[实用新型]一种远距离充电器及远距离充电系统有效
申请号: | 202020304377.7 | 申请日: | 2020-03-12 |
公开(公告)号: | CN212114906U | 公开(公告)日: | 2020-12-08 |
发明(设计)人: | 刘浩;赵祖珍;沈洋;刘伟强 | 申请(专利权)人: | 深圳清华大学研究院 |
主分类号: | H02J50/90 | 分类号: | H02J50/90;H02J50/80;H02J50/00;H02J50/30;H02J7/00;B60L53/35 |
代理公司: | 深圳国海智峰知识产权代理事务所(普通合伙) 44489 | 代理人: | 王庆海 |
地址: | 518057 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 远距离 充电器 充电 系统 | ||
本实用新型涉及远距离充电技术领域,具体公开了一种远距离充电器及远距离充电系统,远距离充电器包括能量转换器、定位器及蓄电池;定位器与能量转换器相距设定位置距离,定位得到远距离充电器的实时位置信息并发送;能量转换器包括:外壳,为设有中空充电腔的壳体,壳体侧壁上设有接收能量信号的能量采集孔;能量转换阵列,位于充电腔内,接收能量信号并转换为电能;导电传输线路,连接在能量转换阵列及蓄电池之间,将电能单向传导至蓄电池。本实用新型的远距离充电器及远距离充电系统,能够实现超远距离的实时充电,无需配备大尺寸电池,降低了负荷与成本,适用于无人机、无人船等具有长时间续航需求的设备。
技术领域
本实用新型涉及远距离充电的技术领域,尤其涉及一种远距离充电器及远距离充电系统。
背景技术
随着电子产品的普及,以及电动车爆发式的增长,无线充电能够克服目前线缆式充电的美观、成本以及充电距离受限等问题,逐渐成为了迫切需求的技术。目前,包括三星、华为、苹果等发布的无线充电技术基于法拉第电磁感应原理。通过给送电线圈提供一定频率的交流电,以产生一个磁通量不断变化的磁场,受电线圈因而会产生感应电流,再对其进行整形,即可实现对电池的充电。送电线圈和受电线圈只需相互对齐,并无直接接触,因而命名为无线充电。
而真正带来无线充电爆发式增长的领域是无人机、无人船等具有长时间续航需求的设备,却因为这些设备负载有限,无法携带大规模的电池和能源,如何实现实时续航中的实时充电,就需要无线充电技术。但基于法拉第电磁感应原理的无线充电技术中,只能实现一些近距离的无线充电,送电线圈和受电线圈之间距离不宜过远,一般在不超过0.9-1.2米左右,否则会出现漏磁问题,磁场利用率低,充电效率低,还会出现辐射问题。再者,无人机、无人船等有长时间持续续航需求的这些设备,在运动过程中与充电设备之间的距离一般较远,大多时候远远超过1.2米的距离,并且随时都可能在变换自身位置,想要通过传统的电磁感应无线充电很难实现这种远距离无线充电的需求,所以需要设计一种远距离的无线充电方案来解决这些问题。
实用新型内容
针对现有技术中的技术问题,本实用新型提供一种远距离充电器及远距离充电系统。
本实用新型提供一种远距离充电器,包括,
能量转换器、定位器及蓄电池;其中,
定位器,与能量转换器相距设定位置距离,定位得到远距离充电器的实时位置信息并发送;
能量转换器,包括:外壳,为设有中空充电腔的壳体,壳体侧壁上设有接收能量信号的能量采集孔,接收基于实时位置信息反馈的能量信号并传输至能量转换阵列;能量转换阵列,位于充电腔内,接收能量信号并转换为电能;导电传输线路,连接在能量转换阵列及蓄电池之间,将电能单向传导至蓄电池。
进一步地,外壳,为金属外壳,导电传输线路,包括:阳极传输线路和阴极传输线路;阳极传输线路,为金属外壳,能量转换阵列,固定在金属外壳内壁上;阴极传输线路,为涂覆在能量转换阵列表面的导电膜。进一步地,金属外壳内壁设有与能量转换阵列位置相邻的凹槽。
进一步地,凹槽的侧面与底面之间的夹角为60度~120度。
进一步地,导电膜,为透明导电膜。
进一步地,还包括:透镜,透镜安装在能量采集孔上。
进一步地,还包括:无线通讯模块,无线通讯模块与定位器电连接,将实时位置信息向外发送。
本实用新型还提供一种远距离充电系统,包括上述的远距离充电器,以及,
能量信号发生器,产生能量信号;
至少一个镜架组件,镜架组件,包括:镜架及位置感知控制器;镜架,反射能量信号发生器产生的能量信号到远距离充电器的能量采集孔内;位置感知控制器,与镜架相连接,感知并发送镜架的当前状态信息,接收状态控制指令并控制镜架的状态;
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