JP2013501665A - 道路から電気エネルギーを得る電気車両システム - Google Patents
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Abstract
Description
米国特許第5207304号では、レヒナーは、道路トランスミッタコイルと車載のレシーバの双方の磁気的構造を改善したものを記載している。U字型とW字型の磁心が示唆されている。可変スイッチング可能な補償コンデンサが記載され、電力制御とバッテリの調節を可能にしている。
車両表面に関連付けられた一次側導電経路と、
道路の内部または道路上の一次側導電経路に誘導的に結合した複数の電力トランスミッションモジュールとを備え、
前記電力トランスミッションモジュールは、車両がそのモジュールの領域内の前記車両表面上にあるとき、少なくともひとつの電気車両に電力を誘導的に供給することができる、電気車両誘導電力システム。
各電力トランスミッションモジュールは、車両がそのモジュールの領域内の前記車両表面上にあるとき、少なくともひとつの電気車両に電力を誘導的に供給することができ、
前記コントローラは、前記車両が電力をそこから受けるモジュールの十分近くにある時に選択的に各モジュールが誘導電力を車両に利用できるようにして、位相において隣り合うモジュールにエネルギーを与える。
各電力トランスミッションモジュールは、車両がそのモジュールの領域内の前記車両表面上にあるとき、少なくともひとつの電気車両に電力を誘導的に供給することができ、
前記コントローラは前記車両が電力をそこから受けるモジュールの十分近くにある時に選択的に各モジュールは誘導電力を車両に利用できるようにした電気車両誘導電力システムを提供する。
前記ユニットは、上面と、上面の下部に備えられた導電性素材の少なくとも一つのコイルであって使用の際に前記上面の上側に延びる磁界を供給するコイルと、前記コイルにエネルギーを与える電力を受けるための接続手段とを備えた道路ユニット。
道路から電気エネルギーを得る電気車両であって、
道路表面の上方に供給される磁界から電力を受けることができる誘導電力レシーバモジュールと、
道路と関連付けられた電源コントローラに車両の電力需要カテゴリーを指示することができる車両カテゴリー同定器と、
を備えた道路から電気エネルギーを得る電気車両を提供する。
複数のパワートランスミッションモジュールを有する道路を備え、
各モジュールは、道路の幅の少なくとも一部に延びているモジュール幅と道路の方向に延びているモジュール長さを有し、
そのモジュール幅はそのモジュール長さより大きいか等しい構成された
道路から電気エネルギーを得る電気車両システムを提供する。
複数のパワートランスミッションモジュールを有する道路を備え、
各モジュールは、少なくとも2つの実質的に平面状のコイルが並んで、それぞれ道路の反対側に向かって延びるように配置されているように構成された、
道路から電気エネルギーを得る電気車両システムを提供する。
道路表面の上方に供給される磁界から電力を受けることができる誘導電力レシーバモジュールと、
そのモジュールは、車両の幅の少なくとも一部に延びているモジュール幅と車両の長手方向に延びているモジュール長さを有し、
そのモジュール幅はそのモジュール長さより大きいか等しく構成された
道路から電気エネルギーを得る電気車両システムを提供する。
道路表面の上方に供給される磁界から電力を受けることができる誘導電力レシーバモジュールと、
そのレシーバモジュールは、少なくとも2つの実質的に平面状のコイルが並んで、それぞれ車両の反対側に向かって延びるように配置されているように構成された、
道路から電気エネルギーを得る電気車両システムを提供する。
複数のパワートランスミッションモジュールを有する道路を備え、
各モジュールは、車両の幅の少なくとも一部に延びているモジュール幅と車両の長手方向に延びているモジュール長さを有し、
そのモジュール幅はそのモジュール長さより小さいか等しく構成された
道路から電気エネルギーを得る電気車両システムを提供する。
複数のパワートランスミッションモジュールを有する道路を備え、
各モジュールは、少なくとも2つの実質的に平面状のコイルが並んで、それぞれ道路の反対側に向かって延びるように配置されているように構成された
道路から電気エネルギーを得る電気車両システムを提供する。
道路表面の上方に供給される磁界から電力を受けることができる誘導電力レシーバモジュールと、
そのレシーバモジュールは、車両の幅の少なくとも一部に延びているモジュール幅と車両の長手方向に延びているモジュール長さを有し、
そのモジュール幅はそのモジュール長さより小さいか等しく構成された、
道路から電気エネルギーを得る電気車両を提供する。
道路表面の上方に供給される磁界から電力を受けることができる誘導電力レシーバモジュールと、
そのレシーバモジュールは、少なくとも2つの実質的に平面状のコイルが並んで、それぞれ車両の反対側に向かって延びるように配置されているように構成された
道路から電気エネルギーを得る電気車両を提供する。
道路表面の上方に供給される磁界から電力を受けることができる誘導電力レシーバモジュールと、
そのレシーバモジュールは、少なくとも2つの実質的に平面状のコイルが並んで、それぞれ車両の反対側に向かって延びるように配置されるとともに第三のコイルが他の2つのコイルをオーバーラップしているように構成された
道路から電気エネルギーを得る電気車両を提供する
道路から電気エネルギーを得る電気車両であって、
道路表面の上方に供給される磁界から電力を受けることができる誘導電力レシーバモジュールと、
そのレシーバモジュールは、反対位相で平行に接続された2つのコイルと積分コイルを備えている
道路から電気エネルギーを得る電気車両を提供する。
磁界を生成するように構成した導電材料からなるコイルと、
そのコイルに流れる電流を制御するコントローラと、を備えた、
電気車両誘導電力システムのための誘導電力トランスミッションモジュール、を提供する。
道路と関連付けられて延ばされて設置された1次側導電ループと
1次側導電経路に誘導的に結合した道路内の複数の電力トランスミッションモジュールとを備え、
前記電力トランスミッションモジュールは、そのトランスミッションモジュールの領域内の道路上の1台またはそれ以上の車両があるとき、その1台またはそれ以上の車両に誘導的に電力を供給することができるように構成された
道路から電気エネルギーを得る電気車両システムを提供する。
前記ユニットは、上面と、上面の下部に備えられた導電性素材の少なくとも一つのコイルであって使用の際に前記上面の上側に延びる磁界を供給するコイルと、道路の縦穴の側壁側に隣り合う位置となる側壁と、他のユニットの底壁に対応して隣り合う位置になる底壁とを備えた、道路から電力を受ける電気車両システムのための道路ユニット。
道路に埋められあるいは道路の隣に延ばされて設置された1次側導電ループと
1次側導電ループに電力を供給する電源と、を備え、
この道路は道路表面の下部に備えられた導電性素材の複数のコイルであって道路の表面の上方に磁界を供給するコイルを有し、これらのコイルは1次導電ループに誘導的に結合する。
複数の誘導電力トランスミッションモジュールを有し、道路から電気エネルギーを得る電気車両が電力を複数の誘導電力トランスミッションモジュールから道路を移動中どの瞬間でも受けるように配置されている。
道路の表面の上方に供給される磁界から電力を受けることができる複数の誘導電力レシーバを備えている。
複数の電力トランスミッションモジュールを道路内に備え、
前記電力トランスミッションモジュールは、そのトランスミッションモジュールの領域内の道路上の1台またはそれ以上の車両があるとき、その1台またはそれ以上の車両に誘導的に電力を供給することができるように構成され、
道路コントローラを備え、
道路コントローラは各車両が利用できる電力量を道路のひとつのセクションの車両の数、または、電力要求カテゴリーおよび道路のひとつのセクションの車両の数の組み合わせによって制御する。
トランスミッションコントローラは前記車両が電力をそこから受けるモジュールの十分近くにある時に選択的に各モジュールは誘導電力を車両に利用できるようにする。
トランスミッションコントローラは、パワートランスミッションモジュールの領域内に車両が存在することを検出した後にあらかじめ決められた最大時間の間、前記パワートランスミッションモジュールからの電力を利用できるようにする。
複数の電力トランスミッションモジュールを道路内に有する道路を備え、
電力トランスミッションモジュールは、そのトランスミッションモジュールの領域内の道路上の1台またはそれ以上の車両があるとき、その1台またはそれ以上の車両に誘導的に電力を供給することができるように構成され、
車両電力コントローラを備え、
車両電力コントローラは、車両が利用できる電力と車両の瞬間電力要求と車両に関連付けられるバッテリの充電状態とによって車両がうける電力量を制御する、道路から電気エネルギーを得る電気車両システムを提供する。
複数の多位相誘導電力トランスミッションモジュールを有する道路と、
ひとつ又はそれ以上の多位相誘導電力トランスミッションモジュールに電力を供給して、各多位相誘導電力トランスミッションモジュールが道路上方に時間変化し回転する磁界を生成する電源と、
を備えた道路から電気エネルギーを得る電気車両システムを提供する。
複数の誘導電力トランスミッションモジュールを有する道路と、
漏洩磁界を少なくするように道路内または道路上に設けられた磁気遮蔽と、を備える道路から電気エネルギーを得る電気車両システムを提供する。
複数の誘導電力トランスミッションモジュールを有する道路と、
漏洩磁界を少なくするように各誘導電力トランスミッションモジュール内または誘導電力トランスミッションモジュール上に設けられた磁気遮蔽と、を備える道路から電気エネルギーを得る電気車両システムを提供する。
ひとつ又はそれ以上の道路から電気エネルギーを得る電気車両を備え、
前記電気車両は、すくなくともひとつの電力レシービングモジュールを有し、電力レシービングモジュールは道路から電力を誘導的に受けるように構成され、
漏洩磁界を少なくするように道路内または道路上に設けられた磁気遮蔽を備える、道路から電気エネルギーを得る電気車両システムを提供する。
ひとつ又はそれ以上の道路から電気エネルギーを得る電気車両を備え、
前記電気車両は、すくなくともひとつの電力レシービングモジュールを有し、電力レシービングモジュールは道路から電力を誘導的に受けるように構成され、
漏洩磁界を少なくするように電力レシービングモジュール内または電力レシービングモジュール上に設けられた磁気遮蔽を備える、道路から電気エネルギーを得る電気車両システムを提供する。
磁束パッドは磁気透過性磁心と、2つの実質的に平面状でオーバーラップを有するコイルと、を備え、
前記磁心は、実質的にコイル同士で実質的に磁気的な相互結合がないように磁気的に関連付けられている、
磁束を発生しまたは受ける磁束パッドを提供する。
この誘導電力伝達システムの1次側電源装置は、
磁束を生成する磁束パッドを含み、
この磁束パッドは、磁気透過性磁心とこの磁心と磁気的に関連付けられた2つの実質的に平面状でオーバーラップを有するコイルとを備えており、
一方のコイルを流れる電流と他方のコイルを流れる電流との位相が異なる電流を供給する電源とを含む、
誘導電力伝達システムの1次側電源装置を提供する。
コイル同士で磁気的な相互結合がない複数の平面状のコイルを有するIPT磁束パッドを提供する方法であって、
この方法は、以下のステップを含む:
コイル同士がオーバーラップを有するようにするステップ、コイルのオーバーラップを変化させ実質的にコイル同士で相互結合がないようなオーバーラップ位置にするステップ。
ひとつの実施態様において(たとえば、図1Aおよび図1Bに示されるように)、道路などの車両表面のエッジ部に、電源101が2つからなるグループで規則的に一連に、約200m離れて並べられる。各電源101は、50/60Hzで400/480Vの3相のユーティリティ電源に接続され、道路の100mのセクションに与えられる。この明細書は主として「道路」(roadway)という用語を、道路(road)についていうときに用いる。この用語は、一般に車両表面(vehicle surface)を含むことを意図しており、車両表面とは、ガレージフロア、駐車場、バス停などの車両が静止している状態も含むものである。図1Aおよび図1Bに示す実施態様は、各電源101は100kWの定格を有するが、実際には、切れ目なく延ばされた1次側導電ループ102に20kHzの周波数で通常125Aの電流を流す単一位相の出力を行うものである。この電流は約100Aから250Aまで応用例により変化する。図1Aおよび図1Bに示すように、各1次側導電ループ102は、約100mの長さを有し、道路の100mのセクションに沿って延ばされている。
ひとつの実施態様において、コントローラ107は延ばされたループ102から一つ以上の電力トランスミッションモジュールに誘導的に電力伝達をするように制御して、整流ステップを必要とすることなく直接トランスミッションモジュールにAC電源が供給される。上記したコントローラ107のようなコントローラの動作は図3から図13を参照してこれより記載される。
図40を参照すると、ひとつ以上のモジュールに、延ばされたループ102から、電源を供給する代替としての回路が示されている。この回路は、二重IPT変換の一部として車両への1次側電源供給101を形成する周波数変換を提供する。周波数変換は以下に20kHzから140kHzまでについて論じている。いわゆる当業者は他の周波数を用いることができる。周波数は同じであっても、減少するものであってもよい。140kHzへの周波数の増加はモジュールでの磁界はよりICNIRPの必要を満たすものと考えられることが有利であり、高い効率が、インバータからトランスミッションモジュールまたはパッドまでの短いトランスミッション距離で得ることができる。最初の変換では、電源101は電力を3相ユーティリティ電源から得て、延ばされたループ102の形式で道路の下に埋められた電線(ワイヤー)で伝搬する125Aの出力電流を生成する。この単一の電線ループは、平行同調コンデンサ703により700Vrmsより小さい共振電圧で同調されたピックアップ/トランス702に1回巻きで結合される。ピックアップトランス702は2次側を6回巻きされ、21Aの2次側短絡電流を与える。この電流はダイオード整流器704をとお手、DCインダクタに20あのDC電流を与える。この電流は、4スイッチ構成の整流子/インバータ706によってスイッチングされ、CLCフィルタ0707に供給される約19Aの交流電流出力を生成する。このフィルターは、特性インピーダンスが36オームのインピーダンスコンバータであり、C2に140kHzで684Vの交流電圧出力を生成する。この電圧はパッドやモジュール108,109をいくつかの補償コンデンサC3およびC4とともに駆動する。特に、C4はパッドまたはモジュールの電圧を1000Vに増加させ、C3はパッドをその定格負荷で統一電力ファクターに同調させる。この明細書の他のところで論じたように、パッド又はモジュール108/109は道路上にあるかまたは道路下に埋められ、パッドまたはモジュールの上に停車した車両の下の同様なパッドに誘導的に結合する。これは回路の第2のIPT変換である。
ひとつの実施態様において(図1Bに示すように)、電力トランスミッションモジュールは長さ約0.5mであるが、長さ2m、幅約750mm、厚さ40から150mmでもよい。
モジュールは、使用の際は、磁束が長手方向または横断方向に車両表面に対して整列するパターンになるようにして配置してもよい。各トランスミッションモジュールは銅線からなるコイルといくつかのフェライト片を取り囲んでおり、(図14に示すように)道路に位置してその電源から駆動されている場合に、主として道路表面の上方に磁束を生成し、モジュールの下には磁束が最も小さくなるようにして、道路の下にあるワイヤー、パイプ、ケーブルなどがそれらの中に電圧や電流を誘導しないようにしている。このようにして、125Aのフィーダーと電力トランスミッションモジュールは互いにまったく干渉することはない。図14では、モジュールによって供給する磁界が道路を横切って(すなわち、一方から他方のサイドに)延びているが現れている。他の実施形態では、より望ましいものではないが、トランスミッションモジュールによって供給される磁界は道路の長手方向延びていてもよい。電力トランスミッションモジュールはたとえばコンクリートなどの適切な素材に包まれることにより道路ユニット内に提供されてもよい。ひとつの実施形態では、道路ユニットは2つの開口を含み、各開口は延ばされた1次側導電ループの片側を受けるようになっており、レシーバコイルと磁心103はユニット内にレシーバコイルが1次側導電ループから誘導的に電力を受けるように配置されてもよい。このように、道路ユニットは側壁道路の縦穴の側壁側に隣り合う位置となる側壁と、他のユニットの底壁に対応して隣り合う位置になる底壁とを備えている。
図21から28を参照すると、本発明にしたがった結合状態の電力伝達モジュールのシミュレーションが記載され、可能な実施形態とその使用の例を提供する。この例では、電力伝達モジュールの結合したシステムが巻き線開回路のレシーバとシミュレーションされている。図21は、フェライト磁心の配置を示しており、本質的に93x28x16mmのフェライト基板が接近させ、たがいに接着させてある。フェライトはアルミニウムの壁で可囲まれており、フェライトとアルミニウムのギャップは8mmである。そして、5mm上方には、アルミニウムの背面プレートがある。駆動されるパッド(すなわち、電源に接続されているパッド)が図22に示されており、23Aの電流で磁気的に直列で電気的に並列に駆動される2つのコイルがある状態を示している。この状況では、磁束密度がフェライトの中間の磁束密度が図23に示されている。示されているように、磁束パイプはパッドの一端から他端へ磁束を運ぶことについて非常に効率的である。特に、図25および図26に見られるように、本質的にパッド間の領域を越える漏洩磁束はない。
上記のモジュール配置に関して、この実施形態のモジュールは磁束が運ばれる高い磁気透過性磁心を用いており、同じ設計の別の配置で使用される所望の磁束経路を提供する。実質的に平板状のコイル、すなわち平面状のコイルが磁束磁心の最上部に位置している。したがって、コイルを通過する磁心を通る直線経路はない。理想的には、互いにきわめて接近した2つのコイルがあるべきである。完璧な配置が図29Aから図29Cに示されている。これらの図を参照すると、この配置では2つのコイル17は本質的にセンターライン17Aに沿って接触しており、少々オーバーラップをもっていてもよい。磁束パイプ10は、磁心14を備え、コイル17の端部まで延びている。ひとつの実施形態では、磁心14は、コイル17の中心線に沿って備えられ、各コイルの中心の穴を越えて少なくともAで示される位置にまで延びている。磁心14はコイル17の下を位置Bまであるいはさらに遠くまで、延びていてもよい。コイル17の穴は、1次側モジュールまたはピックアップモジュールの磁束レシーバ/トランスミッタ11、12である磁極領域の箇所として機能する。一つの実施例では、磁心14はストリップ状またはレングス状のフェライトバーでできている(図29A〜Cでは示されていない)。ストリップとストリップの間のエアギャップはあってもよく、製造が簡単になる。理想的な磁束経路20は図29Cに示され、理想的状態としては、磁心14の片側にのみ存在する。原則として、理想的にはパッドの後面(すなわち、磁心14の片側であってコイル17が取り付けられている片側の反対側)に延びる磁束はない。したがって、アルミニウム製の仕切り(スクリーン)やそのほかの磁束防護部材は必要がない。しかしながら、実際には、いくつかの実施形態で軽量の仕切りを用いてもよい。磁心14を構成するフェライトバーに欠陥や不具合があると、小規模な漏洩磁束が発生することがあるためである。
別の道路の代替実施例では、ハイウェイを走行の際により大きいラテラルトレランスを与えるため、それぞれ定格70から100kWの2つ以上の電源を用いることができ、200mの一定間隔で置くことが好ましい。各電源は相あたり50/60Hz、400/480Vの3相のユーティリティ電源に接続され、約100mを駆動する。ここで再掲するが、各電源は切れ目のないトラックループにおいて周波数20kHz約125Aの電流を駆動するように設計されている。しかしながら、この第2実施形態では、各電源の出力は(定められた箇所にあるもう一方の電源と)同期が取られており、出力電流の位相があらかじめ決められた間隔を有するように制御されている。ひとつの実施形態において、2位相システムは電源/トラックおよびコントローラの数を最小にするのに望ましく、各トランスミッションラインの電流は90度の位相の違いになるように制御される。いくつかの実施形態で3位相システムが望ましいことがわかっているが、3つの電源と3つのトランスミッションラインはそれぞれ周波数と120度間隔になるように制御された位相とが同期した出力電流を提供するようにしてもよい。
(図37に示すように)、ひとつの実施態様における車両では、ひとつ以上の楕円形状の電力モジュール504が、その長軸方向がその幅である道路を横切るように、ボルトなどで車両の下側に取り付けられ、単一位相の電力モジュール111または多位相の電力モジュール411(図36)により生成された磁界から誘導的に電力をピックアップしている。モジュール504は車両の不可欠な部分として設けられてもよい。他の実施形態では、モジュール504はその長軸が車両の走行方向に、すなわち道路に整列して並ぶ長手方向に延びていてもよい。
車両側の電力制御は、図37に示されるように達成される。ACコントローラ505を用いる。このコントローラの形式は、コントローラ107として本明細書で先に記載されたコントローラと実質的に同一のトポロジーかまたは動作原理に属するものである。
記載したシステムは、ハイウェイを移動中に車両に電力を供給することに限られない。適切な電力モジュールは、どのような駐車場所でも道路に沿って置くことができ、たとえば、自宅や職場のガレージや空き地などである。このような応用例では、必要となる電力需要によって単一位相または三相のいずれかの主電源に接続される小規模の共振電源から電力モジュールがひとつだけ必要となる。このような静止状態の充電システムは、図1に記載した二重結合システムは必要がなく、その代わり、小型の電源が用いられて、直接エネルギーを与えて地上のひとつのパワーモジュールからの磁界を制御するようにしてもよい。
道路をベースとしたシステムは理想的にはタクシー乗車所やバス停留所で用いて、バッテリへ分配するエネルギーを増加して待ち時間を最小にすることができる。電力モジュールはバス停留所/タクシー乗り場の全長に沿っておくことができ、バスまたはタクシーのいずれかの決められたレーンに位置させてもよい。バスとタクシーの両方ともゆっくり移行しながら充電することもできる(停止することができるスペースに行列を作っている場合)またはこの電力を得られるレーンに沿った場所のどこかに静止している間でも充電することができる。記載したように、車両の直下の道路にある電力モジュールのみが必要とされる電力需要に適切な電力レベルで活性化される。
Claims (24)
- 車両表面に関連付けられた一次側導電経路と、
道路の内部または道路上の一次側導電経路に誘導的に結合した複数の電力トランスミッションモジュールとを備え、
前記電力トランスミッションモジュールは、車両がそのモジュールの領域内の前記車両表面上にあるとき、少なくともひとつの電気車両に電力を誘導的に供給することができる、電気車両誘導電力システム。 - 前記車両表面は道路である請求項1記載の電気車両誘導電力システム。
- 前記一次側導電経路は第1の周波数でエネルギー供給され、前記電力トランスミッションモジュールは第2の周波数でエネルギー供給される請求項1または2記載の電気車両誘導電力システム。
- 前記第2の周波数は前記第1の周波数より大きくなるようにした請求項3記載の電気車両誘導電力システム。
- コントローラが各トランスミッションモジュールに備えられ、前記コントローラは前記車両が電力をそこから受けるモジュールの十分近くにある時に選択的に各モジュールは誘導電力を車両に利用できるようにした請求項1〜4記載の電気車両誘導電力システム。
- 前記コントローラは前記車両に利用できる電力量を制御するようにした請求項5記載の電気車両誘導電力システム。
- 利用できる電力量は、電力が供給される車両の電力要求カテゴリーに基づいて決定される請求項6記載の電気車両誘導電力システム。
- 利用できる電力量は、電力が供給される車両のタイプに基づいて決定される請求項7記載の電気車両誘導電力システム。
- 前記コントローラは、各車両に利用できる電力量を、車両表面のひとつのセクションの車両の数によって制御する請求項6から8記載の電気車両誘導電力システム。
- ひとつまたはそれ以上のコイルが、各電力トランスミッションモジュールに備えられ、前記コイルは車両に誘導電力を伝達する磁界を提供する請求項1から9記載の電気車両誘導電力システム。
- 前記電力トランスミッションモジュールは、各モジュールに隣り合う前記一次側導電経路の前記セクションが実質的に補償されているリアクタンスを有するように、同調されている請求項1から10記載の電気車両誘導電力システム。
- 一次側導電性経路は、埋められているかまたは車両表面に隣りあっている請求項1から11記載の電気車両誘導電力システム。
- 本発明は、他の態様において、
車両表面の内部または車両表面上の複数の電力トランスミッションモジュールとコントローラとを備え、
各電力トランスミッションモジュールは、車両がそのモジュールの領域内の前記車両表面上にあるとき、少なくともひとつの電気車両に電力を誘導的に供給することができ、
前記コントローラは、前記車両が電力をそこから受けるモジュールの十分近くにある時に選択的に各モジュールが誘導電力を車両に利用できるようにして、位相において隣り合うモジュールにエネルギーを与えるようにした電気車両誘導電力システム。 - 車両表面の内部または車両表面上の複数の電力トランスミッションモジュールとコントローラとを備え、
各電力トランスミッションモジュールは、車両がそのモジュールの領域内の前記車両表面上にあるとき、少なくともひとつの電気車両に電力を誘導的に供給することができ、
ようにした電気車両誘導電力システム。
前記コントローラは前記車両が電力をそこから受けるモジュールの十分近くにある時に選択的に各モジュールは誘導電力を車両に利用できるようにした電気車両誘導電力システム。 - 前記コントローラは、各車両に利用できる電力量を、車両表面のひとつのセクションの車両の数によって制御する請求項14に記載の電気車両誘導電力システム。
- 前記コントローラは各車両に利用できる電力量を車両の電力要求によって制御するようにした請求項15に記載の電気車両誘導電力システム。
- 前記コントローラは、各車両に利用できる電力量を、前記車両が属する車両カテゴリーによって制御する請求項14から16に記載の電気車両誘導電力システム。
- 前記コントローラは、前記パワートランスミッションモジュールの領域内に車両が存在することを検出した際に、前記パワートランスミッションモジュールからの電力を利用できるようにした請求項14から17に記載の電気車両誘導電力システム。
- 前記コントローラは、前記パワートランスミッションモジュールの領域内に車両が存在することを検出した後にあらかじめ決められた最大時間の間、前記パワートランスミッションモジュールからの電力を利用できるようにした請求項14から18に記載の電気車両誘導電力システム。
- 前記コントローラは、前記パワートランスミッションモジュールの領域内に車両が存在しないことを検出した際に、前記パワートランスミッションモジュールからの電力を利用できるようにすることを停止するようにした請求項14から19に記載の電気車両誘導電力システム。
- 位相について一定関係があるエネルギーを与えて磁界を供給するように構成した複数のコイルを備えた電気車両誘導電力システムのためのパワートランスミッションモジュール。
- 電気車両誘導電力システムのための道路ユニットであって、
前記ユニットは、上面と、上面の下部に備えられた導電性素材の少なくとも一つのコイルであって使用の際上面の上側に延びる磁界を供給するコイルと、前記コイルにエネルギーを与える電力を受けるための接続手段とを備えた道路ユニット。 - 前記接続手段は電力を誘導的に受けるものである請求項23記載の道路ユニット。
- 開示された実施態様のうちのいずれかを参照して実質的に本明細書に記載されている電気車両誘導電力システム。
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