电动汽车无线充电方案

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汽车无线充电技术拓扑

汽车无线充电技术拓扑

汽车无线充电技术拓扑介绍一、引言随着科技的飞速发展,电动汽车逐渐成为人们出行的新选择。

而电动汽车充电问题,一直是影响其广泛使用的重要因素。

其中,有线充电虽然已经普及,但仍存在许多不便之处。

于是,一种名为“无线充电”的技术应运而生,它为电动汽车的充电问题提供了全新的解决方案。

在众多无线充电技术中,汽车无线充电技术的拓扑结构是实现高效、稳定充电的核心。

本文将对汽车无线充电技术的拓扑进行深入探讨。

二、无线充电技术原理无线充电技术主要基于电磁感应原理。

当电流通过发送线圈时,会产生磁场,而接收线圈则通过电磁感应产生电流。

这个电流经过整流和滤波后,可以为电池或其它电子设备提供电能。

与传统的有线充电相比,无线充电具有许多优点,如无需插拔、避免因插拔不当造成的损坏、降低人为损坏的风险等。

三、汽车无线充电技术拓扑汽车无线充电技术的拓扑主要可以分为发射模块和接收模块两部分。

发射模块通常安装在停车场地面或车道上,接收模块则集成在电动汽车底部。

1. 发射模块发射模块的核心部分是一个或多个线圈,它们通过一定的排列和连接方式组成发射阵列。

这些线圈中通入交变电流,从而在空间中产生交变的磁场。

为了实现高效的能量传输,发射线圈通常采用多相励磁、分区励磁等方式优化设计。

另外,发射模块还包括一些必要的辅助元件,如电源管理单元、控制单元、整流器等。

这些元件共同作用,确保发射线圈产生稳定的磁场,并对电动汽车进行有效的充电。

2. 接收模块接收模块是安装在电动汽车底部的集成系统,主要包括接收线圈、整流滤波电路、电池管理单元等部分。

接收线圈负责接收发射线圈产生的磁场能量,并将其转换为电能。

整流滤波电路将接收到的交流电转换为直流电,为电池充电做准备。

电池管理单元则负责监控电池的充电状态,确保充电过程的安全和高效。

四、汽车无线充电技术拓扑的优点与挑战汽车无线充电技术的拓扑结构具有许多优点。

首先,它为电动汽车提供了方便、快捷的充电方式,用户无需再为寻找充电桩或排队等待充电而烦恼。

无线充电技术在电动汽车中的应用

无线充电技术在电动汽车中的应用

无线充电技术在电动汽车中的应用一、介绍无线充电技术是一种非接触式的充电方式,能够方便地为电动汽车提供电能。

随着电动汽车的普及,无线充电技术成为了新一代电动汽车充电技术的趋势。

本文将探讨无线充电技术在电动汽车中的应用。

二、无线充电技术的原理无线充电技术是基于电磁感应的原理,其主要由两部分组成,发射端和接收端。

发射端通过电源向发射线圈传输电能,形成一个交变磁场。

接收端的接收线圈通过电磁感应原理,将能量从发射端传递的交变磁场中提取出来,输出给电动汽车的电池组,从而实现无线充电。

三、无线充电技术在电动汽车中的应用1. 提供便捷的充电方式无线充电技术能够提供非常便捷的充电方式,消除了传统充电方式的许多不便之处。

通过在路面上布置无线充电设备,电动汽车只需要在布置了无线充电设备的停车位上停车,在没有时间限制的情况下,在停放期间充电。

这样的充电方式不仅减少了充电时间,而且更加方便,使得电动汽车的使用更加灵活。

2. 提高充电效率传统的有线充电方式需要公路和车辆之间进行物理连接,而无线充电技术则是通过电磁感应原理进行能量传递,因此可以提高充电效率。

而且在充电的过程中,车辆可以随时进行移动,不会影响无线充电的效果,从而提高了电动汽车的使用效率。

3. 减少对环境的污染无线充电技术可以减少对环境的污染。

在传统的有线充电方式中,需要安装大量的电缆和插座,占用了许多公共资源,同时产生了许多废弃的充电插头,会对环境造成一定的污染。

而无线充电技术通过电磁感应原理进行能量传递,避免了传统充电方式对环境的污染,有助于保护环境。

4. 提高电动汽车的安全性无线充电技术与传统的有线充电方式相比,具有更高的安全性。

在传统有线充电中,充电插头容易产生电火花,可能导致火灾或触电事故。

而无线充电技术则只需要在车轮下方或车辆底部安装充电设备,车辆驶过时,即可进行无线充电,无需人工干预,提高了使用安全性。

四、应用现状与发展趋势目前无线充电技术尚处于研究试验阶段,主要用于个别电动汽车或者公共交通系统的充电。

无线充电技术在电动汽车中的应用探索

无线充电技术在电动汽车中的应用探索

无线充电技术在电动汽车中的应用探索随着清洁能源和环保意识的增强,电动汽车已逐渐成为现代社会的一种重要交通工具。

为了解决电动汽车充电过程中的一些不便之处,无线充电技术应运而生,并被广泛应用于电动汽车领域。

本文将对无线充电技术在电动汽车中的应用进行探索和分析。

一、无线充电技术的原理无线充电技术基于电磁感应原理,通过发射器和接收器之间的电磁感应耦合,将电能从发射器传输到接收器中,实现对电动汽车电池的充电。

相比传统的有线充电方式,无线充电技术无需连接充电插头,能够实现更加便捷的充电体验。

二、无线充电技术在电动汽车中的应用优势1. 便捷性:无线充电技术使充电过程更加方便快捷,无需人工插拔充电插头,只需将电动汽车停放在指定位置,即可实现自动充电。

2. 安全性:无线充电技术采用封闭式充电系统,避免了电动汽车充电时与外界环境接触的风险,减少了电击和火灾等意外事故的发生。

3. 高效性:无线充电技术能够提供较高的充电效率,有效地减少充电过程中的能量损失,提高了充电速度和能源利用率。

4. 环保性:无线充电技术不需要使用充电插头,减少了电线和插座的材料消耗,降低了废弃电线对环境的污染。

三、无线充电技术在电动汽车中的应用现状目前,无线充电技术在电动汽车领域已经取得了一些应用进展。

例如,特斯拉在其电动汽车中应用了无线充电技术,通过在车底安装接收器,实现了与地面发射器之间的无线充电。

此外,一些汽车制造商和科技公司也开始进行无线充电技术的研发,并逐步在其电动汽车产品中应用。

然而,无线充电技术在电动汽车中的大规模应用仍面临一些挑战。

首先,充电效率和充电速度需要进一步提高,以满足电动汽车用户对快速充电的需求。

其次,充电设施的建设仍然需要大量的投资,包括充电发射器的安装和维护,这对于电动汽车的普及产生了一定的制约。

最后,制定统一的无线充电标准和规范也是一个亟待解决的问题,以便不同品牌的电动汽车都能够兼容使用无线充电设施。

四、无线充电技术在电动汽车中的发展趋势尽管目前无线充电技术在电动汽车领域的应用还不够成熟,但其发展潜力巨大。

电动汽车无线充电技术实现方案设计

电动汽车无线充电技术实现方案设计

电动汽车无线充电技术实现方案设计随着环境保护意识的提高和对能源消耗的担忧,电动汽车作为一种清洁、高效的交通工具,越来越受到人们的关注和青睐。

然而,传统有线充电方式存在充电速度慢、充电埋地线缺乏安全性、需手动操作等问题。

为了解决这些问题,无线充电技术成为电动汽车充电领域的研究热点之一。

本文将针对电动汽车无线充电技术的实现方案进行设计,从充电效率、安全性以及操作便捷性三个方面进行探讨。

首先,为了提高电动汽车无线充电的效率,我们可以采用谐振式无线充电技术。

该技术利用谐振电路的特性,在发射端和接收端之间实现高效的能量传输。

具体实现方案包括以下几个步骤:第一步,设计发射端的谐振电路。

通过合适的电容、电感和电阻参数选择,使得发射端谐振电路的谐振频率与接收端相匹配,从而实现最大功率传输。

发射端还需要安装一个高频振荡器,用于产生高频电磁场。

第二步,设计接收端的谐振电路。

接收端谐振电路中的电容和电感参数需要与发射端相同,以便实现能量的高效接收和转换。

同时,接收端还需要安装一个电能变换器,将接收到的高频电能转换成低频直流电能,供电给电动汽车进行充电。

第三步,设计完整的无线充电系统。

通过合理布置发射端和接收端的位置,保证电磁场的传输和接收的准确性和稳定性。

此外,还需考虑系统的功率管理和安全控制,确保充电过程的安全性和稳定性。

其次,为了保证电动汽车无线充电过程的安全性,我们需要采取一系列措施来防止潜在的安全风险。

具体方案包括以下几个方面:首先,采用闭环反馈控制系统。

通过在发射端和接收端分别安装传感器,实时监测电力传输过程中的各项参数,如电流、电压、功率等。

一旦检测到异常情况,如电流过大或电压异常波动,系统将自动停止充电,以避免潜在的安全事故。

其次,加密和身份验证。

在无线充电系统中引入加密和身份验证技术,保证只有经过授权的电动汽车才能接收能量。

这样可以避免非法使用和不当操作,进一步提高充电过程的安全性。

再次,定期维护和检测。

电动汽车无线充电技术研究及其应用

电动汽车无线充电技术研究及其应用

电动汽车无线充电技术研究及其应用随着环保意识的日益加强,电动汽车成为了现代交通的一种重要形式。

然而,许多电动汽车用户遇到的一个问题是:电动汽车如何充电?充电过程是否方便?传统的有线充电方式虽然被广泛应用,但仍然存在一些问题,比如需要安装大量的充电桩以及充电线路的限制等。

因此,无线充电技术作为替代传统充电方式的一种方式逐渐走进了人们的视野。

一、电动汽车无线充电技术的优势无线充电技术是将电能通过磁场、电磁波等自然力场在两个电磁场变化的交界面上相互作用,进行转换和传输,从而实现电能无线传输。

电动汽车无线充电技术的优势在于:1. 无需电缆和插头,使用更加方便。

2. 减少了安装充电设备所需的硬件成本,节约了时间和资金。

3. 无需在公共场所安装大量充电点,因此也减少了安全隐患。

4. 无线充电技术的普及可以推进电动汽车行业的发展,减少对有害气体的排放,有好处的环保效益。

二、电动汽车无线充电技术的应用现状目前,电动汽车无线充电技术还没有在全球范围内得到广泛应用。

然而,有许多研究小组已经在这一领域进行了积极的工作。

例如,德国埃尔朗根大学的部分电气工程师和物理学家正在开发一个能够实现电动汽车路上“无缝”自动充电系统的原型。

该系统由一个基于电磁感应的充电板和一个装有传感器、计算机和双重无线交换器的沿途设备组成。

在这个系统中,车辆通过了解周围的电气环境和与充电板的距离,以确保其在移动过程中始终可以接收到正确的电量。

三、电动汽车无线充电技术的未来发展电动汽车无线充电技术是一项具有前瞻性的技术,其未来的发展极具潜力。

过去的几年中,一些专家已经开始为电动车提供长距离无线充电服务,这项服务可以通过电磁感应来为运动中的汽车传输能量。

未来电动汽车无线充电技术的发展方向可能包括:1.通过技术创新,实现无线充电技术的快速发展和推广。

2.基于电磁感应等原理,建立可行的电动汽车路上自动充电基础设施,解决电动汽车的充电难题。

3.在无线充电技术后方开始应用防伪技术,该技术可用于检测并保护电动汽车重要的电池部件。

电动汽车无线充电技术

电动汽车无线充电技术

电动汽车无线充电技术汇报人:2023-11-25CATALOGUE目录•电动汽车无线充电技术概述•电动汽车无线充电技术优势与挑战•电动汽车无线充电技术应用场景•电动汽车无线充电技术实现方案•电动汽车无线充电技术发展前景与趋势•电动汽车无线充电技术案例分析电动汽车无线充电技术概述定义工作原理定义与工作原理初步探索阶段技术发展阶段商业化阶段030201技术发展历程电磁感应式磁场共振式电场耦合式无线充电技术分类电动汽车无线充电技术优势与挑战便捷性无线充电技术可以避免因接触不良或错误连接导致的电气火灾等安全隐患,提高了充电的安全性。

安全性节能环保充电距离和位置无线充电技术需要将电动汽车停放在指定的位置和距离下才能进行充电,对于驾驶者来说需要更高的精度和适应性。

充电效率无线充电技术的充电效率相对有线充电较低,需要更长的时间才能充满电量。

成本无线充电技术的设备成本和维护成本相对较高,需要更多的应用场景和用户来分摊成本。

灵活的充电位置和距离降低成本提高充电效率解决方案与未来发展电动汽车无线充电技术应用场景适用于家庭室内,为电动汽车提供即停即充的充电服务。

家庭应用无线充电垫家庭无线充电桩公共停车场商场、餐厅公共设施应用无线充电公交车无线充电出租车移动服务应用电动汽车无线充电技术实现方案优点缺点1 2 3技术原理优点缺点技术原理利用太阳能电池板将太阳能转化为电能,再通过无线充电技术将电能传输至车辆电池。

优点绿色环保,适用于户外场景,可与其他充电方式结合使用。

缺点受天气影响较大,能量转换效率有待提高。

基于太阳能的无线充电技术电动汽车无线充电技术发展前景与趋势实现智能充电通过物联网技术,可以实现电动汽车与充电桩之间的智能交互,自动识别车辆型号、充电需求等信息,提高充电效率。

远程监控与管理利用物联网技术,实现对充电桩的远程监控与管理,及时发现并解决设备故障,提高设备利用率。

与物联网技术的结合多样化的充电方式无线充电与有线充电兼容移动设备无线充电提高充电效率与安全性提高充电效率无线充电技术的充电效率已经得到大幅提升,未来仍有潜力继续提高,以满足电动汽车快速充电的需求。

电动汽车无线充电的基本原理

电动汽车无线充电的基本原理

电动汽车无线充电的基本原理汽车补充能量时,只需将汽车开到固定位置,地面下的供电轨将电能以高频交变磁场的形式传输到地面上行驶的车辆的接收端,供给车辆储能。

磁场的关键特征是可以通过任何非金属和非铁金属材料进行无线充电,即功率发射器PTx和功率接收器PRx之间的连接器。

汽车电动无线充电技术是将电能通过埋地供电导轨以高频交变磁场的形式传输给地面一定范围内行驶的车辆,然后由接收端的电能拾取机构向车载储能设备供电。

充电开始时,功率发射器PTx通过其线圈产生交流电,从而根据法拉第定律产生交变磁场。

由磁场功率接收器PRx中的线圈拾取,并由功率转换器转换回DC电流,该电流可用于给电池充电。

磁场的一个重要特征是它可以穿过任何非金属和有色金属材料,如塑料、玻璃、水、木材和空气。

换句话说,电力发送器PTx和电力接收器PRx 之间不需要电线和连接器,从而实现无线充电功能。

基本原理:无线充电简单来说就是在不通过实体电线连接的情况下,通过电磁场或电磁波等方式来为用电设备进行充电。

目前主要有三种方式:电磁感应式、电磁共振式、无线电波式。

通过初级和次级线圈感应产生电流,从而将能量从传输段转移到接收端。

电磁感应式无线充电技术已经实现了大规模的量产,在生产和成本上低于其它技术,并已经经过市场的检验;但是电磁感应在传输距离上太短,随着距离的增加,充电过程中的电能损耗会增加,效率降低。

通过两个振动频率相同的物体高效传输能量,当发射器和接收器端以同一频率振动时,接收器会从发射器产生的电磁场获得能量,并将其转换为电流来为移动设备供电或充电。

通过整流电路将电磁波转换成电能,从而为用电设备进行充电。

无线电波的技术目前无法实现长距离有效传输,当电磁波能量越集中时,方向性才能够保证,像激光在空间传输要受到空气和尘埃的折射,导致能量转移率极低。

无线充电非常的便捷。

目前的汽车在补充能源上,都需要经过加油枪加油或者充电头充电,而无线充电只需要你将车停在无线充电点即可,非常方便。

电动汽车的无线充电技术

电动汽车的无线充电技术

电动汽车的无线充电技术随着环境保护意识的日益增强和对传统燃油汽车能源的担忧,电动汽车作为一种环保、高效的新能源交通工具逐渐走进人们的生活。

然而,电动汽车的续航里程一直是一个限制其发展的重要因素。

为了解决这个问题,无线充电技术应运而生。

一、无线充电技术的原理无线充电技术是一种通过电磁感应或者电磁辐射实现电能传输的技术。

在电动汽车无线充电系统中,主要由发射端和接收端两部分组成。

发射端通过电源将电能转化为电磁能,并通过地面电磁感应或电磁辐射的方式传输给接收端。

接收端将接收到的电磁能转化为电能,供电动汽车的电池充电。

二、无线充电技术的优势1. 便捷性:无需使用充电线,只需将电动汽车停在充电桩的范围内,充电即可自动进行。

无线充电技术的普及将使电动汽车的使用更加方便快捷,用户不再需要寻找和连接充电设备。

2. 安全性:无线充电技术能够有效避免充电时的电击和火灾等安全隐患。

由于没有电线的使用,用户不再需要触碰电线,降低了触电的风险。

同时,由于无线充电系统的设计和安装考虑到了电气隔离和防水防尘等因素,减少了火灾发生的可能性。

3. 效率性:无线充电技术能够提高能源传输的效率。

传统有线充电存在能量损失的问题,而无线充电技术能够更好地利用电磁能的传输,提高能源利用率,减少能量损失。

三、无线充电技术的应用现状目前,无线充电技术在电动汽车领域的应用已经开始逐渐普及。

一些汽车制造商和科技公司已经开始研发并推出了无线充电技术的产品。

例如,特斯拉公司在部分车型上推出了无线充电选项,用户只需将车辆停在充电桩上,即可进行无线充电。

此外,一些城市和停车场也开始部署无线充电设施,以方便用户在停车时进行充电。

这些设施可以根据用户的需求提供不同功率的无线充电设备,以适应不同电动汽车的充电需求。

四、无线充电技术的挑战和展望尽管无线充电技术在电动汽车领域存在巨大的潜力,但目前仍面临一些挑战。

首先是成本问题,无线充电设备及其安装需要一定的投资成本,这对于推广无线充电技术来说是一个挑战。

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电动汽车无线充电技术
方案
北京中诺电力工程有限公司
年月日
目录
一、背景概述 (3)
1、研发背景 (3)
2、产品定位 (3)
二、产品方案功能介绍 (3)
1、设计理念 (3)
2、系统拓扑图 (4)
3、系统构架描述 (4)
4、系统功能介绍 (4)
5、产品方案规格 (5)
三、产品方案应用介绍 (5)
1、应用模式 (5)
2、应用流程 (5)
3、应用环境 (6)
四、产品方案特性介绍 (6)
1、技术特性 (6)
2、应用特性 (6)
3、系统特性 (6)
五、产品方案技术介绍 (7)
1、相关技术 (7)
2、技术指标 (7)
六、实施运维方式说明 (7)
一、背景概述
1、研发背景
随着地球环境越来越恶劣,资源越来越匮乏,世界各国都在不断地为日益严重的环境问题大规模投资着,节能环保问题就这样被世界所提倡,使用清洁再生能源和环保材料是节能环保主题下的主要方式,针对目前汽车尾气造成的大气污染,资源短缺问题,各大汽车公司厂商都在积极推动新的技术变革,电动汽车就应运而生了。

再给人民提供生活出行方便的同时,倡导低碳环保,节能减排,可持续性发展的道路。

那么給电动汽车的供电产品就必不可少,大力发展汽车充电桩普及充电桩网络和新技术的运用就成为发展和推广电动汽车非常重要的环节。

2、产品定位
产品的主要供电方式为太阳能及并网市电,通过无线发射线圈給电动汽车供电,能够快速的给电动汽车充电,首次采用低压高功率动态充电技术,在提高电压快速充电安全上提供了绝对的安全保障,同时汽车的磁感应接收端植入了一颗通信芯片,利用手机接收信号app 可以连接汽车,以此来追踪汽车的安全和防盗
二、产品方案功能介绍
1、设计理念
针对国内已有的电动汽车充电桩的不足和安全考虑,还有节能环保问题,综合来看:目前电动汽车迫切需要一个高效安全节能又环保使用更方便的充电桩,无线充电正好具备以上多个功能要求,在多个技术问题解决后,整体工程在能效上将达到预期效果。

2、系统效果图
3、系统构架描述
本电动汽车无线充电系统由11个单元系统组成,分别是太阳能光伏系统,可单程控制汇流箱,轻功率逆变器,插卡式功率表主控系统,主控供电系统,矩阵发射线圈电路板单控系统。

矩阵接收线圈动态电路板系统,可控逆变器,充电主控稳压系统内嵌独立通信系统,充电接口组成整个充电系统,
4、系统功能介绍
整个电动汽车无线充电系统的11个单元系统,具体功能为太阳能系统提供电能,通过汇流箱加大整体供电功率,利用逆变器将直流电转化为220v交流电,接入刷卡人工操作系统,将自主操作充电里程,通过电源主控系统将电压转化为矩阵发射线圈电路板可用电压,由于矩阵发射线圈主控电路板采用了低压高功率技术,所发出的电磁感应具有稳压低辐射功能,保证了使用的安全性,在矩阵接收线圈主控电路板上采用了无线静态桥式串联升压技术,具有低压高功率功能,将低电压转化为可供嵌入通信系统的充电主控电路板的稳定驱动电压,通过充电端口与电动汽车对接
5、产品方案规格
太阳能电池板:260w/块30.4v 8.55A
汇流箱:单程16进避雷
逆变器:80A规格
插卡式主控系统:220V,16A输出
矩阵发射线圈电路板:24V ,16A输出。

矩阵MxM线圈
矩阵接收线圈电路板:210V-240V输出,矩阵NxN线圈
逆变器:16A规格
嵌入通信系统充电主控电路板:220V 16A输出
充电端口:M4接口配套
三、产品方案应用介绍
1、应用模式
针对目前的施工工程需要和国家电网需要以及出行方便需求,在投放市场前期,将推出三种不同的型号的产品,满足各种不同需求的用户人群。

具体阐述如下:第一类,高速路服务区,偏远山区,适合离网型电动汽车无线充,在满足大量用户的同时也因光伏发电减轻了市政的用电负荷和电网压力,在充电站内建有大型蓄电功能操作室,在任何时候都可以满足足够多的客户充电需求,在针对露天地面建筑的安全问题,此型号产品做了特别的防水防潮措施,避免了各种触电的危险,确保了地面发射器线圈的持久性和使用者的安全性,在上层光伏顶层安装有效时避雷器,有效的保证了地面建筑的安全和用户的使用安全,一体的防护措施非常完善。

第二类市内的公共建筑群及地下车库,适合市电互补型电动汽车无线充电,随着城市的进程,用电需求越来越大,本型号产品采用分布式太阳能与市电一体并网,是清洁的光伏发电,储电系统,无线充电等技术集成为一体的之智能充电站,电源由光伏系统,储电系统和公共电网提供,整个系统有并网运行和离网运行两种工作模式,微网能量管理系统负责对电源来源进行智能统一的调度和管理。

该方案实用高效,节能环保,利用光伏和储能系统来缓解集中充电对电网的负荷需求和冲击,同时可为充电站的工作负荷和其他负荷提供电力来源。

第三类居民住宅小区内。

适用市电型,本型号产品采用储电系统,无线充电等技术集成为一体的之智能充电站,电源储电系统和公共电网提供,整个系统采用电网结合储电系统的工作模式,微网能量管理系统负责对电源来源进行智能统一的调
度和管理。

该方案实用高效,节能环保,利用储能系统来缓解集中充电对电网的负荷需求和冲击,同时可减轻在用电高峰时对的负载压力。

2、应用流程
本产品方案配备矩阵发射线圈植入2x3的平面地面,将电动汽车驶入固定的地面线圈内,用户将电卡划卡到刷卡系统,自主选择操作,电动汽车随即充电,电动汽车充满电后自动断电。

3、应用环境
本产品是大型公众建筑项目产品,适用于各种停车场所,各种地面建筑都适合适用
四、产品方案特性介绍
1、技术特性
本产品主要分为三种类型:纯光伏型解决了安全辐射功率距离等技术关键问题。

本产品采用低压高功率动态无线充电技术,其特性为防止近距离触电提高安全性能,在接收线圈中采用无线静态桥式串联升压技术,其特性为高压低辐射,确保在电动汽车在充电过程中辐射降到最低和电压稳定驱动,在提高电流的过程中增加了磁通量,以提高充电距离。

2、应用特性
本产品在工程施工方面可移植性高,施工简单,施工工期短,建成后几乎不用专人来看护管理,节省了浩大的管理费用,通过电脑自控系统可以清晰地接收各个电动汽车充电站的数据,达到监控的目的。

电动汽车用户在使用上更方便更快捷。

3、系统特性
本产品是自主型操作系统只需要充值的电卡就可以在特定的充电位置停车充电方便与快捷,同时人工自主选择操作简单,本产品技术独特安全性能强大防水防雷能力完善,科技含量高等特点,且制造成本低,易于被不同消费层次的个人用户和企业接受。

六、产品方案技术介绍
1、相关技术
本产品主要用到三种独特的技术(已提交专利)高压低辐射技术;该技术采用先进的隔磁隔辐射材料,辐射频率低经过对比,比蓝牙和wifi的辐射低35%,此技术主要解决优势在于安全性能非常优越,装置简单功能强大。

低压高功率动态无线充电技术:由于磁通量与偏磁夹角的问题会影响接收线圈对电动汽车的充电效率,那么动态无线充技术就显得格外重要,低压高功率动态无线充技术在保证了低压安全性能以外增加了电流输出保证了持续性的高功率状态,线圈在改变变换角度值时可以在任意小于30度倾角充电,保证了转换率及电动汽车的充电效率。

无线静态桥式串联升压技术,在通过低压变高压的过程中,保证了安全和充电有效距离,特别是在制造上优势非常明显。

2、技术指标
太阳能电池板:260w/块30.4v 8.55A
汇流箱:单程16进避雷
逆变器:80A规格
插卡式主控系统:220V,16A输出
矩阵发射线圈电路板:24V ,16A输出。

矩阵MxM线圈
矩阵接收线圈电路板:210V-240V输出,矩阵NxN线圈
逆变器:16A规格
嵌入通信系统充电主控电路板:220V 16A输出
充电端口:M4接口配套
八、实施运维方式说明
本产品在工程施工方面可移植性高,施工简单,施工工期短,建成后几乎不用专人来看护管理,节省了浩大的管理费用,通过电脑自控系统可以清晰地接收各个电动汽车充电站发回的数据,达到监控的目的。

全自动一体化模式操作,只需上网购买电卡充值就可以使用,电动汽车用户在使用上更方便更快捷。

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