EP2454798A2 - Vorrichtung zur induktiven übertragung elektrischer energie - Google Patents
Vorrichtung zur induktiven übertragung elektrischer energieInfo
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- EP2454798A2 EP2454798A2 EP10730466A EP10730466A EP2454798A2 EP 2454798 A2 EP2454798 A2 EP 2454798A2 EP 10730466 A EP10730466 A EP 10730466A EP 10730466 A EP10730466 A EP 10730466A EP 2454798 A2 EP2454798 A2 EP 2454798A2
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Definitions
- the invention relates to a device for inductive transmission of electrical energy according to the preamble of claim 1.
- Such devices are used for the inductive charging of a built-in an electric vehicle, rechargeable battery. They are usually built today in a 1: 1 ratio of primary and secondary side. Since the two sides are matched accordingly, a completely differently designed secondary side can not readily be used for energy transmission. At least the efficiency is significantly reduced and there are significantly higher stray fields when the secondary coil is significantly smaller than the primary coil.
- WO 2008/051611 A2 discloses a system for inductive transmission of electrical energy to a vehicle, in which both the stationary primary side and the vehicle-side secondary side each have a plurality of coils.
- the primary and secondary side coil assemblies are symmetrical to each other.
- the invention has for its object to provide a solution for the inductive charging of vehicles with different sized charging power to one and the same charging station, which is characterized by a high efficiency and minimal leakage.
- the invention provides for the inductive transmission of electrical energy from a stationary unit to a stationary vehicle adjacent to this at least two mutually similar primary inductances, which are independently acted upon by electric current, wherein their supply of power from a central control unit can be individually activated or deactivated.
- a core idea of the invention thus consists in a modularization of the primary inductance, with which necessarily a corresponding modularization of the secondary inductance is connected.
- a regular two-dimensional arrangement of a plurality of mutually identical primary inductances is provided, which may for example have the shape of a rectangular matrix.
- successive rows can each be offset in their longitudinal direction by half the pitch of a row in order to achieve a higher packing density.
- each primary inductance can be assigned its own power supply unit, wherein all power supply units are connected to a common control unit which individually controls the currents fed into the individual primary inductances by the power supply units, in particular by activating or deactivating the individual power supply units.
- a central power supply unit with a plurality of outputs, to each of which a single primary inductance is connected, may be provided. In this case, the individual outputs are controlled individually by the control unit.
- the decision as to which primary inductances to energize can be made by the control unit on the basis of impedance or voltage measurements at the primary inductances, by means of which the presence of a secondary inductance in the region of each individual primary inductance can be determined.
- the power supply unit is equipped with a corresponding measuring device, wherein the application of a pure voltage measurement for detecting the position of the secondary inductances requires their energization.
- the number of vehicle-side secondary inductances may vary between a single and the total number of primary inductances of a charging station according to the charging power requirement of a vehicle, and in the case of multiple secondary inductances, these should be arranged such that by suitable positioning of the vehicle a simultaneous pairwise overlap between a plurality of secondary inductances and primary inductances can be brought about. This is then ensured, if the arrangement of the secondary inductances at least with a
- the invention allows the inductive charging of different size electric vehicles with different power requirements and adapted to this power requirement in each case
- the modularization of the invention provides for higher numbers of smaller primary and secondary inductances, which provides cost advantages in mass production. The same applies mutatis mutandis to the power supply units, if this in the
- FIG. 1 is a schematic representation of an embodiment of a device according to the invention with an approximately in charging position located electric vehicle,
- FIG. 3 shows the different sized electric vehicles of FIG. 3 in each case in a loading position on a primary coil arrangement according to the invention
- FIG. 4 shows several examples of different matrix-shaped primary coil arrangements
- FIG. 6 shows different charging positions of a vehicle with a single secondary coil on a primary coil arrangement according to the invention
- FIG. 7 shows various charging positions of a vehicle with a plurality of secondary coils on another primary coil arrangement according to the invention.
- FIG. 1 An embodiment of a device according to the invention with four mutually identical primary coils 1 to 4 in a square arrangement is shown schematically in Fig. 1 in plan view.
- the arrangement of the primary coils 1 to 4 is currently a to be loaded electric vehicle 5, which is equipped with only a single secondary coil 6.
- the circular base of the secondary coil 6 is shown hatched in Fig. 1 to distinguish from that of the primary coils 1 to 4. This type of presentation is also the basis of all other figures.
- the diameter of the secondary coil 6 coincides with that of the primary coils 1 to 4.
- the secondary coil 6 covers the primary coil 4 to a large extent, but not completely, while it is at a distance from the other primary coils 1 to 3.
- the position of the vehicle 5 is therefore not optimal overall for an energy transfer, but the primary coil 4 is the only one of all present primary coils 1 to 4 as the only suitable.
- the individual primary coils 1 to 4 are each connected to their own power supply unit 7 to 10, which is in each case connected to a power line 11 from which it can draw electrical power in order to deliver it to the respectively assigned primary coil 1 to 4.
- the operating parameters (voltage, current, frequency) of the feed into the primary coils 1 to 4 are optimized for inductive transmission to a secondary coil 6 and deviate from the operating parameters of the power line 11.
- the individual power supply units 7 to 10 are connected to a central control unit 12, the task of which is to control the energization of the individual primary coils 1 to 4 as required by the power supply units 7 to 10. In the example shown this means that only the primary coil 4 is to be energized while the other three
- Primary coils 1 to 3 remain inactive. This is done via control lines 13 to 16, which act on switches 17 to 20, by means of which the power supply units 7 to 10 can be individually connected to a control voltage line 21. Such a connection causes the activation of the respective power supply unit 7 to 10 and subsequently the supply of current in the associated primary coil 1 to 4.
- a closing signal for the switch 20 is output by the control unit 12 only on the control line 16, whereby the power supply unit 10 is activated to energize the primary coil 4.
- No closing signals are output on the remaining control lines 13 to 15, so that the switches 17 to 19 remain open and the power supply units 7 to 9 remain inactive.
- the control unit 12 contains an evaluation unit, which observes the distribution of the impedance values of the individual primary coils 1 to 4 on the basis of the signal lines 22 to 25 and determines, based on a comparison with a threshold value, over which of the primary coils 1 to 4 a secondary coil 6 is located , In the situation shown in Fig. 1, this is only the primary coil 4, which is consequently selected as the only for energization. If the electric vehicle 5 continue to move to the right and its secondary coil 6 predominantly with the primary coil 1 to cover come, this would be selected and the associated power supply unit 7 through
- the invention could also be realized with the aid of a single central power supply unit having a plurality of separately activatable outputs (zone controller concept or transformer).
- an electric vehicle 5 had been accepted with only a single secondary coil 6.
- the invention is aimed at being able to load different sized vehicles with different power requirements at a charging station.
- the different sized vehicles as illustrated in FIG. 2, are to be equipped with a different number of secondary coils.
- a small vehicle 5 with a single secondary coil 6 right there are in the middle of a medium-sized vehicle 5 A with four secondary coils in a square arrangement 6 A and left a large
- the small vehicle 5 may be, for example, a passenger car
- the medium-sized vehicle 5A may be a pickup or minibus
- the large vehicle 5B may be a lorry or bus.
- the direction of travel of the vehicles 5, 5A and 5B is in Fig. 2 as well as in Fig. 3, the upward direction.
- Fig. 3 shows the different sized vehicles 5, 5 A and 5 B of FIG. 2 over a rectangular array 26 of eight primary coils.
- each individual primary coil of the arrangement 26 is assigned its own power supply unit, which is no longer shown in FIG. 3 and in all subsequent figures, and a central control unit, likewise no longer shown, is provided.
- the geometry of the primary coil assembly 26 corresponds exactly to the geometry of the secondary coil assembly 6B of the large vehicle 5B, both in terms of the size of the individual coils, as well as in terms of their number and their arrangement relative to each other.
- the large vehicle 5B in FIG. 3 on the left is in an almost optimal charging position in that the secondary coil arrangement 6B covers the primary coil arrangement 26 almost exactly, ie each individual secondary coil lies precisely above a primary coil. In this Case, all of the primary coils of the array 6B are activated and charge the battery of the
- Vehicle 5B used.
- the primary coil assembly 26 and the secondary coil assembly 6B are designed such that sufficient power can be transmitted to charge the battery of the large vehicle 5B at a reasonable rate.
- the medium-size vehicle 5A is also in an almost optimal loading position, in that the secondary coil arrangement 6B, which in this case comprises four secondary coils, almost exactly covers one half of the primary coil arrangement 26, i. each individual secondary coil lies exactly above a primary coil of said half.
- the secondary coil arrangement 6B which in this case comprises four secondary coils, almost exactly covers one half of the primary coil arrangement 26, i. each individual secondary coil lies exactly above a primary coil of said half.
- four of the eight primary coils of the assembly 26, namely the front four in FIG. 3 in the direction of travel are activated and used to charge the battery of the vehicle 5B.
- the primary coil assembly 26 and the secondary coil assembly 6A are designed so that even in this case, a sufficiently large power can be transmitted to charge the battery of the medium-size vehicle 5A at an appropriate rate.
- the secondary coil assembly 6A of the mid-size vehicle 5A corresponds to exactly one half of the secondary coil assembly 6B of the large vehicle 5B. Therefore, there are several optimum charging positions for the mid-size vehicle 5A.
- the medium-sized vehicle could also be such that its secondary coil arrangement 6B cover exactly the middle four or the rear four primary coils of the primary coil arrangement 26 in the direction of travel. The same applies to the exact opposite direction.
- the medium-sized vehicle 5A could even stand in a direction of travel rotated by +/- 90 ° with respect to the one shown. Even then there would be three different optimal charging positions, each with exact coverage of four primary coils of the primary coil assembly 26 through the secondary coil assembly 6B.
- the small vehicle 5 is also in an almost optimal loading position by the only in this case, the secondary coil 6, a primary coil of the
- Primary coil assembly 26 almost exactly covered. In this case, only one of the eight primary coils of the assembly 26, namely in the direction of travel at the front right
- the primary coil assembly 26 and the secondary coil 6 are designed so that even in this case, a sufficiently large power can be transmitted to charge the battery of the small vehicle 5 at a reasonable rate.
- the primary coil arrangements illustrated in FIGS. 1 to 3 can, of course, be varied within wide limits while maintaining the effect achievable by the invention. Some examples of such variations are shown in FIGS. 4 and 5.
- the primary coil assemblies 27 to 31 shown in Fig. 4 on the left side are strictly rectangular, while the primary coil assemblies 27A to 31A shown on the right side are parallelogram-shaped and approximately rectangular, respectively.
- the simplest possible arrangement 27 consists of only two primary coils and allows only a very rough gradation of the transmission power as a function of the vehicle size in two stages.
- the square arrangement 28 with four coils has already been explained with reference to FIG.
- the arrangements 29 to 31 are extensions which are based on the form of a matrix of rows and columns, each with equal distances between the individual rows and between the individual columns.
- the corresponding arrangements 27A to 31A on the right side of Fig. 4 differ from those on the left side in each case in that successive rows are offset in the row longitudinal direction by half the pitch of a row against each other.
- this offset allows a higher packing density of the primary coils to be achieved, i. accommodate a given number of primary coils of given diameter on a smaller area.
- the primary coil arrangement 32 according to FIG. 5 corresponds to the arrangements 27 A to 3 IA with regard to the offset of successive rows, but overall has no approximately rectangular or parallelogram-like form, but a hexagonal shape with a total of six axes of symmetry.
- FIG. 6 is based on the situation on the right already on FIG. 3 that an electric vehicle 5 is to be charged with only one secondary coil 6 at a charging station having a rectangular arrangement 26 of eight primary coils, the intended direction of travel of the vehicle 5 being the direction is up.
- the secondary coil 6 is located above the foremost primary coil of the left column in the direction of travel. In the vehicle position next shown next to the secondary coil 6 is located above the second primary coil from behind in the left column. In the vehicle position next shown next to the secondary coil 6 is located above the second primary coil from the front in the right column. In the vehicle position shown on the right, the secondary coil 6 is finally above the in Direction of travel foremost primary coil of the right column, wherein the vehicle 5 is not exactly in the intended direction, but slightly inclined to it. There is thus in the Fig. 6 underlying situation a positional tolerance both in the direction of travel, as well as transversely to the direction of travel, as well as with respect to a tilt of the vehicle to the intended direction of travel.
- FIG. 7 shows an example of the situation that a vehicle with secondary coils of smaller base area is to be charged at a charging station with primary coils of larger base area.
- the vehicle 5C illustrated there has a secondary coil arrangement 6C characterized by hatching which consists of two in the direction of travel (in FIG Fig. 7 upward) consists of successive rows of three secondary coils.
- the primary coil assembly 33 consists of a total of 17 primary coils, which are behind each other in seven rows in the direction of travel, wherein the rows are alternately offset laterally by half a row pitch and are of different lengths.
- the vehicle 5C On the left side of Fig. 7, the vehicle 5C is in the intended direction of travel, but the secondary coils of the secondary coil assembly 6C are only partially over primary coils, but partially over gaps between different primary coils. In this case, only those primary coils are energized, over which at least approximately secondary coils are located. These are here only the two front primary coils of the middle column of the primary coil assembly 33, over which the two middle secondary coils are for the most part and the two right secondary coils are each about half.
- the energized primary coils are indicated in Fig. 7 by a larger line width.
- the two left secondary coils are located approximately centrally over spaces between primary coils.
- the vehicle 5C is also in the intended traveling direction, but in this case, the four outer secondary coils of the secondary coil assembly 6C are located on the left and on the right longitudinal side of the vehicle 5 C respectively via primary coils of the
- Primary coil assembly 33 while the two middle secondary coils are each exactly between two primary coils. In this case, four primary coils covered by secondary coils are to be energized, which are also identified by the line width.
- the vehicle 5C is significantly oblique to the intended direction of travel.
- five of the six secondary coils are each over a primary coil, so that five primary coils are energized and the battery of the vehicle 5C can be charged at a relatively high rate.
- Only the secondary coil at the front left corner of the secondary coil assembly 6C is exactly between two primary coils and therefore can not be acted upon by the primary coil assembly 33 with a strong alternating magnetic field.
- fast charging electric charging stations can also be operated. If vehicles are equipped with several secondary coils, usually only a single secondary coil is used at home and in everyday operation. However, if a large amount of energy should be projected as fast as possible, then several secondary coils are used.
- inductances are meant, which need not necessarily be coils of a classical design.
- their base may have a different form than the embodiments underlying circular shape and the windings do not need to be helical, but may also be performed planar.
- the exact design of the inductors is at the discretion of the experts.
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Abstract
Bei einer Vorrichtung zur induktiven Übertragung elektrischer Energie von einer mindestens zwei untereinander gleichartige Primärinduktivitäten aufweisenden stationären Einheit zu einem benachbart zu dieser stehenden Fahrzeug sind die Primärinduktivitäten der stationären Einheit unabhängig voneinander mit elektrischem Strom beaufschlagbar und ihre Versorgung mit Strom ist von einer zentralen Steuereinheit individuell aktivierbar oder deaktivierbar. Vorzugsweise ist eine regelmäßige zweidimensionale Anordnung einer Vielzahl von untereinander gleichartigen Primärinduktivitäten vorgesehen, die in Form einer rechteckigen Matrix angeordnet sind. Jeder Primärinduktivität ist entweder ein eigener Ausgang einer zentralen Stromversorgungseinheit oder eine eigene Stromversorgungseinheit zugeordnet. Vorzugsweise weist das Fahrzeug mehrere untereinander gleichartige Sekundärinduktivitäten auf, deren Abmessungen und Anordnung so ausgelegt sind, dass in mindestens einer Position des Fahrzeugs eine gleichzeitige paarweise Überdeckung zwischen mehreren Sekundärinduktivitäten und Primärinduktivitäten besteht.
Description
Vorrichtung zur induktiven Übertragung elektrischer Energie
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur induktiven Übertragung elektrischer Energie nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Derartige Vorrichtungen dienen der induktiven Ladung einer in einem Elektrofahrzeug eingebauten, wiederaufladbaren Batterie. Sie werden heute üblicherweise in einem 1:1 Verhältnis von Primär- und Sekundärseite gebaut. Da die beiden Seiten entsprechend aufeinander abgestimmt sind, kann nicht ohne weiteres eine völlig anders ausgelegte Sekundärseite zur Energieübertragung eingesetzt werden. Zumindest ist der Wirkungsgrad deutlich reduziert und es treten deutlich höhere Streufelder auf, wenn die Sekundärspule deutlich kleiner als die Primärspule ist.
Aus der WO 2008/051611 A2 ist ein System zur induktiven Übertragung elektrischer Energie zu einem Fahrzeug bekannt, bei dem sowohl die stationäre Primärseite, als auch die fahrzeugseitige Sekundärseite jeweils mehrere Spulen aufweisen. Hierbei sind die primär- und sekundärseitigen Spulenanordnungen zueinander symmetrisch aufgebaut. Die gemeinsame Stromversorgungseinheit der Primärspulen kann die Phasenlage der in die
Primärspulen eingespeisten Ströme relativ zueinander variieren, um dadurch gezielt einen unsymmetrischen Feldlinienverlauf des erzeugten Magnetfeldes zu bewirken. Hierdurch soll der Feldlinienverlauf an die Position der Sekundärspulen angepasst. d.h. ein eventueller seitlicher Versatz der Sekundärspulen gegenüber den Primärspulen ausgeglichen werden.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Lösung für das induktive Laden von Fahrzeugen mit unterschiedlich großen Ladeleistungen an ein und derselben Ladestation zu schaffen, die sich durch einen hohen Wirkungsgrad und minimale Streuverluste auszeichnet.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen angegeben.
Die Erfindung stellt zur induktiven Übertragung elektrischer Energie von einer stationären Einheit zu einem benachbart zu dieser stehenden Fahrzeug mindestens zwei untereinander gleichartige Primärinduktivitäten bereit, die unabhängig voneinander mit elektrischem Strom beaufschlagbar sind, wobei ihre Versorgung mit Strom von einer zentralen Steuereinheit
individuell aktivierbar oder deaktivierbar ist. Ein Kerngedanke der Erfindung besteht somit in einer Modularisierung der Primärinduktivität, mit der zwangsläufig eine entsprechende Modularisierung der Sekundärinduktivität verbunden ist. Vorzugsweise ist eine regelmäßige zweidimensionale Anordnung einer Vielzahl von untereinander gleichartigen Primärinduktivitäten vorgesehen, die beispielsweise die Form einer rechteckigen Matrix haben kann. Alternativ zur klassischen Matrixform können aufeinanderfolgende Reihen jeweils in ihrer Längsrichtung um das halbe Rastermaß einer Reihe gegeneinander versetzt sein, um eine höhere Packungsdichte zu erzielen. Im Interesse eines modularen Aufbaus des Gesamtsystems kann jeder Primärinduktivität eine eigene Stromversorgungseinheit zugeordnet sein, wobei alle Stromversorgungseinheiten mit einer gemeinsamen Steuereinheit verbunden sind, welche die von den Stromversorgungseinheiten in die einzelnen Primärinduktivitäten eingespeisten Ströme individuell steuert, insbesondere durch Aktivierung oder Deaktivierung der einzelnen Stromversorgungseinheiten. Alternativ hierzu kann auch eine zentrale Stromversorgungseinheit mit mehreren Ausgängen, an denen jeweils eine einzelne Primärinduktivität angeschlossen ist, vorgesehen sein. In diesem Fall werden die einzelnen Ausgänge von der Steuereinheit individuell gesteuert. Die Entscheidung, welche Primärinduktivitäten zu bestromen sind, kann von der Steuereinheit anhand von Impedanz- oder Spannungsmessungen an den Primärinduktivitäten getroffen werden, durch welche die Präsenz einer Sekundärinduktivität im Bereich jeder einzelnen Primärinduktivität feststellbar ist. Hierzu ist die Stromversorgungseinheit mit einer entsprechenden Messeinrichtung ausgerüstet, wobei die Anwendung einer reinen Spannungsmessung zur Positionsdetektion der Sekundärinduktivitäten deren Bestromung voraussetzt.
Die Anzahl der fahrzeugseitigen Sekundärinduktivitäten kann entsprechend dem Ladeleistungsbedarf eines Fahrzeugs zwischen einer einzigen und der Gesamtzahl der Primärinduktivitäten eines Ladestation variieren, wobei im Fall mehrerer Sekundärinduktivitäten diese so angeordnet sein sollten, dass durch eine geeignete Positionierung des Fahrzeugs eine gleichzeitige paarweise Überdeckung zwischen mehreren Sekundärinduktivitäten und Primärinduktivitäten herbeigeführt werden kann. Dies ist dann
gewährleistet, wenn die Anordnung der Sekundärinduktivitäten zumindest mit einem
Teilabschnitt der Anordnung der Primärinduktivitäten übereinstimmt.
Die Erfindung erlaubt das induktive Laden unterschiedlich großer Elektrofahrzeuge mit unterschiedlichem Leistungsbedarf und an diesen Leistungsbedarf jeweils angepasster
Sekundärseite an einer für den Leistungsbedarf eines großen Fahrzeugs ausgelegten
Ladestation ohne nennenswerte Verluste bei kleineren Fahrzeugen, die nicht die maximal mögliche Ladeleistung benötigen. Ferner stellt die Erfindung bei kleineren Fahrzeugen eine
Vielzahl von gleichermaßen optimalen Ladepositionen bereit, schafft also eine gewisse Toleranz für die Positionierung kleinerer Fahrzeuge. Auch eröffnet die Erfindung auch die
Möglichkeit, an einer Ladestation anstelle eines einzigen großen Fahrzeugs mehrere kleinere
Fahrzeuge gleichzeitig zu laden.
Darüber hinaus sorgt die erfindungsgemäße Modularisierung für höhere Stückzahlen an kleineren Primär- und Sekundärinduktivitäten, was Kostenvorteile bei der Massenfertigung erbringt. Gleiches gilt sinngemäß auch für die Stromversorgungseinheiten, falls diese in die
Modularisierung einbezogen werden. Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist die Schaffung von
Redundanz. So ist ein Laden mit reduzierter Laderate auch dann noch möglich, wenn ein Teil der Primär- und/oder Sekundärinduktivitäten und/oder Stromversorgungseinheiten defekt sein sollte, indem defekte Komponenten abgeschaltet und nur die noch intakten Komponenten benutzt werden.
Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnungen beschrieben. In diesen zeigt
Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung mit einem in annähernd in Ladeposition befindlichen Elektrofahrzeug,
Fig. 2 schematische Darstellungen verschieden großer Elektrofahrzeuge mit unterschiedlichen Sekundärspulenanordnungen,
Fig. 3 die verschieden großen Elektrofahrzeuge von Fig. 3 jeweils in einer Ladeposition an einer erfindungsgemäßen Primärspulenanordnung,
Fig. 4 mehrere Beispiele verschiedener matrixförmiger Primärspulenanordnungen,
Fig. 5 eine Primärspulenanordnung mit versetzen und unterschiedlich langen Spulenreihen, Fig. 6 verschiedene Ladepositionen eines Fahrzeugs mit einer einzigen Sekundärspule an einer erfindungsgemäßen Primärspulenanordnung und
Fig. 7 verschiedene Ladepositionen eines Fahrzeugs mit mehreren Sekundärspulen an einer anderen erfindungsgemäßen Primärspulenanordnung.
Eine Ausfuhrungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung mit vier untereinander gleichen Primärspulen 1 bis 4 in einer quadratischen Anordnung ist in Fig. 1 in der Draufsicht schematisch dargestellt. Über der Anordnung der Primärspulen 1 bis 4 befindet sich gerade ein zu ladendes Elektro fahrzeug 5, welches mit nur einer einzigen Sekundärspule 6 ausgerüstet ist. Die kreisförmige Grundfläche der Sekundärspule 6 ist in Fig. 1 zur Unterscheidung von derjenigen der Primärspulen 1 bis 4 schraffiert dargestellt. Diese Art der Darstellung liegt auch allen anderen Figuren zugrunde. Der Durchmesser der Sekundärspule 6 stimmt mit demjenigen der Primärspulen 1 bis 4 überein. Wie zu erkennen ist, überdeckt die Sekundärspule 6 die Primärspule 4 zu einem großen Teil, aber nicht vollkommen, während sie sich in einem Abstand von den übrigen Primärspulen 1 bis 3 befindet. Die Position des Fahrzeugs 5 ist also für eine Energieübertragung insgesamt gesehen nicht optimal, aber die Primärspule 4 ist von allen vorhandenen Primärspulen 1 bis 4 als einzige überhaupt dazu geeignet. Die einzelnen Primärspulen 1 bis 4 sind jeweils mit einer eigenen Stromversorgungseinheit 7 bis 10 verbunden, die jeweils an eine Netzleitung 11 angeschlossen ist, aus der sie elektrische Leistung beziehen kann, um diese an die jeweils zugeordnete Primärspule 1 bis 4 abzugeben. Die Betriebsparameter (Spannung, Strom, Frequenz) der Einspeisung in die Primärspulen 1 bis 4 sind für die induktive Übertragung zu einer Sekundärspule 6 optimiert und weichen von den Betriebsparametern der Netzleitung 11 ab.
Die einzelnen Stromversorgungseinheiten 7 bis 10 sind mit einer zentralen Steuereinheit 12 verbunden, deren Aufgabe es ist, die Bestromung der einzelnen Primärspulen 1 bis 4 durch die Stromversorgungseinheiten 7 bis 10 bedarfsgerecht zu steuern. In dem gezeigten Beispiel
bedeutet dies, dass nur die Primärspule 4 zu bestromen ist, während die anderen drei
Primärspulen 1 bis 3 inaktiv bleiben. Dies geschieht über Steuerleitungen 13 bis 16, die auf Schalter 17 bis 20 wirken, mittels derer die Stromversorgungseinheiten 7 bis 10 einzeln an eine Steuerspannungsleitung 21 angeschaltet werden können. Eine solche Anschaltung bewirkt die Aktivierung der jeweiligen Stromversorgungseinheit 7 bis 10 und in der Folge die Einspeisung von Strom in die zugeordnete Primärspule 1 bis 4. In dem dargestellten Beispiel wird von der Steuereinheit 12 nur auf der Steuerleitung 16 ein Schließsignal für den Schalter 20 ausgegeben, wodurch die Stromversorgungseinheit 10 zur Bestromung der Primärspule 4 aktiviert wird. Auf den übrigen Steuerleitungen 13 bis 15 werden keine Schließsignale ausgegeben, so dass die Schalter 17 bis 19 offen und die Stromversorgungseinheiten 7 bis 9 inaktiv bleiben.
Von den einzelnen Stromversorgungseinheiten 7 bis 10 führen Signalleitungen 22 bis 25 zu der Steuereinheit 12. Über diese Signalleitungen 22 bis 25 geben in die Stromversorgungseinheiten 7 bis 10 integrierte Impedanzmesseinrichtungen jeweils Messsignale an die Steuereinheit 12 ab, welche die Impedanzwerte der jeweils zugeordneten Primärspulen 1 bis 4 anzeigen. Diese Impedanzwerte werden durch die Präsenz einer Sekundärspule 6 im Bereich einer Primärspule 1 bis 4 beeinflusst, insbesondere wenn diese kurzgeschlossen ist, was in der Ankunftsphase des Fahrzeugs an der Primärspulenanordnung ohne weiteres zulässig ist, da in dieser Phase noch keine Energieübertragung stattfindet. In der in Fig. 1 dargestellten Situation wird nur der Impedanzwert der Primärspule 4 durch das Vorhandensein der Sekundärspule 6 verändert. Die Impedanzwerte der übrigen Primärspulen 1 bis 3 können allenfalls durch die Karosserie des Fahrzeugs 5 beeinflusst werden. Die dadurch verursachte Impedanzänderung hat bei geeigneter Systemauslegung ein wesentlich geringeres Ausmaß als die durch die Sekundärspule 6 verursachte Impedanzänderung der Primärspule 4.
Die Steuereinheit 12 enthält eine Auswertungseinheit, welche anhand der über die Signalleitungen 22 bis 25 eingehenden Messsignale die Verteilung der Impedanzwerte der einzelnen Primärspulen 1 bis 4 beobachtet und anhand eines Vergleichs mit einem Schwellwert feststellt, über welcher der Primärspulen 1 bis 4 sich eine Sekundärspule 6 befindet. In der in Fig. 1 dargestellten Situation ist dies nur die Primärspule 4, die folglich als einzige zur Bestromung ausgewählt wird. Würde sich das Elektrofahrzeug 5 weiter nach rechts bewegen und seine Sekundärspule 6 überwiegend mit der Primärspule 1 zur Deckung
kommen, so würde diese ausgewählt und die zugeordnete Stromversorgungeseinheit 7 durch
Schließen des Schalters 17 mittels eines Signals auf der Steuerleitung 13 aktiviert.
Alternativ zu dem vorausgehend vorgestellten Ausführungsbeispiel mit mehreren dezentralen Stromversorgungseinheiten 7 bis 10 könnte die Erfindung auch mit Hilfe einer einzigen zentralen Stromversorgungseinheit verwirklicht werden, die mehrere separat aktivierbare Ausgänge aufweist (Zone-Controller-Konzept oder Trafo).
Vorausgehend war ein Elektrofahrzeug 5 mit nur einer einzigen Sekundärspule 6 angenommen worden. Die Erfindung zielt jedoch gerade darauf ab, an einer Ladestation verschieden große Fahrzeuge mit unterschiedlichem Leistungsbedarf laden zu können. Hierzu sind die unterschiedlich großen Fahrzeuge, wie in Fig. 2 veranschaulicht ist, mit einer unterschiedlichen Anzahl von Sekundärspulen auszurüsten. Neben einem kleinen Fahrzeug 5 mit einer einzigen Sekundärspule 6 rechts sind dort in der Mitte ein mittelgroßes Fahrzeug 5 A mit vier Sekundärspulen in einer quadratischen Anordnung 6A sowie links ein großes
Fahrzeug 5B mit acht Sekundärspulen in einer rechteckigen Anordnung 6B dargestellt. Bei dem kleinen Fahrzeug 5 kann es sich beispielsweise um einen Personenkraftwagen handeln, bei dem mittelgroßen Fahrzeug 5A um einen Kleintransporter oder Kleinbus und bei dem großen Fahrzeug 5B um einen Lastkraftwagen oder Omnibus. Die Fahrtrichtung der Fahrzeuge 5, 5A und 5B ist in Fig. 2 ebenso wie in Fig. 3 die Richtung nach oben.
Fig. 3 zeigt die verschieden großen Fahrzeuge 5, 5 A und 5B aus Fig. 2 über einer rechteckigen Anordnung 26 von acht Primärspulen. Analog zu dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel ist jeder einzelnen Primärspule der Anordnung 26 eine eigene Stromversorgungseinheit zugeordnet, die in Fig. 3 und allen folgenden Figuren nicht mehr gezeigt ist, und es ist eine ebenfalls nicht mehr gezeigte zentrale Steuereinheit vorgesehen. Die Geometrie der Primärspulenanordnung 26 entspricht genau der Geometrie der Sekundärspulenanordnung 6B des großen Fahrzeugs 5B, und zwar sowohl hinsichtlich der Größe der einzelnen Spulen, als auch hinsichtlich ihrer Anzahl und ihrer Anordnung relativ zueinander.
Das große Fahrzeug 5B in Fig. 3 links befindet sich in einer nahezu optimalen Ladeposition, indem die Sekundärspulenanordnung 6B die Primärspulenanordnung 26 nahezu exakt überdeckt, d.h. jede einzelne Sekundärspule genau über einer Primärspule liegt. In diesem
Fall werden alle Primärspulen der Anordnung 6B aktiviert und zum Laden der Batterie des
Fahrzeugs 5B benutzt. Die Primärspulenanordnung 26 und die Sekundärspulenanordnung 6B sind so ausgelegt, dass eine ausreichend große Leistung übertragen werden kann, um die Batterie des großen Fahrzeugs 5B mit einer angemessenen Rate zu laden. Für das große Fahrzeug 5B gibt es in der dargestellten Fahrtrichtung nur eine einzige optimale Ladeposition, da nur in einer einzigen Position die vollständige Überdeckung der Sekundärspulenanordnung 6B mit der Primärspulenanordnung 26 gegeben ist. Bei der genau umgekehrten Fahrtrichtung gäbe es ebenfalls nur eine einzige optimale Ladeposition. Dies ist insofern nicht problematisch, als große Fahrzeuge wie Omnibusse oder Lastkraftwagen von speziell geschulten Fahrern mit entsprechender Fahrpraxis gefahren werden, denen beim Parken an einer Ladestation eine hinreichend genaue Positionierung ihres Fahrzeugs zuzutrauen ist.
In der Mitte von Fig. 3 befindet sich das mittelgroße Fahrzeug 5A ebenfalls in einer nahezu optimalen Ladeposition, indem die in diesem Fall vier Sekundärspulen umfassende Sekundärspulenanordnung 6B eine Hälfte der Primärspulenanordnung 26 nahezu exakt überdeckt, d.h. jede einzelne Sekundärspule genau über einer Primärspule besagter Hälfte liegt. In diesem Fall werden vier der acht Primärspulen der Anordnung 26, nämlich die in Fahrtrichtung vorderen vier in Fig. 3, aktiviert und zum Laden der Batterie des Fahrzeugs 5B benutzt. Die Primärspulenanordnung 26 und die Sekundärspulenanordnung 6A sind so ausgelegt, dass auch in diesem Fall eine ausreichend große Leistung übertragen werden kann, um die Batterie des mittelgroßen Fahrzeugs 5A mit einer angemessenen Rate zu laden.
Wie aus Fig. 3 zu ersehen ist, entspricht die Sekundärspulenanordnung 6A des mittelgroßen Fahrzeugs 5 A genau einer Hälfte der Sekundärspulenanordnung 6B des großen Fahrzeugs 5B. Daher gibt es für das mittelgroße Fahrzeug 5A mehrere optimale Ladepositionen. So könnte das mittelgroße Fahrzeug beispielsweise auch so stehen, dass seine Sekundärspulenanordnung 6B genau die mittleren vier oder die in Fahrtrichtung hinteren vier Primärspulen der Primärspulenanordnung 26 überdecken. Gleiches gilt für die genau umgekehrte Fahrtrichtung. Das mittelgroße Fahrzeug 5A könnte sogar in einer gegenüber der gezeigten um +/-90° gedrehten Fahrtrichtung stehen. Auch dann gäbe es jeweils drei verschiedene optimale Ladepositionen mit jeweils exakter Überdeckung von vier Primärspulen der Primärspulenanordnung 26 durch die Sekundärspulenanordnung 6B. Anhand der zuvor erwähnten Impedanzmessung kann in jedem Fall festgestellt werden, welche Primärspulen der Primärspulenanordnung 26 in für eine Energieübertragung geeigneter Weise durch
Sekundärspulen der Sekundärspulenanordnung 6B überdeckt werden, und es können gezielt die überdeckten Primärspulen bestromt und die nicht überdeckten inaktiv belassen werden.
In Fig. 3 rechts befindet sich das kleine Fahrzeug 5 ebenfalls in einer nahezu optimalen Ladeposition, indem die in diesem Fall einzige Sekundärspule 6 eine Primärspule der
Primärspulenanordnung 26 nahezu exakt überdeckt. In diesem Fall wird nur eine einzige der acht Primärspulen der Anordnung 26, nämlich die in Fahrtrichtung an der vorderen rechten
Ecke der Anordnung 26 gelegene, aktiviert und zum Laden der Batterie des Fahrzeugs 5 benutzt. Die Primärspulenanordnung 26 und die Sekundärspule 6 sind so ausgelegt, dass auch in diesem Fall eine ausreichend große Leistung übertragen werden kann, um die Batterie des kleinen Fahrzeugs 5 mit einer angemessenen Rate zu laden.
Wie ohne weiteres ersichtlich ist, gibt es für das kleine Fahrzeug eine große Anzahl von optimalen Ladepositionen, davon acht allein bei der in Fig. 3 dargestellten Fahrtrichtung, da die Sekundärspule 6 wahlweise mit jeder einzelnen Primärspule der Primärspulenanordnung 26 zur Deckung gebracht werden kann. Gleiches gilt für die genau umgekehrte sowie für eine um +/-90° gedrehte Fahrtrichtung.
Die in den 1 bis 3 dargestellten Primärspulenanordnungen können selbstverständlich unter Beibehaltung der durch die Erfindung erzielbaren Wirkung in weiten Grenzen variiert werden. Einige Beispiele für solche Variationen sind in den Figuren 4 und 5 zu sehen. Die in Fig. 4 auf der linken Seite dargestellten Primärspulenanordnungen 27 bis 31 sind streng rechteckig, während die auf der rechten Seite dargestellten Primärspulenanordnungen 27A bis 31A parallelogrammförmig bzw. näherungsweise rechteckig sind.
Die einfachste denkbare Anordnung 27 besteht aus nur zwei Primärspulen und erlaubt nur eine sehr grobe Abstufung der Übertragungsleistung in Abhängigkeit von der Fahrzeuggröße in zwei Stufen. Die quadratische Anordnung 28 mit vier Spulen wurde bereits anhand Fig. 1 erläutert. Bei den Anordnungen 29 bis 31 handelt es sich um Erweiterungen, denen die Form einer Matrix aus Reihen und Spalten mit jeweils gleichen Abständen zwischen den einzelnen Reihen und zwischen den einzelnen Spalten zugrunde liegt.
Aufgrund der üblicherweise rechteckigen Grundfläche einer Fahrzeugkarosserie erscheint es als sinnvoll, eine zumindest annähernd rechteckige Spulenanordnung mit der längeren Seite in
der vorgesehenen Fahrtrichtung eines zu ladenden Fahrzeugs auszurichten. Im Grenzfall könnte auch nur eine einzige Reihe von in der vorgesehenen Fahrtrichtung eines zu ladenden Fahrzeugs hintereinander angeordneten Spulen vorgesehen werden. In der Regel wird die Aufreihung von Primärspulen bei den heute erreichbaren Übertragungsleistungen von den vorhandenen Fahrzeuglängen bzw. dem nutzbaren Einbauraum für die Sekundärspulen begrenzt werden.
Die korrespondierenden Anordnungen 27A bis 31A auf der rechten Seite von Fig. 4 unterscheiden sich von denjenigen auf der linken Seite jeweils dadurch, dass aufeinanderfolgende Reihen in Reihenlängsrichtung um das halbe Rastermaß einer Reihe gegeneinander versetzt sind. Wie insbesondere ein Vergleich der Anordnungen 30 und 30A sowie 31 und 31A erweist, lässt sich durch diesen Versatz eine höhere Packungsdichte der Primärspulen erzielen, d.h. eine gegebene Anzahl von Primärspulen gegebenen Durchmessers auf einer kleineren Fläche unterbringen.
Die Primärspulenanordnung 32 gemäß Fig. 5 entspricht hinsichtlich des Versatzes aufeinanderfolgender Reihen den Anordnungen 27 A bis 3 IA, hat jedoch insgesamt keine annähernd rechteckige oder parallelogrammartige Form, sondern eine hexagonale Form mit insgesamt sechs Symmetrieachsen.
Die vorausgehend bereits anhand von Fig. 3 erwähnte Positionstoleranz der erfindungsgemäßen Primärspulenanordnung gegenüber Fahrzeugen mit weniger Sekundärspulen verdeutlichen die in den Figuren 6 und 7 gezeigten Beispiele. Hierbei geht Fig. 6 von der bereits Fig. 3 rechts zugrundeliegenden Situation aus, dass ein Elektrofahrzeug 5 mit nur einer einzigen Sekundärspule 6 an einer Ladestation mit einer rechteckigen Anordnung 26 von acht Primärspulen geladen werden soll, wobei die vorgesehene Fahrtrichtung des Fahrzeugs 5 die Richtung nach oben ist.
In der ganz links dargestellten Fahrzeugposition liegt die Sekundärspule 6 über der in Fahrtrichtung vordersten Primärspule der linken Spalte. In der rechts daneben als nächstes dargestellten Fahrzeugposition liegt die Sekundärspule 6 über der zweiten Primärspule von hinten in der linken Spalte. In der rechts daneben als nächstes dargestellten Fahrzeugposition liegt die Sekundärspule 6 über der zweiten Primärspule von vorne in der rechten Spalte. In der ganz rechts dargestellten Fahrzeugposition liegt die Sekundärspule 6 schließlich über der in
Fahrtrichtung vordersten Primärspule der rechten Spalte, wobei das Fahrzeug 5 nicht genau in der vorgesehenen Fahrtrichtung, sondern leicht schräg dazu steht. Es besteht somit in der Fig. 6 zugrundeliegenden Situation eine Positionstoleranz sowohl in Fahrtrichtung, als auch quer zur Fahrtrichtung, als auch hinsichtlich einer Schrägstellung des Fahrzeugs zur vorgesehenen Fahrtrichtung.
Für die Funktionsfähigkeit der Erfindung ist es nicht erforderlich, dass die Grundflächen der Primärspulen und der Sekundärspulen wie in den Figuren 1 bis 6 übereinstimmen. Ein Beispiel für die Situation, dass ein Fahrzeug mit Sekundärspulen kleinerer Grundfläche an einer Ladestation mit Primärspulen größerer Grundfläche geladen werden soll, zeigt Fig. 7. Das dort dargestellte Fahrzeug 5C weist eine durch Schraffur gekennzeichnete Sekundärspulenanordnung 6C auf, die aus zwei in Fahrtrichtung (in Fig. 7 nach oben) hintereinander liegenden Reihen zu je drei Sekundärspulen besteht. Die Primärspulenanordnung 33 besteht aus insgesamt 17 Primärspulen, die in sieben Reihen in Fahrtrichtung hintereinander liegen, wobei die Reihen abwechselnd jeweils um ein halbes Reihenrastermaß seitlich versetzt und unterschiedlich lang sind.
Auf der linken Seite von Fig. 7 steht das Fahrzeug 5C in der vorgesehenen Fahrtrichtung, doch die Sekundärspulen der Sekundärspulenanordnung 6C liegen nur teilweise über Primärspulen, teilweise aber genau über Zwischenräumen zwischen verschiedenen Primärspulen. In diesem Fall werden nur diejenigen Primärspulen bestromt, über denen sich zumindest annähernd Sekundärspulen befinden. Dies sind hier nur die beiden vorderen Primärspulen der mittleren Spalte der Primärspulenanordnung 33, über denen sich die beiden mittleren Sekundär spulen zum überwiegenden Teil und die beiden rechten Sekundärspulen jeweils etwa zur Hälfte befinden. Die bestromten Primärspulen sind in Fig. 7 durch eine größere Strichstärke gekennzeichnet. Die beiden linken Sekundärspulen befinden sich annähernd mittig über Zwischenräumen zwischen Primärspulen. Bei einer gleichphasigen Speisung der jeweils umgebenden Primärspulen würden sich deren Felder im Bereich der dazwischenliegenden Sekundärspulen zwar konstruktiv überlagern, doch wäre hier mit großen Streuverlusten zu rechnen, weshalb eine Bestromung dieser Primärspulen nicht als sinnvoll erscheint.
In der Mitte von Fig. 7 steht das Fahrzeug 5C ebenfalls in der vorgesehenen Fahrtrichtung, doch in diesem Fall liegen die vier äußeren Sekundärspulen der Sekundärspulenanordnung 6C
an der linken und an der rechten Längsseite des Fahrzeugs 5 C jeweils über Primärspulen der
Primärspulenanordnung 33, während die beiden mittleren Sekundärspulen jeweils genau zwischen zwei Primärspulen liegen. In diesem Fall sind somit vier von Sekundärspulen überdeckte Primärspulen zu bestromen, die ebenfalls anhand der Strichstärke kenntlich gemacht sind.
Auf der rechten Seite von Fig. 7 steht das Fahrzeug 5C deutlich schräg zur vorgesehenen Fahrtrichtung. Dennoch liegen in diesem Fall fünf der sechs Sekundärspulen jeweils über einer Primärspule, so dass fünf Primärspulen bestromt und die Batterie des Fahrzeugs 5C mit einer relativ hohen Rate geladen werden kann. Lediglich die Sekundärspule an der vorderen linken Ecke der Sekundärspulenanordnung 6C liegt genau zwischen zwei Primärspulen und kann daher durch die Primärspulenanordnung 33 nicht mit einem starken magnetischen Wechselfeld beaufschlagt werden. Wenn ein Fahrzeug zum Laden über die Primärspulenanordnung einer erfindungsgemäßen Ladestation gefahren wird, kann die Positionierung des Fahrzeugs für den Ladevorgang zusätzlich zu der vorausgehend bereits erwähnten Impedanzmessung durch weitere Sensoren, z.B. auf der Basis von Radar, Ultraschall, Infrarot, Lichtschranken, sowie durch eine drahtlose Kommunikation zwischen dem sich annähernden Fahrzeug und der Steuereinheit der Ladestation unterstützt werden. Insbesondere kann hierbei eine Identifikation der Art des Fahrzeugs hinsichtlich der Anzahl und Anordnung der Sekundärinduktivitäten erfolgen, aus der sich eine oder mehrere optimale Positionen für den Ladevorgang ergeben, in die das Fahrzeug mit Hilfe der Impedanzmessung und ggf. zusätzlicher Sensorik manövriert werden sollte.
Hier ist es auch denkbar, die Sekundärspulen in der Ankunftsphase des Fahrzeugs zur Erzeugung eines eigenen Magnetfeldes aus der Fahrzeugbatterie zu bestromen, um die Detektion ihrer Positionen durch die Ladestation zu erleichtern. Die Einzelheiten der Manövrierung des Fahrzeugs sind jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung.
Es versteht sich dass die Ladung der Batterie eines großen Fahrzeugs mit einer hohen Laderate die Bereitstellung einer relativ hohen Gesamt-Anschlussleistung erfordert. Bei kleineren Fahrzeugen ermöglicht diese hohe Anschlussleistung eine vergleichsweise schnelle
Ladung der Batterie. Auf diese Weise kann eine kurze Standzeit eines Fahrzeugs an einer erfindungsgemäßen Ladestation durch eine höhere Ladeleistung ausgeglichen werden.
So ist beispielsweise in Wohngebieten in den meisten Garagen für Personenkraftwagen nur ein einphasiger Netzanschluss (230V / 10A) verfügbar, mit dem eine Ladeleistung von ca. 2 kW erreichbar ist. In einer solchen Garage kann daher eine einzelne Primärspule eingebaut werden, die von einer für diese Leistung ausgelegten Stromversorgungseinheit gespeist wird. Über Nacht wird ein Fahrzeug mit dieser Leistung über einen längeren Zeitraum geladen. Tagsüber besteht die Möglichkeit, dasselbe Fahrzeug beispielsweise auf einem Firmenparkplatz aufzuladen, wo für eine Ladestation ohne weiteres ein dreiphasiger Anschluss (400V / 16A) mit ca. 6 kW Übertragungsleistung vorgesehen werden kann. In diesem Fall ist es vorteilhaft, wenn das Fahrzeug mit zwei oder mehr Sekundärspulen ausgerüstet ist, von denen bei der Ladung in der häuslichen Garage nur eine einzige benutzt wird, während bei der kürzer andauernden Ladung auf dem Firmenparkplatz zwei oder mehr Sekundärspulen benutzt werden.
Auf der Basis dieses Konzeptes können auch Schnelllade-Elektrotankstellen betrieben werden. Sind Fahrzeuge mit mehreren Sekundärspulen ausgerüstet, so wird zu Hause und im Alltagsbetrieb meistens nur eine einzige Sekundärspule benutzt. Wenn aber möglichst schnell eine große Menge Energie überragen werden soll, dann werden mehrere Sekundärspulen benutzt.
Soweit hier von Primär- und Sekundärspulen die Rede ist, sind allgemein gekoppelte Induktivitäten gemeint, bei denen es sich nicht zwingend um Spulen klassischer Bauform handeln muss. So kann beispielsweise ihre Grundfläche eine andere als die den Ausführungsbeispielen zugrundeliegende Kreisform haben und die Windungen brauchen nicht schraubenförmig zu verlaufen, sondern können auch planar geführt sein. Die genaue Auslegung der Form der Induktivitäten liegt im fachmännischen Ermessen.
Claims
1. Vorrichtung zur induktiven Übertragung elektrischer Energie von einer mindestens zwei untereinander gleichartige Primärinduktivitäten (1-4) aufweisenden stationären
Einheit zu einem benachbart zu dieser stehenden Fahrzeug (5), dadurch gekennzeichnet, dass die Primärinduktivitäten (1-4) der stationären Einheit unabhängig voneinander mit elektrischem Strom beaufschlagbar sind, wobei ihre Versorgung mit Strom von einer zentralen Steuereinheit (12) individuell aktivierbar oder deaktivierbar ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die stationäre Einheit eine regelmäßige zweidimensionale Anordnung (26-32; 27A-31A) einer Vielzahl von untereinander gleichartigen Primärinduktivitäten aufweist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Primärinduktivitäten in Form einer rechteckigen Matrix (26-31) angeordnet sind.
4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung (27A-31A; 32) der Primärinduktivitäten die Form mehrerer Reihen mit jeweils gleichem Rastermaß innerhalb der Reihen und gleichem Reihenabstand hat, und dass aufeinanderfolgende Reihen jeweils in ihrer Längsrichtung um das halbe Rastermaß einer Reihe gegeneinander versetzt sind.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Primärinduktivität (1-4) entweder ein eigener Ausgang einer zentralen Stromversorgungseinheit oder eine eigene Stromversorgungseinheit (7-10) zugeordnet ist, und dass die zentrale Stromversorgungseinheit bzw. die einzelnen Stromversorgungseinheiten (7-10) mit einer zentralen Steuereinheit (12) verbunden ist bzw. sind, welche die Einspeisung von Strömen in die einzelnen Primärinduktivitäten (1-4) individuell steuert.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Ausgänge der zentralen Stromversorgungseinheit bzw. die einzelnen
Stromversorgungseinheiten (7-10) durch die Steuereinheit (12) individuell aktivierbar oder deaktivierbar sind.
7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die zentrale Stromversorgungseinheit eine Messeinrichtung aufweist bzw. die einzelnen
Stromversorgungseinheiten (7-10) jeweils eine Messeinrichtung aufweisen, durch welche an jeder Primärinduktivität (1-4) entweder deren Impedanz oder eine induzierte Spannung messbar ist.
8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (12) eine Auswertungseinrichtung zur Ermittlung der Verteilung der gemessenen Impedanzwerte oder Spannungswerte der einzelnen Primärinduktivitäten (1-4) innerhalb der stationären Einheit aufweist, und dass die Auswertungseinheit (12) die Bestromung der Primärinduktivitäten (1-4) in Abhängigkeit von der ermittelten Verteilung der Impedanz- bzw. Spannungswerte steuert.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (12) die Bestromung einer Primärinduktivität (1-4) nur dann bewirkt, wenn ein von der Messeinrichtung gemessener Impedanzwert um ein vorbestimmtes Mindestmaß von einem Referenzwert abweicht bzw. ein von der Messeinrichtung gemessener
Spannungswert eine vorbestimmte Schwelle überschreitet.
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug (5; 5A; 5B; 5C) mindestens eine Sekundärinduktivität aufweist, deren Abmessungen so ausgelegt sind, dass in mindestens einer Position des Fahrzeugs (5;
5A; 5B; 5C) eine Überdeckung zwischen mindestens einer Sekundärinduktivität des Fahrzeugs (5A; 5B; 5C) und mindestens einer Primärinduktivitäten der stationären Einheit besteht.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug (5A; 5B; 5C) mehrere untereinander gleichartige Sekundärinduktivitäten aufweist, deren Abmessungen und Anordnung so ausgelegt sind, dass in mindestens einer Position des Fahrzeugs (5A; 5B; 5C) eine gleichzeitige paarweise Überdeckung zwischen mehreren Sekundärinduktivitäten des Fahrzeugs (5A; 5B; 5C) und Primärinduktivitäten der stationären Einheit besteht.
12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Sekundärinduktivitäten zumindest annähernd die gleichen Grundflächen wie die Primärinduktivitäten aufweisen.
13. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Sekundärinduktivitäten kleinere Grundflächen als die Primärinduktivitäten aufweisen.
14. Vorrichtung nach Anspruch einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung (6A; 6B) der Sekundärinduktivitäten zumindest mit einem Teilabschnitt der Anordnung (26) der Primärinduktivitäten übereinstimmt.
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