (en) 2010-12-28 2014-08-12 Tdk Corporation Wireless power feeder and wireless power receiver
US9203380B2 (en) * 2010-12-29 2015-12-01 National Semiconductor Corporation Resonance tuning
KR101815875B1 (ko) * 2011-02-11 2018-01-09 한국과학기술원 자기유도 기전력 집전장치
US8742627B2 (en) 2011-03-01 2014-06-03 Tdk Corporation Wireless power feeder
US9356449B2 (en) 2011-03-01 2016-05-31 Tdk Corporation Wireless power receiver, wireless power transmission system, and power controller
JP5403288B2 (ja) * 2011-03-30 2014-01-29 株式会社エクォス・リサーチ 電力伝送システム
WO2012172900A1 (ja) * 2011-06-17 2012-12-20 株式会社 豊田自動織機 共鳴型非接触給電システム
EP2722967A4 (en) * 2011-06-17 2015-09-09 Toyota Jidoshokki Kk CONTACTLESS ENERGY SUPPLY SYSTEM
KR20130007173A (ko) * 2011-06-29 2013-01-18 엘지이노텍 주식회사 무선 전력 송신 장치 및 그의 무선 전력 송신 방법
JP2013017254A (ja) * 2011-06-30 2013-01-24 Equos Research Co Ltd 電力伝送システム
JP5801154B2 (ja) * 2011-10-07 2015-10-28 日立マクセル株式会社 非接触電力伝送装置及び非接触電力伝送方法
US8928182B2 (en) 2011-12-16 2015-01-06 Tdk Corporation Wireless power feeder and wireless power transmission system
KR101338654B1 (ko) * 2011-12-19 2013-12-06 엘지이노텍 주식회사 무선전력 송신장치, 무선전력 수신장치, 무선전력 전송 시스템 및 무선전력 전송 방법
TWI587597B (zh) * 2012-02-17 2017-06-11 Lg伊諾特股份有限公司 無線電力傳輸器,無線電力接收器,以及無線電力傳輸系統的電力傳輸方法
JP5843066B2 (ja) * 2012-03-06 2016-01-13 株式会社村田製作所 電力伝送システムおよび送電装置
JP5867592B2 (ja) * 2012-03-26 2016-02-24 株式会社村田製作所 電力伝送システム及びそれに用いる送電装置
JP2013211932A (ja) * 2012-03-30 2013-10-10 Equos Research Co Ltd 電力伝送システム
EP2903130B1 (en) * 2012-09-25 2017-05-31 Fuji Machine Mfg. Co., Ltd. Electrostatically-coupled non-contact power supply device and control method for same
US9627929B2 (en) * 2012-11-02 2017-04-18 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Wireless power transfer system for wirelessly transferring electric power in noncontact manner by utilizing resonant magnetic field coupling
JP6135471B2 (ja) 2012-12-19 2017-05-31 Tdk株式会社 送電装置およびそれを用いたワイヤレス電力伝送システム
JP6094205B2 (ja) * 2012-12-20 2017-03-15 Tdk株式会社 ワイヤレス電力伝送システム
DE102014103484A1 (de) * 2013-03-15 2014-09-18 Flextronics Ap Llc Kippfrequenzmodus für magnetische, resonante Energieübertragung
DE102014103487A1 (de) * 2013-03-15 2014-09-18 Flextronics Ap Llc Kippfrequenzmodus für magnetische, resonante Mehrfachenergieübertragung
DE102014103493A1 (de) * 2013-03-15 2014-09-18 Flextronics Ap Llc Kippfrequenzmodus zur magnetischen resonanten Mehrfachleistungsübertragung unter Verwendung wechselnder Frequenzen
CN103312016B (zh) * 2013-05-23 2015-12-02 东南大学 一种蓄电池无线充电最小接入装置
JP5622901B1 (ja) * 2013-07-29 2014-11-12 日東電工株式会社 無線電力伝送装置及び無線電力伝送装置の供給電力制御方法
JP6315382B2 (ja) 2013-12-19 2018-04-25 パナソニックIpマネジメント株式会社 無線電力伝送のための送電装置および受電装置ならびに無線電力伝送システム
US9692238B2 (en) * 2014-02-18 2017-06-27 Panasonic Corporation Wireless power transmission system and power transmitting device
US9385727B2 (en) 2014-03-18 2016-07-05 Honeywell International Inc. Automated load tracking and system tuning mechanism for wireless charging
CN105098997B (zh) * 2014-04-24 2017-08-29 深圳市金溢科技股份有限公司 一种快速批量无线充电装置及快速批量无线充电方法
CN105429149B (zh) * 2014-09-11 2018-08-07 国家电网公司 一种供电系统动态无功储备计算方法
BR112017004940B1 (pt) * 2014-09-16 2022-07-19 Koninklijke Philips N.V. Transmissor de energia, método para operação de um transmissor de energia, e sistema de transferência de potência sem fio
US20160172867A1 (en) * 2014-12-12 2016-06-16 Freescale Semiconductor, Inc. Control of power transfer
JP6348854B2 (ja) * 2015-02-03 2018-06-27 富士フイルム株式会社 内視鏡用プロセッサ装置、内視鏡システム及び内視鏡システムの非接触給電方法
JP6417992B2 (ja) 2015-02-06 2018-11-07 株式会社Ihi 非接触給電システム
US10768144B2 (en) * 2015-06-25 2020-09-08 Sintokogio, Ltd. Surface characteristics evaluation apparatus and surface characteristics evaluation method for steel material
CN107996015B (zh) * 2015-06-29 2021-05-11 株式会社富士 非接触供电装置
GB2540812B (en) * 2015-07-30 2019-01-30 Advanced Risc Mach Ltd An apparatus and method for detecting a resonant frequency giving rise to an impedance peak in a power delivery network
EP3346581B1 (en) * 2017-01-04 2023-06-14 LG Electronics Inc. Wireless charger for mobile terminal in vehicle
CN106787119A (zh) * 2017-03-29 2017-05-31 四川大学 太阳能电动自行车无线充电系统及方法
JP2019126245A (ja) * 2017-11-17 2019-07-25 アプティブ・テクノロジーズ・リミテッド 自動インピーダンス特性化および周波数調整を有する無線バッテリー充電器
JP7200784B2 (ja) * 2019-03-20 2023-01-10 Tdk株式会社 送電装置およびワイヤレス電力伝送システム
RU2740957C1 (ru) * 2020-09-19 2021-01-22 Общество с ограниченной ответственностью "Генезис-Таврида" Способ обеспечения максимального коэффициента передачи электрической энергии высокой частоты при изменении расстояния между микрополосковыми структурами в некоторых пределах
CN113203894B (zh) * 2021-03-19 2022-11-18 深圳供电局有限公司 阻抗测试方法及其测试装置
JP2025130139A (ja) * 2024-02-27 2025-09-08 島田理化工業株式会社 ワイヤレス給電用インバータ、ワイヤレス給電用インバータの制御方法およびワイヤレス給電装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004248365A (ja) * 2003-02-12 2004-09-02 Yazaki Corp 無接点電力伝送装置、無接点電力伝送方法
WO2009014125A1 (ja) * 2007-07-23 2009-01-29 Universal Device Technology Co., Ltd. 充電池ユニットとそのための電力伝送システム及び電力伝送方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5095224A (en) * 1990-08-31 1992-03-10 Siemens-Pacesetter, Inc. Interrupted resonance energy transfer system
JP2001507518A (ja) * 1997-01-03 2001-06-05 シュレフリング.ウンド.アパラテボー.ゲゼルシャフト.ミット.ベシュレンクテル.ハフツング 電気信号および/またはエネルギーの非接触伝送装置
US7522878B2 (en) * 1999-06-21 2009-04-21 Access Business Group International Llc Adaptive inductive power supply with communication
US20050075696A1 (en) * 2003-10-02 2005-04-07 Medtronic, Inc. Inductively rechargeable external energy source, charger, system and method for a transcutaneous inductive charger for an implantable medical device
US7208912B2 (en) * 2004-09-24 2007-04-24 Lear Corporation Inductive battery recharging system with peak voltage detection
US7825543B2 (en) * 2005-07-12 2010-11-02 Massachusetts Institute Of Technology Wireless energy transfer
JP2008125198A (ja) * 2006-11-09 2008-05-29 Ishida Co Ltd 非接触給電装置
JP2008166064A (ja) * 2006-12-27 2008-07-17 Koito Mfg Co Ltd 放電灯点灯回路
JP5075455B2 (ja) * 2007-04-11 2012-11-21 オリンパス株式会社 無線給電システム
WO2009023155A2 (en) * 2007-08-09 2009-02-19 Nigelpower, Llc Increasing the q factor of a resonator
US8901880B2 (en) * 2008-08-19 2014-12-02 Qualcomm Incorporated Wireless power transmission for portable wireless power charging
US20100045114A1 (en) * 2008-08-20 2010-02-25 Sample Alanson P Adaptive wireless power transfer apparatus and method thereof

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004248365A (ja) * 2003-02-12 2004-09-02 Yazaki Corp 無接点電力伝送装置、無接点電力伝送方法
WO2009014125A1 (ja) * 2007-07-23 2009-01-29 Universal Device Technology Co., Ltd. 充電池ユニットとそのための電力伝送システム及び電力伝送方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ANDRE KURS ET AL.: "Wireless Power Transfer via Strongly Coupled Magnetic Resonances", SCIENCE, vol. 317, 6 July 2007 (2007-07-06), pages 83 - 86, XP002609542 *

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012060850A (ja) * 2010-09-13 2012-03-22 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 共鳴型無線電力伝送装置および共鳴型無線電力伝送方法
US9369181B2 (en) 2010-11-12 2016-06-14 Nissan Motor Co., Ltd. Contactless power feeding apparatus
CN103210564A (zh) * 2010-11-12 2013-07-17 日产自动车株式会社 非接触馈电装置
CN103210564B (zh) * 2010-11-12 2016-03-09 日产自动车株式会社 非接触馈电装置
US9143010B2 (en) * 2010-12-28 2015-09-22 Tdk Corporation Wireless power transmission system for selectively powering one or more of a plurality of receivers
US20120161541A1 (en) * 2010-12-28 2012-06-28 Tdk Corporation Wireless power transmission system
US8664803B2 (en) 2010-12-28 2014-03-04 Tdk Corporation Wireless power feeder, wireless power receiver, and wireless power transmission system
CN103339823B (zh) * 2011-01-25 2016-05-18 株式会社明电舍 非接触电力馈送装置和非接触电力馈送方法
CN103339823A (zh) * 2011-01-25 2013-10-02 株式会社明电舍 非接触电力馈送装置和非接触电力馈送方法
EP2763280A4 (en) * 2011-09-28 2015-08-12 Nissan Motor CONTACT-FREE POWER TRANSMISSION DEVICE
CN103828192A (zh) * 2011-09-28 2014-05-28 日产自动车株式会社 非接触供电装置
CN103828192B (zh) * 2011-09-28 2016-06-22 日产自动车株式会社 非接触供电装置
US9705565B2 (en) 2011-09-28 2017-07-11 Nissan Motor Co., Ltd. Non-contact power supply device
JPWO2013098975A1 (ja) * 2011-12-27 2015-04-30 富士通株式会社 無線電力供給装置、無線電力供給システム及び無線電力供給方法
CN103999323A (zh) * 2011-12-27 2014-08-20 富士机械制造株式会社 无线供电系统
WO2013098975A1 (ja) * 2011-12-27 2013-07-04 富士通株式会社 無線電力供給装置、無線電力供給システム及び無線電力供給方法
US9755461B2 (en) 2012-07-30 2017-09-05 Nissan Motor Co., Ltd. Non-contact power feeding apparatus
EP4389904A2 (en) 2014-07-03 2024-06-26 Genomatica, Inc. Microorganisms for producing 4c-5c compounds with unsaturation and methods related thereto

Also Published As

Publication number Publication date
US20110316348A1 (en) 2011-12-29
BRPI1009412A2 (pt) 2016-03-01
CN102341994B (zh) 2015-03-18
JP2010233442A (ja) 2010-10-14
EP2405556A1 (en) 2012-01-11
EP2405556B1 (en) 2019-01-23
BRPI1009412B1 (pt) 2019-07-30
RU2011140531A (ru) 2013-04-20
EP2405556A4 (en) 2015-09-16
RU2491697C2 (ru) 2013-08-27
CN102341994A (zh) 2012-02-01
JP5585098B2 (ja) 2014-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5585098B2 (ja) 非接触電力供給装置及び方法
JP5365306B2 (ja) 無線電力供給システム
JP6607289B2 (ja) 無線電力伝送システムおよび送電装置
JP5126324B2 (ja) 給電装置、および給電システムの制御方法
EP3001551B1 (en) Non-contact power supply device
JP5801154B2 (ja) 非接触電力伝送装置及び非接触電力伝送方法
KR101842180B1 (ko) 급전 장치 및 급전 장치를 구비한 비접촉 급전 시스템
JP5908474B2 (ja) 共振電力伝送装置及びその電力変換制御方法
US9466987B2 (en) Power transmission device and wireless power transmission system using the power transmission device
US20140152114A1 (en) Wireless power transmission system, wireless power receiving apparatus, and wireless power receiving method
WO2011093292A1 (ja) 非接触送電システム、および非接触送電装置
JP2012257395A (ja) 非接触受電装置およびそれを備える車両、非接触送電装置、ならびに非接触電力伝送システム
KR20110036639A (ko) 기생 공진 탱크를 포함하는 전자 디바이스들을 위한 무선 전력 송신
WO2012157115A1 (ja) 受電装置およびそれを備える車両、給電設備、ならびに給電システム
WO2013002240A1 (ja) 給電システムの設計方法及び給電システム
US11381116B2 (en) Display system for wirelessly supplying power
WO2012172929A1 (ja) 電力伝送システムおよび受電装置
JP2012034524A (ja) 無線電力伝送装置
JP2015136274A (ja) 非接触電力伝送装置
KR20160063004A (ko) 무선 전력 송신 및 수신 장치
JP5991380B2 (ja) 非接触電力伝送装置
JP2013081331A (ja) 非接触電力伝送装置
JP2016021827A (ja) 給電システム

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201080010913.1

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10748673

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13254320

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 3791/KOLNP/2011

Country of ref document: IN

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2011140531

Country of ref document: RU

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010748673

Country of ref document: EP

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: PI1009412

Country of ref document: BR

ENP Entry into the national phase

Ref document number: PI1009412

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20110906