WO2014136737A1 - 給電部、受電部及び給電システム - Google Patents
給電部、受電部及び給電システム Download PDFInfo
- Publication number
- WO2014136737A1 WO2014136737A1 PCT/JP2014/055355 JP2014055355W WO2014136737A1 WO 2014136737 A1 WO2014136737 A1 WO 2014136737A1 JP 2014055355 W JP2014055355 W JP 2014055355W WO 2014136737 A1 WO2014136737 A1 WO 2014136737A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- power
- resonance coil
- power supply
- side resonance
- power receiving
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F38/00—Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
- H01F38/14—Inductive couplings
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION 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
- B60L53/00—Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
- B60L53/10—Methods 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
- B60L53/12—Inductive energy transfer
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F27/00—Details of transformers or inductances, in general
- H01F27/34—Special means for preventing or reducing unwanted electric or magnetic effects, e.g. no-load losses, reactive currents, harmonics, oscillations, leakage fields
- H01F27/36—Electric or magnetic shields or screens
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F27/00—Details of transformers or inductances, in general
- H01F27/34—Special means for preventing or reducing unwanted electric or magnetic effects, e.g. no-load losses, reactive currents, harmonics, oscillations, leakage fields
- H01F27/36—Electric or magnetic shields or screens
- H01F27/363—Electric or magnetic shields or screens made of electrically conductive material
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
- H02J50/005—Mechanical details of housing or structure aiming to accommodate the power transfer means, e.g. mechanical integration of coils, antennas or transducers into emitting or receiving devices
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
- H02J50/10—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
- H02J50/12—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
- H02J50/70—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the reduction of electric, magnetic or electromagnetic leakage fields
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION 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
- B60L2270/00—Problem solutions or means not otherwise provided for
- B60L2270/10—Emission reduction
- B60L2270/14—Emission reduction of noise
- B60L2270/147—Emission reduction of noise electro magnetic [EMI]
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/70—Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/7072—Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T90/00—Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02T90/10—Technologies relating to charging of electric vehicles
- Y02T90/12—Electric charging stations
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T90/00—Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02T90/10—Technologies relating to charging of electric vehicles
- Y02T90/14—Plug-in electric vehicles
Definitions
- a resonance type is known as one of the wireless power supply technologies.
- this resonance type power feeding system one of a pair of resonance coils that electromagnetically resonate with each other is installed on the ground of the power feeding equipment, and the other is mounted on the vehicle, and the resonance coil installed on the ground of the power feeding equipment is installed on the vehicle. Power is supplied to the resonant coil without contact.
- one of the resonance coils installed in the power supply facility is referred to as a power supply side resonance coil
- the other of the resonance coils mounted on the vehicle is referred to as a power reception side resonance coil.
- the above-described resonance type power feeding system has an advantage that power can be supplied wirelessly even if there is a certain distance between the power feeding resonance coil and the power receiving resonance coil.
- the power supply side resonance coil and the power reception side resonance coil there is a possibility that a large electromagnetic leakage occurs in the surroundings.
- metal shield frames 103 and 104 surrounding the side surfaces of the power supply side resonance coil 101 and the power reception side resonance coil 102 are provided, and power supply side resonance is provided. It has been considered to arrange magnetic bodies 105 and 106 on the sides of the coil 101 and the power receiving resonance coil 102 that are separated from each other (Patent Document 1). However, this method has a problem that electromagnetic leakage cannot be sufficiently prevented by high-power power supply targeting a hybrid vehicle or an electric vehicle.
- power feeding may be performed in a state where the power feeding side resonance coil 101 and the power receiving side resonance coil 102 are misaligned.
- power is supplied in such a state, there is a problem that electromagnetic leakage is further increased.
- an object of the present invention is to provide a power feeding unit, a power receiving unit, and a power feeding system that prevent electromagnetic leakage.
- the invention described in claim 1 for solving the above-described problem is to resonate with a power source and a power receiving resonance coil mounted on a vehicle, and to supply power supplied from the power source in a non-contact manner to the power receiving resonance coil.
- a conductive shield case that houses the power supply side resonance coil, and further includes a magnetic body disposed outside the shield case. It exists in the power feeding part.
- the invention according to claim 2 is mounted on a vehicle and houses a power receiving resonance coil that electromagnetically resonates with a power feeding resonance coil and receives power from the power feeding resonance coil in a non-contact manner, and the power receiving resonance coil
- the power receiving unit includes a conductive shield case, and further includes a magnetic body disposed outside the shield case.
- a power feeding system including the power feeding unit according to the first aspect and the power receiving unit according to the second aspect.
- the invention according to claim 4 is characterized in that the magnetic body is provided in a plate shape and is disposed perpendicular to the separation direction of the power supply side resonance coil and the power reception side resonance coil during power supply. It exists in the electric power feeding system of Claim 3.
- the magnetic body is disposed outside the shield case that houses the power supply side resonance coil and the power reception side resonance coil.
- the leakage magnetic field leaked from the outside of the shield case out of the magnetic field generated by the power supply side resonance coil is absorbed by the ferrite set outside the shield case. Leakage can be prevented.
- FIG. 1 It is a block diagram which shows one Embodiment of the electric power feeding system of this invention. It is a perspective view of the electric power feeding system shown in FIG. 1 in 1st Embodiment. It is a perspective view of the electric power feeding system shown in FIG. 1 in 2nd Embodiment.
- the present invention product A which is a power feeding system provided with ferrite on the power receiving unit side shown in FIG. 2 described in the first embodiment, and the present invention provided with ferrite on the power feeding unit side shown in FIG. 3 described in the second embodiment.
- It is a graph which shows the result of having simulated the leakage magnetic field with respect to the distance from the center of a resonance coil about the goods B and the comparative goods which are the electric power feeding systems which do not provide the ferrite.
- FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of a power feeding system of the present invention.
- FIG. 2 is a perspective view of the power feeding system shown in FIG. 1 in the first embodiment.
- the power feeding system 1 includes a power feeding unit 2 provided in a power feeding facility, and a power receiving unit 3 mounted on a vehicle.
- the power supply unit 2 includes a high frequency power source 21 as a power source, a power supply side loop antenna 22 to which high frequency power is supplied from the high frequency power source 21, and a power supply electromagnetically coupled to the power supply side loop antenna 22.
- a power supply side shield case 25 that houses the power supply side loop antenna 22 and the power supply side resonance coil 23.
- the high frequency power source 21 generates high frequency power and supplies it to the power feeding side loop antenna 22.
- the high frequency power generated by the high frequency power source 21 is provided to be equal to the resonance frequency (for example, 13.56 MHz) of a power supply side resonance coil 23 and a power reception side resonance coil 31 described later.
- the power supply side loop antenna 22 is configured by winding a conducting wire around a power supply side core 24, and the central axis thereof is a separation direction of the power supply side and power reception side resonance coils 22 and 31 during power supply ( Perpendicular to the vertical direction), that is, along the horizontal direction.
- a high frequency power source 21 is connected to both ends of the power feeding side loop antenna 22, and high frequency power from the high frequency power source 21 is supplied.
- the power supply side resonance coil 23 is configured by winding a conductive wire around the power supply side core 24 in a helical shape. That is, the power supply side resonance coil 23 is arranged coaxially with the power supply side loop antenna 22.
- the power supply side resonance coil 23 is also provided such that its central axis is perpendicular to the separation direction (vertical direction) of the power supply side and power reception side resonance coils 23 and 31 during power supply, that is, along the parallel direction.
- the both ends of the power supply side resonance coil 23 are connected to a power supply side capacitor C1 for adjusting the resonance frequency.
- the feeding loop antenna 22 and the feeding resonance coil 23 are within a range where they can be electromagnetically coupled to each other, that is, when high frequency power is supplied to the feeding loop antenna 22 and a high frequency current flows, electromagnetic induction occurs in the feeding resonance coil 23. They are provided apart from each other within a range where they occur.
- the power feeding side core 24 is made of a magnetic material such as ferrite and is provided in a substantially flat plate shape.
- the core 24 is disposed horizontally.
- the power supply side shield case 25 is made of a highly conductive metal shield such as copper or aluminum.
- the feeding-side shield case 25 includes a bottom wall 25A that covers a side of the feeding-side loop antenna 22 and the feeding-side resonance coil 23 away from a power-receiving-side resonance coil 31 described later, and a standing wall 25B that stands from the periphery of the bottom wall 25A. And is provided in a box shape having an opening on the power receiving unit 3 side.
- the bottom wall 25 ⁇ / b> A is provided in a rectangular shape that is slightly larger than the power supply side core 24.
- the standing wall 25 ⁇ / b> B is provided so as to surround the side surface of the power feeding side core 24.
- the power receiving unit 3 includes a power receiving side resonance coil 31 that electromagnetically resonates with the power feeding side resonance coil 23, a power receiving side loop antenna 32 that is electromagnetically coupled to the power receiving side resonance coil 31, and the power receiving side loop.
- the power receiving side core 33 (see FIG. 2) around which the antenna 32 and the power receiving side resonance coil 31 are wound, the power receiving side capacitor C2 connected to both ends of the power receiving side resonance coil 31, and the high frequency power received by the power receiving side loop antenna 32.
- the power reception side resonance coil 31 is provided in the same size and shape as the power supply side resonance coil 23 described above, and its central axis is relative to the separation direction (vertical direction) of the power supply side and the power reception side resonance coils 23 and 31. It is provided vertically, that is, along the parallel direction.
- the power reception side loop antenna 32 is provided in the same size and shape as the power supply side loop antenna 22.
- the power receiving side resonance coil 31 and the power receiving side loop antenna 32 are wound around the power receiving side core 33, and are thus arranged coaxially with each other.
- a power receiving side capacitor C2 for resonance frequency is connected to both ends of the power receiving side resonance coil 31.
- the power receiving side resonance coil 31 and the power receiving side loop antenna 32 are within a range where they are electromagnetically coupled to each other, that is, within a range where an induction current is generated in the power receiving side loop antenna 32 when an alternating current flows through the power receiving side resonance coil 31. Are spaced apart from each other.
- the power receiving side shield case 36 is composed of a highly conductive metal shield such as copper or aluminum, like the power supply side shield case 25.
- the power receiving side shield case 36 includes a bottom wall 36A that covers a side of the power receiving side loop antenna 32 and the power receiving side resonance coil 31 away from a power supply side resonance coil 23, which will be described later, and a standing wall 36B that stands from the periphery of the bottom wall 36A. And is provided in a box shape having an opening on the power feeding unit 2 side.
- the bottom wall 36 ⁇ / b> A is provided in a slightly larger square than the power receiving side core 33.
- the standing wall 36 ⁇ / b> B is provided so as to surround the side surface of the power receiving side core 33.
- the ferrite 37 is provided in a flat plate shape and is disposed next to the power receiving side shield case 36.
- the ferrite 37 is provided perpendicular to the separation direction (vertical direction) of the power supply side and power reception side resonance coils 23 and 31, that is, horizontally.
- the power reception unit 3 of the vehicle when the power reception unit 3 of the vehicle approaches the power supply unit 2 provided on the ground of the power supply facility and the power supply resonance coil 23 and the power reception resonance coil 31 perform electromagnetic resonance, the power reception unit 3 receives power from the power supply unit 2. Electric power is supplied to the unit 3 in a non-contact manner, and the in-vehicle battery 35 is charged.
- the products A and B of the present invention and the comparative product are simulated using the same power supply side and power reception side loop antennas 22 and 32, respectively. That is, the difference between the product A of the present invention and the product B of the present invention is that the ferrites 27 and 37 are installed on the power receiving unit 3 side or the power feeding unit 2 side, and all other parts are set to be the same. It is. Further, the difference between the products A and B of the present invention and the comparative product is only whether or not there are ferrites 27 and 37, and all other parts are set to be the same.
- the products A and B of the present invention were able to suppress the spread of the leakage magnetic field distribution compared to the comparative product.
- the products A and B of the present invention in which the ferrites 27 and 37 are arranged reduce the leakage magnetic field by 4 to 6 A / m compared to the comparative product in which the ferrites 27 and 37 are not arranged. It was confirmed that it was possible.
- ferrites 27 and 37 are provided only in one of the power feeding unit 2 and the power receiving unit 3, but the present invention is not limited to this. Ferrites 27 and 37 may be provided in both the power feeding unit 2 and the power receiving unit 3.
- the ferrites 27 and 37 are provided only on one side in the longitudinal direction of the shield cases 25 and 36. However, they may be provided on the other side or in the short side. Or may be provided so as to surround the four sides.
- the central axes of the resonance coils 23 and 31 are provided perpendicular to the separation direction of the power supply side and the power reception side resonance coils 23 and 31 during power supply. It is not limited to this.
- the resonance coil only needs to be capable of non-contact power supply by electromagnetic resonance.
- the resonance coil may be provided so that its central axis is along the separation direction.
- the resonance coils 23 and 31 are helically wound.
- the resonance coil may be any coil that can be contactlessly fed by electromagnetic resonance.
- the resonance coil may be wound in a spiral shape.
- the power supply resonance coil 23 is supplied with power via the power supply loop antenna 22, but directly from the high frequency power supply 21 without using the power supply loop antenna 22. You may receive power.
- the power receiving resonance coil 31 supplies power to the vehicle-mounted battery 35 via the power receiving loop antenna 32, but directly without using the power receiving loop antenna 32.
- power may be supplied to the in-vehicle battery 35.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Transportation (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
- Current-Collector Devices For Electrically Propelled Vehicles (AREA)
Abstract
給電部(2)が、電源と、車両に搭載された受電側共鳴コイル(31)と共鳴して受電側共鳴コイル(31)に非接触で電源から供給された電力を給電するための給電側共鳴コイル(23)と、給電側共鳴コイル(23)を収容する導電性の給電側シールドケース(25)と、を備えている。受電部(3)が、給電側共鳴コイル(23)と電磁共鳴して給電側共鳴コイル(23)から非接触で電力を受電するための受電側共鳴コイル(31)と、受電側共鳴コイル(31)を収容する受電側シールドケース(36)を備えている。この受電側シールドケース(36)の外部にフェライト(37)が配置されている。
Description
本発明は、給電部、受電部及び給電システムに係り、特に、非接触で給電を行う給電部、非接触で受電する受電部及び上記給電部と受電部とを備えた給電システムに関するものである。
近年、ハイブリッド自動車や電気自動車などに搭載されたバッテリに給電する給電システムとして、電源コードや送電ケーブルを用いないワイヤレス給電が注目されている。このワイヤレス給電技術の一つとして共鳴式のものが知られている。この共鳴式の給電システムでは、互いに電磁共鳴する一対の共鳴コイルの一方を給電設備の地面に設置し、他方を車両に搭載して、給電設備の地面に設置された共鳴コイルから車両に搭載された共鳴コイルに非接触で電力を供給している。以下、給電設備に設置された共鳴コイルの一方を給電側共鳴コイル、車両に搭載された共鳴コイルの他方を受電側共鳴コイルと言う。
上述した共鳴式の給電システムは、給電側共鳴コイルと受電側共鳴コイルとの間にある程度距離があってもワイヤレスで給電することができるという利点がある。しかしながら、給電側共鳴コイルと受電側共鳴コイルとの間に距離があるため、周囲に大きな電磁漏洩が発生してしまう恐れがある。
そこで、この電磁漏洩を防ぐ方法として、図5及び図6に示すように、給電側共鳴コイル101及び受電側共鳴コイル102の側面を囲む金属製のシールド枠103、104を設けると共に、給電側共鳴コイル101及び受電側共鳴コイル102の互いに離れた側に磁性体105、106を配置することが考えられている(特許文献1)。しかしながら、この方法では、ハイブリッド自動車や電気自動車をターゲットとした大電力給電では、十分に電磁漏洩を防ぐことができない、という問題があった。
また、受電側共鳴コイル102を自動車に搭載すると、給電側共鳴コイル101と受電側共鳴コイル102とが位置ずれした状態で給電が行われることがある。そのような状態で給電すると、より一層電磁漏洩が大きくなる、という問題もあった。
そこで、本発明は、電磁漏洩を防止した給電部、受電部及び給電システムを提供することを課題とする。
上述した課題を解決するための請求項1記載の発明は、電源と、車両に搭載された受電側共鳴コイルと共鳴して前記受電側共鳴コイルに非接触で前記電源から供給された電力を給電するための給電側共鳴コイルと、前記給電側共鳴コイルを収容する導電性のシールドケースと、を備えた給電部において、前記シールドケースの外部に配置された磁性体をさらに備えたことを特徴とする給電部に存する。
請求項2記載の発明は、車両に搭載され、給電側共鳴コイルと電磁共鳴して前記給電側共鳴コイルから非接触で電力を受電するための受電側共鳴コイルと、前記受電側共鳴コイルを収容する導電性のシールドケースと、を備えた受電部において、前記シールドケースの外部に配置された磁性体をさらに備えたことを特徴とする受電部に存する。
請求項3記載の発明は、請求項1に記載の給電部と、請求項2に記載の受電部と、を備えたことを特徴とする給電システムに存する。
請求項4記載の発明は、前記磁性体が、板状に設けられ、給電時における前記給電側共鳴コイル及び前記受電側共鳴コイルの離隔方向に対して垂直に配置されていることを特徴とする請求項3に記載の給電システムに存する。
以上説明したように請求項1~4記載の発明によれば、給電側共鳴コイル、受電側共鳴コイルを収容するシールドケースの外部に磁性体が配置されている。これにより、給電側共鳴コイルにより発せられた磁界のうちシールドケース外から漏れた漏洩磁界が、シールドケース外に設定されたフェライトにより吸収されるため、大電力の給電システムであっても十分に電磁漏洩を防止できる。
(第1実施形態)
以下、第1実施形態における本発明の給電システムを図1及び図2を参照して説明する。図1は、本発明の給電システムの一実施形態を示すブロック図である。図2は、第1実施形態における図1に示す給電システムの斜視図である。図1に示すように、給電システム1は、給電設備に設けられる給電部2と、車両に搭載された受電部3と、を備えている。
以下、第1実施形態における本発明の給電システムを図1及び図2を参照して説明する。図1は、本発明の給電システムの一実施形態を示すブロック図である。図2は、第1実施形態における図1に示す給電システムの斜視図である。図1に示すように、給電システム1は、給電設備に設けられる給電部2と、車両に搭載された受電部3と、を備えている。
上記給電部2は、図1に示すように、電源としての高周波電源21と、高周波電源21からの高周波電力が供給される給電側ループアンテナ22と、給電側ループアンテナ22に電磁結合された給電側共鳴コイル23と、この給電側ループアンテナ22及び給電側共鳴コイル23が巻かれた給電側コア24(図2参照)と、給電側共鳴コイル23の両端に接続された給電側キャパシタC1と、給電側ループアンテナ22及び給電側共鳴コイル23を収容する給電側シールドケース25と、を備えている。
上記高周波電源21は、高周波電力を生成して、給電側ループアンテナ22に供給している。この高周波電源21により生成される高周波電力は、後述する給電側共鳴コイル23及び受電側共鳴コイル31の共鳴周波数(例えば13.56MHz)と等しくなるように設けられている。
上記給電側ループアンテナ22は、図2に示すように、導線を給電側コア24に巻いて構成されていて、その中心軸が給電時における給電側、受電側共鳴コイル22、31の離隔方向(垂直方向)に対して垂直に、即ち水平方向に沿うように設けられている。この給電側ループアンテナ22の両端には、高周波電源21が接続されていて、この高周波電源21からの高周波電力が供給されている。
上記給電側共鳴コイル23は、図2に示すように、導線を給電側コア24周りにヘリカル状に巻いて構成されている。即ち、この給電側共鳴コイル23は、上記給電側ループアンテナ22と同軸上に配置されている。この給電側共鳴コイル23も、その中心軸が給電時における給電側、受電側共鳴コイル23、31の離隔方向(垂直方向)に対して垂直に、即ち平行方向に沿うように設けられている。そして、給電側共鳴コイル23の両端には、共鳴周波数調整用の給電側キャパシタC1が接続される。
上記給電側ループアンテナ22と給電側共鳴コイル23とは、互いに電磁結合できる範囲内、即ち、給電側ループアンテナ22に高周波電力が供給され、高周波電流が流れると給電側共鳴コイル23に電磁誘導が発生するような範囲内で、互いに離間して設けられている。
上記給電側コア24は、フェライトなどの磁性体から構成されていて、略平板状に設けられている。このコア24は、水平に配置されている。
給電側シールドケース25は、銅やアルミといった導電性の高い金属シールドから構成されている。給電側シールドケース25は、給電側ループアンテナ22及び給電側共鳴コイル23の後述する受電側共鳴コイル31から離れた側を覆う底壁25Aと、底壁25Aの周縁から立設する立壁25Bと、から構成され、受電部3側が開口された箱型に設けられている。底壁25Aは、給電側コア24よりも若干大きめの四角形状に設けられている。立壁25Bは、給電側コア24の側面を囲むように設けられている。
上記受電部3は、図1に示すように、給電側共鳴コイル23と電磁共鳴する受電側共鳴コイル31と、受電側共鳴コイル31に電磁結合された受電側ループアンテナ32と、この受電側ループアンテナ32及び受電側共鳴コイル31が巻かれた受電側コア33(図2参照)と、受電側共鳴コイル31の両端に接続された受電側キャパシタC2と、受電側ループアンテナ32が受電した高周波電力を直流電力に変換する整流器34と、整流器34により変換された直流電力が供給される車載バッテリ35と、受電側ループアンテナ32及び受電側共鳴コイル31を収容する受電側シールドケース36と、受電側シールドケース36外部に配置された磁性体としてのフェライト37(図2参照)を備えている。
上記受電側共鳴コイル31は、上述した給電側共鳴コイル23と同じ大きさ、同じ形状に設けられ、その中心軸が給電側、受電側共鳴コイル23、31の離隔方向(垂直方向)に対して垂直に、即ち平行方向に沿うように設けられている。上記受電側ループアンテナ32は、給電側ループアンテナ22と同じ大きさ、同じ形状に設けられている。これら受電側共鳴コイル31及び受電側ループアンテナ32は、受電側コア33に巻かれ、これにより互いに同軸上に配置される。上記受電側共鳴コイル31の両端には、共鳴周波数用の受電側キャパシタC2が接続されている。
また、受電側共鳴コイル31と受電側ループアンテナ32とは、互いに電磁結合する範囲内、即ち、受電側共鳴コイル31に交流電流が流れると受電側ループアンテナ32に誘導電流が発生する範囲内に、互いに離間して設けられている。
受電側シールドケース36は、図2に示すように、給電側シールドケース25と同様に銅やアルミといった導電性の高い金属シールドから構成されている。受電側シールドケース36は、受電側ループアンテナ32及び受電側共鳴コイル31の後述する給電側共鳴コイル23から離れた側を覆う底壁36Aと、底壁36Aの周縁から立設する立壁36Bと、から構成され、給電部2側が開口された箱型に設けられている。
底壁36Aは、受電側コア33よりも若干大きめの四角に設けられている。立壁36Bは、受電側コア33の側面を囲むように設けられている。フェライト37は、平板状に設けられ、受電側シールドケース36の隣に配置されている。このフェライト37は、給電側、受電側共鳴コイル23、31の離隔方向(垂直方向)に対して垂直に、即ち水平に設けられている。
上述した給電システム1によれば、車両の受電部3が給電設備の地面に設けた給電部2に近づいて給電側共鳴コイル23と受電側共鳴コイル31とが電磁共鳴すると、給電部2から受電部3に非接触で電力が供給され、車載バッテリ35が充電される。
詳しく説明すると、上記給電側ループアンテナ22に交流電流が供給されると、その電力が電磁誘導により給電側共鳴コイル23に送られる。即ち、給電側共鳴コイル23には、給電側ループアンテナ22を介して電力が供給される。給電側共鳴コイル23に電力が送られると、その電力が磁界の共鳴によって受電側共鳴コイル31にワイヤレスで送られる。さらに、受電側共鳴コイル31に電力が送られると、その電力が電磁誘導によって受電側ループアンテナ32に送られ、この受電側ループアンテナ32に接続された車載バッテリ35が充電される。
上述した給電システム1によれば、受電側共鳴コイル31を収容する受電側シールドケース36の外部にフェライト37が配置されている。これにより、給電側共鳴コイル23により発せられた磁界のうちシールドケース25、36外から漏れた漏洩磁界が、シールドケース25、36外に設定されたフェライト37により吸収されるため、大電力の給電システムであっても十分に電磁漏洩を防止できる。
(第2実施形態)
次に、第2実施形態について図3を参照して説明する。第1実施形態と異なる点は、受電部3側のフェライト37を廃止して、代わりに給電部2側にフェライト27を設けた点である。このフェライト27は、給電側シールドケース25外に設けられ、平板状に設けられている。フェライト27は、第1実施形態と同様に、給電時における給電側、受電側共鳴コイル23、31の離隔方向に対して垂直に配置されている。この場合も第1実施形態と同様に、給電側共鳴コイル23により発せられた磁界のうちシールドケース25、36外から漏れた漏洩磁界が、シールドケース25、36外に設定されたフェライト27により吸収されるため、大電力の給電システムであっても十分に電磁漏洩を防止できる。
次に、第2実施形態について図3を参照して説明する。第1実施形態と異なる点は、受電部3側のフェライト37を廃止して、代わりに給電部2側にフェライト27を設けた点である。このフェライト27は、給電側シールドケース25外に設けられ、平板状に設けられている。フェライト27は、第1実施形態と同様に、給電時における給電側、受電側共鳴コイル23、31の離隔方向に対して垂直に配置されている。この場合も第1実施形態と同様に、給電側共鳴コイル23により発せられた磁界のうちシールドケース25、36外から漏れた漏洩磁界が、シールドケース25、36外に設定されたフェライト27により吸収されるため、大電力の給電システムであっても十分に電磁漏洩を防止できる。
次に、本発明者らは、上述した効果を確認するために、第1実施形態で説明した図2に示す受電部3側にフェライト37を設けた給電システム1である本発明品Aと、第2実施形態で説明した図3に示す給電部2側にフェライト27を設けた本発明品Bと、フェライトを設けていない給電システム1である比較品(図示せず)と、について、共鳴コイル23、31の中心からの距離に対する漏洩磁界をシミュレーションした。結果を図4に示す。
なお、このシミュレーションにおいては、給電側共鳴コイル23に3kWの電力を供給している。また、本発明品A、B及び比較品ともに給電側、受電側共鳴コイル23、31として、互いに同じもの(同じ形状、同じ大きさ、同じ材質)を用いてシミュレーションしている。
また、本発明品A、B及び比較品ともに給電側、受電側ループアンテナ22、32として、互いに同じものを用いてシミュレーションしている。即ち、本発明品Aと本発明品Bとの違いはフェライト27、37が受電部3側に設置されているか、給電部2側に設置されているかだけで、他の部分は全て同じに設定してある。また、本発明品A及びBと比較品との違いは、フェライト27、37があるか否かだけで、他の部分は全て同じに設定してある。
同図に示すように、本発明品A、Bは、比較品に比べて漏洩磁界分布の広がりを抑えられていることが確認された。例えば、0.7mの地点では、フェライト27、37を配置した本発明品A及びBの方が、フェライト27、37を配置していない比較品に比べて、4~6A/m漏洩磁界を低減できることが確認された。
なお、上述した第1及び第2実施形態では、フェライト27、37を給電部2及び受電部3の何れか一方にしか設けていなかったが、本発明はこれに限ったものではない。給電部2及び受電部3の双方にフェライト27、37を設けてもよい。
また、上述した第1及び第2実施形態では、フェライト27、37をシールドケース25、36の長手方向一方側にしか設けていなかったが、他方側にも設けてもよいし、短手方向側に設けてもよいし、四方を囲むように設けてもよい。
また、上述した第1及び第2実施形態では、共鳴コイル23、31の中心軸を、給電時における給電側、受電側共鳴コイル23、31の離隔方向に垂直に設けていたが、本発明はこれに限ったものではない。共鳴コイルとしては、電磁共鳴により非接触給電できるものであればよく、たとえば、その中心軸が離隔方向に沿うように設けてもよい。
また、上述した第1及び第2実施形態では、共鳴コイル23、31はヘリカル状に巻かれていたが、本発明はこれに限ったものではない。共鳴コイルとしては、電磁共鳴により非接触給電できるものであればよく、たとえば、スパイラル状に巻いても良い。
また、上述した第1及び第2実施形態では、給電側共鳴コイル23は、給電側ループアンテナ22を介して電力供給を受けていたが、給電側ループアンテナ22を介さずに高周波電源21から直接、電力を受けても良い。
また、上述した第1及び第2実施形態では、受電側共鳴コイル31は、受電側ループアンテナ32を介して車載バッテリ35に電源を供給していたが、受電側ループアンテナ32を介さずに直接、車載バッテリ35に電源を供給するようにしてもよい。
また、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
1 給電システム
2 給電部
3 受電部
21 高周波電源(電源)
23 給電側共鳴コイル(給電コイル)
25 給電側シールドケース(シールドケース)
27 フェライト(磁性体)
31 受電側共鳴コイル
36 受電側シールドケース(シールドケース)
37 フェライト(磁性体)
2 給電部
3 受電部
21 高周波電源(電源)
23 給電側共鳴コイル(給電コイル)
25 給電側シールドケース(シールドケース)
27 フェライト(磁性体)
31 受電側共鳴コイル
36 受電側シールドケース(シールドケース)
37 フェライト(磁性体)
Claims (4)
- 電源と、車両に搭載された受電側共鳴コイルと共鳴して前記受電側共鳴コイルに非接触で前記電源から供給された電力を給電するための給電側共鳴コイルと、前記給電側共鳴コイルを収容する導電性のシールドケースと、を備えた給電部において、
前記シールドケースの外部に配置された磁性体をさらに備えたことを特徴とする給電部。 - 車両に搭載され、給電側共鳴コイルと電磁共鳴して前記給電側共鳴コイルから非接触で電力を受電するための受電側共鳴コイルと、前記受電側共鳴コイルを収容する導電性のシールドケースと、を備えた受電部において、
前記シールドケースの外部に配置された磁性体をさらに備えたことを特徴とする受電部。 - 請求項1に記載の給電部と、
請求項2に記載の受電部と、を備えたことを特徴とする給電システム。 - 前記磁性体が、板状に設けられ、給電時における前記給電側共鳴コイル及び前記受電側共鳴コイルの離隔方向に対して垂直に配置されている
ことを特徴とする請求項3に記載の給電システム。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US14/772,843 US20160020019A1 (en) | 2013-03-06 | 2014-03-04 | Power supplying unit, power receiving unit, and power supplying system |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2013044277A JP6232191B2 (ja) | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 給電部、受電部及び給電システム |
JP2013-044277 | 2013-03-06 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2014136737A1 true WO2014136737A1 (ja) | 2014-09-12 |
Family
ID=51491254
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2014/055355 WO2014136737A1 (ja) | 2013-03-06 | 2014-03-04 | 給電部、受電部及び給電システム |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20160020019A1 (ja) |
JP (1) | JP6232191B2 (ja) |
WO (1) | WO2014136737A1 (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108462258A (zh) * | 2018-01-31 | 2018-08-28 | 上海安费诺永亿通讯电子有限公司 | 一种无线充电线圈以及无线充电系统 |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6091262B2 (ja) * | 2012-11-01 | 2017-03-08 | 矢崎総業株式会社 | 給電部、受電部及び給電システム |
US10692640B2 (en) | 2015-09-24 | 2020-06-23 | Fuji Corporation | Non-contact power feeding coil and non-contact power feeding system |
US20190372394A1 (en) | 2016-11-15 | 2019-12-05 | Fuji Corporation | Non-contact power supply connection unit, non-contact power supply device, and operating machine |
EP4029112A4 (en) * | 2019-09-11 | 2023-11-29 | Battelle Energy Alliance, LLC | ELECTROMAGNETIC SHIELDING CONSTRUCTIONS FOR HIGH POWER WIRELESS CHARGING OF ELECTRIC VEHICLES AND ASSOCIATED SHIELDS, VEHICLES, SYSTEMS AND METHODS |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002158484A (ja) * | 2000-11-21 | 2002-05-31 | Sony Corp | 電波吸収体 |
JP2010070048A (ja) * | 2008-09-18 | 2010-04-02 | Toyota Motor Corp | 非接触受電装置、非接触送電装置、非接触給電システムおよび電動車両 |
WO2011074091A1 (ja) * | 2009-12-17 | 2011-06-23 | トヨタ自動車株式会社 | シールドおよびそれを搭載する車両 |
JP2012019649A (ja) * | 2010-07-09 | 2012-01-26 | Sony Corp | 給電装置およびワイヤレス給電システム |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA2738654C (en) * | 2008-09-27 | 2019-02-26 | Witricity Corporation | Wireless energy transfer systems |
JP2010098807A (ja) * | 2008-10-15 | 2010-04-30 | Toyota Motor Corp | 非接触給電システム |
US8418823B2 (en) * | 2009-03-12 | 2013-04-16 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Electrically powered vehicle |
JP5431774B2 (ja) * | 2009-04-14 | 2014-03-05 | 富士通テン株式会社 | 無線電力伝送装置および無線電力伝送方法 |
JP2012019648A (ja) * | 2010-07-09 | 2012-01-26 | Sony Corp | 給電装置およびワイヤレス給電システム |
JP5759716B2 (ja) * | 2010-12-22 | 2015-08-05 | 富士通テン株式会社 | 無線電力伝送システム |
US9178369B2 (en) * | 2011-01-18 | 2015-11-03 | Mojo Mobility, Inc. | Systems and methods for providing positioning freedom, and support of different voltages, protocols, and power levels in a wireless power system |
-
2013
- 2013-03-06 JP JP2013044277A patent/JP6232191B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2014
- 2014-03-04 WO PCT/JP2014/055355 patent/WO2014136737A1/ja active Application Filing
- 2014-03-04 US US14/772,843 patent/US20160020019A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002158484A (ja) * | 2000-11-21 | 2002-05-31 | Sony Corp | 電波吸収体 |
JP2010070048A (ja) * | 2008-09-18 | 2010-04-02 | Toyota Motor Corp | 非接触受電装置、非接触送電装置、非接触給電システムおよび電動車両 |
WO2011074091A1 (ja) * | 2009-12-17 | 2011-06-23 | トヨタ自動車株式会社 | シールドおよびそれを搭載する車両 |
JP2012019649A (ja) * | 2010-07-09 | 2012-01-26 | Sony Corp | 給電装置およびワイヤレス給電システム |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108462258A (zh) * | 2018-01-31 | 2018-08-28 | 上海安费诺永亿通讯电子有限公司 | 一种无线充电线圈以及无线充电系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2014176133A (ja) | 2014-09-22 |
JP6232191B2 (ja) | 2017-11-15 |
US20160020019A1 (en) | 2016-01-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9859718B2 (en) | Power supply unit, power receiving unit, and power supply system | |
US9620279B2 (en) | Coil unit and contactless power supplying apparatus | |
US10243411B2 (en) | Wireless charger with uniform H-field generator and EMI reduction | |
WO2014142068A1 (ja) | 給電側コイル及び非接触給電装置 | |
US20150008877A1 (en) | Vehicle | |
US20160355094A1 (en) | Power receiving system | |
WO2012108432A1 (ja) | 非接触給電装置 | |
WO2014136737A1 (ja) | 給電部、受電部及び給電システム | |
JP2013219210A (ja) | 非接触電力伝送装置 | |
US10177603B2 (en) | Coil unit and power supply system including the same | |
US20160197492A1 (en) | Contactless power transmission device | |
US10075022B2 (en) | Coil unit and power supplying system | |
JP2012200031A (ja) | 給電システム | |
US9893566B2 (en) | Power supply system | |
WO2015122344A1 (ja) | コイルユニット及びそれを有する給電システム | |
JP2017107896A (ja) | 非接触給電システム | |
JP2014093797A (ja) | 電力伝送システム | |
JP5825882B2 (ja) | 給電システム | |
KR102153418B1 (ko) | 무선 충전 시스템 | |
JP2015146675A (ja) | 非接触電力伝送装置 | |
JP2014093321A (ja) | 電力伝送システム | |
JP2013089872A (ja) | 給電システム | |
JP2015065341A (ja) | アンテナコイル及び電力伝送システム |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 14759628 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 14772843 Country of ref document: US |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 14759628 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |