PL215083B1 - Zintegrowany modul reaktancyjny - Google Patents

Zintegrowany modul reaktancyjny

Info

Publication number
PL215083B1
PL215083B1 PL389907A PL38990709A PL215083B1 PL 215083 B1 PL215083 B1 PL 215083B1 PL 389907 A PL389907 A PL 389907A PL 38990709 A PL38990709 A PL 38990709A PL 215083 B1 PL215083 B1 PL 215083B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
reactance
magnetic
elements
module
circuit
Prior art date
Application number
PL389907A
Other languages
English (en)
Other versions
PL389907A1 (pl
Inventor
Cezary Worek
Robert Maślanka
Original Assignee
Akad Gorniczo Hutnicza
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Akad Gorniczo Hutnicza filed Critical Akad Gorniczo Hutnicza
Priority to PL389907A priority Critical patent/PL215083B1/pl
Priority to PCT/EP2010/069552 priority patent/WO2011073156A1/en
Priority to CA2783144A priority patent/CA2783144A1/en
Priority to IN5071DEN2012 priority patent/IN2012DN05071A/en
Priority to US13/514,054 priority patent/US9355771B2/en
Priority to CN201080056717.8A priority patent/CN102741952A/zh
Priority to EP10795657.5A priority patent/EP2513923B1/en
Priority to AU2010332971A priority patent/AU2010332971B2/en
Priority to BR112012014228A priority patent/BR112012014228A2/pt
Publication of PL389907A1 publication Critical patent/PL389907A1/pl
Publication of PL215083B1 publication Critical patent/PL215083B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/34Special means for preventing or reducing unwanted electric or magnetic effects, e.g. no-load losses, reactive currents, harmonics, oscillations, leakage fields
    • H01F27/38Auxiliary core members; Auxiliary coils or windings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/14Inductive couplings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • H02J50/12Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/4815Resonant converters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest zintegrowany moduł reaktancyjny przeznaczony do rezonansowych konwerterów DC/DC, a zwłaszcza do bezkontaktowych obwodów transferu energii elektrycznej, które umożliwiają bezpieczne i beziskrowe dołączanie urządzeń elektrycznych. Tego typu urządzenia są szczególnie przydatne w tych środowiskach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zapłonu gazów i pyłów, takich jak: kopalnie, stacje benzynowe oraz laboratoria chemiczne; jak również w tych środowiskach, gdzie niemożliwe jest zastosowanie bezpośrednich połączeń galwanicznych, takich jak implanty lub elementy wirujące.
Współczesne rezonansowe konwertery DC/DC zawierają wiele elementów indukcyjnych, które w zależności od zastosowanego obwodu mogą być dodatkowo ze sobą magnetycznie sprzężone, lub magnetycznie odseparowane. Walcowy kształt typowych elementów indukcyjnych nie sprzyja optymalnemu wykorzystaniu powierzchni montażowej. W przypadku stosowania wielu elementów indukcyjnych, aby uniknąć niepożądanych sprzężeń, konieczne jest zwiększenie odległości pomiędzy elementami indukcyjnymi. W takim przypadku korzystne jest zastosowanie zblokowanych elementów indukcyjnych.
Z amerykańskiego opisu patentowego nr US 7,598,839 znany jest moduł indukcyjny zawierający N uzwojeń i N+1 jednakowych elementów magnetycznych. Każdy element magnetyczny posiada wybranie na umiejscowienie uzwojenia. Elementy magnetyczne łączy się ze sobą w taki sposób, że jedna, że ścian poprzedniego elementu zamyka obwód magnetyczny kolejnego elementu magnetycznego.
Znana jest z amerykańskiego opisu patentowego nr US7,525,406 konstrukcja zawierająca wiele sprzężonych i nie sprzężonych elementów indukcyjnych i co najmniej jeden zamknięty obwód magnetyczny składający się z wzajemnie przystających elementów magnetycznych, które posiadają wykonane wyżłobienia dla przewodników prądu w kierunku osi X i ortogonalnej do niej osi Y. Wzajemną indukcyjność wykazują przewodniki prądu umiejscowione wzdłuż jednej osi, natomiast nie ma sprzężenia pomiędzy przewodnikami prądu umiejscowionymi względem siebie ortogonalnie.
Znany jest z amerykańskiego opisu patentowego nr US 7,242,275 przestrajany element indukcyjny o dużej odporności na wysokie napięcie pomiędzy obwodem sterującym, a kontrolowaną indukcyjnością. Przestrajany induktor zawiera dwie kształtki z materiału magnetycznego w kształcie litery „E”. Główne uzwojenie elementu indukcyjnego zostało nawinięte na centralnej kolumnie pierwszej kształtki magnetycznej, natomiast na obu kolumnach bocznych drugiej kształtki magnetycznej nawinięto uzwojenia sterujące. Przekładka z materiału dielektrycznego separuje obie kształtki. Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie dodatkowego separatora magnetycznego. Opisany przestrajany element indukcyjny przewidziany jest do stosowania w obwodach rezonansowych konwerterów napięcia.
Znany jest z amerykańskiego opisu patentowego nr US 4,675,638 rdzeń magnetyczny składający się z dwóch oddalonych od siebie współosiowych elementów magnetycznych. Każdy element zawiera wiele koncentrycznych ścianek magnetycznych separujących umieszczone pomiędzy ściankami elementy indukcyjne. Rdzeń umożliwia bezkontaktowy transfer wielu sygnałów elektrycznych pomiędzy wirującym urządzeniem a odbiornikiem. Silne tłumienie przesłuchu pomiędzy sygnałami uzyskano dzięki bliskiemu usytuowaniu nadajnika względem odbiornika. Aczkolwiek transfer energii elektrycznej jest możliwy za pośrednictwem elementu magnetycznego według US 4,675,638, jednakże przedstawione rozwiązanie, nie zapewnia skutecznego transferu mocy elektrycznej przy większym oddaleniu współpracujących elementów magnetycznych, ponieważ linie sił wzbudzającego pola magnetycznego koncentrują się w otoczeniu wzbudzającego elementu magnetycznego.
Wymienione wyżej przykłady przedstawiają sposoby realizacji zblokowanych elementów reaktancyjnych oraz przykład sterowanego elementu raktancyjnego. W oparciu o niektóre wymienione komponenty możliwa jest realizacja typowych rezonansowych konwerterów DC/DC. Jednakże wymienione zblokowane elementy reaktancyjne nie są w pełni przystosowane do rezonansowych konwerterów, które dodatkowo umożliwiają bezstykowy transfer energii elektrycznej do osobnego odbiornika. Przykładowo, z polskiego zgłoszenia patentowego nr P-381975 znany jest obwód bezstykowego przekaźnika energii elektrycznej. Obwód ten zawiera wiele elementów reaktancyjnych w części nadawczej i element indukcyjny z elementem magnetycznym w przenośnej części odbiorczej. Dla potrzeb wymienionego rozłączanego i bezstykowego konwertera-przekaźnika energii celowe jest wykonanie specyficznego zblokowanego modułu reaktancyjnego, który zawierałby wszystkie zasadnicze silnoprądowe elementy reaktancyjne, ponadto moduł winien zapewnić niezawodną pracę przy rozwarPL 215 083 B1 tym obwodzie magnetycznym, optymalny transfer energii do odbiornika przy zamkniętym lub częściowo zamkniętym obwodzie magnetycznym oraz umożliwić korektę częstotliwości rezonansowej obwodu spowodowaną zbliżeniem indukcyjnego elementu odbiorczego.
Zintegrowany moduł reaktancyjny według wynalazku ma uzwojenie elementu reaktancyjnego drugiego umiejscowione na zewnętrznym obwodzie elementu magnetycznego, natomiast uzwojenia pozostałych elementów reaktancyjnych znajdują się wewnątrz elementu magnetycznego.
Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok zblokowanego modułu reaktancyjnego oraz reaktancyjny element odbiorczy, fig. 2 przedstawia przykładowy obwód aplikacyjny, w którym wykorzystano elementy reaktancyjne zblokowanego modułu przedstawione na fig. 1, fig. 3 przedstawia uproszczoną wersję zblokowanego modułu reaktancyjnego, natomiast fig. 4 przedstawia proponowany obwód aplikacyjny uproszczonego modułu według fig. 3.
Zintegrowany moduł reaktancyjny według wynalazku posiada specyficzne właściwości, szczególnie korzystne dla zastosowań, w których wymagany jest bezkontaktowy transfer energii. Zewnętrzny element reaktancyjny L2 powoduje korzystną zmianę rozkładu linii sił pola w otoczeniu elementu magnetycznego EM wytworzonego przez element reaktancyjny L1. Interferencja pól magnetycznych wytworzonych przez elementy reaktancyjne L1 i L2 skutkuje zwiększeniem strefy oddziaływania zintegrowanego modułu reaktancyjnego. Dzięki temu dopuszczalny jest szerszy zakres tolerancji dla odległości pomiędzy elementem magnetycznym nadawczym EM i elementem magnetycznym odbiorczym EMO.
Przykład zastosowania I.
Zblokowany moduł reaktancyjny ZMR, przedstawiony na fig. 1, zawierający elementy reaktancyjne L1, L2, L3 umiejscowione na elemencie magmatycznym EM i odseparowane od siebie za pomocą separatorów magnetycznych SM zastosowano w urządzeniu przeznaczonym do bezkontaktowego ładowania baterii przenośnych urządzeń górniczych. Urządzenie do bezkontaktowego ładowania przenośnego urządzenia górniczego zawiera zespół kluczy prądowych K1, K2, które połączone są z elementami reaktancyjnymi L1, L2, L3 zblokowanego modułu reaktancyjnego oraz pomocniczymi elementami reaktancyjnymi C1, C2, C3, C4, C5. Element reaktancyjny L1, w połączeniu z elementem reaktancyjnym C1 stanowi główny obwód rezonansowy, w którym zgromadzona jest przeważająca część energii całego obwodu. Koncentrację linii sił pola magnetycznego zapewnia element magnetyczny EM. Energia pola magnetycznego z otoczenia tego elementu może być odebrana za pośrednictwem reaktancyjnego elementu odbiorczego L4 wyposażonego w element magnetyczny odbiorczy EMO. Oba elementy magnetyczne EM i EMO oddziela przekładka z materiału izolacyjnego I. Na skutek zbliżenia odbiorczego elementu reaktancyjnego L4 na jego zaciskach zostanie wyindukowane napięcie zmienne, które po wyprostowaniu doprowadzone jest do baterii przenośnego urządzenia górniczego. Elementy reaktancyjne L2, L3 zapewniają optymalne warunki dla komutacji kluczy prądowych K1, K2, ponadto dzięki zastosowaniu diod D1, D2 ograniczone zostały maksymalne wartości napięć i prądów w głównym obwodzie rezonansowym, co zapewnia niezawodną pracę urządzenia w stanach przejściowych, kiedy następuje nagła zmiana warunków pracy. Dzięki zastosowaniu elementów reaktancyjnych L2 i L3 zblokowanych z elementem reaktancyjnym L1 uzyskano możliwość korekcji częstotliwości rezonansu własnego dla głównego obwodu rezonansowego.
Zblokowany moduł reaktancyjny ZMR według wynalazku umożliwia transfer energii do elementu reaktancyjnego L4 wchodzącego w skład odbiornika energii. Dzięki umieszczeniu trzech silnoprądowych elementów reaktancyjnych L1, L2, L3 wchodzących w skład rezonansowego konwertera na jednym elemencie magnetycznym EM uzyskano zwartą konstrukcję zawierającą obwody rezonansowe, a połączenia pomiędzy elementami reaktancyjnymi zostały zrealizowane wewnątrz modułu. Integralna konstrukcja zblokowanych elementów reaktancyjnych sprawia, że możliwa jest „parametryczna” korekta częstotliwości rezonansowej obwodu przy zbliżeniu reaktancyjnego elementu odbiorczego. Wprowadzenie takiej korekty jest korzystne szczególnie w przypadku, gdy obwód komutacyjny pracuje z ustaloną częstotliwością. Wówczas w przypadku dołączenia obciążenia poprzez zbliżenie reaktancyjnego elementu odbiorczego L4 nastąpi przestrojenie częstotliwości rezonansu własnego głównego obwodu rezonansowego w kierunku niższych częstotliwości. Ponieważ reaktancyjny element odbiorczy L4 wyposażony jest w element magnetyczny EMO, jego zbliżenie do zblokowanego modułu reaktancyjnego ZMR zmieni wartości reluktancji pozostałych elementów reaktancyjnych L2, L3, nastąpi wzrost reaktancji. Ponieważ oba elementy reaktancyjne L2, L3 połączone są z głównym obwodem rezonansowym możliwe jest uzyskanie częściowej korekty częstotliwości rezonansu własnego dla
PL 215 083 B1 głównego obwodu rezonansowego. Ta cecha umożliwia budowę prostych konwerterów o dużej niezawodności, bez konieczności stosowania rozbudowanych układów kontroli parametrów wyjściowych.
Przykład zastosowania Il
Zblokowany moduł reaktancyjny ZMR w wersji uproszczonej, przedstawiony na fig. 3, zastosowano w urządzeniu przeznaczonym do bezkontaktowego ładowania baterii lamp górniczych. Moduł zawiera elementy reaktancyjne L1, L2 umiejscowione na elemencie magmatycznym EM i odseparowane od siebie za pomocą separatora magnetycznego SM. Urządzenie do bezkontaktowego ładowania lamp górniczych, jak pokazano na fig. 4, zawiera zespół kluczy prądowych K1, K2, które połączone są z elementami reaktancyjnymi L1, L2, zblokowanego modułu reaktancyjnego oraz pomocniczymi elementami reaktancyjnymi C1, C2, C3, C4, C5. Element reaktancyjny L1, w połączeniu z elementem reaktancyjnym C1 stanowi główny obwód rezonansowy, w którym zgromadzona jest przeważająca część energii całego obwodu. Koncentrację linii sił pola magnetycznego zapewnia element magnetyczny EM. Energia pola magnetycznego z otoczenia tego elementu może być odebrana za pośrednictwem reaktancyjnego elementu odbiorczego L4 wyposażonego w element magnetyczny odbiorczy EMO. Oba elementy magnetyczne EM i EMO oddziela przekładka z materiału izolacyjnego I. Na skutek zbliżenia odbiorczego elementu reaktancyjnego L4 na jego zaciskach zostanie wyindukowane napięcie zmienne, które po wyprostowaniu doprowadzone jest do baterii przenośnej lampy górniczej.

Claims (1)

  1. Zintegrowany moduł reaktancyjny zawierający uzwojenia elementów reaktancyjnych (L1), (L2)... (LN) umieszczone we wspólnym elemencie magnetycznym (EM) i odseparowane od siebie za pośrednictwem separatorów magnetycznych (SM) stanowiących integralną część elementu magnetycznego (EM), który służy do koncentracji linii sił pola magnetycznego wytwarzanych przez elementy reaktancyjne (L1), (L2)...(LN), znamienny tym, że ma uzwojenie elementu reaktancyjnego (L2) umiejscowione na zewnętrznym obwodzie elementu magnetycznego (EM), natomiast uzwojenia pozostałych elementów reaktancyjnych (L1), (L3)...(LN) znajdują się wewnątrz elementu magnetycznego
PL389907A 2009-12-14 2009-12-14 Zintegrowany modul reaktancyjny PL215083B1 (pl)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL389907A PL215083B1 (pl) 2009-12-14 2009-12-14 Zintegrowany modul reaktancyjny
PCT/EP2010/069552 WO2011073156A1 (en) 2009-12-14 2010-12-13 Integrated reactance module
CA2783144A CA2783144A1 (en) 2009-12-14 2010-12-13 Integrated reactance module
IN5071DEN2012 IN2012DN05071A (pl) 2009-12-14 2010-12-13
US13/514,054 US9355771B2 (en) 2009-12-14 2010-12-13 Integrated reactance module
CN201080056717.8A CN102741952A (zh) 2009-12-14 2010-12-13 集成电抗模块
EP10795657.5A EP2513923B1 (en) 2009-12-14 2010-12-13 Integrated reactance module
AU2010332971A AU2010332971B2 (en) 2009-12-14 2010-12-13 Integrated reactance module
BR112012014228A BR112012014228A2 (pt) 2009-12-14 2010-12-13 módulo de reatância integrado

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL389907A PL215083B1 (pl) 2009-12-14 2009-12-14 Zintegrowany modul reaktancyjny

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL389907A1 PL389907A1 (pl) 2011-06-20
PL215083B1 true PL215083B1 (pl) 2013-10-31

Family

ID=43568244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL389907A PL215083B1 (pl) 2009-12-14 2009-12-14 Zintegrowany modul reaktancyjny

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9355771B2 (pl)
EP (1) EP2513923B1 (pl)
CN (1) CN102741952A (pl)
BR (1) BR112012014228A2 (pl)
CA (1) CA2783144A1 (pl)
IN (1) IN2012DN05071A (pl)
PL (1) PL215083B1 (pl)
WO (1) WO2011073156A1 (pl)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103973119B (zh) * 2013-01-28 2017-10-31 浙江嘉莱光子技术有限公司 一种lclc串并联谐振电路
CN106953526A (zh) * 2016-01-07 2017-07-14 中兴通讯股份有限公司 一种直流多输入单输出谐振变换器及其控制方法
RU2018134176A (ru) * 2016-02-29 2020-04-01 Болимедиа Холдингз Ко. Лтд. Электромагнитное индукционное устройство и способ его изготовления
US10998124B2 (en) * 2016-05-06 2021-05-04 Vishay Dale Electronics, Llc Nested flat wound coils forming windings for transformers and inductors

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2406045A (en) * 1944-05-30 1946-08-20 Bell Telephone Labor Inc Inductance device
US2811699A (en) * 1954-12-08 1957-10-29 Foxboro Co Transformer
US3423709A (en) * 1966-06-27 1969-01-21 Electronic Communications Electrical transformer construction incorporating impedance and frequency-response compensation
US4041431A (en) * 1976-11-22 1977-08-09 Ralph Ogden Input line voltage compensating transformer power regulator
US4507639A (en) * 1979-12-26 1985-03-26 Texas Instruments Incorporated Inductive position sensor
JPS5790909A (en) * 1980-11-28 1982-06-05 Hitachi Ltd Multichannel type rotary transformer
DE3503348C1 (de) * 1985-02-01 1986-06-19 Dr.Ing.H.C. F. Porsche Ag, 7000 Stuttgart Ferromagnetischer Mehrfachschalenkern fuer elektrische Spulen
JPS63184185A (ja) * 1987-01-26 1988-07-29 Tokyo Keiki Co Ltd 磁気誘導結合装置
US7280026B2 (en) * 2002-04-18 2007-10-09 Coldwatt, Inc. Extended E matrix integrated magnetics (MIM) core
US7242275B2 (en) 2003-02-05 2007-07-10 Paper Quality Management Associates Variable inductor
US7598839B1 (en) 2004-08-12 2009-10-06 Pulse Engineering, Inc. Stacked inductive device and methods of manufacturing
PL214172B1 (pl) 2007-03-14 2013-06-28 Cezary Worek Sposób bezkontaktowego transferu energii elektrycznej i uklad bezkontaktowego transferu energii elektrycznej
US7525406B1 (en) 2008-01-17 2009-04-28 Well-Mag Electronic Ltd. Multiple coupling and non-coupling inductor

Also Published As

Publication number Publication date
PL389907A1 (pl) 2011-06-20
AU2010332971A1 (en) 2012-07-19
IN2012DN05071A (pl) 2015-10-09
CA2783144A1 (en) 2011-06-23
US9355771B2 (en) 2016-05-31
CN102741952A (zh) 2012-10-17
BR112012014228A2 (pt) 2018-06-05
EP2513923B1 (en) 2014-03-19
WO2011073156A1 (en) 2011-06-23
EP2513923A1 (en) 2012-10-24
US20120242445A1 (en) 2012-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11837877B2 (en) Coil module, wireless charging transmitting apparatus, receiving apparatus, system, and terminal
US10158256B2 (en) Contactless connector system tolerant of position displacement between transmitter coil and receiver coil and having high transmission efficiency
CN101263636B (zh) 给电池再充电的装置
CN105720695B (zh) 感应式无线电力传输系统
US20160172871A1 (en) Wireless power transmitter
US9768836B2 (en) Inductive energy supply unit
CN208423175U (zh) 天线装置以及电子设备
KR20130018811A (ko) 비접촉 급전 장치 및 비접촉 급전 방법
EP3136546B1 (en) Power supply device
RU2659568C1 (ru) Блок катушки наземной стороны
US9570935B2 (en) Magnetic coupling unit and magnetic coupling system
US11908616B2 (en) Coil unit for inductively charging a vehicle
PL215083B1 (pl) Zintegrowany modul reaktancyjny
KR20140051140A (ko) 무선 전력 공급 시스템
JP2013005591A (ja) 非接触給電装置
Aming et al. Analysis of bifurcation phenomena based on optimized transformer in loosely coupled inductive power transfer system
CN114520544A (zh) 一种具有兼容性的无线电能传输耦合机构
JP2015039281A (ja) 送電装置、送電方法、および、送電システム
AU2010332971B2 (en) Integrated reactance module
US10964473B2 (en) Coil unit, wireless power transmission device, wireless power receiving device, and wireless power transmission system
JP2019126202A (ja) Lc回路ユニット、ワイヤレス送電装置、ワイヤレス受電装置、及びワイヤレス電力伝送システム
US20170179728A1 (en) Electromagnetic induction apparatus for power transfer
CN107768826B (zh) 机动车的天线单元与能量耦合装置的电磁脱耦装置
WO2015115334A1 (ja) 無線電力伝送システム
CN105932789B (zh) 变压器及电源板