Page 91 - 电力与能源2021年第八期
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孙丽兵, 等: 基于 PECVD 工艺的太阳能智能座椅设计                                4 7
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              控制, 采集信号, 并发出照明的控制命令。                            现有效供电范围的拓展。目前无线充电器传输方
                   ( 2 ) 储能控制器: 负责实时检测储能电池的电                   式主要是采用感应耦合的方式进行能量传输, 传
              压及电流, 控制充放电。                                     输距离一般为 7mm , 极大地影响使用便利性, 通
                   ( 3 ) 照明灯: 智能检测环境明暗情况, 实现辅                  过磁耦合谐振式无线电能传输技术, 传输距离可
              助照明。                                             提高至 10~30cm , 在较大平面范围内, 放置设备
                                                               均能实现设备较大功率供电。既有效解决有线供
              5  无线充电模块
                                                               电带来的安全问题, 又能在较宽的区域内实现无
                   人们每天使用手机时长的增加, 也造成了手                        线供电。
              机电池耗电量的增大。短时间内手机电池在工艺                                ( 2 ) 多设备兼容。主逆变电路采用可切换谐
              技术上很难取得突破性进展, 而通过增大电池体                           振支路的 E 类逆变器。在保证逆变电路始终工
              积来增加电池电量更不符合现在年轻人对电子产                            作于软开关, 保证高效率输出的同时, 兼容多种功
              品轻薄的追求。太阳能智能座椅设计了智能充电                            率输出, 同时兼容多种负载特性设备, 从而实现不
              模块, 可实现一个设备同时给多个手机充电, 突破                         同数量、 不同功率设备的同时接入。
              了目前共享充电的不便捷性。人们可以在户外椅                                ( 3 ) 具备智能监测及智能识别功能。通过智
              子上休息的同时为手机充电, 给人们带来了更舒                           能物联网接入, 能有效实现人机互联以及对工作
              适的充电体验。                                          状态的实时监控。同时, 可以智能识别充电, 对充
                   研制了具备广域特性的多负载耦合无线充电                         电设备的剩余电量检测能有效实现设备工作过程
              模块, 在小功率充电平台的基础上设计了宽功率                           可视化。用户在体验便利性的同时, 也可实时观
              输出模块, 能满足不同功率范围设备及不同数量                           测充电数据, 使用体验极佳。
              设备同时充电的需求, 实现即放即充、 即拿即用,
                                                              6  结语
              提升了用户使用感受。同时未来智能物联网的接
              入, 能够实现充电平台与手机互联, 通过异物检测                             针对目前太阳能产品功能定位模糊, 实用性
              系统及负载监测系统, 实现无线供电模块的远程                           较差等不足的现状, 开展光伏产品市场应用分析,
              控制及安全监控。具备广域特性的多负载耦合无                            设计了一款兼具功能性和舒适性的太阳能智能座
              线充电模块使用场景如图 4 所示。                                椅。根据日常生活各种用电设备的需求, 通过智
                                                               能控制器输入到不同的设备中, 可解决户外电子
                                                               产品充电的问题。
                                                               参考文献:
                                                               [ 1 ]  陈峰,刘斌 . 太阳能应用现状研究 [ J ] .中国战略新兴产
                                                                    业, 2018 ( 20 ): 36.
                                                               [ 2 ]  王秦宁,朱俊杰,李志勇,等 .基于 DTW 算法的电力调
                                                                    度语音识别研究和应用[ J ] .电力与能源, 2021 , 42 ( 1 ):
                 图 4  具备广域特性的多负载耦合无线充电模块使用场景                        35-38.
                                                               [ 3 ]  余森林,喻娇 .可持续性产品设计的创新方法与案例解
                   具备广域特性的多负载耦合无线充电模块主
                                                                    析[ J ] . 包装工程, 2018 , 39 ( 12 ): 15-19.
              要解决小微功率设备的无线充电问题。充电对象                            [ 4 ]  彭奕,余虹,张毅,等 . 供电营业厅全智能信息交互服务
              通常包括手机、 智能手表、 平板电脑等小功率产                               平台研究[ J ] . 电力与能源, 38 ( 6 ): 816-818.
              品。项目目前具备三大核心优势: 具备广域特性,                          [ 5 ]  吴佳乐,刘春燕 .可持续设计理念在产品设计中的应用
              即设备可在一个较大的充电区域, 可实现“ 非接触                              研究[ J ] . 设计, 2018 ( 1 ): 80-81.
                                                               [ 6 ]  吴凯凯 . 可级联的多节串联锂电池充放电保护电路设计
              式” 充电, 而不仅是一个较小的充电模块; 宽功率
                                                                    与实现[ D ] . 西安:长安大学, 2017.
              输出范围, 可实现多台、 多种类设备同时供电; 智                        [ 7 ]  詹新生,张江伟 . 光伏发电系统的设计、 施工与运维[ M ] .
              能物联网接入实现人机互联, 以保障对设备的远                                北京:机械工业出版社, 2017.
              程监控, 从而确保设备工作的安全性。                                                          收稿日期: 2021-04-22
                                                                                           ( 本文编辑: 赵艳粉)
                   ( 1 ) 宽供电范围。通过多线圈串并联方式, 实
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