非接觸電力傳輸系統(tǒng)的制作方法
【專利摘要】一種非接觸電力傳輸系統(tǒng),由送電裝置和受電裝置形成,送電裝置(10)具備沿筐體(CB1)的上表面而設(shè)的送電側(cè)有源電極(E1)以及送電側(cè)無源電極(E2)。受電裝置(30)具備沿筐體(CB2)的上表面而設(shè)的受電側(cè)有源電極(E3)以及受電側(cè)無源電極(E4)。在此,送電側(cè)有源電極(E1)以及受電側(cè)有源電極(E3)各自的尺寸被調(diào)整為:在使筐體(CB1)的上表面與筐體(CB2)的上表面對置的特定狀態(tài)下從與各上表面正交的方向觀察,受電側(cè)有源電極(E3)收進(jìn)送電側(cè)有源電極(E1)的外緣內(nèi)。另外,送電側(cè)有源電極(E1)被缺口(CT1~CT5)分割,缺口(CT1~CT5)的配置被調(diào)整為在特定狀態(tài)下受電側(cè)無源電極(E4)的一部分與缺口(CT1~CT5)的一部分對置。
【專利說明】非接觸電力傳輸系統(tǒng)
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及非接觸電力傳輸系統(tǒng),特別涉及利用電場來從送電裝置向受電裝置傳輸電力的非接觸電力傳輸系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]在專利文獻(xiàn)I公開了這種系統(tǒng)的一例。根據(jù)該【背景技術(shù)】,供電裝置具有分別與諧振部的一端以及另一端連接的2個(gè)供電電極。由諧振部生成的交流信號被施加給該2個(gè)供電電極,作為靜電場中的電位差輻射到外部。另一方面,受電裝置具有:感知從供電裝置輻射的電位差的16個(gè)受電電極、和將這些受電電極分類為第I集合以及第2集合的選擇判定部。從屬于第I集合的受電電極輸出的電信號被施加給諧振部的一端,從屬于第2集合的受電電極輸出的電信號被施加給諧振部的另一端,然后諧振部的輸出經(jīng)過整流部被提供給負(fù)載。
[0003]先行技術(shù)文獻(xiàn)
[0004]專利文獻(xiàn)
[0005]專利文獻(xiàn)I JP特開2009-296857號公報(bào)
[0006]實(shí)用新型的概要
[0007]實(shí)用新型要解決的課題
[0008]但是,在【背景技術(shù)】中,由于供電電極顯著大于受電電極,第I供電電極與相反極性的屬于第2集合一側(cè)的受電電極的電容增大,由此電力傳輸效率有可能會(huì)降低。
實(shí)用新型內(nèi)容
[0009]為此,本實(shí)用新型的主要目的在于,提供能避免電力傳輸效率的降低的非接觸電力傳輸系統(tǒng)。
[0010]用于解決課題的手段
[0011]遵循本實(shí)用新型的非接觸電力傳輸系統(tǒng)由送電裝置(10)和受電裝置(20)形成,其中,送電裝置(10)具備沿第I筐體(CBl:實(shí)施例中相當(dāng)?shù)膮⒖紭?biāo)號,以下相同)的第I主面而設(shè)并被施加交流電壓的第I送電電極(El)以及第2送電電極(E2),受電裝置(20)具備沿第2筐體(CB2)的第2主面而設(shè)并與第I送電電極以及第2送電電極電場耦合的第I受電電極(E3)以及第2受電電極(E4),其中,第I送電電極以及第I受電電極各自的尺寸被調(diào)整為:在使第2主面與第I主面對置的特定狀態(tài)下從與第2主面正交的方向觀察第I受電電極收進(jìn)第I送電電極的外緣內(nèi),用缺口將第I送電電極分割為多個(gè)部分電極(El_l?El_6),然后缺口的配置被調(diào)整為在特定狀態(tài)下第2受電電極的一部分與缺口對置。
[0012]優(yōu)選地,形成缺口,以使得多個(gè)部分電極(El_l?El_6)在第I方向上并排。
[0013]更優(yōu)選地,多個(gè)部分電極各自構(gòu)成在與第I方向正交的第2方向上延伸的細(xì)長條,分配給第I受電電極的輪廓的2點(diǎn)間的最大距離超過相當(dāng)于缺口的寬度與細(xì)長條的寬度之和的距離。
[0014]優(yōu)選地,第2受電電極的主面構(gòu)成長方形,第2送電電極具有能將第I送電電極收進(jìn)的長方形的開口,構(gòu)成第2受電電極的主面的長方形的短邊的長度大于構(gòu)成開口的長方形的短邊的長度。
[0015]優(yōu)選地,第2受電電極的主面具有覆蓋第I受電電極的主面的尺寸,第I受電電極朝向第2筐體的外側(cè)層疊于第2受電電極。
[0016]優(yōu)選地,第2主面具有被第I主面覆蓋的尺寸,特定狀態(tài)以從與第2主面正交的方向觀察第2主面收進(jìn)第I主面的外緣內(nèi)的位置關(guān)系為前提。
[0017]優(yōu)選地,還具備:選擇多個(gè)部分電極的任一個(gè)作為交流電壓的施加目標(biāo)的選擇單元(SW2)、以及參考阻抗特性來控制選擇單元的動(dòng)作的控制單元(16)。
[0018]實(shí)用新型的效果
[0019]根據(jù)本實(shí)用新型,在以第2主面與第I主面對置的姿態(tài)將受電裝置靠近送電裝置時(shí),交流電壓介由第I送電電極、第2送電電極、第I受電電極以及第2受電電極從送電裝置傳輸?shù)绞茈娧b置。
[0020]在此,第I送電電極以及第I受電電極各自具有在使第2主面與第I主面對置的特定狀態(tài)下從與第2主面正交的方向觀察第I受電電極收進(jìn)第I送電電極的外緣內(nèi)的尺寸。由此,在使受電裝置的相對位置沿第I主面變動(dòng)時(shí),第I送電電極與第I受電電極的耦合電容的變動(dòng)量與相對位置的變動(dòng)量相比受到抑制。
[0021]另外,用缺口將第I送電電極分割為多個(gè)部分電極,缺口的配置被調(diào)整為在特定狀態(tài)下第2受電電極的一部分與缺口對置。由此,第2受電電極與第I送電電極的電容受到抑制。如此,能避免電力傳輸效率的降低。
[0022]本實(shí)用新型的上述目的、其它目的,特征以及好處。從參考附圖進(jìn)行的以下的實(shí)施例的詳細(xì)說明會(huì)得到進(jìn)一步的明確。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0023]圖1是表示運(yùn)用在本實(shí)施例的非接觸電力輸電系統(tǒng)中的送電裝置的外觀的一例的立體圖。
[0024]圖2是表示運(yùn)用在本實(shí)施例的非接觸電力傳輸系統(tǒng)的受電裝置的外觀的一例的立體圖。
[0025]圖3 (A)、⑶是表示電極素材的一例的圖解圖,(C)是表示在電極素材形成缺口而制作的送電側(cè)有源電極的一例的圖解圖。
[0026]圖4(A)、⑶是表示電極素材的其它一例的圖解圖,(C)是表示在電極素材形成開口而制作的送電側(cè)無源電極的一例的圖解圖。
[0027]圖5(A)、⑶是表示受電側(cè)有源電極以及受電側(cè)無源電極的一例的圖解圖。
[0028]圖6(A)、(B)是表示送電裝置以及受電裝置之間的尺寸相異的一例的圖解圖。
[0029]圖7㈧是表示送電裝置以及受電裝置的位置關(guān)系的一例的圖解圖,⑶是表示送電裝置以及受電裝置的位置關(guān)系的其它一例的圖解圖。
[0030]圖8㈧是表示送電裝置以及受電裝置的位置關(guān)系的其它一例的圖解圖,⑶是表示送電裝置以及受電裝置的位置關(guān)系的再其它一例的圖解圖。
[0031]圖9(A)是表示送電裝置以及受電裝置的位置關(guān)系的其它一例的圖解圖,(B)是表示送電裝置以及受電裝置的位置關(guān)系的再其它一例的圖解圖。
[0032]圖10是表不本實(shí)施例的非接觸電力傳輸系統(tǒng)的構(gòu)成的一例的框圖。
[0033]圖11是表示運(yùn)用在送電裝置中的開關(guān)電路的構(gòu)成的一例的圖解圖。
[0034]圖12是表示運(yùn)用在送電裝置中CPU的動(dòng)作的一部分的流程圖。
[0035]圖13是表示運(yùn)用在送電裝置中的CPU的動(dòng)作其它一部分的流程圖。
[0036]圖14㈧是表示送電側(cè)有源電極的其它一例的圖解圖,⑶是表示送電側(cè)有源電極的再其它一例的圖解圖。
[0037]圖15(A)、(B)是表示運(yùn)用在其它實(shí)施例中的送電裝置以及受電裝置的一例的圖解圖。
[0038]圖16是表示運(yùn)用在其它實(shí)施例中的送電裝置的構(gòu)成的一部分的框圖。
【具體實(shí)施方式】
[0039]本實(shí)施例的非接觸電力輸電系統(tǒng)由圖1所示的送電裝置10和圖2所示的受電裝置30形成。送電裝置10具有設(shè)置了送電側(cè)有源電極El以及送電側(cè)無源電極E2的板狀的筐體CB1,受電裝置30具有設(shè)置了受電側(cè)有源電極E3以及受電側(cè)無源電極E4的板狀的筐體CB2。更詳細(xì)地,送電側(cè)有源電極El以及送電側(cè)無源電極E2沿筐體CBl的上表面而設(shè),受電側(cè)有源電極E3以及受電側(cè)無源電極E4沿筐體CB2的上表面而設(shè)。另外,送電側(cè)有源電極El由6個(gè)部分電極El_l?El_6形成。
[0040]送電側(cè)有源電極El基于圖3 (A)、⑶所示的電極素材EMl而制作。電極素材EMl具有長邊以及短邊分別在X方向以及Y方向上延伸的長方形的主面,并形成為板狀。在此,電極素材EMl的厚度顯著小于筐體CBl的厚度。
[0041]在電極EMl如圖3(C)所示那樣形成各自具有相當(dāng)于“W1”的寬度并在Y方向上延伸的缺口 CTl?CT5。缺口 CTl?CT5在X方向上隔開相同的距離而形成。由此得到尺寸共通的細(xì)長條狀的部分電極El_l?El_6。部分電極El_l?El_6各自的主面具有在X方向上延伸的短邊和在Y方向上延伸的長邊,短邊的長度相當(dāng)于“XI”,另一方面,長邊的長度相當(dāng)于“Y1”。
[0042]送電側(cè)無源電極E2基于圖4㈧、⑶所示的電極素材EM2而制作。電極素材EM2具有長邊以及短邊分別在X方向以及Y方向上延伸的長方形的主面,并形成為板狀。在此,電極素材EM2的厚度也顯著小于筐體CBl的厚度。另外,長邊的長度相當(dāng)于“X2a”,另一方面,短邊的長度相當(dāng)于“Y2a”。進(jìn)而,電極素材EM2的主面的尺寸與筐體CBl的上表面的尺寸一致。
[0043]若在電極素材EM2的中央形成長方形的開口 0P1,就能得到圖4(C)所示的送電側(cè)無源電極E2。在此,構(gòu)成開口 OPl的長方形的長邊以及短邊在X方向以及Y方向上延伸,長邊的長度相當(dāng)于“X2b”,另一方面,短邊的長度相當(dāng)于“Y2b”。另外,構(gòu)成開口 OPl的長方形的短邊的長度大于構(gòu)成電極部材EMl的主面的長方形的短邊的長度,構(gòu)成開口 OPl的長方形的長邊的長度大于構(gòu)成電極部材EMl的主面的長方形的長邊的長度。
[0044]如圖1所示,送電側(cè)有源電極El設(shè)于筐體CBl的上表面的中央。另外,送電側(cè)無源電極E2設(shè)置在筐體CBl的上表面,使筐體CBl的上表面的外緣與送電側(cè)無源電極E2的主面的外緣一致。由于送電側(cè)有源電極El以及送電側(cè)無源電極E2的尺寸如上述那樣,因此送電側(cè)有源電極El能被收進(jìn)設(shè)置在送電側(cè)無源電極E2的開口 0P1。
[0045]參考圖5(A)、(B),受電側(cè)有源電極E3具有各邊在X方向或Y方向上延伸的正方形的主面,并形成為板狀。在此,各邊的長度相當(dāng)于“X3”或“Y3”。另外,受電側(cè)無源電極E4具有短邊以及長邊分別在X方向以及Y方向上延伸的長方形的主面,并形成為板狀。在此,短邊的長度相當(dāng)于“X4”,另一方面,長邊的長度相當(dāng)于“Y4”,短邊以及長邊哪一者的長度都大于構(gòu)成受電側(cè)有源電極E3的正方形的各邊的長度。
[0046]受電側(cè)無源電極E4的主面的尺寸與筐體CB2的上表面的尺寸一致,受電側(cè)無源電極E4設(shè)置在與筐體CB2的上表面平行的平面,使筐體CB2的上表面的外緣與送電側(cè)無源電極E2的主面的外緣一致。受電側(cè)有源電極E3對應(yīng)于筐體CB2的上表面的中央位置,并在受電側(cè)無源電極E4之上(即朝向筐體CB2的外側(cè))隔開一定距離來層疊。
[0047]由于如上述那樣設(shè)定送電側(cè)有源電極E1、送電側(cè)無源電極E2、受電側(cè)有源電極E3以及受電側(cè)無源電極E4的尺寸,因此送電裝置10以及受電裝置30表示圖6 (A)、⑶所不的尺寸關(guān)系。
[0048]另外,根據(jù)表示將受電裝置30載置在送電裝置10上的狀態(tài)的圖7(A)?圖7(B)、圖8 (A)?圖8 (B)以及圖9 (A)?圖9(B)可知,筐體CB2的上表面具有被筐體CBl的上表面覆蓋的尺寸。另外,送電側(cè)有源電極El以及受電側(cè)有源電極E3各自的尺寸被調(diào)整為:在使筐體CBl的上表面與筐體CB2的上表面對置的特定狀態(tài)下從與各上表面正交的方向觀察,受電側(cè)有源電極E3被收進(jìn)送電側(cè)有源電極El的外緣到輪廓內(nèi)(外緣到輪廓在圖6(A)中用虛線定義)。另外,在上述的特定狀態(tài)下,受電側(cè)無源電極E4的一部分與缺口 CTl?CT5的一部分對置。
[0049]另外,特定狀態(tài)以從與筐體CB2的上表面正交的方向觀察,筐體CB2的上表面收進(jìn)筐體CBl的上表面的外緣到輪廓內(nèi)的位置關(guān)系為前提。
[0050]另外,分配給受電側(cè)有源電極E3的輪廓的2點(diǎn)間的最大距離,超過相當(dāng)于缺口CTl?CT5各自的寬度W1、與構(gòu)成部分電極El_l?El_6的各自的主面的短邊的長度Xl之和的距離。進(jìn)而,構(gòu)成受電側(cè)無源電極E4的主面的長方形的短邊的長度X4,大于構(gòu)成設(shè)置在送電側(cè)無源電極E2的開口 OPl的矩形的短邊的長度Yb2。
[0051]參考圖10,送電裝置10包含直流電源12。直流電源12對與端子Tl以及T2的任一方連接的開關(guān)SWl的輸入端施加直流電壓。端子Tl直接與逆變器18連接,端子T2介由電阻Rl與逆變器18連接。因此,在開關(guān)SWl與端子Tl連接時(shí)將直流電壓提供給逆變器18,在開關(guān)SWl與端子T2連接時(shí)將因電阻Rl而電壓降低的電壓提供給逆變器18。
[0052]逆變器18在從PWM發(fā)生電路14輸出的PWM信號表示H電平的期間成為接通狀態(tài),在從PWM發(fā)生電路14輸出的PWM信號表示L電平的期間成為斷開狀態(tài)。逆變器18還與形成變壓器20的一次繞組Npl以及二次繞組Nsl中的一次繞組Npl連接。
[0053]因此,在逆變器18以上述的要領(lǐng)接通/斷開時(shí),在二次繞組Nsl激發(fā)交流電壓。其中,二次繞組Nsl的匝數(shù)大于一次繞組Npl的匝數(shù),出現(xiàn)在二次繞組Nsl的交流電壓示出高于出現(xiàn)在一次繞組Npl的交流電壓的值。另外,出現(xiàn)在一次繞組Npl以及二次繞組Nsl的各自的交流電壓的頻率以及高低,分別依賴于PWM信號的頻率以及占空比。
[0054]二次繞組Nsl的一端介由開關(guān)電路SW2與送電側(cè)有源電極El連接,二次繞組Nsl的另一端直接與送電側(cè)無源電極E2連接。如圖11所示,開關(guān)電路SW2由分別分配給部分電極El_l?El_6并擇一接通的開關(guān)SW2_1?SW2_6形成。因此,在二次繞組Nsl激發(fā)的交流電壓被施加給部分電極El_l?El_6中任意I個(gè)和送電側(cè)無源電極E2。
[0055]在受電側(cè)有源電極E3以及無源側(cè)受電電極E4,通過電場耦合而激發(fā)交流電壓。激發(fā)的交流電壓具有與施加給送電側(cè)有源電極El以及送電側(cè)無源電極E2的交流電壓的頻率相當(dāng)?shù)念l率、和依賴于電場耦合度的高低。
[0056]如此激發(fā)的交流電壓介由形成變壓器32的一次繞組Np2以及二次繞組Ns2被提供給負(fù)載34。其中,二次繞組Ns2的匝數(shù)小于一次繞組Np2的匝數(shù),提供給負(fù)載34的交流電壓示出低于在受電側(cè)有源電極E3以及無源側(cè)受電電極E4激發(fā)的交流電壓的值。
[0057]設(shè)置在送電裝置10的CPU16,在開始向電場耦合的受電裝置30的供電時(shí),如以下那樣調(diào)整開關(guān)SW2的設(shè)定和PWM信號的頻率。
[0058]CPU16首先將開關(guān)SWl的連接端與端子T2連接,初始化PWM信號的頻率以及占空t匕。PWM發(fā)生電路14將具有初始的頻率以及占空比的PWM信號賦予逆變器18。由此,在變壓器20的二次繞組Nsl激發(fā)具有依賴于占空比以及頻率的高低以及頻率的交流電壓。
[0059]CPU16接下來將變量K設(shè)定為“I”?“6”的各自,僅接通開關(guān)SW2_1?SW2_6中的開關(guān)SW2_K。掃描PWM信號的頻率,與此并行地還由逆變器18測定變壓器20側(cè)的阻抗特性。每當(dāng)進(jìn)行測定時(shí),參考逆變器18的輸入端的電壓。參考測定出的阻抗特性來搜索表示極大值收進(jìn)既定范圍的阻抗特性時(shí)的開關(guān)SW2的連接狀態(tài)、和與極大值對應(yīng)的PWM信號的頻率。將開關(guān)SW2設(shè)定為探測到的連接狀態(tài),將PWM信號的頻率設(shè)定為探測到的頻率。在設(shè)定完成時(shí),將開關(guān)SWl與端子Tl連接。由此開始向受電裝置30的供電。
[0060]CPU16具體地執(zhí)行遵循圖12?圖13所示的流程圖的處理。另外,與該流程圖對應(yīng)的控制程序存儲(chǔ)在閃速存儲(chǔ)器16m中。
[0061]參考圖12,在步驟SI,將開關(guān)SWl與端子T2連接,在步驟S3,初始化PWM信號的頻率以及占空比。PWM發(fā)生電路14將具有設(shè)定的頻率以及占空比的PWM信號賦予逆變器18。
[0062]在步驟S5,將變量K設(shè)定為“ I ”,在步驟S7,僅接通開關(guān)SW2_1?SW2_6中的開關(guān)SW2_K。在步驟S9,掃描PWM信號的頻率,與此并行地還由逆變器18測定變壓器20側(cè)的阻抗特性。每當(dāng)進(jìn)行測定時(shí),參考逆變器18的輸入端的電壓。在步驟S11,參考測定出的阻抗特性來搜索阻抗的極大值。
[0063]在步驟S13,判別是否探測到極大值,若判別結(jié)果為“否”,則前進(jìn)到步驟S17,另一方面,若判別結(jié)果為“是”,則前進(jìn)到步驟S15。在步驟S15,判別探測到的極大值是否屬于既定范圍,若判別結(jié)果為“否”,則前進(jìn)到步驟S17,另一方面,若判別結(jié)果為“是”,則前進(jìn)到步驟 S25。
[0064]在步驟S17,使變量K遞增,在步驟S19,判別當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)的變量K的值是否超過“6”。若判別結(jié)果為“否”,則就這樣返回步驟S7。另一方面,若判別結(jié)果為“是”,則在步驟S21待機(jī)既定時(shí)間,在步驟S23將變量K設(shè)定為“1”,之后返回步驟S7。
[0065]在步驟S25,將阻抗表示極大值的頻率設(shè)定為PWM信號的頻率。在設(shè)定完成時(shí),在步驟S27將開關(guān)SWl與端子Tl連接,之后結(jié)束處理。
[0066]如從以上說明獲知那樣,送電裝置10具備沿筐體CBl的上表面而設(shè)并被施加交流電壓的送電側(cè)有源電極El以及送電側(cè)無源電極E2。另外,受電裝置30具備沿筐體CB2的上表面而設(shè)并與送電側(cè)有源電極El以及送電側(cè)無源電極E2電場耦合的受電側(cè)有源電極E3以及受電側(cè)無源電極E4。
[0067]在此,送電側(cè)有源電極El以及受電側(cè)有源電極E3各自的尺寸被調(diào)整為:在使筐體CBl的上表面與筐體CB2的上表面對置的特定狀態(tài)下,從與各上表面正交的方向觀察,受電側(cè)有源電極E3收進(jìn)送電側(cè)有源電極El的外緣內(nèi)。另外,送電側(cè)有源電極El被缺口 CTl?CT5分割為部分電極El_l?El_6,缺口 CTl?CT6的配置被調(diào)整為:在上述的特定狀態(tài)下受電側(cè)無源電極E4的一部分與缺口 CTl?CT6的一部分對置。
[0068]通過如上述那樣調(diào)整送電側(cè)有源電極El以及受電側(cè)有源電極E3的尺寸,在使受電裝置30的相對位置在沿各上表面的方向變動(dòng)時(shí),送電側(cè)有源電極El與受電側(cè)有源電極E3的耦合電容的變動(dòng)量與相對位置的變動(dòng)量受到抑制。
[0069]另外,用缺口 CTl?CT5將送電側(cè)有源電極El分割為部分電極El_l?El_6,且調(diào)整缺口 CTl?CT5的配置,以使得在特定狀態(tài)下受電側(cè)無源電極E4的一部分與缺口 CTl?CT5的一部分對置,由此抑制了受電側(cè)無源電極E4與送電側(cè)有源電極El的耦合電容。如此,避免了電力傳輸效率的降低。
[0070]另外,在本實(shí)施例中,使部分電極El_l?El_6各自形成為長方形狀,但部分電極El_l?El_6各自的形狀并不限于長方形,也可以采用圖14 (A)所示的平行四邊形或圖14(B)所示的葫蘆形。另外,受電側(cè)有源電極E3形成為正方形狀,但只要滿足前述的關(guān)系,則也可以設(shè)為邊X3和Y3的長度不同的長方形狀。
[0071]另外,在本實(shí)施例中,將二次繞組Nsl的一端與部分電極El_l?El_6的I個(gè)連接,將二次繞組Nsl的另一端與送電側(cè)無源電極E2連接。但是,也可以將二次繞組Nsl的一端與部分電極El_l?El_6的I個(gè)連接,將二次繞組Nsl的另一端與部分電極El_l?El_6的另I個(gè)連接。
[0072]這種情況下,如圖15㈧、(B)所示那樣,從筐體CBl省去了送電側(cè)無源電極E2,送電裝置10如圖16所示那樣構(gòu)成。
[0073]根據(jù)圖16,開關(guān)電路SW2由開關(guān)SW2_11?開關(guān)SW2_16形成。開關(guān)SW2_11?SW2_13各自的連接端在二次繞組Nsl的一端、二次繞組Nsl的另一端以及開路端之間切換。另外,開關(guān)SW2_14?SW2_16各自的連接端在二次繞組Nsl的一端、二次繞組Nsl的另一端以及接地之間切換。進(jìn)而,開關(guān)電路SW2的連接狀態(tài)由CPU16來控制。
[0074]由此,開關(guān)SW2_11?開關(guān)SW2_16的I個(gè)與二次繞組Ns的一端連接,開關(guān)SW2_11?開關(guān)SW2_16的另I個(gè)與二次繞組Ns的另一端連接,剩下的開關(guān)與開路端或接地連接。
[0075]標(biāo)號的說明
[0076]10送電裝置
[0077]14 PWM發(fā)生電路
[0078]16CPU
[0079]18逆變器
[0080]20、32 變壓器
[0081]El?E2送電電極
[0082]E3?E4受電電極
【權(quán)利要求】
1.一種非接觸電力傳輸系統(tǒng),由送電裝置和受電裝置形成,其中,所述送電裝置具備沿第1筐體的第1主面而設(shè)并被施加交流電壓的第1送電電極以及第2送電電極,所述受電裝置具備沿第2筐體的第2主面而設(shè)并與所述第1送電電極以及所述第2送電電極電場耦合的第1受電電極以及第2受電電極, 其中,所述第1送電電極以及所述第1受電電極各自的尺寸被調(diào)整為:在使所述第2主面與所述第1主面對置的特定狀態(tài)下,從與所述第2主面正交的方向觀察,所述第1受電電極收進(jìn)所述第1送電電極的外緣內(nèi), 用缺口將所述第1送電電極分割為多個(gè)部分電極, 然后,所述缺口的配置被調(diào)整為在所述特定狀態(tài)下所述第2受電電極的一部分與所述缺口對置, 所述第2受電電極的主面構(gòu)成長方形, 所述第2送電電極具有能將所述第1送電電極收進(jìn)的長方形的開口, 構(gòu)成所述第2受電電極的主面的長方形的短邊的長度大于構(gòu)成所述開口的長方形的短邊的長度。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的非接觸電力傳輸系統(tǒng),其中, 形成所述缺口,使得所述多個(gè)部分電極在第1方向上并排。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的非接觸電力傳輸系統(tǒng),其中, 所述多個(gè)部分電極各自構(gòu)成在與所述第1方向正交的第2方向上延伸的細(xì)長條,分配給所述第1受電電極的輪廓的2點(diǎn)間的最大距離超過相當(dāng)于所述缺口的寬度與所述細(xì)長條的寬度之和的距離。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的非接觸電力傳輸系統(tǒng),其中, 所述第2受電電極的主面具有覆蓋所述第1受電電極的主面的尺寸, 所述第1受電電極朝向所述第2筐體的外側(cè)隔開一定的距離層疊于所述第2受電電極。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的非接觸電力傳輸系統(tǒng),其中, 所述第2主面具有被所述第1主面覆蓋的尺寸, 所述特定狀態(tài)以從與所述第2主面正交的方向觀察所述第2主面收進(jìn)所述第1主面的外緣內(nèi)的位置關(guān)系為前提。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的非接觸電力傳輸系統(tǒng),其中, 所述非接觸電力傳輸系統(tǒng)還具備: 選擇所述多個(gè)部分電極的任一個(gè)作為交流電壓的施加目標(biāo)的選擇單元;以及 參考阻抗特性來控制所述選擇單元的動(dòng)作的控制單元。
【文檔編號】H02J17/00GK204145084SQ201390000248
【公開日】2015年2月4日 申請日期:2013年2月5日 優(yōu)先權(quán)日:2012年4月13日
【發(fā)明者】酒井博紀(jì) 申請人:株式會(huì)社村田制作所