[发明专利]非接触供电装置有效
申请号: | 201380040102.X | 申请日: | 2013-07-12 |
公开(公告)号: | CN104508945A | 公开(公告)日: | 2015-04-08 |
发明(设计)人: | 甲斐敏佑;特龙农斋.盖颂;山内雄哉;皆川裕介 | 申请(专利权)人: | 日产自动车株式会社 |
主分类号: | H02J17/00 | 分类号: | H02J17/00 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所11105 | 代理人: | 邸万奎 |
地址: | 日本神*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 接触 供电 装置 | ||
技术领域
本发明涉及非接触供电装置。
本申请要求要求基于2012年7月30日提出申请的日本专利申请特愿2012―168490号的优先权,对认可通过文献的参照而引入的指定国,将上述的申请中记载的内容通过参照引入本申请,成为本申请的记载的一部分。
背景技术
已公开了非接触供电装置,在交流电源中包括从初级线圈提供电力的次级线圈,次级线圈和电容器的并联电路上串联连接电容器,将初级侧的阻抗(Z1)的特性设为,在交流电源的基波分量的频率的附近具有最大值,将次级侧的阻抗(Z2)的特性设为,在取极大值并且与基波分量的频率最接近的频率、与取极小值并且与基波分量的频率最接近的频率之间,具有基波分量的频率。(专利文献1)。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:特开2010-288441号公报
发明内容
发明要解决的课题
但是,在次级线圈和与次级线圈并联连接的电容器的谐振电路的阻抗的大小较小的情况下,存在以下问题:在次级线圈中流过的电流中,在负载侧流过的电流变小,输出电力变小。
本发明要解决的课题是,提供提高输出电力的非接触供电装置。
用于解决课题的手段
本发明通过具有:与以非接触方式提供电力的次级线圈并联连接的第1电路单元;以及与次级线圈和第1电路单元的并联电路串联连接的第2电路单元,使第1电路单元的阻抗大于第2电路单元的阻抗来解决上述课题。
发明的效果
按照本发明,由于第1电路单元的阻抗大于第2电路单元的阻抗,所以可以增大从次级线圈流过负载侧的电流。因此,具有可以提高非接触供电装置的输出电力的效果。
附图说明
图1是本发明的实施方式的非接触供电装置的电气电路图。
图2a是表示图1的初级线圈以及次级线圈为对置的状态的平面图和立体图。
图2b是表示图1的初级线圈以及次级线圈为对置的状态的平面图以及立体图,是表示在X轴方向错开的情况的图。
图3是表示相对图2a、图2b所示的X轴方向(Y轴方向)以及Z轴方向的次级线圈201的、耦合系数的变化的曲线图。
图4是图1的非接触供电单元5的电路图。
图5的(a)是比较例的受电电路单元的电路图,(b)是图1的受电电路单元的电路图。
图6是用于说明电流的大小的电路图,(a)是比较例的非接触供电装置的电路图,(b)是图1的非接触供电装置的电路图。
图7是图1的非接触供电单元的电路图。
图8是用于说明仅初级侧的阻抗(Z1)的电路图。
图9是用于说明仅次级侧的阻抗(Z2)的电路图。
图10是表示图8的电路中的、相对频率的阻抗(Z1)特性的曲线图。
图11是表示图9的电路中的、相对频率的阻抗(Z2)特性的曲线图。
图12的(a)是表示图1的非接触供电单元的输入阻抗(Zin)的绝对值特性以及相位()的特性的曲线图,(b)是表示图7的初级线圈的电流(I1)的频率特性的曲线图,(c)是表示次级线圈的电流(I2)的频率特性的曲线图,(d)是表示流过与图7的次级线圈并联连接的电容器以及线圈的电流的频率特性的曲线图,(e)是表示图7的负载侧中流过的电流的频率特性的曲线图。
图13是表示在图1的非接触供电装置中,供电效率相对耦合系数的特性的曲线图。
图14是表示在图1的非接触供电装置中,输出电力相对耦合系数的特性的曲线图。
图15是表示在将耦合系数(κ)设为0.1、0.6的情况下的、输出电力的大小的曲线图。
图16是本发明的变形例的非接触供电单元的电路图。
图17是表示图16的电路中的、相对频率的阻抗(Z1)特性的曲线图。
图18是表示图16的电路中的、相对频率的阻抗(Z2)特性的曲线图。
图19是本发明的变形例的非接触供电单元的电路图。
图20是本发明的变形例的非接触供电单元的电路图。
图21是表示在本发明的其它实施方式的非接触供电单元中,相对频率的阻抗(Z2)特性的曲线图。
具体实施方式
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