無線電力傳輸是無線電力傳輸和非接觸電力傳輸。發射器將電能轉化為其他形式的中繼能量(如電磁場能量、激光、微波、機械波),經過壹定距離後,通過接收器將中繼能量轉化為電能,實現無線電能傳輸。
根據能量傳輸過程中接力能量的不同形式,無線電能傳輸可分為磁(場)耦合、電(場)耦合、電磁輻射(如太陽輻射)和機械波耦合(超聲波)。
1890年,特斯拉做了無線送電測試。特斯拉構想的無線電力傳輸方式,以地球為內導體,以地球電離層為外導體。通過徑向電磁波振蕩方式放大發射機,在地球和電離層之間建立8Hz的低頻振動,利用地球周圍的地表電磁波傳輸能量。最終,由於財力不足,特斯拉的大膽想法未能實現。
擴展數據:
無線電力傳輸系統的主要應用:
1.通過海量能源節點的互聯互通,全方位提升智能電網信息感知的深度和廣度,助力打造全球首個泛在電力物聯網示範區。
2.創新“電力基建* * * *”合作模式,利用電力鐵塔懸掛運營商天線,國家電網系統首個全扇區雙平臺* * *共享基站於2018年7月建成,鐵塔公司利用電力單管鐵塔懸掛基站,將開通時間從兩個月縮短至十天。
3.電力無線專網投入運營後,可為電網建設和運營提供有效的管理手段和技術支撐,全面提升智能電網信息感知的深度和廣度,推動南京成為全球首個智能互聯的能源互聯網示範城市。
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