RU2498479C2 - Бесконтактная система электроснабжения и способ управления этой системой - Google Patents

Бесконтактная система электроснабжения и способ управления этой системой Download PDF

Info

Publication number
RU2498479C2
RU2498479C2 RU2011119488/07A RU2011119488A RU2498479C2 RU 2498479 C2 RU2498479 C2 RU 2498479C2 RU 2011119488/07 A RU2011119488/07 A RU 2011119488/07A RU 2011119488 A RU2011119488 A RU 2011119488A RU 2498479 C2 RU2498479 C2 RU 2498479C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
energy
transfer
efficiency
transmission
power
Prior art date
Application number
RU2011119488/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011119488A (ru
Inventor
Ясуси АМАНО
Синдзи Итикава
Original Assignee
Тойота Дзидося Кабусики Кайся
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=41650235&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2498479(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Тойота Дзидося Кабусики Кайся filed Critical Тойота Дзидося Кабусики Кайся
Publication of RU2011119488A publication Critical patent/RU2011119488A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2498479C2 publication Critical patent/RU2498479C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H02J50/60Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power responsive to the presence of foreign objects, e.g. detection of living beings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L53/00Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
    • B60L53/10Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles characterised by the energy transfer between the charging station and the vehicle
    • B60L53/12Inductive energy transfer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L53/00Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
    • B60L53/10Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles characterised by the energy transfer between the charging station and the vehicle
    • B60L53/12Inductive energy transfer
    • B60L53/124Detection or removal of foreign bodies
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L53/00Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
    • B60L53/30Constructional details of charging stations
    • B60L53/35Means for automatic or assisted adjustment of the relative position of charging devices and vehicles
    • B60L53/36Means for automatic or assisted adjustment of the relative position of charging devices and vehicles by positioning the vehicle
    • 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
    • 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
    • H02J50/90Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving detection or optimisation of position, e.g. alignment
    • 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
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
    • 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
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/7072Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors
    • 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
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/80Technologies aiming to reduce greenhouse gasses emissions common to all road transportation technologies
    • Y02T10/92Energy efficient charging or discharging systems for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors specially adapted for vehicles
    • 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
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02T90/10Technologies relating to charging of electric vehicles
    • Y02T90/12Electric charging stations
    • 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
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02T90/10Technologies relating to charging of electric vehicles
    • Y02T90/14Plug-in electric vehicles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Current-Collector Devices For Electrically Propelled Vehicles (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности и эффективности. Энергия бесконтактным способом подается от участка (12) передачи энергии на участок (14) приема энергии. Участок (18) детектирования эффективности передачи детектирует эффективность передачи, а определяющий участок (20) определяет, когда эффективность передачи равна или больше определенного значения. Если эффективность передачи меньше определенного значения, может присутствовать преграда, и энергия временно перестает передаваться. Затем периодически передается малая энергия и детектируется эффективность. Если эффективность равна или больше определенного значения, возобновляется передача нормальной энергии. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к системе электроснабжения и способу управления этой системой. Более конкретно, изобретение относится к мере противодействия нахождению преграды рядом с системой, которая передает энергию бесконтактным способом.
Описание предшествующего уровня техники
Известна бесконтактная система электроснабжения, в которой используется электромагнитная индукция. Например, публикация заявки на патент Японии 2001-258182 (JP-A-2001-258182) описывает одну такую бесконтактную систему электроснабжения. Фиг.13 изображает структуру, известную из данной области техники. Эта передающая энергию установка бесконтактно передает энергию между основной частью 1, которая имеет первую катушку 6, которая принимает энергию из общей сети, и терминал 2, который имеет вторую катушку 7, которая связана электромагнитной индукцией с первой катушкой 6. Устройство для предотвращения повышения температуры, которое автоматически прекращает подачу энергии на терминал 2, если детектируется температура, равная или большая предварительно определенной температуре, предусмотренной в основной части 1.
В этом передающем энергию устройстве подача питания прекращается при увеличении температуры. Тем не менее, если объект или человек приближаются к передающему устройству, когда питание подается бесконтактным способом, этого нельзя детектировать. То есть при использовании бесконтактной системы электроснабжения с такими объектами, как станция электроснабжения в качестве стороны, передающей энергию, и подвижного объекта, такого как транспортное средство, в качестве стороны, принимающей энергию, и при том, что энергия передается подвижной части бесконтактным способом, существует возможность того, что человек, находящийся в транспортном средстве, или ему подобные могут приблизиться к системе электроснабжения, в случае чего желательно быстро прекратить передачу энергии.
Краткое изложение существа изобретения
Задачей настоящего изобретения является предоставление системы и способа управления этой системой, которая может быстро детектировать присутствие преграды, такой как человек или объект и соответствующим образом управлять режимом подачи энергии.
Первый аспект изобретения относится к системе электроснабжения, обеспеченной средством передачи энергии и средством приема энергии для того, чтобы принимать энергию бесконтактным способом от средства передачи энергии. Эта система электроснабжения включает в себя средство детектирования эффективности для детектирования эффективности передачи между средством передачи энергии и средством приема энергии при передаче энергии от средства передачи энергии к средству приема энергии; определяющее средство для определения, когда детектированная с помощью средства детектирования эффективность передачи равна или больше определенного значения; и средство управления для того, чтобы в случае, когда эффективность передачи меньше определенного значения, временно прекратить передачу энергии от средства передачи энергии и вновь начать передачу малой энергии после того, как пройдет определенный период времени. Определяющее средство определяет, когда эффективность передачи, после того, как передача малой энергии начата вновь, равна или больше определенного значения. Если эффективность передачи, определенная определяющим средством, равна или больше определенного значения, средство управления начинает снова передавать нормальную энергию от средства передачи энергии, а если эффективность меньше определенного значения, то средство управления временно прерывает передачу энергии от средства передачи энергии и затем снова начинает передавать малую энергию после того, как пройдет определенный период времени.
Система электроснабжения, описанная выше, может также включать в себя средство детектирования резонансной частоты для детектирования резонансной частоты средства передачи энергии и резонансной частоты средства приема энергии, и средство регулирования частоты для регулирования резонансной частоты средства передачи энергии и резонансной частоты средства приема энергии, когда детектированная резонансная частота находится вне интервала определенной частоты.
В структуре, описанной выше, средство регулирования частоты может заканчивать регулирование резонансной частоты средства приема энергии до того, как энергия начинает передаваться от средства передачи энергии.
В структуре, описанной выше, нормальная энергия может являться энергией, которая равна или больше малой энергии.
В структуре, описанной выше, малая энергия может составлять одну тысячную нормальной энергии.
Система электроснабжения, описанная выше, может также включать в себя средство хранения для хранения энергии, принимаемой средством приема энергии.
Система электроснабжения, описанная выше, может также включать в себя средство детектирования частотной характеристики для детектирования частотной характеристики эффективности передачи, и средство установления положения для установления положения преграды между или рядом со средством передачи энергии и средством приема энергии в соответствии с частотной характеристикой.
Кроме того, система электроснабжения может дополнительно включать в себя средство детектирования частотной характеристики для определения частотной характеристики эффективности передачи, и средство установления положения для установления положения катушки средства передачи энергии и положения катушки средства приема энергии в соответствии с частотной характеристикой.
В структуре, описанной выше, средство установления положения может устанавливать положение катушки средства передачи энергии и положение катушки средства приема энергии в соответствии с частотной характеристикой.
Система электроснабжения, описанная выше, может также включать в себя средство регулирования положения для регулирования положения, по меньшей мере, одной из катушек, если положение, по меньшей мере, одной из катушек, установленное средством установления положения, нарушено.
Второй аспект изобретении относится к системе электроснабжения, обеспеченной средством передачи энергии, средством приема энергии для бесконтактного приема энергии от средства передачи энергии и средством управления для управления передачей энергии от средства передачи энергии. Эта система электроснабжения включает в себя средство детектирования эффективности для детектирования эффективности передачи между средством передачи энергии и средством приема энергии при передаче энергии от средства передачи энергии на средство приема энергии, и определяющее средство для определения, когда эффективность передачи, детектированная средством детектирования эффективности, равна или больше определенного значения. Средство управления временно прерывает передачу энергии со средств передачи энергии, если эффективность передачи меньше определенного значения, и продолжает передавать энергию от средства передачи энергии, если эффективность передачи равна или больше определенного значения.
В структуре, описанной выше, средство управления может начать снова передавать малую энергию после того, как пройдет определенный период времени после временного прекращения передачи энергии от средства передачи энергии, и средство управления может определить, если эффективность передачи после начала повторной передачи малой энергии равна или больше определенного значения. Если эффективность передачи равна или больше определенного значения, средство управления может снова начать передавать нормальную энергию от средства передачи энергии, а если эффективность передачи меньше определенного значения, средство управления может временно прекратить передачу энергии от средства передачи энергии и затем снова начать передавать малую энергию после того, как пройдет определенный период времени.
Третий аспект настоящего изобретения относится к способу управления системой электроснабжения, снабженной средством передачи энергии, средством приема энергии для бесконтактного приема энергии от средства передачи энергии и средством управления для управления передачей энергии от средства передачи энергии. Этот способ управления включает в себя этапы, на которых детектируют эффективность передачи между средством передачи энергии и средством приема энергии при передаче энергии от средства передачи энергии на средство приема энергии; определяют, когда эффективность передачи, детектированная средством детектирования эффективности, равна или больше определенного значения; и временно прерывают передачу энергии от средства передачи энергии, если эффективность передачи меньше определенного значения, и продолжают передачу энергии от средства передачи энергии, если эффективность передачи равна или больше определенного значения.
Способ управления, описанный выше, может также включать в себя этапы, на которых вновь начинают передачу малой энергии после того, как пройдет определенный период после временного прекращения передачи энергии при эффективности передачи меньшей или равной определенному значению; определяют, когда эффективность передачи после возобновления передачи малой энергии равна или больше определенного значения; и в случае, если эффективность передачи равна или больше определенного значения, возобновляют передачу нормальной энергии от средства передачи энергии, а в случае, если эффективность передачи меньше определенного значения, временно прекращают передачу энергии от средства передачи энергии с последующим возобновлением передачи малой энергии после того, как пройдет определенный период времени.
Аспекты, описанные выше, делают возможным быстрое детектирование ситуации, когда присутствует преграда, такая как человек или объект, и управление передачей энергии соответствующим образом.
Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение поясняется описанием предпочтительных вариантов воплощения со ссылками на сопроводительные чертежи, на которых:
фиг.1 изображает блок-схему конфигурации первого варианта осуществления изобретения;
фиг.2 изображает структурную схему работы в соответствии с первым вариантом осуществления;
фиг.3 изображает блок-схему конфигурации второго варианта осуществления изобретения;
фиг.4 изображает структурную схему работы в соответствии со вторым вариантом осуществления;
фиг.5 изображает блок-схему устройства для изменения длины катушки;
фиг.6 изображает схему, изображающую взаимное расположение резонансных катушек и листа стали;
фиг.7 изображает диаграмму частотной характеристики эффективности для случая, изображенного на фиг.6;
фиг.8 изображает еще одну схему взаимного расположения резонансных катушек и листа стали;
фиг.9 изображает диаграмму частотной характеристики эффективности для случая, изображенного на фиг.8;
фиг.10 изображает частично увеличенный вид фиг.9;
фиг.11 изображает схему взаимного расположения резонансных катушек;
фиг.12 изображает диаграмму частотной характеристики эффективности для случая, изображенного на фиг.11; и
фиг.13 изображает схему устройства в соответствии с предшествующим уровнем техники.
Описание предпочтительных вариантов воплощения изобретения
Фиг.1 изображает блок-схему конфигурации системы электроснабжения в соответствии с первым примерным вариантом осуществления изобретения. Энергия из участка 10 подачи питания, такого как общая сеть, подается на участок 12 передачи энергии.
Участок 12 передачи энергии сформирован катушкой передачи энергии и резонансной катушкой стороны передачи энергии.
Участок 14 приема энергии сформирован катушкой приема энергии и резонансной катушкой стороны приема энергии и связан со стороной передачи энергии резонансом электромагнитного поля. Энергия передается и принимается при отсутствии контакта между участком 12 передачи энергии и участком 14 приема энергии. Участок 14 приема энергии подает энергию, принимаемую от участка передачи энергии 12 на участок 16 хранения энергии.
Участок 16 хранения энергии выпрямляет энергию от участка 14 приема энергии и подает ее на вторичную батарею для зарядки вторичной батареи.
Участок 18 детектирования эффективности передачи детектирует эффективность передачи энергии между участком 12 передачи энергии и участком 14 приема энергии. Участок 18 детектирования эффективности передачи передает результат детектирования эффективности в определяющий участок 20.
Определяющий участок 20 сравнивает эффективность, детектированную участком 18 детектирования эффективности передачи с предварительно определенным опорным значением. Если эффективность равна или больше этого предварительно определенного опорного значения, определяющий участок 20 определяет, что нужно продолжать передавать энергию без изменений. Если, с другой стороны, эффективность меньше предварительно определенного опорного значения, определяющий участок 20 определяет, что нормальному электроснабжению препятствует преграда или ей подобное, и что нужно прекратить подачу энергии. Определяющий участок 20 подает результат определения этого сравнения на участок 22 остановки/возобновления передачи энергии.
Участок 22 остановки/возобновления передачи энергии (участок управления передачей энергии) управляет работой участка 10 передачи энергии в соответствии с результатом определения от определяющего 20 участка. То есть, если результат определения указывает на то, что следует продолжать передавать энергию без изменений, участок 22 остановки/возобновления передачи энергии (участок управления передачей энергии) оставляет работу участка 10 передачи энергии без изменений. Если, с другой стороны, результат определения указывает на то, что подачу энергии следует остановить, участок 22 остановки/возобновления передачи энергии (участок управления передачей энергии) прекращает подачу энергии на участок 12 передачи энергии путем остановки участка 10 подачи питания. Кроме того, если питание энергией прекращено, участок остановки/возобновления передачи энергии 22 дает указание участку 10 подачи питания подавать малую энергию в определенном диапазоне частот на участок 12 передачи энергии после того, как пройдет определенный период времени с момента, когда подача энергии была прекращена.
При этом участок 10 подачи питания подает малую энергию в определенном диапазоне частот на участок 12 передачи энергии в соответствии с указаниями. Участок 14 приема энергии принимает малую энергию, а участок 18 детектирования эффективности передачи детектирует в это время эффективность передачи.
Причина, по которой передается малая энергия, заключается в детектировании того, что если преграда, такая как человек или объект все еще присутствует, и в случае, когда человек или объект, все еще присутствуют, свести оказанный на этого человека или объект эффект к минимуму. Малая энергия представляет собой такую энергию, которая мала по сравнению с нормальной энергией, которая будет описана далее. Например, малая энергия может составлять одну тысячную от нормальной энергии. Значения малой энергии и нормальной энергии не ограничены в этом варианте осуществления.
Определяющий участок 20 сравнивает детектированную эффективность при передаче малой энергии с предварительно определенным опорным значением. Если эффективность равна или больше опорного значения, определяющий участок 20 определяет, что преграды больше нет. Если, с другой стороны, эффективность меньше опорного значения, определяющий участок 20 определяет, что преграда все еще присутствует, и что передача энергии должна оставаться прерванной.
Если результат определения от определяющего участка 20 указывает на то, что нужно возобновить подачу энергии, участок 22 остановки/возобновления передачи энергии дает указание участку 10 подачи питания начинать передавать нормальное значение энергии. Если, с другой стороны, результат определения от определяющего участка 20 указывает на то, что передача энергии должна оставаться прерванной, участок 22 остановки/возобновления передачи энергии дает указание участку 10 подачи питания прекратить передачу малой энергии.
На фиг.1 участок 10 подачи питания, участок 12 передачи энергии и участок 22 остановки/возобновления передачи энергии расположены на стороне оборудования, такого как станция электроснабжения, в то время как участок 14 приема энергии, участок 16 хранения энергии, участок 18 детектирования эффективности передачи и определяющий участок 20 расположены в подвижном объекте, таком как транспортное средство. Конечно, участок 18 детектирования эффективности передачи и определяющий участок 20 могут вместо этого быть расположены на стороне оборудования.
Участок 18 детектирования эффективности передачи, определяющий участок 20 и участок 22 остановки/возобновления передачи энергии сформированы микрокомпьютерами. Вторичная батарея участка 16 хранения энергии может являться встроенной вторичной батареей, такой как никель-металл-гидридной батареей или литий-ионной батареей.
Кроме того, участок детектирования, который детектирует степень заряда (СЗ) вторичной батареи, может быть предусмотрен в участке 16 хранения энергии, и этот участок детектирования может давать указание участку 20 остановки/возобновления передачи энергии прекратить передачу энергии, когда он детектирует, что вторичная батарея полностью заряжена.
Дополнительно, участок 22 остановки/возобновления передачи энергии может принимать указание на возобновление или остановку передачи энергии в соответствии с ручным управлением на стороне подвижного объекта, например, в транспортном средстве.
Фиг.2 изображает блок-схему работы в соответствии с этим примерным вариантом осуществления. Когда транспортное средство останавливается в предварительно определенном месте на станции электроснабжения и катушка приема энергии или резонансная катушка стороны приема энергии участка 14 приема энергии в транспортном средстве помещается в положение практически напротив катушки передачи энергии или резонансной катушки передачи энергии участка 12 передачи энергии, человек, находящийся внутри транспортного средства, нажимает кнопку в транспортном средстве или на станции электроснабжения, чтобы начать зарядку (S101). В ответ на эту команду к началу зарядки участок 22 остановки/возобновления передачи энергии дает указание участку 10 подачи питания подавать малую энергию.
При этом участок 10 подачи питания подает малую энергию на участок 12 передачи энергии (S102). Малая энергия подается с участка 12 передачи энергии на участок 14 приема энергии путем резонанса электромагнитного поля.
Далее участок 18 детектирования эффективности передачи вычисляет эффективность передачи энергии, исходя из энергии, передаваемой с участка 12 передачи энергии, и энергии, принимаемой участком 14 приема энергии (S103).
Далее определяющий участок 20 определяет, эффективность большая или маленькая, сравнивая эффективность, вычисленную участком детектирования эффективности передачи с предварительно определенным опорным значением (S104). Если эффективность равна или больше опорного значения, то определяющий участок 20 определяет, что эффективность высокая (т.е. ДА на этапе S104) и передает этот результат определения на участок 22 остановки/возобновления передачи энергии, который затем увеличивает значение энергии, передаваемой от участка 10 подачи питания до значения нормальной энергии (S106). Если, с другой стороны, эффективность меньше опорного значения, определяющий участок 20 определяет, что эффективность низкая (т.е. НЕТ на этапе S104), и передает этот результат определения на участок 22 остановки/возобновления передачи энергии, который затем дает указание участку 10 подачи питания прекратить подачу энергии на определенный период времени (S105). Участок 10 подачи питания затем прекращает подавать энергию от участка 12 передачи энергии на определенный период времени в соответствии с полученным указанием. Затем, после того, как прошел определенный период времени, участок 10 подачи питания начинает снова подавать малую энергию в ответ на команду от участка 22 остановки/возобновления передачи энергии (S102).
После того, как энергия от участка 10 подачи питания увеличивается до нормального значения на этапе S106, участок 18 детектирования эффективности передачи вычисляет эффективность (S107).
Затем определяющий участок 20 сравнивает вычисленную эффективность с предварительно определенным опорным значением и определяет, нужно ли остановить передачу энергии (S108). То есть, если вычисленная эффективность меньше опорного значения, определяющий участок 20 определяет, что подача энергии должна быть прекращена, и участок 22 остановки/возобновления передачи энергии прекращает подачу энергии на определенный период времени (S105). Если, с другой стороны, эффективность равна или больше опорного значения, участок 22 остановки/возобновления передачи энергии продолжает передавать энергию без изменений (в случае чего процесс переходит на этап S109 и далее).
Участок 16 хранения энергии выпрямляет энергию от участка 14 приема энергии и использует ее для зарядки встроенной вторичной батареи. Участок хранения энергии также определяет степень зарядки (СЗ) встроенной вторичной батареи (S109). Если встроенная вторичная батарея еще не полностью заряжена (т.е. НЕТ на этапе S109), то участок 16 хранения энергии продолжает заряжать встроенную вторичную батарею и вычисляет эффективность (S107 и S108). Если встроенная вторичная батарея полностью заряжена, то участок 16 хранения энергии дает указание участку 22 остановки/возобновления передачи энергии прекратить передачу энергии (S110).
Таким образом, в соответствии с примерным вариантом осуществления, сначала передается малая энергия и детектируется эффективность. Если эффективность высока, то есть определено, что нет преграды, значение энергии увеличивается до значения нормальной энергии, и энергия передается таким образом, что встроенная вторичная батарея эффективно заряжается. Если, с другой стороны, эффективность мала при передаче малой энергии, определяется присутствие преграды и прекращается передача энергии. Затем через определенный период времени снова начинается передача очень малой энергии, чтобы определить, есть ли еще преграда. В результате, если преграда определена, передача энергии может быть быстро прекращена, а если преграды уже нет, энергия может снова быстро начать передаваться таким образом, чтобы встроенная вторичная батарея могла эффективно заряжаться.
Фиг.3 изображает блок-схему конфигурации второго примерного варианта осуществления изобретения. Кроме того, что изображено на фиг.1, система электроснабжения также имеет участок 24 регулирования частоты катушки передачи энергии, участок 26 регулирования частоты катушки приема энергии, участок 28 детектирования резонансной частоты и участок 30 детектирования резонансной частоты.
Участок 24 регулирования частоты катушки передачи энергии регулирует частоту катушки передачи энергии участка 12 передачи энергии, а участок 26 регулирования частоты катушки приема энергии регулирует частоту катушки приема энергии участка 14 приема энергии.
Участок 28 детектирования резонансной частоты детектирует резонансную частоту участка 12 передачи энергии, а участок 30 детектирования резонансной частоты детектирует резонансную частоту участка 14 приема энергии. Детектированные резонансные частоты затем передаются в определяющий участок 20.
Определяющий участок 20 использует последовательность определения, описанную в первом примерном варианте осуществления, описанном выше, и дает указание участку 24 регулирования частоты катушки передачи энергии регулировать резонансную частоту катушки передачи энергии участка 12 передачи энергии в соответствии с детектированной резонансной частотой, также как и дает указание участку 26 регулирования частоты катушки приема энергии регулировать резонансную частоту катушки приема энергии участка 14 приема энергии в соответствии с детектированной резонансной частотой.
Фиг.4 является структурной схемой работы в соответствии с этим примерным вариантом осуществления. Сначала резонансная частота первичной катушки (либо катушка передачи энергии, либо резонансная катушка стороны передачи напряжения) проверяется на первичной стороне, т.е. на стороне передачи энергии станции электроснабжения (S201). Эта проверка осуществляется для того, чтобы определить, если резонансная частота первичной катушки равна опорному значению путем подачи малой энергии от участка 10 подачи питания и детектирования частотной характеристики напряжения и тока первичной катушки или значения отражения за это время, используя участок 28 детектирования резонансной частоты.
Если резонансная частота первичной катушки не равна опорному значению, участок 24 регулирования частоты катушки передачи энергии изменяет длину первичной катушки или изменяет регулируемые индуктивность L и емкость C, которые добавляются к первичной катушке таким образом, что резонансная частота приводится к определенному значению опорного значения (S202).
Этапы S201 и S202 повторяются периодически, когда не осуществляется зарядка или в течение «времени работы», когда транспортное средство не стоит в предварительно определенном месте на станции электроснабжения.
Такой же процесс также осуществляется на стороне транспортного средства. То есть определяется, если резонансная часта вторичной катушки (либо катушки приема энергии, либо катушки передачи энергии) равна опорному значению путем передачи малой энергии ко вторичной катушке, когда зарядки не осуществляется, и детектирования частотной характеристики напряжения и тока вторичной катушки или значения отражения за это время, используя участок 30 детектирования резонансной частоты. Если резонансная частота отличается от опорного значения больше чем на определенное значение, участок 26 регулирования частоты катушки передачи энергии изменяет длину первичной катушки или изменяет регулируемые индуктивность L и емкость C, которые добавляются к первичной катушке таким образом, что резонансная частота приводится к определенному значению опорного значения (S203 и S204). В связи с этим энергия от участка 10 подачи питания не может быть использована в это время, так что используется энергия от встроенной вторичной батареи или ей подобного. То есть участок 16 хранения энергии преобразует энергию постоянного тока (ПТ) со встроенной вторичной батареи в энергию переменного тока и подает ее на вторичную катушку.
После того, как резонансные частоты первичной катушки и вторичной катушки отрегулированы в соответствии с тем, как описано выше, используется та же последовательность подачи энергии, что и изображенная на фиг.2 (c S205 по S214).
В соответствии с этим примерным вариантом осуществления энергия подается после регулирования резонансных частот, так что даже если эффективность уменьшается, ясно, что это уменьшение эффективности вызвано не внутренним фактором, таким как отклонение резонансной частоты, а внешним фактором преграды, такой как человек или объект. Соответственно, подача энергии может быть быстро остановлена и возобновлена в соответствии с тем, присутствует ли преграда.
Фиг.5 является блок-схемой примерной структуры катушки для регулирования резонансной частоты первичной катушки. Такая же структура катушки может быть использована для вторичной катушки. В дальнейшем описании резонансная частота регулируется путем изменения длины катушки. Как изображено на чертеже, первичная катушка 300 расположена в опоре 32. Длина катушки изменяется путем перемещения этой опоры 32 в продольном направлении катушки с использованием шарикового винта 34 и двигателя 36. Конечно же, другая структура может быть использована в качестве структуры катушки.
В этом примерном варианте осуществления наличие преграды детектируется на основании того факта, что эффективность передачи уменьшается, когда присутствует преграда между участком 12 передачи энергии и участком 14 приема энергии. Это основано на том факте, что амплитудно-частотная характеристика эффективности передачи меняется, когда объект находится между или рядом с участком 12 передачи энергии и участком 14 приема энергии.
Фиг.6 изображает случай, при котором лист 42 стали был помещен между резонансной катушкой 38 стороны передачи напряжения участка 12 передачи энергии и резонансной катушкой 44 стороны приема энергии участка 14 приема энергии. Фиг.7 изображает частотную характеристику эффективности для этого случая. Кроме того, фиг.8 изображает случай, при котором лист 42 стали находится рядом с резонансными катушками 38 и 40, а фиг.9 и 10 изображают частотные характеристики эффективности для этого случая. Фиг.10 является увеличенным видом участка А с фиг.9.
На фиг.7 и 10 изображены несколько диаграмм, т.е. диаграмма а, диаграмма b, диаграмма c, диаграмма d, диаграмма е и диаграмма f. Это случаи, при которых лист 42 стали перемещался относительно исходного положения на расстояние dd на фиг.6, и лист 42 стали перемещался относительно исходного положения на расстояние dv на фиг.8. Расстояние dd является расстоянием, на которое 42 лист стали был перемещен из исходного положения между резонансными катушками 38 и 40, а расстояние dv является расстоянием, на которое лист 42 стали был перемещен от резонансных катушек 38 и 40 в направлении, перпендикулярном направлению, в котором лежат оси катушек. Диаграмма a изображает характеристику эффективности в случае, когда листа 42 стали нет. Диаграмма b изображает случай, при котором расстояние dd равно 0 см, диаграмма c изображает случай, при котором расстояние dd равно 5 см, диаграмма d изображает случай, при котором расстояние dd равно 10 см, диаграмма e изображает случай, при котором расстояние dv равно 5 см, и диаграмма f изображает случай, при котором расстояние dv равно 10 см.
Ссылаясь на фиг.7, очевидно, что при частоте, при которой частотная характеристика эффективности сильно изменяется, когда присутствует преграда, такая как лист стали, и практически 100% эффективность может быть достигнута при отсутствии такой преграды, эффективность снижается практически до 0% при присутствии преграды.
На фиг.10 также эффективность, когда присутствует преграда рядом с резонансными катушками, меньше, чем когда преграды нет. Также очевидно, что частотная характеристика эффективности изменяется в зависимости от положения преграды. Таким образом, путем детектирования частотной характеристики эффективности вместо простого детектирования уменьшения эффективности можно не только определить, присутствует ли преграда, но также определить в определенной степени точно положение преграды, когда она присутствует. Соответственно, положение преграды может быть установлено, и человек, находящийся в транспортном средстве, или ему подобный может быть извещен об этом.
Фиг.11 изображает случай, при котором положения центра резонансных катушек 38 и 40 смещены относительно друг друга, а фиг.12 изображает частотную характеристику эффективности для этого случая. На фиг.12 диаграмма g изображает случай, при котором смещение dR от положения центра с фиг.11 составляет 10 см, диаграмма h изображает случай, при котором смещение dR от положения центра с фиг.11 составляет 30 см, и диаграмма i изображает случай, при котором смещение dR от положения центра с фиг.11 составляет 60 см. Диаграмма a изображает случай, при котором нет смещения. Как ясно видно из чертежа, эффективность также уменьшается, когда положения центра катушек смещены друг относительно друга, но частотная характеристика эффективности отличается как от той, что изображена на фиг.7, так и от той, что изображена на фиг.9. Это означает, что можно различать случаи, при которых присутствует преграда, и случаи, при которых положения центра катушек смещены друг относительно друга путем детектирования амплитудно-частотной характеристики. Таким образом, участок детектирования частотной характеристики и участок регулирования положения могут быть дополнительно предусмотрены в структуре, изображенной на фиг.3, например. Частотная характеристика эффективности может быть детектирована путем передачи малой энергии при изменении частоты, а определяющий участок 20 может определять причину снижения эффективности на основании результата детектирования. Если определяющий участок 20 определяет, что положение центра катушки смещено, участок регулирования положения катушки может отрегулировать положение катушки.
При том, что изобретение было описано со ссылкой на его примерные варианты осуществления, следует понимать, что изобретение не ограничено описанными вариантами осуществления и конструкциями. Напротив, подразумевается, что изобретение включает в себя различные модификации и эквивалентные структуры. Кроме того, при том, что различные элементы раскрытого изобретения изображены в различных примерных комбинациях и конфигурациях, другие комбинации и конфигурации, включающие больше, меньше или всего один элемент, также входят в объем приложенной формулы изобретения.

Claims (11)

1. Система электроснабжения, снабженная средством передачи энергии и средством приема энергии для бесконтактного приема энергии от средства передачи энергии и средством управления для управления передачей энергии от средства передачи энергии, отличающаяся тем, что содержит: средство детектирования эффективности для детектирования эффективности передачи между средством передачи энергии и средством приема энергии при передаче энергии от средства передачи энергии к средству приема энергии; и определяющее средство для определения, когда эффективность передачи, детектированная средством детектирования эффективности, равна или больше определенного значения; причем средство управления временно прекращает передачу энергии от средства передачи энергии, если эффективность передачи меньше определенного значения, и продолжает передачу энергии от средства передачи энергии, если эффективность передачи равна или больше определенного значения, и средство управления возобновляет передачу малой энергии, после того, как пройдет определенный период времени после временного прекращения передачи энергии от средства передачи энергии; и определяющее средство определяет, является ли эффективность передачи после возобновления передачи малой энергии равной или большей определенного значения; и если эффективность передачи равна или больше определенного значения, средство управления снова начинает передавать нормальную энергию от средства передачи энергии, а если эффективность передачи меньше определенного значения, средство управления временно прекращает передачу энергию со средства передачи энергии и затем возобновляет передачу малой энергии после того, как пройдет определенный период времени.
2. Система электроснабжения по п.1, дополнительно содержащая: средство детектирования резонансной частоты для детектирования резонансной частоты средства передачи энергии и резонансной частоты средства приема энергии; и средство регулирования частоты для регулирования резонансной частоты средства передачи энергии и резонансной частоты средства приема энергии, когда детектированная резонансная частота отличается от определенной частоты.
3. Система электроснабжения по п.2, в которой средство регулирования частоты заканчивает регулирование резонансной частоты средства приема энергии до начала подачи энергии от средства передачи энергии.
4. Система электроснабжения по п.1, в которой нормальная энергия является энергией, которая равна или больше малой энергии.
5. Система электроснабжения по п.4, в которой малая энергия составляет одну тысячную от нормальной энергии.
6. Система электроснабжения по любому из пп.1-5, дополнительно содержащая: средство хранения для хранения энергии, принятой средством приема энергии.
7. Система электроснабжения по любому из пп.1-5, дополнительно содержащая: средство детектирования частотной характеристики для детектирования частотной характеристики эффективности передачи; и средство установления положения для установления положения преграды между или рядом со средством передачи энергии и средством приема энергии в соответствии с частотной характеристикой.
8. Система электроснабжения по п.1, дополнительно содержащая: средство детектирования частотной характеристики для определения частотной характеристики эффективности передачи; и средство установления положения для установления положения катушки средства передачи энергии и положения катушки средства приема энергии в соответствии с частотой характеристикой.
9. Система электроснабжения по п.8, в которой средство установления положения устанавливает положение катушки средства передачи энергии и положение катушки средства приема энергии в соответствии с частотной характеристикой.
10. Система электроснабжения по п.8 или 9, дополнительно содержащая: средство регулирования положения для регулирования положения, по меньшей мере, одной из катушек, если положение, по меньшей мере, одной из катушек, установленное средством установления положения, нарушено.
11. Способ управления системой электроснабжения, снабженной средством передачи энергии, средством приема энергии для бесконтактного приема энергии от средства передачи энергии и средством управления для управления передачей энергии от средства передачи энергии, отличающийся тем, что содержит этапы, на которых: детектируют эффективность передачи между средством передачи энергии и средством приема энергии при передаче энергии от средства передачи энергии к средству приема энергии; определяют, является ли детектированная эффективность передачи равной или большей определенного значения; и временно прекращают передачу энергии от средства передачи энергии, если эффективность передачи меньше определенного значения, и продолжают передачу энергии от средства передачи энергии, если эффективность передачи равна или больше определенного значения, и возобновляют передачу малой энергии после того, как пройдет определенный период времени после временного прекращения передачи энергии, если эффективность передачи меньше определенного значения; определяют, является ли эффективность передачи после возобновления передачи малой энергии равной или большей определенного значения; и если эффективность передачи равна или больше определенного значения, возобновляют передачу нормальной энергии от средства передачи энергии, а если эффективность передачи меньше определенного значения, временно прекращают передачу от средства передачи энергии и затем возобновляют передачу малой энергии после того, как пройдет определенный период времени.
RU2011119488/07A 2008-11-14 2009-10-30 Бесконтактная система электроснабжения и способ управления этой системой RU2498479C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-291669 2008-11-14
JP2008291669A JP5258521B2 (ja) 2008-11-14 2008-11-14 給電システム
PCT/IB2009/007282 WO2010055381A1 (en) 2008-11-14 2009-10-30 Contactless power supply system and conrol method thereof

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011119488A RU2011119488A (ru) 2012-12-20
RU2498479C2 true RU2498479C2 (ru) 2013-11-10

Family

ID=41650235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011119488/07A RU2498479C2 (ru) 2008-11-14 2009-10-30 Бесконтактная система электроснабжения и способ управления этой системой

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9172251B2 (ru)
EP (3) EP2359454A1 (ru)
JP (1) JP5258521B2 (ru)
KR (1) KR101233262B1 (ru)
CN (1) CN102217163B (ru)
BR (1) BRPI0921029A2 (ru)
ES (1) ES2874157T3 (ru)
RU (1) RU2498479C2 (ru)
WO (1) WO2010055381A1 (ru)

Families Citing this family (135)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3620326B1 (en) 2008-11-07 2023-01-18 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Power feeding system for vehicle, electrically powered vehicle and power feeding apparatus for vehicle
JP5258521B2 (ja) * 2008-11-14 2013-08-07 トヨタ自動車株式会社 給電システム
JP5051257B2 (ja) 2010-03-16 2012-10-17 トヨタ自動車株式会社 車両
JP5603930B2 (ja) * 2010-03-31 2014-10-08 本田技研工業株式会社 非接触充電システム
JP5408343B2 (ja) 2010-04-21 2014-02-05 トヨタ自動車株式会社 車両の駐車支援装置およびそれを備える電動車両
US8725330B2 (en) 2010-06-02 2014-05-13 Bryan Marc Failing Increasing vehicle security
US8803370B2 (en) 2010-06-17 2014-08-12 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Wireless power feeding system and wireless power feeding method
JP5552657B2 (ja) 2010-07-27 2014-07-16 株式会社豊田自動織機 異常検出装置
JP4996722B2 (ja) * 2010-06-30 2012-08-08 株式会社東芝 電力伝送システム及び送電装置
JP2012023299A (ja) * 2010-07-16 2012-02-02 Equos Research Co Ltd 共鳴コイル
WO2012014787A1 (en) 2010-07-28 2012-02-02 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Wireless power feeding system and wireless power feeding method
JP5755066B2 (ja) 2010-07-30 2015-07-29 株式会社半導体エネルギー研究所 無線給電システム、及び無線給電方法
JP5755067B2 (ja) * 2010-07-30 2015-07-29 株式会社半導体エネルギー研究所 無線給電システム、及び無線給電方法
US9391476B2 (en) 2010-09-09 2016-07-12 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Power feeding device, wireless power feeding system using the same and wireless power feeding method
KR101748309B1 (ko) * 2010-09-10 2017-06-16 삼성전자주식회사 전자 기기 및 전자기기의 전력 공급 시스템
US9294153B2 (en) * 2010-09-23 2016-03-22 Texas Instruments Incorporated Systems and methods of wireless power transfer with interference detection
WO2012070634A1 (en) 2010-11-26 2012-05-31 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Power transmission device and wireless power transmission system including the same
US9536655B2 (en) 2010-12-01 2017-01-03 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Wireless power feeding apparatus, vehicle, and method of controlling wireless power feeding system
CN103270671B (zh) 2010-12-21 2016-02-24 矢崎总业株式会社 电力馈送系统
JP5725843B2 (ja) * 2010-12-21 2015-05-27 矢崎総業株式会社 給電システム
JP5767469B2 (ja) * 2010-12-21 2015-08-19 矢崎総業株式会社 給電システム
US9054544B2 (en) 2010-12-22 2015-06-09 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Power feeding device, power receiving device, and wireless power feed system
US9634733B2 (en) 2010-12-24 2017-04-25 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Contactless power feeding system, vehicle, power feeding facility and method of controlling contactless power feeding system
US9065302B2 (en) 2010-12-24 2015-06-23 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Wireless power feeding system
WO2012090341A1 (ja) * 2010-12-28 2012-07-05 パナソニック株式会社 非接触充電装置用電力制御装置
JP2012143093A (ja) * 2011-01-04 2012-07-26 Kimitake Utsunomiya 近接無線充電acアダプタ
KR20120084659A (ko) 2011-01-20 2012-07-30 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 급전 장치 및 비접촉 급전 시스템
JP5218576B2 (ja) * 2011-02-03 2013-06-26 株式会社デンソー 非接触給電制御装置及び非接触給電システム
US9184633B2 (en) 2011-02-03 2015-11-10 Denso Corporation Non-contact power supply control device, non-contact power supply system, and non-contact power charge system
JP5440621B2 (ja) * 2012-01-18 2014-03-12 株式会社デンソー 非接触給電装置
JP5713714B2 (ja) 2011-02-10 2015-05-07 キヤノン株式会社 給電装置及び制御方法
JP5703823B2 (ja) 2011-02-21 2015-04-22 ソニー株式会社 送電装置、送電方法および電力伝送システム
JP5703822B2 (ja) * 2011-02-21 2015-04-22 ソニー株式会社 送電装置、送電方法および電力伝送システム
JP5751858B2 (ja) 2011-02-22 2015-07-22 キヤノン株式会社 給電装置及び制御方法
US9325205B2 (en) 2011-03-04 2016-04-26 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Method for driving power supply system
KR101397624B1 (ko) * 2011-03-23 2014-05-22 주식회사 한림포스텍 무선 전력 전송 장치에서의 전력 전송 제어 방법 및 전력 전송 장치
EP2698899A4 (en) * 2011-04-15 2014-10-15 Nec Casio Mobile Comm Ltd TRANSMITTER, RECEIVER, METHOD FOR CONTROLLING CONTACTLESS ENERGY TRANSMISSION AND COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM
JP5879748B2 (ja) 2011-05-27 2016-03-08 日産自動車株式会社 非接触給電装置、車両及び非接触給電システム
JP6067211B2 (ja) 2011-05-27 2017-01-25 日産自動車株式会社 非接触給電装置
JP5810632B2 (ja) * 2011-05-27 2015-11-11 日産自動車株式会社 非接触給電装置
JP5793963B2 (ja) 2011-05-27 2015-10-14 日産自動車株式会社 非接触給電装置
JP5708250B2 (ja) * 2011-05-27 2015-04-30 日産自動車株式会社 非接触給電装置
KR101810465B1 (ko) 2011-06-10 2018-01-25 엘지전자 주식회사 무선 전력 전달 중 단말기의 오리엔테이션 변경을 취급하는 장치 및 그 방법
WO2012173128A1 (ja) * 2011-06-17 2012-12-20 三洋電機株式会社 充電台
US9099885B2 (en) 2011-06-17 2015-08-04 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Wireless power feeding system
CN103228481B (zh) * 2011-06-20 2015-07-08 丰田自动车株式会社 非接触受电装置、非接触输电装置以及非接触送受电系统
US9180782B2 (en) 2011-06-20 2015-11-10 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Non-contact power receiving apparatus, non-contact power transmitting apparatus, and non-contact power transmitting/receiving system
KR101832331B1 (ko) * 2011-06-29 2018-02-26 엘지전자 주식회사 장치들 간의 무선 전력 전송 및 통신
US9270124B2 (en) 2011-06-30 2016-02-23 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Contactless power supply device
JP5071574B1 (ja) * 2011-07-05 2012-11-14 ソニー株式会社 検知装置、受電装置、非接触電力伝送システム及び検知方法
WO2013011905A1 (ja) * 2011-07-15 2013-01-24 三洋電機株式会社 充電台、パック電池と充電台、及び、パック電池
JP5840886B2 (ja) * 2011-07-25 2016-01-06 ソニー株式会社 検知装置、受電装置、送電装置、非接触電力伝送システム及び検知方法
KR101813264B1 (ko) * 2011-08-05 2017-12-29 삼성전자주식회사 무선 전력 전송 시스템, 무선 전력 전송 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치
JP5780894B2 (ja) 2011-09-16 2015-09-16 株式会社半導体エネルギー研究所 非接触給電システム
JP2013078171A (ja) 2011-09-29 2013-04-25 Semiconductor Energy Lab Co Ltd 受電装置及び非接触給電システム
RU2014115342A (ru) * 2011-10-18 2015-11-27 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Устройство подачи электрической мощности и способ подачи электрической мощности
JP5512628B2 (ja) * 2011-10-19 2014-06-04 東芝テック株式会社 電力伝送装置、送電装置、受電装置及び電力伝送方法
US9515515B2 (en) 2011-10-25 2016-12-06 Seon Seob Kim Contactless charging system and contactless charging method
KR101220296B1 (ko) * 2012-04-25 2013-01-10 (주) 씨아이디티 무접점충전시스템의 발열제어방법
JP5713874B2 (ja) * 2011-11-14 2015-05-07 株式会社Nttドコモ ワイヤレス充電器、異物検出方法
CN103947077B (zh) * 2011-11-24 2017-10-10 丰田自动车株式会社 输电装置、车辆以及非接触输电受电系统
US9246357B2 (en) 2011-12-07 2016-01-26 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Contactless power feeding system
EP2793354A4 (en) * 2011-12-12 2015-10-21 Toyota Motor Co Ltd CONTACTLESS ELECTRICAL TRANSMISSION AND RECEIVING SYSTEM, VEHICLE AND ELECTRICAL TRANSMISSION DEVICE
US8928182B2 (en) * 2011-12-16 2015-01-06 Tdk Corporation Wireless power feeder and wireless power transmission system
TWI613882B (zh) 2011-12-16 2018-02-01 半導體能源研究所股份有限公司 直流對直流轉換器、受電裝置及供電系統
US9847675B2 (en) 2011-12-16 2017-12-19 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Power receiving device and power feeding system
JP6088234B2 (ja) 2011-12-23 2017-03-01 株式会社半導体エネルギー研究所 受電装置、無線給電システム
MX338023B (es) * 2012-01-23 2016-03-31 Univ Utah State Sistema inalambrico de transferencia de energia.
JP2013158188A (ja) * 2012-01-31 2013-08-15 Equos Research Co Ltd 電力伝送システム
JP5967958B2 (ja) * 2012-02-02 2016-08-10 キヤノン株式会社 電力供給装置及びプログラム
JP5147999B1 (ja) 2012-02-13 2013-02-20 パナソニック株式会社 給電装置、受電装置、充電システム及び障害物検出方法
KR101902795B1 (ko) * 2012-02-21 2018-11-14 삼성전자주식회사 무선 충전 장치 및 방법
EP2822146A4 (en) * 2012-02-29 2016-01-06 Chugoku Electric Power CONTACTLESS POWER SUPPLY SYSTEM, POWER SUPPLY APPARATUS, ELECTRICITY RECEPTION APPARATUS, AND METHOD FOR CONTROLLING CONTACTLESS POWER SUPPLY SYSTEM
KR101196552B1 (ko) * 2012-03-23 2012-11-01 (주) 씨아이디티 무접점충전시스템용 수신부의 2차 코일
US9641223B2 (en) 2012-03-26 2017-05-02 Semiconductor Enegry Laboratory Co., Ltd. Power receiving device and power feeding system
JP5757269B2 (ja) * 2012-04-12 2015-07-29 株式会社デンソー 非接触給電装置
JP5872373B2 (ja) * 2012-04-25 2016-03-01 三洋電機株式会社 無接点給電方法
JP5872374B2 (ja) * 2012-04-25 2016-03-01 三洋電機株式会社 無接点給電方法
US9391674B2 (en) 2012-04-26 2016-07-12 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Power feeding system and power feeding method
US9558883B2 (en) * 2012-05-02 2017-01-31 Samsung Electronics Co., Ltd Power transmitter and method for controlling power transmission
WO2013168518A1 (ja) * 2012-05-08 2013-11-14 Necカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 非接触電力伝送システム、異物検出方法、送電装置及び受電装置
US9536656B2 (en) 2012-05-21 2017-01-03 Texas Instruments Incorporated Systems and methods of reduction of parasitic losses in a wireless power system
DE202013012730U1 (de) 2012-06-22 2018-12-02 Sony Corporation Verarbeitungsvorrichtung
JP5915904B2 (ja) * 2012-06-22 2016-05-11 ソニー株式会社 処理装置、処理方法、及び、プログラム
JP2014007898A (ja) * 2012-06-26 2014-01-16 Olympus Corp 医療用無線給電システム
US9390850B2 (en) 2012-07-13 2016-07-12 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Power transmitting device, power feeding system, and power feeding method
KR20140032631A (ko) * 2012-09-07 2014-03-17 삼성전자주식회사 자기 공진 방식의 무선 전력 전송 시스템에서 무선 전력 전송 장치의 통신 및 전력 제어 방법
KR101947980B1 (ko) * 2012-09-12 2019-02-14 삼성전자주식회사 무선 전력 전송 장치 및 방법, 무선 전력 수신 장치
KR102008808B1 (ko) 2012-12-13 2019-10-21 엘지이노텍 주식회사 무선전력 수신장치 및 그의 제어 방법
WO2014103222A1 (ja) 2012-12-27 2014-07-03 株式会社デンソー 金属物体検知装置
GB2510125B (en) * 2013-01-24 2015-07-08 Jaguar Land Rover Ltd Vehicle charging method and apparatus
JP2014150636A (ja) * 2013-01-31 2014-08-21 Canon Inc 給電装置、画像形成装置、給電システム、給電方法及びプログラム
JP6169380B2 (ja) * 2013-03-19 2017-07-26 日東電工株式会社 無線電力伝送装置、無線電力伝送装置の発熱制御方法、及び、無線電力伝送装置の製造方法
CN105027388A (zh) * 2013-03-29 2015-11-04 日产自动车株式会社 非接触式供电系统以及供电装置
JP2014230299A (ja) * 2013-05-17 2014-12-08 株式会社東芝 異物検出装置および非接触電力伝送装置
JP6249205B2 (ja) * 2013-07-01 2017-12-20 パナソニックIpマネジメント株式会社 給電装置及び給電装置の制御方法
JP6125948B2 (ja) * 2013-08-12 2017-05-10 本田技研工業株式会社 非接触充電装置
CA2920761A1 (en) * 2013-08-15 2015-02-19 Humavox Ltd. Wireless charging device
US9793717B2 (en) * 2013-08-23 2017-10-17 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for non-compliant object detection
JP2015053794A (ja) 2013-09-06 2015-03-19 ローム株式会社 位置ずれ検出装置および電子機器
EP3068015A4 (en) 2013-10-28 2017-10-11 Kyocera Corporation Control device
JP6381209B2 (ja) * 2013-12-26 2018-08-29 キヤノン株式会社 送電装置、制御方法及びプログラム
CN103762724B (zh) * 2014-01-03 2017-09-05 北京智谷睿拓技术服务有限公司 无线能量传输方法和系统
JP2015180177A (ja) * 2014-02-25 2015-10-08 船井電機株式会社 給電装置および給電方法
EP3113327B1 (en) 2014-02-25 2019-10-16 Nissan Motor Co., Ltd Non-contact power supply system and power transmission device
MX349021B (es) * 2014-02-25 2017-07-07 Nissan Motor Sistema de suministro de energia inalambrico y dispositivo de transmision de energia.
MY162439A (en) * 2014-02-25 2017-06-15 Nissan Motor Wireless power supply system and power transmission device
US9939539B2 (en) 2014-04-04 2018-04-10 Texas Instruments Incorporated Wireless power receiver and/or foreign object detection by a wireless power transmitter
CN104102209B (zh) * 2014-05-06 2017-03-29 王超 一种供电系统的运行方法
US9806555B2 (en) * 2014-07-07 2017-10-31 Verizon Patent And Licensing Inc. Peer to peer self-optimizing resonant inductive charger
JP2016127740A (ja) * 2015-01-06 2016-07-11 東芝テック株式会社 情報処理装置及び周辺機器
MX357838B (es) 2015-01-29 2018-07-26 Nissan Motor Sistema de asistencia al estacionamiento y metodo de asistencia al estacionamiento.
JP6327316B2 (ja) * 2015-02-25 2018-05-23 ソニー株式会社 送電装置、送電方法および電力伝送システム
KR102329582B1 (ko) * 2015-03-24 2021-11-23 지이 하이브리드 테크놀로지스, 엘엘씨 무선 전력 전송 및 충전 시스템
KR102365346B1 (ko) * 2015-03-27 2022-02-21 삼성전자 주식회사 전자 장치 및 전자 장치의 무선 충전 방법
DE102015210314A1 (de) * 2015-06-03 2016-12-08 Audi Ag Verfahren zur Positionsbestimmung eines Kraftfahrzeugs relativ zu einer Primärspule, Kraftfahrzeug und Ladeplatte
JP6845624B2 (ja) * 2015-07-08 2021-03-17 ローム株式会社 送電装置、受電装置及び非接触給電システム
JP6401672B2 (ja) * 2015-07-22 2018-10-10 本田技研工業株式会社 受電装置及び非接触送電方法
US10418855B2 (en) * 2015-08-10 2019-09-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for varying a wireless charging category of a wireless power receiver in wireless charging applications
JP6768806B2 (ja) * 2015-12-18 2020-10-14 ボルボトラックコーポレーション 電気道路システムを使用する車両の安全システムを制御する方法
JP6679343B2 (ja) * 2016-02-24 2020-04-15 ローム株式会社 ワイヤレス送電装置および送電制御回路、充電器
US9662900B1 (en) * 2016-07-14 2017-05-30 Datamax-O'neil Corporation Wireless thermal printhead system and method
JP6765923B2 (ja) * 2016-10-05 2020-10-07 東芝テック株式会社 受電装置及び充電制御プログラム
US10401525B2 (en) * 2017-03-08 2019-09-03 GM Global Technology Operations LLC Wireless power quality alert for delayed charging with electric vehicles
JP6464219B2 (ja) * 2017-03-15 2019-02-06 本田技研工業株式会社 非接触充電システム
WO2018190579A1 (en) 2017-04-12 2018-10-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Wireless power transmitting device, electronic device for wirelessly receiving power and operation method thereof
JP6769508B2 (ja) * 2017-07-27 2020-10-14 ソニー株式会社 送電装置、送電方法、受電装置、及び受電方法
JP6889402B2 (ja) 2017-09-28 2021-06-18 トヨタ自動車株式会社 非接触電力伝送システム、および非接触受電装置
JP6618519B2 (ja) * 2017-11-22 2019-12-11 株式会社Subaru 車両
CN108551184A (zh) * 2018-04-24 2018-09-18 深圳市全智芯科技有限公司 无线充电方法、存储介质、储能设备及无线充电设备
US10847979B2 (en) * 2018-12-14 2020-11-24 Zhuhai Jieli Technology Co., Ltd Charging and communication system
JP6733761B2 (ja) * 2019-03-14 2020-08-05 ソニー株式会社 受電装置及び受電方法
JP7027472B2 (ja) 2020-03-06 2022-03-01 本田技研工業株式会社 非接触充電システム
JP7435399B2 (ja) * 2020-10-14 2024-02-21 トヨタ自動車株式会社 災害地特定装置、災害地特定プログラム及び災害地特定システム
CN112910061B (zh) * 2021-04-07 2022-10-25 科世达(上海)机电有限公司 一种充电系统负载均衡的控制方法、装置及介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2310964C1 (ru) * 2006-02-10 2007-11-20 Российская Академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Способ и устройство для передачи электрической энергии
RU2322745C2 (ru) * 2006-05-18 2008-04-20 Юрий Альбертович Мартынов Способ и устройство для беспроводной передачи электроэнергии
WO2008114268A2 (en) * 2007-03-22 2008-09-25 Powermat Ltd Signal transfer system

Family Cites Families (86)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5243289A (en) * 1991-08-09 1993-09-07 The Trustees Of The University Of Pennsylvania Multiply-tuned probe for magnetic resonance imaging or spectroscopy
JPH07263935A (ja) * 1994-03-24 1995-10-13 Hochiki Corp アンテナ装置
DE69711963T2 (de) 1996-01-30 2002-11-28 Sumitomo Wiring Systems Verbindungssystem und -verfahren für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug
US7068991B2 (en) * 1997-05-09 2006-06-27 Parise Ronald J Remote power recharge for electronic equipment
US7522878B2 (en) * 1999-06-21 2009-04-21 Access Business Group International Llc Adaptive inductive power supply with communication
JP2001258182A (ja) 2000-03-08 2001-09-21 Sharp Corp 非接触による電力伝達装置
JP3507759B2 (ja) * 2000-03-27 2004-03-15 シャープ株式会社 非接触による電力及び信号伝達装置
JP3507764B2 (ja) * 2000-04-24 2004-03-15 シャープ株式会社 電気機器
US7257327B2 (en) * 2000-06-01 2007-08-14 Raytheon Company Wireless communication system with high efficiency/high power optical source
US7043255B1 (en) * 2003-02-28 2006-05-09 At Road, Inc. Dynamic server managed profiles for mobile users
EP1462919B1 (en) * 2003-03-28 2010-05-19 Wacom Co., Ltd. Position detection system
WO2005082226A1 (ja) * 2004-02-27 2005-09-09 Olympus Corporation 内視鏡
GB2414121B (en) 2004-05-11 2008-04-02 Splashpower Ltd Controlling inductive power transfer systems
GB2414120B (en) 2004-05-11 2008-04-02 Splashpower Ltd Controlling inductive power transfer systems
KR101179002B1 (ko) 2004-05-11 2012-08-31 액세스 비지니스 그룹 인터내셔날 엘엘씨 유도 전력 전송 시스템들의 제어
JP2006060909A (ja) * 2004-08-19 2006-03-02 Seiko Epson Corp 非接触電力伝送装置
US7208912B2 (en) 2004-09-24 2007-04-24 Lear Corporation Inductive battery recharging system with peak voltage detection
JP4442517B2 (ja) * 2005-06-07 2010-03-31 パナソニック電工株式会社 非接触給電装置及び自律移動装置用給電システム
CN102255398B (zh) 2005-07-12 2013-07-24 麻省理工学院 无线传递电磁能量的方法和设备
US7825543B2 (en) * 2005-07-12 2010-11-02 Massachusetts Institute Of Technology Wireless energy transfer
CN100450200C (zh) * 2005-12-15 2009-01-07 财团法人工业技术研究院 整合再生能源与蓄电系统的无线收发装置以及管理系统
US8829799B2 (en) * 2006-03-28 2014-09-09 Wireless Environment, Llc Autonomous grid shifting lighting device
JP5021948B2 (ja) * 2006-03-30 2012-09-12 三菱重工業株式会社 障害物検知装置及びエネルギー供給装置並びにエネルギー供給システム
JP2007325826A (ja) * 2006-06-09 2007-12-20 Hitachi Ltd 2重同調rfコイル
US7887113B2 (en) * 2007-07-11 2011-02-15 Stryker Corporation Powered patient support and fastening system with inductive based power system
US8259618B2 (en) * 2006-10-13 2012-09-04 Lg Electronics Inc. Method for managing the power in the wireless network
KR101356481B1 (ko) * 2006-10-13 2014-01-29 엘지전자 주식회사 무선 네트워크에서 전력 제어 방법
JP4413236B2 (ja) * 2007-02-16 2010-02-10 セイコーエプソン株式会社 受電制御装置、送電制御装置、無接点電力伝送システム、受電装置、送電装置および電子機器
JP2008286753A (ja) * 2007-05-21 2008-11-27 Panasonic Corp 測位装置及びその制御方法
JP5121307B2 (ja) * 2007-05-28 2013-01-16 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 無接点電力伝送コイルユニット、携帯端末、送電装置、及び、無接点電力伝送システム
US8767696B2 (en) * 2007-07-23 2014-07-01 The Boeing Company System and method for media access control for a duty cycle network
BR122019005760B8 (pt) * 2007-11-27 2021-06-22 Implantica Patent Ltd controle de transferência de energia adaptado para um sistema de dispositivo médico
WO2009069844A1 (en) * 2007-11-30 2009-06-04 Chun-Kil Jung Multiple non-contact charging system of wireless power transmision and control method thereof
KR101432590B1 (ko) * 2007-12-12 2014-08-21 엘지전자 주식회사 무선 충전용 메뉴 제공 기능을 갖는 이동 단말기 및 그충전방법
JP5362330B2 (ja) * 2007-12-18 2013-12-11 三洋電機株式会社 充電台
RU2517435C2 (ru) * 2007-12-21 2014-05-27 Эксесс Бизнесс Груп Интернешнл Ллс Схема для индуктивной передачи питания
US8294300B2 (en) * 2008-01-14 2012-10-23 Qualcomm Incorporated Wireless powering and charging station
US8487479B2 (en) * 2008-02-24 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Ferrite antennas for wireless power transfer
EP2281322B1 (en) * 2008-05-14 2016-03-23 Massachusetts Institute of Technology Wireless energy transfer, including interference enhancement
JP5587304B2 (ja) * 2008-06-05 2014-09-10 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線パワー伝達のためのフェライトアンテナ
JP4525806B2 (ja) * 2008-07-15 2010-08-18 セイコーエプソン株式会社 受電制御装置、受電装置および電子機器
US8692412B2 (en) * 2008-09-27 2014-04-08 Witricity Corporation Temperature compensation in a wireless transfer system
US8587155B2 (en) * 2008-09-27 2013-11-19 Witricity Corporation Wireless energy transfer using repeater resonators
US8461721B2 (en) * 2008-09-27 2013-06-11 Witricity Corporation Wireless energy transfer using object positioning for low loss
US8629578B2 (en) * 2008-09-27 2014-01-14 Witricity Corporation Wireless energy transfer systems
US20110043049A1 (en) * 2008-09-27 2011-02-24 Aristeidis Karalis Wireless energy transfer with high-q resonators using field shaping to improve k
US8304935B2 (en) * 2008-09-27 2012-11-06 Witricity Corporation Wireless energy transfer using field shaping to reduce loss
EP3185432B1 (en) * 2008-09-27 2018-07-11 WiTricity Corporation Wireless energy transfer systems
US8324759B2 (en) * 2008-09-27 2012-12-04 Witricity Corporation Wireless energy transfer using magnetic materials to shape field and reduce loss
US20100277121A1 (en) * 2008-09-27 2010-11-04 Hall Katherine L Wireless energy transfer between a source and a vehicle
US8410636B2 (en) * 2008-09-27 2013-04-02 Witricity Corporation Low AC resistance conductor designs
US20170053736A9 (en) * 2008-09-27 2017-02-23 Witricity Corporation Wireless energy transfer converters
US20100259110A1 (en) * 2008-09-27 2010-10-14 Kurs Andre B Resonator optimizations for wireless energy transfer
US9601270B2 (en) * 2008-09-27 2017-03-21 Witricity Corporation Low AC resistance conductor designs
US8487480B1 (en) * 2008-09-27 2013-07-16 Witricity Corporation Wireless energy transfer resonator kit
US9105959B2 (en) * 2008-09-27 2015-08-11 Witricity Corporation Resonator enclosure
US9184595B2 (en) * 2008-09-27 2015-11-10 Witricity Corporation Wireless energy transfer in lossy environments
US8461722B2 (en) * 2008-09-27 2013-06-11 Witricity Corporation Wireless energy transfer using conducting surfaces to shape field and improve K
US8772973B2 (en) * 2008-09-27 2014-07-08 Witricity Corporation Integrated resonator-shield structures
US8552592B2 (en) * 2008-09-27 2013-10-08 Witricity Corporation Wireless energy transfer with feedback control for lighting applications
US8471410B2 (en) * 2008-09-27 2013-06-25 Witricity Corporation Wireless energy transfer over distance using field shaping to improve the coupling factor
US8497601B2 (en) * 2008-09-27 2013-07-30 Witricity Corporation Wireless energy transfer converters
US9246336B2 (en) * 2008-09-27 2016-01-26 Witricity Corporation Resonator optimizations for wireless energy transfer
US9601261B2 (en) * 2008-09-27 2017-03-21 Witricity Corporation Wireless energy transfer using repeater resonators
US8723366B2 (en) * 2008-09-27 2014-05-13 Witricity Corporation Wireless energy transfer resonator enclosures
US8587153B2 (en) * 2008-09-27 2013-11-19 Witricity Corporation Wireless energy transfer using high Q resonators for lighting applications
US8669676B2 (en) * 2008-09-27 2014-03-11 Witricity Corporation Wireless energy transfer across variable distances using field shaping with magnetic materials to improve the coupling factor
US8482158B2 (en) * 2008-09-27 2013-07-09 Witricity Corporation Wireless energy transfer using variable size resonators and system monitoring
US8461720B2 (en) * 2008-09-27 2013-06-11 Witricity Corporation Wireless energy transfer using conducting surfaces to shape fields and reduce loss
US8692410B2 (en) * 2008-09-27 2014-04-08 Witricity Corporation Wireless energy transfer with frequency hopping
US8400017B2 (en) * 2008-09-27 2013-03-19 Witricity Corporation Wireless energy transfer for computer peripheral applications
US8569914B2 (en) * 2008-09-27 2013-10-29 Witricity Corporation Wireless energy transfer using object positioning for improved k
US8476788B2 (en) * 2008-09-27 2013-07-02 Witricity Corporation Wireless energy transfer with high-Q resonators using field shaping to improve K
US8598743B2 (en) * 2008-09-27 2013-12-03 Witricity Corporation Resonator arrays for wireless energy transfer
JP5381011B2 (ja) * 2008-10-20 2014-01-08 トヨタ自動車株式会社 給電システム
US20100110741A1 (en) * 2008-10-31 2010-05-06 University Of Florida Research Foundation, Inc. Miniature high voltage/current ac switch using low voltage single supply control
JP5258521B2 (ja) * 2008-11-14 2013-08-07 トヨタ自動車株式会社 給電システム
JP5308127B2 (ja) * 2008-11-17 2013-10-09 株式会社豊田中央研究所 給電システム
TWI424832B (zh) * 2008-12-15 2014-02-01 Proteus Digital Health Inc 與身體有關的接收器及其方法
KR101084904B1 (ko) * 2009-10-07 2011-11-18 삼성전기주식회사 통신 기능이 구비된 무선전력 송수신 장치 및 그 무선전력 송수신 방법
KR101059657B1 (ko) * 2009-10-07 2011-08-25 삼성전기주식회사 무선 전력 송수신 장치 및 그 방법
US8816537B2 (en) * 2010-01-18 2014-08-26 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Contactless electric power receiving apparatus, contactless electric power transmitting apparatus, contactless electric power feeding system, and vehicle
KR101222749B1 (ko) * 2010-12-14 2013-01-16 삼성전기주식회사 무선 전력 전송 장치 및 그 전송 방법
JP5807215B2 (ja) * 2010-12-22 2015-11-10 パナソニックIpマネジメント株式会社 無線電力伝送オーディオシステムおよびこれに用いられる送信側機器ならびにスピーカ
KR101842180B1 (ko) * 2010-12-24 2018-03-26 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 급전 장치 및 급전 장치를 구비한 비접촉 급전 시스템
JP6135471B2 (ja) * 2012-12-19 2017-05-31 Tdk株式会社 送電装置およびそれを用いたワイヤレス電力伝送システム

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2310964C1 (ru) * 2006-02-10 2007-11-20 Российская Академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Способ и устройство для передачи электрической энергии
RU2322745C2 (ru) * 2006-05-18 2008-04-20 Юрий Альбертович Мартынов Способ и устройство для беспроводной передачи электроэнергии
WO2008114268A2 (en) * 2007-03-22 2008-09-25 Powermat Ltd Signal transfer system

Also Published As

Publication number Publication date
CN102217163A (zh) 2011-10-12
EP3285359A2 (en) 2018-02-21
WO2010055381A1 (en) 2010-05-20
BRPI0921029A2 (pt) 2015-12-29
ES2874157T3 (es) 2021-11-04
RU2011119488A (ru) 2012-12-20
US9172251B2 (en) 2015-10-27
EP2416467A3 (en) 2012-06-13
KR101233262B1 (ko) 2013-02-14
EP2416467A2 (en) 2012-02-08
US20110270462A1 (en) 2011-11-03
CN102217163B (zh) 2014-03-12
EP2359454A1 (en) 2011-08-24
EP3285359B1 (en) 2021-05-05
JP5258521B2 (ja) 2013-08-07
JP2010119246A (ja) 2010-05-27
KR20110069869A (ko) 2011-06-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2498479C2 (ru) Бесконтактная система электроснабжения и способ управления этой системой
US8766591B2 (en) Resonance type non-contact charging apparatus
US20170187243A1 (en) Contactless Electric Power Transmission Device and Electric Power Transfer System
JP5282068B2 (ja) 共鳴型非接触給電システムの受電側設備
JP2012010546A (ja) 非接触送電システム、非接触送電装置、およびインピーダンスの調整方法
EP3428002B1 (en) Power transmitting device
WO2019155820A1 (ja) 非接触給電装置
EP3547498B1 (en) Non-contact power feeding system
US20180183272A1 (en) Non-contact power feeding device and control method for the same
US20150255991A1 (en) Power receiving device, power supply device, and wireless power transfer apparatus
US20180183271A1 (en) Non-contact power feeding device
JP2016015808A (ja) 受電機器及び非接触電力伝送装置
US20220123592A1 (en) Non-contact power feeding device
US11652368B2 (en) Non-contact power supply device and power transmission device
EP3467996B1 (en) Contactless power supply system and contactless power transmission system
JP2021083142A (ja) 受電装置
WO2015159962A1 (ja) 非接触電力伝送装置及び送電機器
US11196300B2 (en) Power transmission device and power transmission system
US20220085650A1 (en) Non-contact power supply device
CN213425793U (zh) 自移动设备及无线充电站
JP2023094894A (ja) 車両
JP5488723B2 (ja) 共鳴型非接触給電システム
JP2022039628A (ja) 非接触充電システム
JP2016116339A (ja) 送電機器及び非接触電力伝送装置