無線電力傳輸技術(shù)的基本原理與應(yīng)用前景
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摘 要: 無線電力傳輸是一種傳輸電力的新技術(shù),它將電力通過電磁耦合、射頻微波、激光等載體進(jìn)行傳輸。這種技術(shù)解除了對于導(dǎo)線的依賴,從而得到更加方便和廣闊的應(yīng)用。本文就無線電力傳輸?shù)陌l(fā)展歷史和基本原理做了一些介紹,并對其未來可能的應(yīng)用做了一些探討。
關(guān)鍵詞: 無線電力傳輸技術(shù) 電磁感應(yīng) 射頻 原理與應(yīng)用前景
1.引言
自17世紀(jì)人類發(fā)現(xiàn)如何發(fā)電后就用金屬電線來四處傳輸電力。時(shí)至今日,供電網(wǎng)、高壓線已遍布全球的角角落落。在工作和生活中,越來越多的電器給我們帶來極大便捷的同時(shí),不知不覺各種“理不清”的電源線、數(shù)據(jù)線帶來的困擾也與日俱增。不過,這些年的科技發(fā)展表明,在無線數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)日益普及之時(shí),科學(xué)家對無線電力傳輸(Wireless Power Transmission,WPT)的研究也有了很大突破,從某種意義上來講,無線電力傳輸也不再是幻想——在未來的生活中擺脫那些紛亂的電源線已成為可能。
2.無線電力傳輸?shù)陌l(fā)展歷史
19世紀(jì)末被譽(yù)為“迎來電力時(shí)代的天才”的名尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla,1856—1943)在電氣與無線電技術(shù)方面作出了突出貢獻(xiàn)。他1881年發(fā)現(xiàn)了旋轉(zhuǎn)磁場原理,并用于制造感應(yīng)電動機(jī);1888年發(fā)明多相交流傳輸及配電系統(tǒng);1889—1890年制成赫茲振蕩器;1891年發(fā)明高頻變壓器(特斯拉線圈),現(xiàn)仍廣泛用于無線電、電視機(jī)及其他電子設(shè)備。他曾致力于研究無線傳輸信號及能量的可能性,并在1899年演示了不用導(dǎo)線采用高頻電流的電動機(jī),但由于效率低和對安全方面的擔(dān)憂,無線電力傳輸?shù)募夹g(shù)無突破性進(jìn)展[1]。1901—1905年在紐約附近的長島建造Wardenclyffe塔,是一座復(fù)雜的電磁振蕩器,設(shè)想它將能夠把電力輸送到世界上任何一個(gè)角落,特斯拉利用此塔實(shí)現(xiàn)地球與電離層共振。
2001年5月,法國國家科學(xué)研究中心的皮格努萊特,利用微波無線傳輸電能點(diǎn)亮40m外一個(gè)200W的燈泡。其后,2003年在島上建造的10kW試驗(yàn)型微波輸電裝置,已開始以2.45GHz頻率向接近1km的格朗巴桑村進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)無線供電。
2005年,香港城市大學(xué)電子工程學(xué)系教授許樹源成功研制出“無線電池充電平臺”,但其使用時(shí)仍然要將產(chǎn)品與充電器接觸。
2006年10月,日本展出了無線電力傳輸系統(tǒng)。此系統(tǒng)輸出端電力為7V、400mA,收發(fā)線圈間距為4mm時(shí),輸電效率最大為50%,用于手機(jī)快速充電。
2007年6月,美國麻省理工學(xué)院的物理學(xué)助理教授馬林·索爾賈??搜芯繄F(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了在短距離內(nèi)的無線電力傳輸。他們給一個(gè)直徑60厘米的線圈通電,6英尺(約1.83米)之外連接在另一個(gè)線圈上的60瓦的燈泡被點(diǎn)亮了。這種馬林稱之為“WiTricity”技術(shù)的原理是“磁耦合共振”。
2008年9月,北美電力研討會發(fā)布的論文顯示,他們已經(jīng)在美國內(nèi)華達(dá)州的雷電實(shí)驗(yàn)室成功地將800W電力用無線的方式傳輸?shù)?m遠(yuǎn)的距離。
2009年10月,日本奈良市針對充電式混合動力巴士進(jìn)行了無線充電實(shí)驗(yàn)。供電線圈埋入充電臺的混凝土中,汽車駛上充電臺,將車載線圈對準(zhǔn)供電線圈就能開始充電。
3.無線電力傳輸?shù)幕驹?br/> 3.1電磁感應(yīng)——短程傳輸
電磁感應(yīng)現(xiàn)象是電磁學(xué)中最重大的發(fā)現(xiàn)之一,它顯示了電、磁現(xiàn)象之間的相互聯(lián)系與轉(zhuǎn)化。電磁感應(yīng)是電磁學(xué)中的基本原理,變壓器就是利用電磁感應(yīng)的基本原理進(jìn)行工作的。利用電磁感應(yīng)進(jìn)行短程電力傳輸?shù)幕驹砣鐖D1所示,發(fā)射線圈L1和接收線圈L2之間利用磁耦合來傳遞能量。若線圈L1中通已交變電流,該電流將在周圍介質(zhì)中形成一個(gè)交變磁場,線圈L2中產(chǎn)生的感應(yīng)電勢可供電給移動設(shè)備或者給電池充電。
3.2電磁耦合共振——中程傳輸
中程無線電力傳輸方式是以電磁波“射頻”或者非輻射性諧振“磁耦合”等形式將電能進(jìn)行傳輸。它基于電磁共振耦合原理,利用非輻射磁場實(shí)現(xiàn)電力高效傳輸。在電子學(xué)的理論中,當(dāng)交變電流通過導(dǎo)體,導(dǎo)體的周圍會形成交變的電磁場,稱為電磁波。在電磁波的頻率低于100khz時(shí),電磁波就會被地表吸收,不能形成有效的傳輸,當(dāng)電磁波頻率高于100khz時(shí),電磁波便可以在空氣中傳播,并且經(jīng)大氣層外緣的電離層反射,形成較遠(yuǎn)距離傳輸能力,人們把具有較遠(yuǎn)距離傳輸能力的高頻電磁波稱為射頻(即:RF)。將電信息源(模擬或者數(shù)字)用高頻電流進(jìn)行調(diào)制(調(diào)幅或者調(diào)頻),形成射頻信號后,經(jīng)過天線發(fā)射到空中;較遠(yuǎn)的距離將射頻信號接收后需要進(jìn)行反調(diào)制,再還原成電信息源,這一過程稱為無線傳輸。中程傳輸是利用電磁波損失小的天線技術(shù),并借助二極管、非接觸IC卡、無線電子標(biāo)簽,等等,實(shí)現(xiàn)效率較高的無線電力傳輸。
具體來說,整個(gè)裝置包含兩個(gè)線圈,每一個(gè)線圈都是一個(gè)自振系統(tǒng)。其中一個(gè)是發(fā)射裝置,與能量相連,它并不向外發(fā)射電磁波,而是利用振蕩器產(chǎn)生高頻振蕩電流,通過發(fā)射線圈向外發(fā)射電磁波,在周圍形成一個(gè)非輻射磁場,即將電能轉(zhuǎn)化為磁場。當(dāng)接收裝置的固有頻率與收到的電磁波頻率相同時(shí),接收電路中產(chǎn)生的振蕩電流最強(qiáng),完成磁場到電能的轉(zhuǎn)換,從而實(shí)現(xiàn)電能的高效傳輸。圖2是一個(gè)典型的利用電磁共振來實(shí)現(xiàn)無線電力傳輸?shù)南到y(tǒng)方案。電磁波的頻率越高其向空間輻射的能量就越大,傳輸效率就越高。
3.3微波/激光——遠(yuǎn)程傳輸
理論上講,無線電波的波長越短,其定向性越好,彌散就越小。所以,可以利用微波或激光形式來實(shí)現(xiàn)電能的遠(yuǎn)程傳輸,這對于新能源的開發(fā)利用、解決未來能源短缺問題也有著重要意義。1968年,美國工程師彼得格拉提出了空間太陽能發(fā)電(Space Solar Power,SSP)的概念。其構(gòu)想是在地球外層空間建立太能能發(fā)電基地,通過微波將電能送回地球。
4.無線電力技術(shù)的應(yīng)用前景
無線電力傳輸作為一種先進(jìn)的技術(shù)一般應(yīng)用于特殊的場合,具有廣泛的應(yīng)用前景。
4.1給一些難以架設(shè)線路或危險(xiǎn)的地區(qū)供應(yīng)電能
高山、森林、沙漠、海島等地的臺站經(jīng)常遇到架設(shè)電力線路困難的問題,而工作在這些地方的邊防哨所、無線電導(dǎo)航臺、衛(wèi)星監(jiān)控站、天文觀測點(diǎn)等需要生活和工作用電,無線輸電可補(bǔ)充電力不足。此外,無線輸電技術(shù)還可以給游牧等分散區(qū)村落無變壓器供電和給用于開采放射性礦物、伐木的機(jī)器人供電。
4.2解決地面太陽能電站、水電站、風(fēng)力電站、原子能電站的電能輸送問題
我國的新疆、西藏、青海等地降雨量少、日照充足且存在大片荒蕪?fù)恋兀戏讲糠值貐^(qū)水力、風(fēng)力資源豐富,這些地區(qū)有利于建造地面太陽能發(fā)電站或水電站、風(fēng)力電站。可是,這些地區(qū)人煙稀少、地形復(fù)雜,在崇山峻嶺之中難以架設(shè)線路,這時(shí)無線輸電技術(shù)就有了用武之地。采用無線輸電技術(shù),還可以把核電站建在沙漠、荒島等地。這樣一方面便于埋葬核廢料,另一方面當(dāng)電站運(yùn)行發(fā)生故障時(shí)也可以避免對周圍動植物的大量傷害和耕地的污染。
4.3傳送衛(wèi)星太陽能電站的電能
所謂衛(wèi)星太陽能電站,就是用運(yùn)載火箭或航天飛機(jī)將太陽能電池板或太陽能聚光鏡等材料發(fā)送到赤道上空35800km的地球靜止同步軌道上。在太空的太陽光線沒有地球大氣層的影響,輻射能量十分穩(wěn)定,是“取之不盡”的潔凈能源。并且一年中有99%的時(shí)間是白天,其利用效率比地面上要高出6—15倍[3]。在那里利用太陽能電池板把陽光直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?,或者用太陽能聚光鏡把陽光匯聚起來作為熱源,像地面熱電廠一樣發(fā)電。這樣產(chǎn)生的電能供給微波源或激光器,然后采用無線輸電技術(shù)將大功率電磁射束發(fā)送至地面,接收到的微波能量經(jīng)整流器后變成直流電,由變、配電設(shè)施供給用戶。
4.4無接點(diǎn)充電插座
隨著無線電力技術(shù)的發(fā)展,一些小型用電設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了無線供電。如:電動牙刷、“免電池”無線鼠標(biāo)、無線供電“膜片”/“墊”等。無線供電“膜片”/“墊”是一種家用電器無線供電方式,用一片圖書大小的柔軟塑料膜片就可對家電進(jìn)行無線供電,可為圣誕樹上的LED、裝飾燈、魚缸水中的燈泡、小型電機(jī)、手機(jī)、MP3、隨身聽、溫度傳感器、助聽器、汽車零部件、甚至是植入式醫(yī)療器件等供電。
4.5給以微波發(fā)動機(jī)推進(jìn)的交通運(yùn)輸工具供電
現(xiàn)在大部分交通運(yùn)輸工具燃燒石油產(chǎn)品,其發(fā)動機(jī)叫做柴油發(fā)動機(jī)、汽油發(fā)動機(jī)等。與此類比,以微波作為能源推進(jìn)的發(fā)動機(jī)叫做微波發(fā)動機(jī)。微波是工作頻率在0.3—300GHz的電磁波,不能直接用它來驅(qū)動電動機(jī),因?yàn)橐O(shè)計(jì)出在如此高的頻率下工作的發(fā)動機(jī)非常困難。如果思路加以改變,把微波能量轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟娏鞯恼髌?,那么微波就可以直接作為交通工具的能源了。煤、石油、天然氣的存儲量有限,而日消耗量巨大,總有耗盡之日,到那時(shí)衛(wèi)星太陽能電站可望成為能源供給的主干,通過無線輸電技術(shù)就可以直接把微波能量輸給交通運(yùn)輸工具。
4.6在月球和地球之間架起能量之橋
世界人口的不斷增長和地球資源的日益耗盡,太陽系中其他星球的開發(fā)利用是人類一直以來的夙愿。月球是地球的天然衛(wèi)星,其上資源豐富,地域遼闊,是首先要開發(fā)的星體。未來人類對月球的利用主要是移民和資源獲取。月球的土壤里富含SiO2,是制造太陽能電池的原料。如果先在月球上建立起工廠,然后把太陽能電站直接建在月球上,比起建在地球靜止同步軌道上要容易些,借助于微波束或激光束把電能發(fā)送到地球。
5.結(jié)語
隨著無線電力傳輸技術(shù)的不斷發(fā)展與成熟,不但使人們未來的生活有望擺脫手機(jī)、相機(jī)、筆記本電腦等移動設(shè)備電源線的束縛,享受在機(jī)場、車站、酒店多種場所提供的無線電力,而且可用于一些特殊場合,如人體植入儀器如心臟起搏器等的輸電問題、新能源(電動)汽車、低軌道軍用衛(wèi)星、太陽能衛(wèi)星發(fā)電站等。在世界經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的今天,節(jié)能和新的、可再生能源的開發(fā)是擺在能源工作者面前的首要問題。太陽能是取之不盡、用之不竭的干凈能源。除核能、地?zé)崮芎统毕苤?,地球上的所有能源都來自太陽,建造衛(wèi)星太陽能電站是解決人類能源危機(jī)的重要途徑。要將相對地球靜止的同步軌道上的電能輸送的地面,無線輸電技術(shù)將發(fā)揮至關(guān)重要的作用。從長遠(yuǎn)來看,該技術(shù)具有潛在的廣泛應(yīng)用前景。但是,每一種無線傳輸方式,都有一系列問題需要解決,如電能傳輸效率問題,電力公司如何收費(fèi)和計(jì)費(fèi),能量傳輸所產(chǎn)生的電磁波是否對人體健康帶來危害,等等。不管怎樣,一旦這項(xiàng)技術(shù)能夠普及,就會給人們的生活帶來巨大的便利。
參考文獻(xiàn):
[1]白明俠,黃昭.無線電力傳輸?shù)臍v史發(fā)展及應(yīng)用[J].湘南學(xué)院學(xué)報(bào),2010,31,(5):51-53.
[2]劉永軍.無線電力傳輸技術(shù):創(chuàng)造未來空間神話[J].中國電子商情(基礎(chǔ)電子),2008,11:70-75.
關(guān)鍵詞: 無線電力傳輸技術(shù) 電磁感應(yīng) 射頻 原理與應(yīng)用前景
1.引言
自17世紀(jì)人類發(fā)現(xiàn)如何發(fā)電后就用金屬電線來四處傳輸電力。時(shí)至今日,供電網(wǎng)、高壓線已遍布全球的角角落落。在工作和生活中,越來越多的電器給我們帶來極大便捷的同時(shí),不知不覺各種“理不清”的電源線、數(shù)據(jù)線帶來的困擾也與日俱增。不過,這些年的科技發(fā)展表明,在無線數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)日益普及之時(shí),科學(xué)家對無線電力傳輸(Wireless Power Transmission,WPT)的研究也有了很大突破,從某種意義上來講,無線電力傳輸也不再是幻想——在未來的生活中擺脫那些紛亂的電源線已成為可能。
2.無線電力傳輸?shù)陌l(fā)展歷史
19世紀(jì)末被譽(yù)為“迎來電力時(shí)代的天才”的名尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla,1856—1943)在電氣與無線電技術(shù)方面作出了突出貢獻(xiàn)。他1881年發(fā)現(xiàn)了旋轉(zhuǎn)磁場原理,并用于制造感應(yīng)電動機(jī);1888年發(fā)明多相交流傳輸及配電系統(tǒng);1889—1890年制成赫茲振蕩器;1891年發(fā)明高頻變壓器(特斯拉線圈),現(xiàn)仍廣泛用于無線電、電視機(jī)及其他電子設(shè)備。他曾致力于研究無線傳輸信號及能量的可能性,并在1899年演示了不用導(dǎo)線采用高頻電流的電動機(jī),但由于效率低和對安全方面的擔(dān)憂,無線電力傳輸?shù)募夹g(shù)無突破性進(jìn)展[1]。1901—1905年在紐約附近的長島建造Wardenclyffe塔,是一座復(fù)雜的電磁振蕩器,設(shè)想它將能夠把電力輸送到世界上任何一個(gè)角落,特斯拉利用此塔實(shí)現(xiàn)地球與電離層共振。
2001年5月,法國國家科學(xué)研究中心的皮格努萊特,利用微波無線傳輸電能點(diǎn)亮40m外一個(gè)200W的燈泡。其后,2003年在島上建造的10kW試驗(yàn)型微波輸電裝置,已開始以2.45GHz頻率向接近1km的格朗巴桑村進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)無線供電。
2005年,香港城市大學(xué)電子工程學(xué)系教授許樹源成功研制出“無線電池充電平臺”,但其使用時(shí)仍然要將產(chǎn)品與充電器接觸。
2006年10月,日本展出了無線電力傳輸系統(tǒng)。此系統(tǒng)輸出端電力為7V、400mA,收發(fā)線圈間距為4mm時(shí),輸電效率最大為50%,用于手機(jī)快速充電。
2007年6月,美國麻省理工學(xué)院的物理學(xué)助理教授馬林·索爾賈??搜芯繄F(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了在短距離內(nèi)的無線電力傳輸。他們給一個(gè)直徑60厘米的線圈通電,6英尺(約1.83米)之外連接在另一個(gè)線圈上的60瓦的燈泡被點(diǎn)亮了。這種馬林稱之為“WiTricity”技術(shù)的原理是“磁耦合共振”。
2008年9月,北美電力研討會發(fā)布的論文顯示,他們已經(jīng)在美國內(nèi)華達(dá)州的雷電實(shí)驗(yàn)室成功地將800W電力用無線的方式傳輸?shù)?m遠(yuǎn)的距離。
2009年10月,日本奈良市針對充電式混合動力巴士進(jìn)行了無線充電實(shí)驗(yàn)。供電線圈埋入充電臺的混凝土中,汽車駛上充電臺,將車載線圈對準(zhǔn)供電線圈就能開始充電。
3.無線電力傳輸?shù)幕驹?br/> 3.1電磁感應(yīng)——短程傳輸
電磁感應(yīng)現(xiàn)象是電磁學(xué)中最重大的發(fā)現(xiàn)之一,它顯示了電、磁現(xiàn)象之間的相互聯(lián)系與轉(zhuǎn)化。電磁感應(yīng)是電磁學(xué)中的基本原理,變壓器就是利用電磁感應(yīng)的基本原理進(jìn)行工作的。利用電磁感應(yīng)進(jìn)行短程電力傳輸?shù)幕驹砣鐖D1所示,發(fā)射線圈L1和接收線圈L2之間利用磁耦合來傳遞能量。若線圈L1中通已交變電流,該電流將在周圍介質(zhì)中形成一個(gè)交變磁場,線圈L2中產(chǎn)生的感應(yīng)電勢可供電給移動設(shè)備或者給電池充電。
3.2電磁耦合共振——中程傳輸
中程無線電力傳輸方式是以電磁波“射頻”或者非輻射性諧振“磁耦合”等形式將電能進(jìn)行傳輸。它基于電磁共振耦合原理,利用非輻射磁場實(shí)現(xiàn)電力高效傳輸。在電子學(xué)的理論中,當(dāng)交變電流通過導(dǎo)體,導(dǎo)體的周圍會形成交變的電磁場,稱為電磁波。在電磁波的頻率低于100khz時(shí),電磁波就會被地表吸收,不能形成有效的傳輸,當(dāng)電磁波頻率高于100khz時(shí),電磁波便可以在空氣中傳播,并且經(jīng)大氣層外緣的電離層反射,形成較遠(yuǎn)距離傳輸能力,人們把具有較遠(yuǎn)距離傳輸能力的高頻電磁波稱為射頻(即:RF)。將電信息源(模擬或者數(shù)字)用高頻電流進(jìn)行調(diào)制(調(diào)幅或者調(diào)頻),形成射頻信號后,經(jīng)過天線發(fā)射到空中;較遠(yuǎn)的距離將射頻信號接收后需要進(jìn)行反調(diào)制,再還原成電信息源,這一過程稱為無線傳輸。中程傳輸是利用電磁波損失小的天線技術(shù),并借助二極管、非接觸IC卡、無線電子標(biāo)簽,等等,實(shí)現(xiàn)效率較高的無線電力傳輸。
具體來說,整個(gè)裝置包含兩個(gè)線圈,每一個(gè)線圈都是一個(gè)自振系統(tǒng)。其中一個(gè)是發(fā)射裝置,與能量相連,它并不向外發(fā)射電磁波,而是利用振蕩器產(chǎn)生高頻振蕩電流,通過發(fā)射線圈向外發(fā)射電磁波,在周圍形成一個(gè)非輻射磁場,即將電能轉(zhuǎn)化為磁場。當(dāng)接收裝置的固有頻率與收到的電磁波頻率相同時(shí),接收電路中產(chǎn)生的振蕩電流最強(qiáng),完成磁場到電能的轉(zhuǎn)換,從而實(shí)現(xiàn)電能的高效傳輸。圖2是一個(gè)典型的利用電磁共振來實(shí)現(xiàn)無線電力傳輸?shù)南到y(tǒng)方案。電磁波的頻率越高其向空間輻射的能量就越大,傳輸效率就越高。
3.3微波/激光——遠(yuǎn)程傳輸
理論上講,無線電波的波長越短,其定向性越好,彌散就越小。所以,可以利用微波或激光形式來實(shí)現(xiàn)電能的遠(yuǎn)程傳輸,這對于新能源的開發(fā)利用、解決未來能源短缺問題也有著重要意義。1968年,美國工程師彼得格拉提出了空間太陽能發(fā)電(Space Solar Power,SSP)的概念。其構(gòu)想是在地球外層空間建立太能能發(fā)電基地,通過微波將電能送回地球。
4.無線電力技術(shù)的應(yīng)用前景
無線電力傳輸作為一種先進(jìn)的技術(shù)一般應(yīng)用于特殊的場合,具有廣泛的應(yīng)用前景。
4.1給一些難以架設(shè)線路或危險(xiǎn)的地區(qū)供應(yīng)電能
高山、森林、沙漠、海島等地的臺站經(jīng)常遇到架設(shè)電力線路困難的問題,而工作在這些地方的邊防哨所、無線電導(dǎo)航臺、衛(wèi)星監(jiān)控站、天文觀測點(diǎn)等需要生活和工作用電,無線輸電可補(bǔ)充電力不足。此外,無線輸電技術(shù)還可以給游牧等分散區(qū)村落無變壓器供電和給用于開采放射性礦物、伐木的機(jī)器人供電。
4.2解決地面太陽能電站、水電站、風(fēng)力電站、原子能電站的電能輸送問題
我國的新疆、西藏、青海等地降雨量少、日照充足且存在大片荒蕪?fù)恋兀戏讲糠值貐^(qū)水力、風(fēng)力資源豐富,這些地區(qū)有利于建造地面太陽能發(fā)電站或水電站、風(fēng)力電站。可是,這些地區(qū)人煙稀少、地形復(fù)雜,在崇山峻嶺之中難以架設(shè)線路,這時(shí)無線輸電技術(shù)就有了用武之地。采用無線輸電技術(shù),還可以把核電站建在沙漠、荒島等地。這樣一方面便于埋葬核廢料,另一方面當(dāng)電站運(yùn)行發(fā)生故障時(shí)也可以避免對周圍動植物的大量傷害和耕地的污染。
4.3傳送衛(wèi)星太陽能電站的電能
所謂衛(wèi)星太陽能電站,就是用運(yùn)載火箭或航天飛機(jī)將太陽能電池板或太陽能聚光鏡等材料發(fā)送到赤道上空35800km的地球靜止同步軌道上。在太空的太陽光線沒有地球大氣層的影響,輻射能量十分穩(wěn)定,是“取之不盡”的潔凈能源。并且一年中有99%的時(shí)間是白天,其利用效率比地面上要高出6—15倍[3]。在那里利用太陽能電池板把陽光直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?,或者用太陽能聚光鏡把陽光匯聚起來作為熱源,像地面熱電廠一樣發(fā)電。這樣產(chǎn)生的電能供給微波源或激光器,然后采用無線輸電技術(shù)將大功率電磁射束發(fā)送至地面,接收到的微波能量經(jīng)整流器后變成直流電,由變、配電設(shè)施供給用戶。
4.4無接點(diǎn)充電插座
隨著無線電力技術(shù)的發(fā)展,一些小型用電設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了無線供電。如:電動牙刷、“免電池”無線鼠標(biāo)、無線供電“膜片”/“墊”等。無線供電“膜片”/“墊”是一種家用電器無線供電方式,用一片圖書大小的柔軟塑料膜片就可對家電進(jìn)行無線供電,可為圣誕樹上的LED、裝飾燈、魚缸水中的燈泡、小型電機(jī)、手機(jī)、MP3、隨身聽、溫度傳感器、助聽器、汽車零部件、甚至是植入式醫(yī)療器件等供電。
4.5給以微波發(fā)動機(jī)推進(jìn)的交通運(yùn)輸工具供電
現(xiàn)在大部分交通運(yùn)輸工具燃燒石油產(chǎn)品,其發(fā)動機(jī)叫做柴油發(fā)動機(jī)、汽油發(fā)動機(jī)等。與此類比,以微波作為能源推進(jìn)的發(fā)動機(jī)叫做微波發(fā)動機(jī)。微波是工作頻率在0.3—300GHz的電磁波,不能直接用它來驅(qū)動電動機(jī),因?yàn)橐O(shè)計(jì)出在如此高的頻率下工作的發(fā)動機(jī)非常困難。如果思路加以改變,把微波能量轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟娏鞯恼髌?,那么微波就可以直接作為交通工具的能源了。煤、石油、天然氣的存儲量有限,而日消耗量巨大,總有耗盡之日,到那時(shí)衛(wèi)星太陽能電站可望成為能源供給的主干,通過無線輸電技術(shù)就可以直接把微波能量輸給交通運(yùn)輸工具。
4.6在月球和地球之間架起能量之橋
世界人口的不斷增長和地球資源的日益耗盡,太陽系中其他星球的開發(fā)利用是人類一直以來的夙愿。月球是地球的天然衛(wèi)星,其上資源豐富,地域遼闊,是首先要開發(fā)的星體。未來人類對月球的利用主要是移民和資源獲取。月球的土壤里富含SiO2,是制造太陽能電池的原料。如果先在月球上建立起工廠,然后把太陽能電站直接建在月球上,比起建在地球靜止同步軌道上要容易些,借助于微波束或激光束把電能發(fā)送到地球。
5.結(jié)語
隨著無線電力傳輸技術(shù)的不斷發(fā)展與成熟,不但使人們未來的生活有望擺脫手機(jī)、相機(jī)、筆記本電腦等移動設(shè)備電源線的束縛,享受在機(jī)場、車站、酒店多種場所提供的無線電力,而且可用于一些特殊場合,如人體植入儀器如心臟起搏器等的輸電問題、新能源(電動)汽車、低軌道軍用衛(wèi)星、太陽能衛(wèi)星發(fā)電站等。在世界經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的今天,節(jié)能和新的、可再生能源的開發(fā)是擺在能源工作者面前的首要問題。太陽能是取之不盡、用之不竭的干凈能源。除核能、地?zé)崮芎统毕苤?,地球上的所有能源都來自太陽,建造衛(wèi)星太陽能電站是解決人類能源危機(jī)的重要途徑。要將相對地球靜止的同步軌道上的電能輸送的地面,無線輸電技術(shù)將發(fā)揮至關(guān)重要的作用。從長遠(yuǎn)來看,該技術(shù)具有潛在的廣泛應(yīng)用前景。但是,每一種無線傳輸方式,都有一系列問題需要解決,如電能傳輸效率問題,電力公司如何收費(fèi)和計(jì)費(fèi),能量傳輸所產(chǎn)生的電磁波是否對人體健康帶來危害,等等。不管怎樣,一旦這項(xiàng)技術(shù)能夠普及,就會給人們的生活帶來巨大的便利。
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