JP2013223303A - 電力伝送システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】2枚の電極111,112およびインダクタ113,114を有する送電装置110と、2枚の電極121,122およびインダクタ123,124を有する受電装置120の間に、2枚の電極131,132およびインダクタ133,134を有する中継装置130を配置し、送電装置110、受電装置120、および、中継装置130の間隔を調整することで送電装置110の入力インピーダンスが所望の値になるように調整し、電力の伝送効率を高める。
【選択図】図11
Description
このような構成によれば、電力を効率良く伝送できる電力伝送システムを提供することができる。
このような構成によれば、入力インピーダンスを所望の値に調整することで、伝送距離によらず、電力を効率良く伝送することができる。
このような構成によれば、電極を容易に構成することができる。
このような構成によれば、入力インピーダンスの調整を容易に行うことができる。
このような構成によれば、車両の種類によらず、電力を効率良く伝送することが可能になる。
このような構成によれば、長い距離を効率良く電力を伝送することができる。
このような構成によれば、直交する場所に対して電力を効率良く伝送することができる。
このような構成によれば、受電装置の位置が変化する場合であっても、電力を効率良く伝送することができる。
このような構成によれば、電力の反射を防ぐことで、受電装置の位置が変化する場合であっても、電力を効率良く伝送することが可能になる。
まず、第1実施形態について説明する前に、本発明の動作原理について説明する。図1は、本発明の実施形態に係る電力伝送システム1の動作原理を説明するための図である。この図の例では、電力伝送システム1は、送電装置10、および、受電装置20を有している。
つぎに、本発明の第1実施形態について説明する。以下では、まず、中継装置を有しない構成について説明した後、中継装置を有する第1実施形態について説明する。
と等しい値に設定している。この図に示すように、本実施形態では、送電用カプラ110および受電用カプラ120のインピーダンスの軌跡は、スミスチャートの円の中心付近を通過することから、この付近において伝送を行うように設定することにより反射を抑えて効率良く電力を伝送することができる。
以上の実施形態は一例であって、本発明が上述したような場合のみに限定されるものでないことはいうまでもない。例えば、以上の実施形態では、送電用カプラ110、受電用カプラ120、および、中継用カプラ130〜150の各電極が同じサイズを有するようにしたが、これらが異なるサイズを有するようにしてもよい。
10 送電装置
11,12 電極
13,14 インダクタ
15,16 接続線
17 交流電力発生部
20 受電装置
21,22 電極
23,24 インダクタ
25,26 接続線
27 負荷
110 送電用カプラ
111,112 電極
113,114 インダクタ
115,116 接続線
118 回路基板
120 受電用カプラ
121,122 電極
123,124 インダクタ
125,126 接続線
128 回路基板
130〜150 中継用カプラ
131,132,141,142,151,152 電極
133,134,143,144,153,154 インダクタ
135,145,155 接続線
138,148,158 回路基板
Claims (9)
- 送電装置から受電装置に対して交流電力を伝送する電力伝送システムにおいて、
前記送電装置は、
所定の距離を隔てて配置され、当該所定の距離を含む合計幅が近傍界であるλ/2π以下の長さを有する第1および第2電極と、
前記第1および第2電極と交流電力発生部の2つの出力端子とをそれぞれ電気的に接続する第1および第2接続線と、
前記第1および第2電極と前記交流電力発生部の2つの出力端子の少なくとも一方の間に挿入される第1インダクタと、を有し、
前記受電装置は、
所定の距離を隔てて配置され、当該所定の距離を含む合計幅が近傍界であるλ/2π以下の長さを有する第3および第4電極と、
前記第3および第4電極と負荷の2つの入力端子とをそれぞれ電気的に接続する第3および第4接続線と、
前記第3および第4電極と前記負荷の2つの入力端子の少なくとも一方の間に挿入される第2インダクタと、
前記送電装置と前記受電装置の間に少なくとも1つ配置される中継装置であって、
所定の距離を隔てて配置され、当該所定の距離を含む合計幅が近傍界であるλ/2π以下の長さを有する第5および第6電極と、
前記第5および第6電極の間に接続された第3インダクタと、を有する中継装置を備え、
前記中継装置は、前記送電装置および前記受電装置の間のインピーダンスを調整することにより前記送電装置の入力インピーダンスが所望の値になるようにする、
ことを特徴とする電力伝送システム。 - 前記中継装置を2つ有し、これら2つの中継装置と、前記送電装置および前記受電装置との間隔を調整することで前記入力インピーダンスが所望の値になるようにすることを特徴とする請求項1に記載の電力伝送システム。
- 前記送電装置を構成する前記第1および前記第2電極、前記受電装置を構成する前記第3および前記第4電極、ならびに、前記中継装置を構成する前記第5および前記第6電極は、平板状の導体によって構成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の電力伝送システム。
- 前記送電装置、前記中継装置、および、前記受電装置を構成する各電極が対向するとともに、平行になるように配置されていることを特徴とする請求項3に記載の電力伝送システム。
- 前記送電装置および一の中継装置が地上側に配置され、前記受電装置および他の一の中継装置が車両に搭載され、前記2つの中継装置の位置を固定し、前記受電装置と前記送電装置の位置を調整することにより前記入力インピーダンスを調整することを特徴とする請求項4に記載の電力伝送システム。
- 前記送電装置、および、前記受電装置は、同一平面上に配置されるとともに、前記中継装置がこれらの中間の前記同一平面上に配置されていることを特徴とする請求項3に記載の電力伝送システム。
- 前記送電装置、および、前記受電装置は、略直交する平面上に配置されるとともに、前記中継装置がこれらの中間に配置されていることを特徴とする請求項3に記載の電力伝送システム。
- 前記送電装置、および、前記中継装置は、同一平面上に配置されるとともに、前記受電装置は前記送電装置または前記中継装置と電極同士が対向する位置に配置されていることを特徴とする請求項3に記載の電力伝送システム。
- 前記受電装置は前記送電装置または前記中継装置と電極同士が対向する位置に配置され、前記受電装置と対向する中継装置または送電装置に隣接する中継装置であって、前記送電装置から遠い側の中継装置は電極同士の接続が開放状態にされることを特徴とする請求項8に記載の電力伝送システム。
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