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无线电力传输仿真模型出图.rar

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简介:
该资源包包含了用于模拟和分析无线电力传输系统的相关图像数据与模型文件,适用于科研及教学用途。 目前大部分自主式水下航行器的无线充电系统磁耦合装置采用的是平面形或圆柱形绕组,并不包含磁芯。通过分析现有的耦合装置可以发现,在设计中加入磁芯相比于未添加时能够显著提高磁场耦合能力,优化磁场分布。这是因为磁芯能有效约束并集中磁场能量,极大提升系统的传输效率。 从以上讨论可以看出,无线充电系统的核心在于其耦合装置的性能,该装置由线圈、磁芯、传感器和对接设备等部分组成。其中,作为关键组件之一的磁芯对于整个耦合效果有着决定性的影响。此外,在上一节对磁场路径建模的研究中指出,减小气隙或增加横截面积是优化磁场分布的有效途径。 基于水下应用的实际需求,并考虑到自主式水下航行器的独特外形、尺寸限制以及无线充电系统的传输能力和重量要求等因素,本段落提出了一种适用于AUV的ε型磁芯耦合装置设计。该设计方案旨在通过特定形状和结构的ε型磁芯优化磁场分布并提升整体性能。具体而言,单个磁场耦合装置中的ε型磁芯采用了如图所示的具体形态(此处省略对图片的实际引用)。

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    该资源包包含了用于模拟和分析无线电力传输系统的相关图像数据与模型文件,适用于科研及教学用途。 目前大部分自主式水下航行器的无线充电系统磁耦合装置采用的是平面形或圆柱形绕组,并不包含磁芯。通过分析现有的耦合装置可以发现,在设计中加入磁芯相比于未添加时能够显著提高磁场耦合能力,优化磁场分布。这是因为磁芯能有效约束并集中磁场能量,极大提升系统的传输效率。 从以上讨论可以看出,无线充电系统的核心在于其耦合装置的性能,该装置由线圈、磁芯、传感器和对接设备等部分组成。其中,作为关键组件之一的磁芯对于整个耦合效果有着决定性的影响。此外,在上一节对磁场路径建模的研究中指出,减小气隙或增加横截面积是优化磁场分布的有效途径。 基于水下应用的实际需求,并考虑到自主式水下航行器的独特外形、尺寸限制以及无线充电系统的传输能力和重量要求等因素,本段落提出了一种适用于AUV的ε型磁芯耦合装置设计。该设计方案旨在通过特定形状和结构的ε型磁芯优化磁场分布并提升整体性能。具体而言,单个磁场耦合装置中的ε型磁芯采用了如图所示的具体形态(此处省略对图片的实际引用)。
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