[发明专利]针对电容性无线供电系统的电击穿保护有效

专利信息
申请号: 201380045009.8 申请日: 2013-08-09
公开(公告)号: CN104584447B 公开(公告)日: 2017-09-26
发明(设计)人: D.W.范古尔;T.J.P.范登比格拉尔;O.H.威廉森;L.伊塞布特 申请(专利权)人: 飞利浦灯具控股公司
主分类号: H04B5/00 分类号: H04B5/00;H01B3/00
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司72001 代理人: 初媛媛,景军平
地址: 荷兰埃*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 针对 电容 无线 供电系统 击穿 保护
【说明书】:

技术领域

发明一般地涉及用于无线功率传输的电容性供电系统,并且更特别地涉及在大面积的表面上的无线功率传输以及保护这样的表面以防电击穿。

背景技术

无线功率传输指的是在不具有任何线或接触的情况下的电功率的供应,由此通过无线介质执行电子设备的供电。无线(无接触)供电的一个受欢迎的应用是用于便携电子设备(例如移动电话、膝上型计算机等)的充电。

无线功率传输的一个实施方式是通过电感性供电系统。在这样的系统中,电源(发射器)和设备(接收器)之间的电磁感应允许无线功率传输。发射器和接收器二者都装配有电线圈,并且当被使得物理接近时,电信号从发射器流到接收器。

在电感性供电系统中,在线圈内聚集生成的磁场。作为结果,到接收器拾取(pick-up)场的功率传输在空间中是非常集中的。该现象建立了在系统中的热点,这限制了该系统的效率。为了改进功率传输的效率,需要每个线圈的高品质因数。为此,线圈应当具有以下特征:电感与电阻的最优比例,由具有低电阻的材料构成,以及使用利兹线(Litze-wire)工艺制造以降低集肤效应。而且,线圈应当被设计为满足复杂的几何结构以避免涡电流。因此,对于高效率的电感性供电系统,要求昂贵的线圈。用于大面积的无接触功率传输系统的设计将使很多昂贵的线圈成为必需。因而,针对这样的应用,电感性供电系统可能不是可行的。

电容性耦合是用于无线地传输功率的另一技术。该技术被主要地用于数据传输和感测应用。粘合在窗户上的具有汽车内的拾取元件的汽车收音机天线是电容性耦合的示例。电容性耦合技术还用于电子设备的无接触充电。针对这样的应用,充电单元(实施电容性耦合)在设备的固有谐振频率之外的频率下操作。

在相关领域中,还讨论了使能LED照明的电容性功率传输电路。该电路是基于电源(驱动器)中的电感器。照此,仅单个的接收器可被使用,并且发射器应当被调谐以传输最大的功率。在试图设计具有多个接收器的系统时,这样的系统将要求在接收器和发射器未被完美地对准时确保来自接收器和发射器的功率传输的像素化的电极。然而,增大像素化电极的数量增大了到电极的连接的数量,由此增大功率损耗。如果没有使用像素化电极,则调谐所有的接收器到同一谐振频率将不是可行的。因此,当仅具有单个接收器和有限尺寸的电极时,在相关领域中讨论的电容性功率传输电路不能在大的面积(例如窗、墙等)上供应功率。

设计用于大面积的低成本且高效率的无线功率传输系统中的另一挑战涉及系统的发射器侧和接收器侧之间的绝缘体的电击穿。为了提供低成本系统,利用低成本的非传导材料作为绝缘层。然而,这样的材料往往在相对低的击穿电压下电击穿。通常,电击穿指的是例如电线或绝缘层的绝缘体的击穿,引起绝缘体变成导电的。电击穿在引起绝缘体的至少一部分变成导电的最小电压的击穿电压下发生。

为了保护电容性功率传输系统以防电击穿,可以在绝缘层中利用对这样的击穿鲁棒的(robust)非传导材料。然而,这样的材料成本显著多于脆弱的(frail)材料。因此,针对被设计用于大面积表面上的功率传输的电容性功率传输系统,整个表面(例如墙的表面)需要被覆盖有鲁棒材料以提供被保护以防电击穿的绝缘层。然而,这样的设计将显著增大电容性功率传输系统的成本。

公布在电机诊断学,电力电子及驱动(DIAGNOSTICS FOR ELECTRIC MACHINES, POWER ELECTRONICS AND DRIVES) 2005中的MAREK P等人的“用于旋转电机的绝缘系统中的新方式(A new approach in insulation systems for rotating machines)”公开了一种用于电动机和发电机商业的新的云母带构造,其中存在用于云母带的玻璃布载体。

US2010/087143公开了经由电容性耦合进行无线地传输数据和功率,其中底电极102至少部分地由一个绝缘层106覆盖。

因此,将有利的是,提供低成本且可行的解决方案来保护被设计用于大面积的无线供电系统以防电击穿。

发明内容

本文公开的某些实施例包括一种用于保护电容性功率传输系统以防电击穿的制品。该制品包括由第一类型的非传导材料制成的非传导层;以及由第二类型的非传导材料制成的保护层,其中第二类型的非传导材料的击穿电压高于第一类型的非传导材料的击穿电压,其中保护层仅覆盖非传导层的一部分,其中非传导层和保护层形成电容性功率传输系统的绝缘层。

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