JP2019009981A - 無線電力伝送システム、送電装置、および受電装置 - Google Patents
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Abstract
【課題】送電電極対または受電電極対の敷設条件が設計時の条件と異なっている場合でも所望の電力伝送特性を確保する。【解決手段】ある実施形態における送電システムは、電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる。前記送電システムは、第1の送電装置と、第2の送電装置とを備える。前記第1の送電装置は、第1の送電電極対と、前記第1の送電電極対に接続された第1の整合回路とを備える。前記第2の送電装置は、第2の送電電極対と、前記第2の送電電極対に接続された第2の整合回路とを備える。前記第1の送電電極対の間の寄生容量は、前記第2の送電電極対の間の寄生容量よりも小さい。前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する。【選択図】図7
Description
本開示は、無線電力伝送システム、ならびに当該無線電力伝送システムに用いられる送電装置および受電装置に関する。
近年、携帯電話機および電気自動車などの移動性を伴う機器に、無線すなわち非接触で電力を伝送する無線電力伝送技術の開発が進められている。無線電力伝送技術には、電磁誘導方式および電界結合方式などの方式がある。このうち、電界結合方式による無線電力伝送システムは、一対の送電電極(以下、「送電電極対」とも称する)と一対の受電電極(以下、「受電電極対」とも称する)とが対向した状態で、一対の送電電極から一対の受電電極に無線で交流電力が伝送される。このような電界結合方式による無線電力伝送システムは、例えば路面または床面に設けられた一対の送電電極から負荷に電力を伝送する用途で用いられる。特許文献1は、そのような電界結合方式による無線電力伝送システムの一例を開示している。
従来の電界結合方式による無線電力伝送システムでは、送電装置もしくは受電装置における電極対の長さ、または敷設された電極対の周囲の環境(例えば導電体の有無等)が、受電装置または送電装置の設計時に想定された条件と異なると、所望の電力伝送特性を得ることができなかった。本開示は、送電電極対または受電電極対の敷設条件が設計時の条件と異なっている場合でも所望の電力伝送特性を確保するための技術を提供する。
本開示の一態様に係る装置は、
電界結合方式の送電システムまたは受電システムにおいて用いられる装置であって、
前記送電システムまたは前記受電システムは、前記装置と、他の装置とを備え、
前記装置および前記他の装置の各々は、送電装置および受電装置の一方であり、
前記装置は、
送電電極対または受電電極対である第1の電極対と、
前記第1の電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記他の装置は、
送電電極対または受電電極対である第2の電極対と、
前記第2の電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の電極対の間の寄生容量は、前記第2の電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する。
電界結合方式の送電システムまたは受電システムにおいて用いられる装置であって、
前記送電システムまたは前記受電システムは、前記装置と、他の装置とを備え、
前記装置および前記他の装置の各々は、送電装置および受電装置の一方であり、
前記装置は、
送電電極対または受電電極対である第1の電極対と、
前記第1の電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記他の装置は、
送電電極対または受電電極対である第2の電極対と、
前記第2の電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の電極対の間の寄生容量は、前記第2の電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する。
本開示のさらに他の態様に係る装置は、
電界結合方式の無線電力伝送システムにおける送電装置または受電装置として用いられる装置であって、
送電電極対または受電電極対である電極対と、
前記電極対に接続された整合回路であって、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変並列容量素子の少なくとも一方を有する整合回路と、
前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路と、
を備える。
電界結合方式の無線電力伝送システムにおける送電装置または受電装置として用いられる装置であって、
送電電極対または受電電極対である電極対と、
前記電極対に接続された整合回路であって、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変並列容量素子の少なくとも一方を有する整合回路と、
前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路と、
を備える。
本開示の他の態様に係るシステムは、
電界結合方式の送電システムまたは受電システムであるシステムとして用いられ、
第1の装置と、
第2の装置と、
を備え、
前記第1の装置および前記第2の装置の各々は、送電装置および受電装置の一方であり、
前記第1の装置は、
送電電極対または受電電極対である第1の電極対と、
前記第1の電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記第2の装置は、
送電電極対または受電電極対である第2の電極対と、
前記第2の電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の電極対の間の寄生容量は、前記第2の電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する。
電界結合方式の送電システムまたは受電システムであるシステムとして用いられ、
第1の装置と、
第2の装置と、
を備え、
前記第1の装置および前記第2の装置の各々は、送電装置および受電装置の一方であり、
前記第1の装置は、
送電電極対または受電電極対である第1の電極対と、
前記第1の電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記第2の装置は、
送電電極対または受電電極対である第2の電極対と、
前記第2の電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の電極対の間の寄生容量は、前記第2の電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する。
本開示の包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または記録媒体で実現されてもよい。あるいは、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
本開示の技術によれば、送電電極対または受電電極対の敷設条件が設計時の条件と異なっている場合でも電力伝送特性を確保することが可能になる。
(本開示の基礎となった知見)
本開示の実施形態を説明する前に、本開示の基礎となった知見を説明する。
本開示の実施形態を説明する前に、本開示の基礎となった知見を説明する。
図1は、電界結合方式による無線電力伝送システムの一例を模式的に示す図である。図示されている無線電力伝送システムは、例えば工場内で物品の搬送に用いられる無人搬送車(AGV)などの搬送ロボット10に無線で電力を伝送するシステムである。このシステムでは、床面30に平板状の一対の送電電極120が配置されている。搬送ロボット10は、一対の送電電極120に対向する一対の受電電極を備えている。搬送ロボット10は、一対の送電電極120から伝送された交流電力を、一対の受電電極によって受け取る。受け取った電力は、搬送ロボット10が有するモータ、二次電池、または蓄電用のキャパシタなどの負荷に供給される。これにより、搬送ロボット10の駆動または充電が行われる。
図1には、互いに直交するX、Y、Z方向を示すXYZ座標が示されている。以下の説明では、図示されているXYZ座標を用いる。送電電極対120が延びる方向をY方向、送電電極対120の表面に垂直な方向をZ方向、Y方向およびZ方向に垂直な方向、すなわち送電電極対120の幅方向または配列方向をX方向とする。なお、本願の図面に示される構造物の向きは、説明のわかりやすさを考慮して設定されており、本開示の実施形態が現実に実施されるときの向きをなんら制限するものではない。また、図面に示されている構造物の全体または一部分の形状および大きさも、現実の形状および大きさを制限するものではない。
図2は、図1に示す無線電力伝送システムの概略的な構成を示す図である。この無線電力伝送システムは、送電装置100と、搬送ロボット10とを備えている。送電装置100は、送電電極対120と、送電電極対120に交流電力を供給する送電回路110とを備えている。送電回路110は、例えば、インバータ回路を含む交流出力回路であり得る。送電回路110は、不図示の直流電源から供給された直流電力を、交流電力に変換して送電極対120に出力する。電源が交流電源である場合、送電回路110は、入力された交流電力を、電力伝送用の他の交流電力に変換する変換回路を含む。
搬送ロボット10は、受電装置200と、負荷330とを備えている。受電装置200は、受電電極対220と、受電電極対220が受け取った交流電力を負荷330が要求する電力に変換して負荷330に供給する受電回路210とを備えている。受電回路210は、例えば整流回路または周波数変換回路等の各種の回路を含み得る。負荷330は、例えばモータ、蓄電用のキャパシタ、または二次電池などの、電力を消費または蓄積する機器である。送電電極対120と、受電電極対220との間の電界結合(以下、「容量結合」とも称する。)により、両者が対向した状態で電力が無線で伝送される。
図2には示されていないが、典型的には、送電電極対120と送電回路110との間、および受電電極対220と受電回路210との間には、整合回路が設けられる。整合回路は、電力伝送時のエネルギの反射を抑制するために設けられる。整合回路は、典型的には、容量素子およびコイルの少なくとも一方を含む。
このような無線電力伝送システムにおいて、所望の電力伝送特性を実現するためには、送電装置100と受電装置200とが、互いの構造または周囲の環境(以下、まとめて「敷設条件」と称する)に応じて適切に設計されている必要がある。電力伝送特性(以下、「送電特性」または「伝送特性」とも称する)には、例えば、伝送効率、電力、電圧、電流、または発熱量といった様々なファクターがある。所望の伝送特性は、ある例では、伝送効率が最大になる特性であり、他の例では、伝送される電力が所定値(例えば最大値)になる特性であり得る。
所望の伝送特性を実現するためには、例えば、送電電極対120の長さ、幅、それらの間隔(ギャップ)、送電電極対120と受電電極対220との距離、送電電極対120の周囲の構造物(例えば導電体)の配置などの各種の敷設条件に応じて、受電電極対120または受電装置200内の整合回路が適切に設計されていることが望ましい。同様に、受電電極対220の長さ、幅、それらのギャップ、送電電極対120と受電電極対220との距離、受電電極対220の周囲の構造物(例えば導電体)の配置などの各種の敷設条件に応じて、送電電極対120または送電装置100内の整合回路が適切に設計されていることが望ましい。
しかしながら、送電装置100または受電装置200の敷設条件は常に一定とは限らず、敷設条件によっては所望の伝送特性を実現できない場合がある。例えば、1つのシステム内に送電電極対120の長さが異なる複数の送電装置が混在している場合、特定の長さの送電電極対120との組み合わせに対して設計が最適化された受電装置200は、他の送電電極対120との組み合わせでは所望の伝送特性を実現できないことがあり得る。また、送電電極対120の近傍に、受電装置200の設計時には想定されていなかった導電体、半導体、もしくは誘電体などの構造物が存在する場合も、所望の伝送特性を実現できない場合がある。同様の課題は、1つの送電装置が、敷設条件の異なる複数の受電装置に同様の特性で電力を伝送することが求められる場合にも生じる。以下、図3Aから図5Bを参照しながら、これらの課題の例を説明する。
図3Aおよび図3Bは、送電電極対120の長さ(線路長とも称する)が異なる2つの送電装置を用いた電力伝送の例を示している。図3Aは、送電電極対120の長さが相対的に長い送電装置から搬送ロボット10に電力が伝送されている状況を示している。図3Bは、送電電極対120の長さが相対的に短い送電装置から搬送ロボット10に電力が伝送されている状況を示している。図3Aおよび図3Bに示す搬送ロボット10は同一である。搬送ロボット10が、図3Aに示す送電電極対120に対して所望の伝送特性が実現するように設計されている場合、図3Bに示す送電電極対120との間では所望の伝送性を実現できない可能性がある。平行に延びる送電電極対120の長さが変化すると、それらの間の寄生容量の大きさが変化し、結果として図3Aに示す送電電極対120と組み合わせた場合と比べて送電特性が変化し得るからである。送電電極対120の線路長は、敷設現場の状況に応じて柔軟に変更できることが望ましい。しかし、線路長を変更すると、寄生容量の変化により、同一の受電装置に同一の特性で電力を伝送できなくなることが起こりうる。
図4は、送電電極対120が敷設される床面の下に導電体である鉄骨500が存在する場合の例を示している。この例において、搬送ロボット10は、鉄骨500が存在しない構成において所望の伝送特性が実現するように設計されている。鉄骨500が存在する場合、送電電極対120と鉄骨500との間で不要な結合が生じ、送電電極対120の間の寄生容量は増加する。その結果、送電電極対120から受電電極対220への電力伝送特性が変化し得る。
図5Aは、鉄骨500が存在しない場合に送電電極対120の間に形成される電気力線の例を模式的に示す断面である。図5Bは、鉄骨500が存在する場合に送電電極対120の間に形成される電気力線の例を模式的に示す断面図である。図5Aおよび図5Bにおいて、電気力線は矢印で示されている。受電装置は、図5Aに示すように送電電極対120の近傍に他の物体が存在しない状況において所望の伝送特性が実現するように設計されている。しかし、実際には、図5Bに示すように、送電電極対120の下部には鉄骨500が存在するため、送電電極対120と鉄骨500との間に不要な結合が生じる。その影響により、送電電極対120と受電電極対220との間の電力伝送の特性が変化する。
このような鉄骨500は、床下に限らず、壁の内部に存在することもある。また、鉄骨500に限らず、他の導電体が送電電極対120の近傍に存在する場合もある。敷設現場によっては、そのような導電体が床下または壁の内部に多く存在する場合もある。そのような導電体の存在は、受電装置の設計時には未定で、送電装置の敷設時に初めて明らかになる場合もある。そのような場合に、敷設現場の状況に合せて、所望の伝送特性を実現するための調整が可能であれば、電界結合方式の無線電力伝送システムの利便性が大きく向上する。しかし、そのような調整が可能なシステムは、従来知られていなかった。
図6は、伝送特性の変化を招き得る他の例を示している。この例では、搬送ロボット10に搭載されたバッテリー600に使用されている導電体の影響により、受電電極対220とバッテリー600との間に不要な結合が生じ、受電電極対220の間の寄生容量が増加する。ここで、バッテリー600自体に使用されている導電体以外にも、例えば内部にバッテリーを備えた金属筐体が寄生容量に影響を及ぼす場合もあり得る。そのような場合、例えば送電電極対120から受電電極対220への電力伝送の効率が低下するなど、所望の伝送特性を実現できない可能性がある。受電装置においては、バッテリー600またはその筐体以外にも、例えば受電装置の筐体または回路などにも導電体が使用され得る。導電体以外にも、受電電極対220の近傍に配置された半導体または誘電体が伝送特性に影響を及ぼす可能性もある。そのような導電体などの構造物の配置は、受電装置によって異なる。したがって、特定の受電装置に対して所望の伝送特性が実現するように設計された送電装置は、他の受電装置に対しては所望の伝送特性を実現できない場合がある。
上記の例の他にも、床の材質が想定された材質と異なることによって所望の伝送特性が得られないことがある。さらに、システムの利用開始後に、湿度変化、結露、または経年劣化による床のたわみなどの環境の変化が生じ、伝送特性が悪化する場合がある。ここで、伝送特性の悪化には、効率の悪化だけでなく、出力電力の変動または出力電圧の変動も含まれる。
このように、電界結合方式の無線電力伝送システムにおける電力伝送特性は、送電電極対120もしくは受電電極対220の構造、またはそれらが敷設された環境の影響を受ける。送電装置100または受電装置200を設計する際には、それらの条件が不明である場合がある。このため、所望の伝送特性を実現するための調整を敷設現場でできることが望まれる。さらには、システムの利用開始後、周辺環境の変化に応じて適応的に所望の伝送特性を実現するための調整が可能であれば、さらに利便性を向上させることができる。
本発明者は、以上の考察に基づき、以下に説明する本開示の各態様を想到するに至った。
本開示の一態様に係る送電システムは、
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる送電システムであって、
第1の送電装置と、
第2の送電装置と、
を備え、
前記第1の送電装置は、
第1の送電電極対と、
前記第1の送電電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記第2の送電装置は、
第2の送電電極対と、
前記第2の送電電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の送電電極対の間の寄生容量は、前記第2の送電電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する。
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる送電システムであって、
第1の送電装置と、
第2の送電装置と、
を備え、
前記第1の送電装置は、
第1の送電電極対と、
前記第1の送電電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記第2の送電装置は、
第2の送電電極対と、
前記第2の送電電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の送電電極対の間の寄生容量は、前記第2の送電電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する。
上記態様によれば、前記第1の送電電極対の間の寄生容量は、前記第2の送電電極対の間の寄生容量よりも小さい。例えば、前記第1の送電電極対の長さは、前記第2の送電電極対の長さよりも短い。あるいは、前記第2の送電電極対は、前記第1の送電電極対が配置される環境よりも、前記第2の送電電極対の間の寄生容量を大きくする環境に配置される。寄生容量を大きくする環境とは、例えば、第2の送電電極対の近傍に鉄骨などの導電体が配置される環境であり得る。
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する。例えば、前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路に並列容量素子が付加された構造を有する。並列容量素子は、例えば、前記第1の整合回路のうち、前記第1の送電電極対の側の端部に配置され得る。
上記態様によれば、第2の送電電極対間の寄生容量と第1の送電電極対間の寄生容量との差を、第1の整合回路における追加の並列容量によって補うことができる。その結果、伝送特性の変動を抑制することができる。
ここで、第1の整合回路の並列容量と第2の整合回路の並列容量との差をΔCc1とし、第2の送電電極対の間の寄生容量と第1の送電電極対の間の寄生容量との差をΔCsh1とする。第1の整合回路および第2の整合回路のそれぞれには、同じ特性のインバータ回路が接続されるものとする。この場合、ΔCc1とΔCsh1とが一致していれば、第1の送電装置の送電特性と第2の送電装置の送電特性とがほぼ一致すると考えられる。しかし、ΔCc1とΔCsh1とが一致していない場合でも、(ΔCc1−ΔCsh1)/ΔCsh1の絶対値が0.5以下であれば、伝送特性の変動を十分に小さくすることができる。ΔCc1は、より好ましくは、(ΔCc1−ΔCsh1)/ΔCsh1の絶対値が0.2以下になるように設定される。さらに好ましくは、ΔCc1は、(ΔCc1−ΔCsh1)/ΔCsh1の絶対値が0.1以下になるように設定される。
上記態様に係る送電システムにおける第1の送電装置または第2の送電装置は、単独の製品として製造、販売され得る。よって、そのような単独の送電装置も本開示の範囲にまれる。当該送電システムと、前記第1および第2の送電装置のいずれとの間でも電力伝送が可能な受電装置とをさらに備える無線電力伝送システムを構成してもよい。
本開示の他の態様に係る受電システムは、
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる受電システムであって、
第1の受電装置と、
第2の受電装置と、
を備え、
前記第1の受電装置は、
第1の受電電極対と、
前記第1の受電電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記第2の受電装置は、
第2の受電電極対と、
前記第2の受電電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の受電電極対の間の寄生容量は、前記第2の受電電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する。
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる受電システムであって、
第1の受電装置と、
第2の受電装置と、
を備え、
前記第1の受電装置は、
第1の受電電極対と、
前記第1の受電電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記第2の受電装置は、
第2の受電電極対と、
前記第2の受電電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の受電電極対の間の寄生容量は、前記第2の受電電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する。
上記態様によれば、前記第1の受電電極対の間の寄生容量は、前記第2の受電電極対の間の寄生容量よりも小さい。例えば、前記第1の受電電極対の長さは、前記第2の受電電極対の長さよりも短い。あるいは、前記第2の受電電極対は、前記第1の受電電極対が配置される環境よりも、前記第2の受電電極対の間の寄生容量を大きくする環境に配置される。寄生容量を大きくする環境は、例えば、第1の受電電極対の近傍に受電装置の筐体、回路、バッテリーなどに使用されている導電体が配置される環境であり得る。
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する。例えば、前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路に並列容量素子が付加された構造を有する。並列容量素子は、例えば、前記第1の整合回路のうち、前記第1の受電極対の側の端部に配置され得る。
上記態様によれば、第2の受電電極対間の寄生容量と第1の受電電極対間の寄生容量との差を、第1の整合回路における追加の並列容量によって補うことができる。その結果、伝送特性の変動を抑制することができる。
ここで、第1の整合回路の並列容量と第2の整合回路の並列容量との差をΔCc2とし、第2の受電電極対の間の寄生容量と第1の受電電極対の間の寄生容量との差をΔCsh2とする。この場合、ΔCc2とΔCsh2とが一致していれば、第1の受電装置の受電特性と第2の受電装置の受電特性とがほぼ一致すると考えられる。しかし、ΔCc2とΔCsh2とが一致していない場合でも、(ΔCc2−ΔCsh2)/ΔCsh2の絶対値が0.5以下であれば、受電特性の変動を十分に小さくすることができる。ΔCc2は、より好ましくは、(ΔCc2−ΔCsh2)/ΔCsh2の絶対値が0.2以下になるように設定される。さらに好ましくは、ΔCc2は、(ΔCc2−ΔCsh2)/ΔCsh2の絶対値が0.1以下になるように設定される。
上記態様に係る受電システムにおける第1の受電装置または第2の受電装置は、単独の製品として製造、販売され得る。よって、そのような単独の受電装置も本開示の範囲に含まれる。当該受電装置と、前記第1および第2の受電装置のいずれとの間でも電力伝送可能な送電装置とを備える無線電力伝送システムを構築してもよい。
本開示の他の態様に係る装置は、
電界結合方式の送電システムまたは受電システムにおいて用いられる装置であって、
前記送電システムまたは前記受電システムは、前記装置と、他の装置とを備え、
前記装置および前記他の装置の各々は、送電装置および受電装置の一方であり、
前記装置は、
送電電極対または受電電極対である第1の電極対と、
前記第1の電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記他の装置は、
送電電極対または受電電極対である第2の電極対と、
前記第2の電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の電極対の間の寄生容量は、前記第2の電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する。
電界結合方式の送電システムまたは受電システムにおいて用いられる装置であって、
前記送電システムまたは前記受電システムは、前記装置と、他の装置とを備え、
前記装置および前記他の装置の各々は、送電装置および受電装置の一方であり、
前記装置は、
送電電極対または受電電極対である第1の電極対と、
前記第1の電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記他の装置は、
送電電極対または受電電極対である第2の電極対と、
前記第2の電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の電極対の間の寄生容量は、前記第2の電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する。
本開示の他の態様に係るシステムは、
前記装置である第1の装置と、
前記他の装置である第2の装置と、
を備える。
前記装置である第1の装置と、
前記他の装置である第2の装置と、
を備える。
前記第1の装置は、第1の電力変換回路をさらに備えていてもよい。前記第1の整合回路は、前記第1の電力変換回路と前記第1の電極対との間に接続されていてもよい。前記第2の装置は、第2の電力変換回路をさらに備えていてもよい。前記第2の整合回路は、前記第2の電力変換回路と前記第2の電極対との間に接続されていてもよい。
第1および第2の装置が送電装置である場合、第1および第2の電力変換回路の各々は、例えばインバータ回路であり得る。一方、第1および第2の装置が受電装置である場合、第1および第2の電力変換回路の各々は、例えば整流回路であり得る。各電力変換回路は、インバータ回路または整流回路に限らず、例えば周波数変換回路または電圧変換回路であってもよい。
本開示のさらに他の態様に係る送電装置は、
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる送電装置であって、
送電電極対と、
前記送電電極対に接続された整合回路であって、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変並列容量素子の少なくとも一方を有する整合回路と、
前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路と、
を備える。
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる送電装置であって、
送電電極対と、
前記送電電極対に接続された整合回路であって、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変並列容量素子の少なくとも一方を有する整合回路と、
前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路と、
を備える。
上記態様によれば、前記送電装置は、前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路を備える。
これにより、送電装置の敷設現場で、整合回路の並列容量を調整することができる。例えば、送電電極対の長さ、送電電極対の周辺の導電体などの配置状況、床の材質、または湿度などに応じて、整合回路の並列容量を最適値に調整することができる。このため、送電電極対の構造または敷設現場の環境などの条件によらず、電力伝送の特性の変動を抑制することができる。
整合回路が並列容量素子群を有する形態においては、前記制御回路は、前記並列容量素子群のオン/オフの組み合わせを順次変化させ、変化させる度に伝送特性に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記並列容量素子群のオン/オフの最適な組み合わせを決定してもよい。伝送特性に依存するパラメータとは、例えば、電圧、電力、発熱量などのパラメータであり得る。整合回路が可変並列容量素子を有する形態においては、前記制御回路は、前記可変並列容量素子の容量を順次変化させ、変化させる度に伝送特性に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記容量の最適値を決定してもよい。このような動作により、整合回路の並列容量を最適値に自動で設定することができる。
本開示のさらに他の態様に係る受電装置は、
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる受電装置であって、
受電電極対と、
前記受電電極対に接続された整合回路であって、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変並列容量素子の少なくとも一方を有する整合回路と、
前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路と、
を備える。
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる受電装置であって、
受電電極対と、
前記受電電極対に接続された整合回路であって、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変並列容量素子の少なくとも一方を有する整合回路と、
前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路と、
を備える。
上記態様によれば、前記受電装置装置は、前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路を備える。
これにより、受電装置の敷設現場で、整合回路の並列容量を調整することができる。例えば、受電電極対の長さ、受電電極対の周辺の導電体などの配置状況、床の材質、または湿度などに応じて、整合回路の並列容量を最適値に調整することができる。このため、受電電極対の構造または敷設現場の環境などの条件によらず、電力伝送の特性の変動を抑制することができる。
整合回路が並列容量素子群を有する形態においては、前記制御回路は、前記並列容量素子群のオン/オフの組み合わせを順次変化させ、変化させる度に伝送特性に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記並列容量素子群のオン/オフの最適な組み合わせを決定してもよい。伝送特性に依存するパラメータとは、例えば、電圧、電力、発熱量などのパラメータであり得る。整合回路が可変並列容量素子を有する形態においては、前記制御回路は、前記可変並列容量素子の容量を順次変化させ、変化させる度に伝送特性に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記容量の最適値を決定してもよい。このような動作により、整合回路の並列容量を最適値に自動で設定することができる。
本開示の他の態様に係る装置は、
電界結合方式の無線電力伝送システムにおける送電装置または受電装置として用いられる装置であって、
送電電極対または受電電極対である電極対と、
前記電極対に接続された整合回路であって、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変並列容量素子の少なくとも一方を有する整合回路と、
前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路と、
を備える。
電界結合方式の無線電力伝送システムにおける送電装置または受電装置として用いられる装置であって、
送電電極対または受電電極対である電極対と、
前記電極対に接続された整合回路であって、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変並列容量素子の少なくとも一方を有する整合回路と、
前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路と、
を備える。
本開示は、上記の送電装置および/または受電装置を用いて、送電装置および/または受電装置における整合回路の容量の最適値を決定する電力伝送試験を行う方法を含む。このような電力伝送試験を送電装置または受電装置の敷設時に行うことにより、敷設現場の状況に応じた整合回路の設定を自動で行うことが可能になる。
さらには、上記のような電力伝送試験を、システム構築後、定期的に、または不定期的に行い、伝送特性に依存するパラメータの変化に応じて、並列容量を適応的に調整してもよい。このような調整を随時行うことにより、湿度の変化、経年劣化による床のたわみ、または電極表面を保護するシート材の厚さの低下などが生じた場合でも、その影響を抑えることができる。
なお、本開示において、上記のような並列容量の調整機能を設けることは必須の要件ではない。例えば、送電装置または受電装置の製造時または導入作業時に、作業者が測定器を用いて整合回路における並列容量の値を決定し、最適な値になるように、1つ以上の並列容量素子の回路への接続の態様を決定してもよい。この際、例えば半田付けなどの作業によって並列容量素子の回路への接続を行ってもよい。そのようなシステムは、整合回路の並列容量が第1の値である装置と、整合回路の並列容量が第1の値とは異なる第2の値である装置とを含む。並列容量を調整する作業は、送電装置または受電装置の製造時または導入作業時にのみ行われてもよい。言い換えれば、システム運用中は、並列容量が固定されていてもよい。
次に、本明細書において使用されるいくつかの用語の定義を説明する。
「電界結合方式」とは、前述のように、送電電極対と受電電極対との間の容量結合により、送電電極対から受電電極対に無線で電力が伝送される無線電力伝送の方式をいう。
「整合回路」とは、送電装置におけるインバータ回路と送電電極対との間、または、受電装置における受電電極対と整流回路との間でインピーダンス整合を実現するための回路を意味する。整合回路は、典型的には、少なくとも1つの容量素子(キャパシタ)、および/または少なくとも1つのコイル(インダクタ)を含む。インピーダンス整合が不要な場合、整合回路は容量素子およびコイルのいずれも有していなくてもよい。その場合、整合回路は、インバータ回路と送電電極対との間の2本の導電線のみを含むものと考えることができる。
「寄生容量」とは、送電電極対または受電電極対が敷設された状態において、電力伝送時に電極対間に発生する不要な容量成分を意味する。
整合回路の「並列容量」とは、整合回路に含まれる2本の導電線の間に生じる容量成分を意味する。「並列容量素子」とは、整合回路に含まれる2本の導電線の間に並列に接続された容量素子を意味する。
「送電電極対の長さ」とは、送電電極対における2つの送電電極の各々の長さを意味する。「受電電極対の長さ」とは、受電電極対における2つの受電電極の各々の長さを意味する。本開示の典型的な実施形態における送電電極および受電電極は、一方向に延びる形状を有する。当該方向における寸法が「長さ」に該当する。
受電装置は、例えば移動体に搭載され得る。本開示における「移動体」は、前述の搬送ロボットのような車両に限定されず、電力によって駆動される任意の可動物体を意味する。移動体には、例えば、電気モータおよび1以上の車輪を備える電動車両が含まれる。そのような車両は、例えば、前述の搬送ロボットなどの無人搬送車(Automated Guided Vehicle:AGV)、フォークリフト、電気自動車(EV)、電動カート、電動車椅子であり得る。本開示における「移動体」には、車輪を有しない可動物体も含まれる。例えば、二足歩行ロボット、マルチコプターなどの無人航空機(Unmanned Aerial Vehicle:UAV、所謂ドローン)、有人の電動航空機、およびエレベータも、「移動体」に含まれる。
送電電極対および受電電極対の各対において、2つの電極の各々は、複数の部分に分割されていてもよい。当該複数の部分は、同一の方向に延びた構造を有し、ほぼ平行に配置され得る。当該複数の部分には、同位相の交流電圧が印加される。これらの電極の隣り合う任意の2つの部分には、互いに逆位相の交流電圧が印加される。言い換えれば、ある瞬間において正電圧が印加させる電極と、負電圧が印加される電極とが交互に配置される。そのような構成によれば、隣り合う2つの電極の境界上の漏洩電界を抑制する効果も得ることができる。
以下、本開示の実施形態をより具体的に説明する。ただし、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明および実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になることを避け、当業者の理解を容易にするためである。なお、発明者は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意図するものではない。以下の説明において、同一または類似する機能を有する構成要素については、同じ参照符号を付している。
(実施形態1)
図7は、本開示の例示的な実施形態1における送電システムを模式的に示す図である。この送電システムは、電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる。送電システムは、第1の送電装置100Aと第2の送電装置100Bとを備えている。第1の送電装置100Aは、第1の送電電極対120Aと、第1のインバータ回路114Aと、第1の整合回路180Aとを備えている。第2の送電装置100Bは、第2の送電電極対120Bと、第2のインバータ回路114Bと、第2の整合回路180Bとを備えている。無線電力伝送システムは、第1の送電装置100Aおよび第2の送電装置100Bとの間で電力伝送が可能な受電装置をさらに備え得る。各送電装置および受電装置の基本的な構成は、図1および図2を参照して説明した構成と同様である。このため、重複する説明を省略する。
図7は、本開示の例示的な実施形態1における送電システムを模式的に示す図である。この送電システムは、電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる。送電システムは、第1の送電装置100Aと第2の送電装置100Bとを備えている。第1の送電装置100Aは、第1の送電電極対120Aと、第1のインバータ回路114Aと、第1の整合回路180Aとを備えている。第2の送電装置100Bは、第2の送電電極対120Bと、第2のインバータ回路114Bと、第2の整合回路180Bとを備えている。無線電力伝送システムは、第1の送電装置100Aおよび第2の送電装置100Bとの間で電力伝送が可能な受電装置をさらに備え得る。各送電装置および受電装置の基本的な構成は、図1および図2を参照して説明した構成と同様である。このため、重複する説明を省略する。
第1の送電電極対120Aの長さLaは、第2の送電電極対120Bの長さLbよりも短い。第1の送電電極対120Aの各々の幅は、第2の送電電極対120Bの各々の幅に等しい。第1の送電電極対120Aの間のギャップは、第2の送電電極対120Bの間のギャップに等しい。LaがLbよりも小さいため、第1の送電電極対120Aの間の寄生容量は、第2の送電電極対120Bの間の寄生容量よりも小さい。この寄生容量の差のため、仮に第1の整合回路180Aが第2の整合回路180Bと同じ構成であった場合、第2の送電装置100Bに適合するように設計された受電装置は、第1の送電装置100Aから同等の伝送特性で受電することができない。
そこで、本実施形態では、第1の整合回路180Aが、第2の整合回路180Bの並列容量よりも大きい並列容量を有するように構成されている。より具体的には、第1の整合回路180Aは、第2の整合回路180Bに並列容量素子182が付加された構造を有する。図7の例では、並列容量素子182は、第1の整合回路180Aのうち、第1の送電電極対120Aの側の端部、すなわち第1の整合回路180Aの最終段に配置されている。
並列容量素子182の容量は、第2の送電電極対120Bの間の寄生容量と第1の送電電極対120Aの間の寄生容量との差と実質的に等しい値に設定されている。すなわち、送電電極対120A、120Bの長さの差に起因する寄生容量の減少分が、並列容量素子182によって補償される。これにより、受電装置は、第1の送電装置100Aおよび第2の送電装置100Bの双方から、同等の伝送特性で受電することができる。
並列容量素子182は、第1の整合回路180Aの最終段に限らず、第1の整合回路180A内の他の位置に配置されてもよい。あるいは、並列容量素子182を追加する代わりに、第2の整合回路180Bに含まれる並列容量成分の大きさを増加させることによって第1の整合回路180Aを構成してもよい。
並列容量素子182は、チップコンデンサまたはフィルムコンデンサなどの集中定数素子であってよい。また、実装される場所は、整合回路180Aを搭載した基板上、または整合回路および他の回路(例えば周波数変換回路など)を搭載した筐体内であってよい。一方で、別の実施の形態として、並列容量素子は、回路基板の入出力端子からアンテナ電極までを接続する配線上の任意の場所に形成されてもよい。ここで「アンテナ電極」とは、送電電極または受電電極を意味し、電力伝送に必要な結合容量を確保するために正負電圧が印加される電極対が共に十分な電極幅を確保している領域を指す。当該領域から外れて、例えば線が細くなっている領域は、アンテナ電極ではなく、給電線路であるものとする。集中定数回路素子でなく、配線対間に生じる分布定数素子としての容量成分を並列容量素子として用いてもよい。集中定数素子と分布定数素子の両者を合成して本願の並列容量素子としての効果を得てもよい。
第1の送電電極対の長さLa、および第2の送電電極対の長さLbは、第1および第2の送電電極対120A、120Bから伝送される交流電力の周波数f1に対応する自由空間波長λ(=c/f1)よりも十分に短い値に設定されている。cは真空中の光速度(約3.0×108m/s)である。La、Lbは、例えば、λの1/10未満、より好ましくは1/16未満、さらに好ましくは1/20未満に設定され得る。これらの条件は、後述の議論において、電極対によって構成される伝送線路のインダクタンスを無視できる条件として課されるが、必須の要件ではない。周波数f1が例えば500kHzである場合、λは約600mである。この場合、線路長La、Lbは、例えば60m未満、より好ましくは37.5m未満、さらに好ましくは30m未満に設定され得る。
ここで、図8を参照しながら、本実施形態の原理を説明する。
図8は、同一の幅および同一の長さをもつ2本の送電電極からなる送電電極対120を等価回路で表した図である。図8(a)は、平行に敷設された送電電極対120を示している。この送電電極対120は、平行結合伝送線路と考えることができる。このため、送電電極対120は、図8(b)に示すように、直列に接続された複数の微小なインダクタンスdLと、並列に接続された微小な容量dCshとを有する連続体(分布定数回路)であると近似することができる。さらに、本実施形態のように伝送周波数が線路長に対して比較的低い場合には、図8(c)に示すように、送電電極対120は、直列のインダクタンスLと並列の容量Cshとを有する集中定数回路であると近似することができる。並列の容量Cshは、dCshおよび線路長に比例する。
前述のように、送電電極対120の長さが伝送周波数に対応する自由空間波長λよりも十分に短い場合には、送電電極対120のインダクタンスは無視できる。この場合、送電線路対120は、図8(d)に示すように線路長に値が比例する並列の容量Cshで近似できる。この容量Cshを送電電極対120間の寄生容量と考えることができる。
本実施形態では、第1の送電装置100Aと受電装置との間の電力伝送、および第2の送電装置100Bと受電装置との間の電力伝送は、空気を介して行われる。言い換えれば、各送電電極対と受電電極対との間には、結合容量を増加させるような誘電体は存在しない。このため、各送電電極対と受電電極対との間の結合容量は比較的小さく、寄生容量Cshを無視することができない。
第1の送電電極対120Aの長さは、第2の送電電極対120Bの長さよりも(Lb−La)だけ短い。この差(Lb−La)に比例して、第2の送電電極対120Aの間の寄生容量と、第1の送電電極対120Aの間の寄生容量との間には差が生じる。この差を補償するために、第1の整合回路180Aに並列容量素子182が付加される。並列容量素子182の容量値を適切に設定すれば、第1の送電電極対120Aおよび並列容量素子182からなる系の容量と、第2の送電電極対120Bの容量とを一致させることができる。
次に、本実施形態の無線電力伝送システムにおける電力伝送に関する構成をより詳細に説明する。以下の説明において、第1の送電装置100Aおよび第2の送電装置100Bを区別せずに、単に送電装置100と表現する。インバータ回路114、整合回路18、および送電電極対120についても同様である。送電装置100についての以下の説明は、第1の送電装置100Aおよび第2の送電装置100Bのいずれにも該当する。なお、以下に説明するシステムの構成は一例であり、要求される機能および性能に応じて、適宜変更してもよい。
図9は、本実施形態の無線電力伝送システムにおける電力伝送に関する構成を概略的に示すブロック図である。送電装置100は、外部の電源310から供給される直流電力を交流電力に変換する送電回路110と、交流電力を送電する送電電極対120と、送電回路110と送電電極対120との間に接続された整合回路180とを備える。送電回路110は、図7に示すインバータ回路114を含む。送電回路110は、整合回路180を介して送電電極対120に電気的に接続され、送電電極対120に交流電力を出力する。なお、電源310が交流電源である場合には、送電回路110は、入力された交流電力を電力伝送用の他の交流電力に変換する変換回路を含む。搬送ロボット10は、受電装置200と、負荷330とを備える。
受電装置200は、送電電極対120と容量結合して電力を受け取る受電電極対220と、受電電極対220に接続された整合回路280と、整合回路280に接続され、受け取った交流電力を直流電力に変換して出力する受電回路210とを有する。受電回路210は、整流回路を含む。受電電極対220は、送電電極対120と対向したときに、送電電極対120との間に容量結合を形成する。この容量結合を介して交流電力が送電装置100から受電装置200に非接触で伝送される。なお、負荷330に交流電力を供給する用途では、受電回路310は、整流回路に代えて、受電した交流電力を、負荷330が要求する他の交流電力に変換する回路を含み得る。
本実施形態における搬送ロボット10の筐体、送電電極対120、および受電電極対220のそれぞれのサイズは、特に限定されないが、例えば以下のサイズに設定され得る。各送電電極の長さ(Y方向のサイズ)は、例えば50cm〜20mの範囲内に設定され得る。各送電電極のそれぞれの幅(X方向のサイズ)は、例えば0.5cm〜2mの範囲内に設定され得る。搬送ロボット10の筐体の進行方向および横方向におけるそれぞれのサイズは、例えば、20cm〜5mの範囲内に設定され得る。各受電電極の長さ(進行方向におけるサイズ)は、例えば5cm〜2mの範囲内に設定され得る。各受電電極の幅(横方向におけるサイズ)は、例えば2cm〜2mの範囲内に設定され得る。送電電極対の間のギャップ、および受電電極対の間のギャップは、例えば1mm〜40cmの範囲内に設定され得る。送電電極と受電電極との距離は、例えば5mmから30mm程度であり得る。但し、これらの数値範囲に限定されない。
負荷330は、例えば駆動用の電気モータおよび蓄電用のキャパシタまたは二次電池を含み得る。負荷330は、受電回路210から出力された電力によって駆動または充電される。
電気モータは、直流モータ、永久磁石同期モータ、誘導モータ、ステッピングモータ、リラクタンスモータなどの、任意のモータであり得る。モータは、シャフトおよびギア等を介して搬送ロボット10の車輪を回転させ、搬送ロボット10を移動させる。モータの種類に応じて、受電回路210は、整流回路、インバータ回路、インバータ制御回路などの、各種の回路を含み得る。受電回路210は、交流モータを駆動するために、受電したエネルギ(電力)の周波数(伝送周波数)を、モータを駆動するための周波数に直接変換するコンバータ回路を含んでいてもよい。
蓄電用のキャパシタは、例えば電気二重層キャパシタまたはリチウムイオンキャパシタなどの、高容量かつ低抵抗のキャパシタであり得る。このようなキャパシタを蓄電器として用いることにより、バッテリー(二次電池)を用いた場合よりも、急速な充電が可能である。なお、キャパシタに代えて、二次電池(例えば、リチウムイオン電池等)を用いてもよい。その場合、充電に要する時間は増加するが、より多くのエネルギを蓄えることができる。搬送ロボット10は、キャパシタまたは二次電池に蓄えられた電力によってモータを駆動して移動する。
搬送ロボット10が移動すると、キャパシタまたは二次電池の蓄電量(充電量)が低下する。このため、移動を継続するためには、再充電が必要になる。そこで、搬送ロボット10は、移動中に充電量が所定の閾値を下回ると、送電装置100の近傍まで移動し、充電を行う。この移動は、不図示の中央管理装置による制御の元で行われてもよいし、移動体10が自律的に判断して行ってもよい。送電装置100は、工場内の複数の箇所に設置され得る。
図10は、無線電力伝送システムのより詳細な構成例を示す回路図である。図示される例では、送電装置100における整合回路180は、送電回路110に接続された直列共振回路130sと、送電電極対120に接続され、直列共振回路130sと誘導結合する並列共振回路140pとを有する。整合回路180は、送電回路110のインピーダンスと送電電極対120のインピーダンスとを整合させる機能を有する。送電装置100における直列共振回路130sは、第1のコイルL1と第1のキャパシタC1とが直列に接続された構成を有する。送電装置100における並列共振回路140pは、第2のコイルL2と第2のキャパシタC2とが並列に接続された構成を有する。第1のコイルL1と第2のコイルL2とは、所定の結合係数で結合する変圧器を構成する。第1のコイルL1と第2のコイルL2との巻数比は、所望の変圧比(昇圧比または降圧比)を実現する値に設定される。
受電装置200における整合回路280は、受電電極対220に接続された並列共振回路230pと、受電回路210に接続され、並列共振回路230pと誘導結合する直列共振回路240sとを有する。整合回路280は、受電電極対220のインピーダンスと、受電回路210のインピーダンスとを整合させる機能を有する。並列共振回路230pは、第3のコイルL3と第3のキャパシタC3とが並列に接続された構成を有する。受電装置200における直列共振回路240sは、第4のコイルL4と第4のキャパシタC4とが直列に接続された構成を有する。第3のコイルL3と第4のコイルL4とは、所定の結合係数で結合する変圧器を構成する。第3のコイルL3と第4のコイルL4との巻数比は、所望の変圧比を実現する値に設定される。
なお、整合回路180、280の構成は、図10に示す構成に限定されない。例えば、直列共振回路130s、240sのそれぞれに代えて、並列共振回路を設けてもよい。また、並列共振回路140p、230pのそれぞれに代えて、直列共振回路を設けてもよい。さらには、整合回路180、280の一方または両方を省略してもよい。整合回路180を省略する場合、送電回路110におけるインバータ回路と送電電極対120とが直接接続される。この場合、整合回路180は、インバータ回路と送電電極対120との間の2本の伝送線路のみを含むと解釈してもよい。整合回路280を省略する場合、受電回路210における整流回路と受電電極対220とが直接接続される。この場合、整合回路280は、受電電極対220と整流回路との間の2本の伝送線路のみを含むと解釈してもよい。
図11Aは、送電回路110の構成例を模式的に示す図である。この例では、送電回路110は、4つのスイッチング素子を含むフルブリッジ型のインバータ回路と、制御回路112とを有する。各スイッチング素子は、例えばIGBTまたはMOSFET等のトランジスタであり得る。制御回路112は、各スイッチング素子のオン(導通)およびオフ(非導通)の状態を制御する制御信号を出力するゲートドライバと、ゲートドライバに制御信号を出力させるマイクロコントローラ等のプロセッサとを有する。図示されるフルブリッジ型のインバータ回路の代わりに、ハーフブリッジ型のインバータ回路、または、E級などの他の発振回路を用いてもよい。送電回路110は、通信用の変復調回路や電圧・電流などを測定する各種センサを有していてもよい。通信用の変復調回路を有する場合、交流電力に重畳してデータを受電装置200に送信することができる。電源310が交流電源の場合、送電回路110は、入力された交流電力を、周波数または電圧の異なる他の形態の交流電力に変換する。
なお、本開示は、電力伝送の目的ではなく、データを送信する目的で微弱な交流信号例えばパルス信号)を受電装置200に送信する形態も含まれる。そのような形態でも、微弱な電力が伝送されるといえるため、微弱な交流信号(例えばパルス信号)を伝送することも、「送電」または「電力伝送」の概念に含まれる。また、そのような微弱な交流信号も、「交流電力」の概念に含まれる。
図11Bは、受電回路210の構成例を模式的に示す図である。この例では、受電回路210は、ダイオードブリッジと平滑コンデンサとを含む全波整流回路である。受電回路210は、他の整流器の構成を有していてもよい。受電回路210は、整流回路の他にも、定電圧・定電流制御回路、通信用の変復調回路などの各種の回路を含んでいてもよい。受電回路210は、受け取った交流エネルギを負荷330が利用可能な直流エネルギに変換する。直列共振回路240sから出力される電圧および電流などを測定する各種のセンサが受電回路210に含まれていてもよい。
共振回路130s、140p、230p、240sにおける各コイルは、例えば、回路基板上に形成された平面コイルもしくは積層コイル、または、銅線、リッツ線、もしくはツイスト線などを用いた巻き線コイルであり得る。共振回路130s、140p、230p、240sにおける各キャパシタには、例えばチップ形状またはリード形状を有するあらゆるタイプのキャパシタを利用できる。空気を介した2配線間の容量を各キャパシタとして機能させることも可能である。各コイルが有する自己共振特性をこれらのキャパシタの代わりに用いてもよい。
電源310は、例えば、商用電源、一次電池、二次電池、太陽電池、燃料電池、USB(Universal Serial Bus)電源、高容量のキャパシタ(例えば電気二重層キャパシタ)、商用電源に接続された電圧変換器などの任意の電源であってよい。電源310は直流電源に限らず、交流電源であってもよい。
共振回路130s、140p、230p、240sの共振周波数f0は、典型的には、電力伝送時の伝送周波数f1に一致するように設定される。共振回路130s、140p、230p、240sの各々の共振周波数f0は、伝送周波数f1に厳密に一致していなくてもよい。各々の共振周波数f0は、例えば、伝送周波数f1の50〜150%程度の範囲内の値に設定されていてもよい。電力伝送の周波数f1は、例えば50Hz〜300GHz、ある例では20kHz〜10GHz、他の例では20kHz〜20MHz、さらに他の例では80kHz〜14MHzに設定され得る。
本実施形態では、送電電極対120と受電電極対220との間は空隙であり、その距離は比較的長い(例えば、10mm〜200mm程度)。そのため、電極間のキャパシタンスCm1、Cm2は非常に小さく、送電電極対120、および受電電極対220の入出力インピーダンスは非常に高い(例えば、数kΩ程度)。これに対し、送電回路110および受電回路210の入出力インピーダンスは、例えば数Ω程度と低い。本実施形態では、送電電極対120、および受電電極対220に近い側に並列共振回路140p、230pがそれぞれ配置され、送電回路110および受電回路210に近い側に直列共振回路130s、240sがそれぞれ配置される。このような構成により、インピーダンスの整合を容易に行うことができる。直列共振回路は、共振時にインピーダンスがゼロ(0)になるため、低い入出力インピーダンスの外部回路との整合に適している。一方、並列共振回路は、共振時にインピーダンスが無限大になるため、高い入出力インピーダンスの外部回路との整合に適している。よって、図10に示す構成のように、低い入力インピーダンスの電源電源側との接続点に直列共振回路を配置し、高い出力インピーダンスの電極側との接続点に並列共振回路を配置することにより、インピーダンス整合を容易に実現することができる。同様に、電極側に並列共振回路を配置し、負荷側に直列共振回路を配置することにより、受電装置200におけるインピーダンス整合を好適に実現することができる。
なお、送電電極対120と受電電極対220との間の距離を短くしたり、間に誘電体を配置したりした構成では、電極のインピーダンスが低くなる。その場合には、上記のような非対称な共振回路の構成にする必要はない。
本実施形態において、送電電極対120の表面は同一平面上になくてもよい。各送電電極および各受電電極の表面は、完全に平面的な形状を有している必要はなく、例えば湾曲した形状または凹凸を含む形状を有していてもよい。そのような表面も、概略的に平面的であれば、「平面状の表面」に該当する。また、各送電電極は、路面または床面に対して傾斜していてもよい。
本実施形態においては、無線電力伝送システムが2つの送電装置を備えているが、3つ以上の送電装置を備えていてもよい。第1の送電電極対120Aの長さと第2の送電電極対120Bの長さとが同一であってもよい。例えば第2の送電電極対120Bの近傍に、第1の送電電極対120Aの近傍にある構造物よりも寄生容量の増加を招く導電体などの構造物が存在している場合に、本実施形態と同様の整合回路の構成を採用できる。本実施形態によれば、送電装置によって線路長または周囲の導電体の配置条件が異なっている場合であっても、各整合回路に付加される並列容量の値を適切に調整することにより、各送電装置から受電装置への電力伝送特性の変動を緩和することができる。
本実施形態では、各送電装置がインバータ回路を備えているが、本開示における送電装置または無線電力伝送システムは、インバータ回路を備えていなくてもよい。そのような送電装置または無線電力伝送システムは、インバータ回路とは独立して製造、販売され得る。
本実施形態の構成は、送電システムに限らず、複数の受電装置を備える受電システムにも同様に適用することができる。送電装置における電極対および整合回路に関して行った上記の説明は、受電装置における電極対および整合回路についても同様に適用できる。本実施形態と同様の構成を受電システムに適用する場合も同様に、各受電電極対の長さは、例えば、伝送周波数に対応する自由空間波長λの1/10未満、より好ましくは1/16未満、さらに好ましくは1/20未満に設定され得る。
(実施形態2)
図12は、本開示の例示的な実施形態2における無線電力伝送システムの概略構成を示す図である。この無線電力伝送システムは、第1の受電装置200Aと、第2の受電装置200Bとを備える。第1の受電装置200Aは、第1の受電電極対220Aと、第1の整流回路214Aと、第1の整合回路280Aとを備えている。第2の受電装置200Bは、第2の受電電極対220Bと、第2の整流回路214Bと、第2の整合回路280Bとを備えている。無線電力伝送システムは、第1の受電装置200Aおよび第2の受電装置200Bとの間で電力伝送が可能な送電装置をさらに備え得る。各送電装置および受電装置の基本的な構成は、実施形態1の構成と同様である。このため、重複する説明を省略する。
図12は、本開示の例示的な実施形態2における無線電力伝送システムの概略構成を示す図である。この無線電力伝送システムは、第1の受電装置200Aと、第2の受電装置200Bとを備える。第1の受電装置200Aは、第1の受電電極対220Aと、第1の整流回路214Aと、第1の整合回路280Aとを備えている。第2の受電装置200Bは、第2の受電電極対220Bと、第2の整流回路214Bと、第2の整合回路280Bとを備えている。無線電力伝送システムは、第1の受電装置200Aおよび第2の受電装置200Bとの間で電力伝送が可能な送電装置をさらに備え得る。各送電装置および受電装置の基本的な構成は、実施形態1の構成と同様である。このため、重複する説明を省略する。
第1の受電電極対220Aおよび第2の受電電極対220Bは、同一の幅および長さを有する。第1の受電電極対220Aの間のギャップも、第2の受電電極対220Bの間のギャップと同一である。しかし、第2の受電電極対220Bの近傍には、比較的大きい導電体610Aが配置され、第1の受電電極対220Aの近傍には、比較的小さい導電体610Bが配置されている。導電体610A、610Bは、例えばバッテリー、回路、または筐体に含まれる金属であり得る。導電体610Bが導電体610Aよりも大きいため、第1の受電電極対220Aの間の寄生容量は、第2の受電電極対220Bの間の寄生容よりも小さくなる。このため、仮に第1の整合回路280Aが第2の整合回路280Bと同じ構成であった場合、第2の受電装置200Bに適合するように設計された送電装置は、第1の受電装置200Aに所望の伝送特性で送電することができない。
そこで、本実施形態では、第1の整合回路280Aが、第2の整合回路280Bの並列容量よりも大きい並列容量を有するように構成されている。より具体的には、第1の整合回路280Aは、第2の整合回路280Bに並列容量素子282が付加された構造を有する。図12の例では、並列容量素子282は、第1の整合回路280Aのうち、第1の受電電極対220Aの側の端部、すなわち第1の整合回路280Aの最終段に配置されている。
並列容量素子282の容量は、第2の受電電極対220Bの間の寄生容量と第1の受電電極対220Aの間の寄生容量との差と実質的に等しい値に設定されている。すなわち、受電電極対220Bの寄生容量に対する受電電極対220Aの寄生容量の不足分が、並列容量素子282によって補償される。これにより、送電装置は、第1の受電装置200Aおよび第2の受電装置200Bの双方に、同等の伝送特性で送電することができる。
並列容量素子282は、第1の整合回路280Aの最終段に限らず、第1の整合回路280A内の他の位置に配置されてもよい。あるいは、並列容量素子282を追加する代わりに、第2の整合回路280Bに含まれる並列容量成分の大きさを増加させることによって第1の整合回路280Aを構成してもよい。
本実施形態においては、無線電力伝送システムが2つの受電装置を備えているが、3つ以上の受電装置を備えていてもよい。導電体610A、610Bの影響によって第1および第2の受電電極対220A、220Bの寄生容量に差が生じる形態に限らず、第1の受電電極対220Aの長さと第2の受電電極対220Bの長さとが異なっている構成であってもよい。その場合でも、長さの差に起因する寄生容量の差を、整合回路における追加の並列容量によって緩和することができる。本実施形態によれば、受電装置によって線路長または周囲の導電体の配置条件が異なっている場合であっても、各整合回路に付加される並列容量の値を適切に調整することにより、送電装置から各受電装置への電力伝送特性の変動を緩和することができる。
本実施形態では、各受電装置が整流回路を備えているが、本開示における受電装置または無線電力伝送システムは、整流回路を備えていなくてもよい。そのような受電装置または無線電力伝送システムは、整流回路とは独立して製造、販売され得る。
本実施形態の構成は、受電システムに限らず、複数の送電装置を備える送電システムにも同様に適用することができる。受電装置における電極対および整合回路に関して行った上記の説明は、送電装置における電極対および整合回路についても同様に適用できる。
(実施形態3)
図13は、本開示の例示的な実施形態3における送電装置100の構成を模式的に示す図である。本実施形態における送電装置100は、送電電極対120と、インバータ回路114と、インバータ回路114と送電電極対120との間に接続された整合回路180と、制御回路112とを備える。整合回路180は、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群184を備える。制御回路112は、複数の並列容量素子の各々のオン/オフを切り替えることにより、整合回路180の全体の並列容量成分を制御することができる。ここで「オン」とは、電圧が印加されることを意味し、「オフ」とは、電圧が印加されないことを意味する。各容量素子のオン/オフは、その容量素子に接続されたスイッチによって切り替えることができる。
図13は、本開示の例示的な実施形態3における送電装置100の構成を模式的に示す図である。本実施形態における送電装置100は、送電電極対120と、インバータ回路114と、インバータ回路114と送電電極対120との間に接続された整合回路180と、制御回路112とを備える。整合回路180は、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群184を備える。制御回路112は、複数の並列容量素子の各々のオン/オフを切り替えることにより、整合回路180の全体の並列容量成分を制御することができる。ここで「オン」とは、電圧が印加されることを意味し、「オフ」とは、電圧が印加されないことを意味する。各容量素子のオン/オフは、その容量素子に接続されたスイッチによって切り替えることができる。
並列容量素子群184における各容量素子は、例えばフィルムコンデンサなどのキャパシタである。これらの容量素子は、互いに異なる容量を有しており、オンにする容量素子の組み合わせを変えることによって整合回路180の全体の並列容量を変化させることができる。これにより、送電装置100の敷設現場において、手動でまたは自動で最適な容量値を決定することができる。例えば、送電電極対120の長さ、現場の鉄骨の配置、床の材質、または湿度に応じて、整合回路180の容量値を適切に設定することができる。
本実施形態における送電装置100は、敷設時または送電開始前に電力伝送試験を自動で行い、容量素子群のオン/オフの最適な組み合わせを決定することができる。以下、電力伝送試験の例を説明する。
図14は、電力伝送試験の動作の一例を示すフローチャートである。この例では、所望の伝送特性として、伝送効率を最大化する特性を実現するための容量素子群の組み合わせを、送電装置が自動で決定する。まず、送電装置と受電装置との位置合わせが行われる(ステップS100)。位置合わせとは、送電電極対120と受電電極対220とが対向する状態になるように、受電装置を移動させる動作を意味する。位置合わせは、例えばカメラもしくは距離センサを用いた画像処理、または送電回路もしくは受電回路内の電圧、電流、電力などの測定値の変動に基づいて行われ得る。次に、制御回路112は、容量素子群184の組み合わせを初期状態にして送電する(ステップS110)。この送電は、通常の送電とは異なり、例えば試験用の微弱な送電であり得る。使用される周波数も、通常の送電時の周波数とは異なっていてもよい。制御回路112は、伝送効率を測定し、制御回路112内のメモリに記録する(ステップS120)。このステップS120は、容量素子群の組み合わせを変更しながら、その都度行われる(ステップS130、S140)。伝送効率は、例えば、送電装置100における電圧および電流の測定値から計算される送電電力と、受電装置200における電圧および電流の測定値から計算される受電電力との比から計算することができる。制御回路112は、受電装置200における受電電力を知るために、不図示の通信回路を介して、受電電力の情報を取得してもよい。
容量素子群の全ての組み合わせについて測定が完了すると(ステップS130におけるYes)、制御回路112は、伝送効率の測定結果を比較し、伝送効率が最大になる容量素子の組み合わせを決定する(ステップS150)。そして、決定した組み合わせに含まれる容量素子をオンに設定する(ステップS160)。
このように、制御回路112は、並列容量素子群のオン/オフの組み合わせを順次変化させ、変化させる度に伝送特性に依存するパラメータ(この例では伝送効率)を測定し、当該パラメータの測定結果を比較して並列容量素子群のオン/オフの最適な組み合わせを決定する。このような動作により、電力伝送試験を自動で行うことができるため、現場の作業を省力化することができる。
なお、図13の構成および図14の動作は一例にすぎず、様々な変形が可能である。例えば、容量素子群184に含まれる容量素子の数および配置は適宜変更してもよい。また、図14に示す動作を、複数の周波数のそれぞれについて実行し、最も伝送効率の高い容量素子群184の組み合わせを決定してもよい。伝送効率に代えて、電力、電圧、発熱量などの、伝送特性に依存する他のパラメータの測定結果を比較して、所望の伝送特性を実現する最適な容量を決定してもよい。
このような電力伝送試験は、比較的短時間で行うことができる。例えば3つの周波数について4つの容量素子の組み合わせの中から最適なものを選択する試験では、1回の測定に50ms要するとして、0.6秒程度の時間で試験を完了することができる。
図15は、本実施形態の変形例を示す図である。この例では、整合回路180は、可変容量素子186を有している。制御回路112は、可変容量素子186の容量を順次変化させ、変化させる度に伝送効率を測定し、伝送効率の測定結果を比較して容量の最適値を決定することができる。可変容量素子186は、端子間に電圧を印加することによって静電容量が変化するキャパシタである。制御回路112は、可変容量素子186に印加する電圧を変化させることにより、その容量値を変化させる。この変形例における動作は、基本的には図14に示す動作と同じである。制御回路112は、容量素子群の組み合わせを変更する代わりに、可変容量素子186への印加電圧を変化させることによって整合回路180の容量を変化させる。
図15の構成と図13の構成とを組み合わせてもよい。すなわち、可変容量素子と、スイッチによるオン/オフが可能な容量素子とを組み合わせてもよい。
図13および図15に示す構成は、送電装置100に限らず、受電装置200にもほぼそのまま適用することができる。すなわち、受電装置200における整合回路は、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変容量素子の少なくとも一方を有していてもよい。受電装置200における制御回路は、複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または可変容量素子の容量を制御することにより、整合回路の全体の容量を最適値に設定することができる。受電装置200を用いた電力伝送試験も、例えば図14に示す方法と同様の方法で行うことができる。
このように、本実施形態によれば、前述した自動調整機能を有する送電装置および受電装置の少なくとも一方を用いて、送電装置および受電装置の少なくとも一方における整合回路の容量の最適値を決定する電力伝送試験を行うことができる。送電装置および受電装置の両方を用いて、両方の整合回路の容量の最適値を決定する電力伝送試験を行ってもよい。そのような電力伝送試験は、送電装置および受電装置の一方における整合回路の容量の最適値を決定してから、送電装置および受電装置の他方における整合回路の容量の最適値を決定する。送電装置における整合回路の容量の最適値をまず決定し、次に、受電装置における整合回路の容量の最適値を決定してもよい。逆に、受電装置における整合回路の容量の最適値を決定した後、送電装置における前記整合回路の容量の最適値を決定してもよい。このような電力伝送試験は、敷設現場に限らず、製造現場で実行することもできる。また、電力伝送試験は、システム運用開始後、定期的に、または不定期的に実行してもよい。これにより、時間の経過とともに電極の周辺の環境が変化したとしても、伝送特性の悪化を抑制することができる。
複数の送電装置と、複数の受電装置とを備える無線電力伝送システムにおいては、各送電装置および各受電装置を制御する管理装置が配置され得る。管理装置は、送電装置と受電装置のペア毎に、決定された容量と、電力伝送特性との関係を示すデータを収集してもよい。各送電装置は、それぞれの受電装置に送電したときの伝送特性を示すデータと、そのときに選択された容量素子の組み合わせを示すデータとを、管理装置に送信してもよい。管理装置は、送電装置と受電装置のペアごとに、送電装置および受電装置の容量をどのように設定するかを決定し、送電装置および受電装置に指示してもよい。
図13から図15の例における送電装置は、受電装置に電力を伝送するとき、整合回路180の並列容量の値を変化させながら予備的な電力伝送を行い、最も伝送効率の高い容量を決定する。この動作における並列容量の選択順序を、管理装置が決定してもよい。管理装置は、送電装置と受電装置のペアごとに、過去に選択された容量と、伝送特性との関連を示すデータを収集している。そのデータを統計的に処理することにより、キャパシタの組み合わせの最適な順序を決定できる。
管理装置は、送電中に、送電装置または受電装置から、容量の変化が及ぼす特性変動に関するデータを収集してもよい。収集したデータに基づいて、次に同じ送電装置と受電装置との組み合わせで電力伝送が行われるときに、過去に効率が低かった容量への設定を回避する制御を実行してもよい。言い換えれば、管理装置は、伝送効率が高い一部のキャパシタンス状態のみを、送電装置または受電装置に設定するように指示してもよい。
上記のようなデータの収集は、システムの敷設または導入時の試験充電時、または出荷前に行ってもよいし、システムの運用開始後に行ってもよい。送電装置または管理装置における記録媒体に、送電装置と受電装置の組み合わせごとに最適なキャパシタンス状態を示すデータを記録してもよい。そのような調整を予め実行しておくことにより、さらに効率的な送電動作を実現できる。
本開示の実施形態における無線電力伝送システムは、前述のように、工場内における物品の搬送用のシステムとして利用され得る。搬送ロボット10は、物品を積載する荷台を有し、工場内を自律的に移動して物品を必要な場所に搬送する台車として機能する。しかし、本開示における無線電力伝送システムおよび移動体は、このような用途に限らず、他の様々な用途に利用され得る。例えば、移動体は、AGVに限らず、他の産業機械、サービスロボット、電気自動車、マルチコプター(ドローン)等であってもよい。無線電力伝送システムは、工場内に限らず、例えば、店舗、病院、家庭、道路、滑走路その他のあらゆる場所で利用され得る。
以上のように、本開示は、以下の項目に記載の装置、システム、送電システム、受電システム、無線電力伝送システム、送電装置、受電装置、および調整方法を含む。
[項目1]
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる送電システムであって、
第1の送電装置と、
第2の送電装置と、
を備え、
前記第1の送電装置は、
第1の送電電極対と、
前記第1の送電電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記第2の送電装置は、
第2の送電電極対と、
前記第2の送電電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の送電電極対の間の寄生容量は、前記第2の送電電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する、
送電システム。
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる送電システムであって、
第1の送電装置と、
第2の送電装置と、
を備え、
前記第1の送電装置は、
第1の送電電極対と、
前記第1の送電電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記第2の送電装置は、
第2の送電電極対と、
前記第2の送電電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の送電電極対の間の寄生容量は、前記第2の送電電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する、
送電システム。
[項目2]
前記第1の送電装置は、第1のインバータ回路をさらに備え、
前記第1の整合回路は、前記第1のインバータ回路と前記第1の送電電極対との間に接続され、
前記第2の送電装置は、第2のインバータ回路をさらに備え、
前記第2の整合回路は、前記第2のインバータ回路と前記第2の送電電極対との間に接続されている、
項目1に記載の送電システム。
前記第1の送電装置は、第1のインバータ回路をさらに備え、
前記第1の整合回路は、前記第1のインバータ回路と前記第1の送電電極対との間に接続され、
前記第2の送電装置は、第2のインバータ回路をさらに備え、
前記第2の整合回路は、前記第2のインバータ回路と前記第2の送電電極対との間に接続されている、
項目1に記載の送電システム。
[項目3]
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路に並列容量素子が付加された構造を有する、項目1または2に記載の送電システム。
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路に並列容量素子が付加された構造を有する、項目1または2に記載の送電システム。
[項目4]
前記並列容量素子は、前記第1の整合回路のうち、前記第1の送電電極対の側の端部に配置されている、項目3に記載の送電システム。
前記並列容量素子は、前記第1の整合回路のうち、前記第1の送電電極対の側の端部に配置されている、項目3に記載の送電システム。
[項目5]
前記第1の送電電極対の長さは、前記第2の送電電極対の長さよりも短い、項目1から4のいずれかに記載の送電システム。
前記第1の送電電極対の長さは、前記第2の送電電極対の長さよりも短い、項目1から4のいずれかに記載の送電システム。
[項目6]
前記第1の整合回路の並列容量と前記第2の整合回路の並列容量との差をΔCc1、前記第2の送電電極対の間の寄生容量と前記第1の送電電極対の間の寄生容量との差をΔCsh1とするとき、(ΔCc1−ΔCsh1)/ΔCsh1の絶対値は、0.5以下である、項目1から5のいずれかに記載の送電システム。
前記第1の整合回路の並列容量と前記第2の整合回路の並列容量との差をΔCc1、前記第2の送電電極対の間の寄生容量と前記第1の送電電極対の間の寄生容量との差をΔCsh1とするとき、(ΔCc1−ΔCsh1)/ΔCsh1の絶対値は、0.5以下である、項目1から5のいずれかに記載の送電システム。
[項目7]
項目1から6のいずれかに記載の送電システムと、
前記第1および第2の送電装置のいずれとの間でも電力伝送が可能な受電装置と、を備える、無線電力伝送システム。
項目1から6のいずれかに記載の送電システムと、
前記第1および第2の送電装置のいずれとの間でも電力伝送が可能な受電装置と、を備える、無線電力伝送システム。
[項目8]
送電装置と、他の送電装置とを備える電界結合方式の送電システムにおける送電装置であって、
前記送電装置は、
第1の送電電極対と、
前記第1の送電電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記他の送電装置は、
第2の送電電極対と、
前記第2の送電電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の送電電極対の間の寄生容量は、前記第2の送電電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する、
送電装置。
送電装置と、他の送電装置とを備える電界結合方式の送電システムにおける送電装置であって、
前記送電装置は、
第1の送電電極対と、
前記第1の送電電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記他の送電装置は、
第2の送電電極対と、
前記第2の送電電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の送電電極対の間の寄生容量は、前記第2の送電電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する、
送電装置。
[項目9]
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる受電システムであって、
第1の受電装置と、
第2の受電装置と、
を備え、
前記第1の受電装置は、
第1の受電電極対と、
前記第1の受電電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記第2の受電装置は、
第2の受電電極対と、
前記第2の受電電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の受電電極対の間の寄生容量は、前記第2の受電電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する、
受電システム。
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる受電システムであって、
第1の受電装置と、
第2の受電装置と、
を備え、
前記第1の受電装置は、
第1の受電電極対と、
前記第1の受電電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記第2の受電装置は、
第2の受電電極対と、
前記第2の受電電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の受電電極対の間の寄生容量は、前記第2の受電電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する、
受電システム。
[項目10]
前記第1の受電装置は、第1の整流回路をさらに備え、
前記第1の整合回路は、前記第1の受電電極対と前記第1の整流回路との間に接続され、
前記第2の受電装置は、第2の整流回路をさらに備え、
前記第2の整合回路は、前記第2の受電電極対と前記第2の整流回路との間に接続されている、
項目9に記載の受電システム。
前記第1の受電装置は、第1の整流回路をさらに備え、
前記第1の整合回路は、前記第1の受電電極対と前記第1の整流回路との間に接続され、
前記第2の受電装置は、第2の整流回路をさらに備え、
前記第2の整合回路は、前記第2の受電電極対と前記第2の整流回路との間に接続されている、
項目9に記載の受電システム。
[項目11]
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路に並列容量素子が付加された構造を有する、項目9または10に記載の受電システム。
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路に並列容量素子が付加された構造を有する、項目9または10に記載の受電システム。
[項目12]
前記並列容量素子は、前記第1の整合回路のうち、前記第1の受電電極対の側の端部に配置されている、項目11に記載の受電システム。
前記並列容量素子は、前記第1の整合回路のうち、前記第1の受電電極対の側の端部に配置されている、項目11に記載の受電システム。
[項目13]
前記第1の受電電極対の長さは、前記第2の受電電極対の長さよりも短い、項目9から12のいずれかに記載の受電システム。
前記第1の受電電極対の長さは、前記第2の受電電極対の長さよりも短い、項目9から12のいずれかに記載の受電システム。
[項目14]
前記第1の整合回路の並列容量と前記第2の整合回路の並列容量との差をΔCc2、前記第2の受電電極対の間の寄生容量と前記第1の受電電極対の間の寄生容量との差をΔCsh2とするとき、(ΔCc2−ΔCsh2)/ΔCsh2の絶対値は0.5以下である、項目9から13のいずれかに記載の受電システム。
前記第1の整合回路の並列容量と前記第2の整合回路の並列容量との差をΔCc2、前記第2の受電電極対の間の寄生容量と前記第1の受電電極対の間の寄生容量との差をΔCsh2とするとき、(ΔCc2−ΔCsh2)/ΔCsh2の絶対値は0.5以下である、項目9から13のいずれかに記載の受電システム。
[項目15]
項目9から14のいずれかに記載の受電システムと、
前記第1および第2の受電装置のいずれとの間でも電力伝送が可能な送電装置と、
を備える無線電力伝送システム。
項目9から14のいずれかに記載の受電システムと、
前記第1および第2の受電装置のいずれとの間でも電力伝送が可能な送電装置と、
を備える無線電力伝送システム。
[項目16]
受電装置と、他の受電装置とを備える電界結合方式の受電システムにおける受電装置であって、
前記受電装置は、
第1の受電電極対と、
前記第1の受電電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記他の受電装置は、
第2の受電電極対と、
前記第2の受電電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の受電電極対の間の寄生容量は、前記第2の受電電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する、
受電装置。
受電装置と、他の受電装置とを備える電界結合方式の受電システムにおける受電装置であって、
前記受電装置は、
第1の受電電極対と、
前記第1の受電電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記他の受電装置は、
第2の受電電極対と、
前記第2の受電電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の受電電極対の間の寄生容量は、前記第2の受電電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する、
受電装置。
[項目17]
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる送電装置であって、
送電電極対と、
前記送電電極対に接続された整合回路であって、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変並列容量素子の少なくとも一方を有する整合回路と、
前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路と、
を備える送電装置。
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる送電装置であって、
送電電極対と、
前記送電電極対に接続された整合回路であって、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変並列容量素子の少なくとも一方を有する整合回路と、
前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路と、
を備える送電装置。
[項目18]
インバータ回路をさらに備え、
前記整合回路は、前記インバータ回路と前記送電電極対との間に接続されている、
項目17に記載の送電装置。
インバータ回路をさらに備え、
前記整合回路は、前記インバータ回路と前記送電電極対との間に接続されている、
項目17に記載の送電装置。
[項目19]
前記整合回路は、前記並列容量素子群を有し、
前記制御回路は、前記並列容量素子群のオン/オフの組み合わせを順次変化させ、変化させる度に伝送特性に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記並列容量素子群のオン/オフの最適な組み合わせを決定する、
項目17または18に記載の送電装置。
前記整合回路は、前記並列容量素子群を有し、
前記制御回路は、前記並列容量素子群のオン/オフの組み合わせを順次変化させ、変化させる度に伝送特性に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記並列容量素子群のオン/オフの最適な組み合わせを決定する、
項目17または18に記載の送電装置。
[項目20]
前記整合回路は、前記可変並列容量素子を有し、
前記制御回路は、前記可変並列容量素子の容量を順次変化させ、変化させる度に伝送効率に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記容量の最適値を決定する、
項目17に記載の送電装置。
前記整合回路は、前記可変並列容量素子を有し、
前記制御回路は、前記可変並列容量素子の容量を順次変化させ、変化させる度に伝送効率に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記容量の最適値を決定する、
項目17に記載の送電装置。
[項目21]
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる受電装置であって、
受電電極対と、
前記受電電極対に接続された整合回路であって、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変並列容量素子の少なくとも一方を有する整合回路と、
前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路と、
を備える受電装置。
電界結合方式の無線電力伝送システムにおいて用いられる受電装置であって、
受電電極対と、
前記受電電極対に接続された整合回路であって、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変並列容量素子の少なくとも一方を有する整合回路と、
前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路と、
を備える受電装置。
[項目22]
整流回路をさらに備え、
前記整合回路は、前記受電電極対と前記整流回路との間に接続されている、
項目21に記載の受電装置。
整流回路をさらに備え、
前記整合回路は、前記受電電極対と前記整流回路との間に接続されている、
項目21に記載の受電装置。
[項目23]
前記整合回路は、前記並列容量素子群を有し、
前記制御回路は、前記並列容量素子群のオン/オフの組み合わせを順次変化させ、変化させる度に伝送特性に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記並列容量素子群のオン/オフの最適な組み合わせを決定する、
項目21または22に記載の受電装置。
前記整合回路は、前記並列容量素子群を有し、
前記制御回路は、前記並列容量素子群のオン/オフの組み合わせを順次変化させ、変化させる度に伝送特性に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記並列容量素子群のオン/オフの最適な組み合わせを決定する、
項目21または22に記載の受電装置。
[項目24]
前記整合回路は、前記可変並列容量素子を有し、
前記制御回路は、前記可変並列容量素子の容量を順次変化させ、変化させる度に伝送効率に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記容量の最適値を決定する、
項目21または22に記載の受電装置。
前記整合回路は、前記可変並列容量素子を有し、
前記制御回路は、前記可変並列容量素子の容量を順次変化させ、変化させる度に伝送効率に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記容量の最適値を決定する、
項目21または22に記載の受電装置。
[項目25]
項目17から20のいずれかに記載の送電装置、および項目21から24のいずれかに記載の受電装置の少なくとも一方を用いて、前記送電装置および前記受電装置の前記少なくとも一方における前記整合回路の容量の最適値を決定する電力伝送試験を行う調整方法。
項目17から20のいずれかに記載の送電装置、および項目21から24のいずれかに記載の受電装置の少なくとも一方を用いて、前記送電装置および前記受電装置の前記少なくとも一方における前記整合回路の容量の最適値を決定する電力伝送試験を行う調整方法。
[項目26]
前記送電装置および前記受電装置の一方における前記整合回路の容量の最適値を決定してから、前記送電装置および前記受電装置の他方における前記整合回路の容量の最適値を決定する、項目25に記載の調整方法。
前記送電装置および前記受電装置の一方における前記整合回路の容量の最適値を決定してから、前記送電装置および前記受電装置の他方における前記整合回路の容量の最適値を決定する、項目25に記載の調整方法。
[項目27]
電界結合方式の送電システムまたは受電システムとして用いられるシステムであって、
第1の装置と、
第2の装置と、
を備え、
前記第1の装置および前記第2の装置の各々は、送電装置および受電装置の一方であり、
前記第1の装置は、
第1の電極対と、
前記第1の電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記第2の装置は、
第2の電極対と、
前記第2の電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の電極対の間の寄生容量は、前記第2の電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する、
システム。
電界結合方式の送電システムまたは受電システムとして用いられるシステムであって、
第1の装置と、
第2の装置と、
を備え、
前記第1の装置および前記第2の装置の各々は、送電装置および受電装置の一方であり、
前記第1の装置は、
第1の電極対と、
前記第1の電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記第2の装置は、
第2の電極対と、
前記第2の電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の電極対の間の寄生容量は、前記第2の電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する、
システム。
[項目28]
前記第1の装置は、第1の電力変換回路をさらに備え、
前記第1の整合回路は、前記第1の電力変換回路と前記第1の電極対との間に接続され、
前記第2の装置は、第2の電力変換回路をさらに備え、
前記第2の整合回路は、前記第2の電力変換回路と前記第2の電極対との間に接続されている、
項目27に記載のシステム。
前記第1の装置は、第1の電力変換回路をさらに備え、
前記第1の整合回路は、前記第1の電力変換回路と前記第1の電極対との間に接続され、
前記第2の装置は、第2の電力変換回路をさらに備え、
前記第2の整合回路は、前記第2の電力変換回路と前記第2の電極対との間に接続されている、
項目27に記載のシステム。
[項目29]
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路に並列容量素子が付加された構造を有する、項目27または28に記載のシステム。
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路に並列容量素子が付加された構造を有する、項目27または28に記載のシステム。
[項目30]
前記並列容量素子は、前記第1の整合回路のうち、前記第1の電極対の側の端部に配置されている、項目29に記載のシステム。
前記並列容量素子は、前記第1の整合回路のうち、前記第1の電極対の側の端部に配置されている、項目29に記載のシステム。
[項目31]
前記第1の電極対の長さは、前記第2の電極対の長さよりも短い、項目27から30のいずれかに記載のシステム。
前記第1の電極対の長さは、前記第2の電極対の長さよりも短い、項目27から30のいずれかに記載のシステム。
[項目32]
前記第1の整合回路の並列容量と前記第2の整合回路の並列容量との差をΔCc1、前記第2の電極対の間の寄生容量と前記第1の電極対の間の寄生容量との差をΔCsh1とするとき、(ΔCc1−ΔCsh1)/ΔCsh1の絶対値は、0.5以下である、項目27から31のいずれかに記載のシステム。
前記第1の整合回路の並列容量と前記第2の整合回路の並列容量との差をΔCc1、前記第2の電極対の間の寄生容量と前記第1の電極対の間の寄生容量との差をΔCsh1とするとき、(ΔCc1−ΔCsh1)/ΔCsh1の絶対値は、0.5以下である、項目27から31のいずれかに記載のシステム。
[項目33]
項目27から32のいずれかに記載のシステムと、
前記第1および第2の装置のいずれとの間でも電力伝送が可能な他の装置と、を備える、無線電力伝送システム。
項目27から32のいずれかに記載のシステムと、
前記第1および第2の装置のいずれとの間でも電力伝送が可能な他の装置と、を備える、無線電力伝送システム。
[項目34]
項目27から32のいずれかに記載のシステムにおいて用いられる前記第1の装置。
項目27から32のいずれかに記載のシステムにおいて用いられる前記第1の装置。
[項目35]
電界結合方式の無線電力伝送システムにおける送電装置または受電装置として用いられる装置であって、
送電電極対または受電電極対である電極対と、
前記電極対に接続された整合回路であって、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変並列容量素子の少なくとも一方を有する整合回路と、
前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路と、
を備える装置。
電界結合方式の無線電力伝送システムにおける送電装置または受電装置として用いられる装置であって、
送電電極対または受電電極対である電極対と、
前記電極対に接続された整合回路であって、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変並列容量素子の少なくとも一方を有する整合回路と、
前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路と、
を備える装置。
[項目36]
電力変換回路をさらに備え、
前記整合回路は、前記電力変換回路と前記送電電極対との間に接続されている、
項目35に記載の装置。
電力変換回路をさらに備え、
前記整合回路は、前記電力変換回路と前記送電電極対との間に接続されている、
項目35に記載の装置。
[項目37]
前記整合回路は、前記並列容量素子群を有し、
前記制御回路は、前記並列容量素子群のオン/オフの組み合わせを順次変化させ、変化させる度に伝送特性に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記並列容量素子群のオン/オフの最適な組み合わせを決定する、
項目35または36に記載の装置。
前記整合回路は、前記並列容量素子群を有し、
前記制御回路は、前記並列容量素子群のオン/オフの組み合わせを順次変化させ、変化させる度に伝送特性に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記並列容量素子群のオン/オフの最適な組み合わせを決定する、
項目35または36に記載の装置。
[項目38]
前記整合回路は、前記可変並列容量素子を有し、
前記制御回路は、前記可変並列容量素子の容量を順次変化させ、変化させる度に伝送効率に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記容量の最適値を決定する、
項目37に記載の装置。
前記整合回路は、前記可変並列容量素子を有し、
前記制御回路は、前記可変並列容量素子の容量を順次変化させ、変化させる度に伝送効率に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記容量の最適値を決定する、
項目37に記載の装置。
[項目39]
項目35から38のいずれかに記載の装置を用いて、前記装置における前記整合回路の容量の最適値を決定する電力伝送試験を行う調整方法。
項目35から38のいずれかに記載の装置を用いて、前記装置における前記整合回路の容量の最適値を決定する電力伝送試験を行う調整方法。
[項目40]
項目35から38のいずれかに記載の装置である送電装置と、
項目35から38のいずれかに記載の装置である受電装置と、
を用いて、
前記送電装置および前記受電装置の一方における前記整合回路の容量の最適値を決定し、その後、前記送電装置および前記受電装置の他方における前記整合回路の容量の最適値を決定する、項目39に記載の調整方法。
項目35から38のいずれかに記載の装置である送電装置と、
項目35から38のいずれかに記載の装置である受電装置と、
を用いて、
前記送電装置および前記受電装置の一方における前記整合回路の容量の最適値を決定し、その後、前記送電装置および前記受電装置の他方における前記整合回路の容量の最適値を決定する、項目39に記載の調整方法。
本開示の技術は、電力によって駆動される任意の機器に利用できる。例えば、電気自動車(EV)、無人搬送車(AGV)、または無人航空機(UAV)などの移動体に利用され得る。
10 搬送ロボット
30 路面
100 送電装置
110 送電回路
114 インバータ回路
120 送電電極
130s 直列共振回路
140p 並列共振回路
180 整合回路
182 並列容量素子
184 並列容量素子群
200 受電装置
210 受電回路
214 整流回路
220 受電電極
230p 並列共振回路
240s 直列共振回路
280 整合回路
282 並列容量素子
310 直流電源
330 負荷
500 鉄骨
600 バッテリー
610A、610B 導電体
30 路面
100 送電装置
110 送電回路
114 インバータ回路
120 送電電極
130s 直列共振回路
140p 並列共振回路
180 整合回路
182 並列容量素子
184 並列容量素子群
200 受電装置
210 受電回路
214 整流回路
220 受電電極
230p 並列共振回路
240s 直列共振回路
280 整合回路
282 並列容量素子
310 直流電源
330 負荷
500 鉄骨
600 バッテリー
610A、610B 導電体
Claims (14)
- 電界結合方式の送電システムまたは受電システムとして用いられるシステムであって、
第1の装置と、
第2の装置と、
を備え、
前記第1の装置および前記第2の装置の各々は、送電装置および受電装置の一方であり、
前記第1の装置は、
送電電極対または受電電極対である第1の電極対と、
前記第1の電極対に接続された第1の整合回路と、
を備え、
前記第2の装置は、
送電電極対または受電電極対である第2の電極対と、
前記第2の電極対に接続された第2の整合回路と、
を備え、
前記第1の電極対の間の寄生容量は、前記第2の電極対の間の寄生容量よりも小さく、
前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路の並列容量よりも大きい並列容量を有する、
システム。 - 前記第1の装置は、第1の電力変換回路をさらに備え、
前記第1の整合回路は、前記第1の電力変換回路と前記第1の電極対との間に接続され、
前記第2の装置は、第2の電力変換回路をさらに備え、
前記第2の整合回路は、前記第2の電力変換回路と前記第2の電極対との間に接続されている、
請求項1に記載のシステム。 - 前記第1の整合回路は、前記第2の整合回路に並列容量素子が付加された構造を有する、請求項1または2に記載のシステム。
- 前記並列容量素子は、前記第1の整合回路のうち、前記第1の電極対の側の端部に配置されている、請求項3に記載のシステム。
- 前記第1の電極対の長さは、前記第2の電極対の長さよりも短い、請求項1から4のいずれかに記載のシステム。
- 前記第1の整合回路の並列容量と前記第2の整合回路の並列容量との差をΔCc1、前記第2の電極対の間の寄生容量と前記第1の電極対の間の寄生容量との差をΔCsh1とするとき、(ΔCc1−ΔCsh1)/ΔCsh1の絶対値は、0.5以下である、請求項1から5のいずれかに記載のシステム。
- 請求項1から6のいずれかに記載のシステムと、
前記第1および第2の装置のいずれとの間でも電力伝送が可能な他の装置と、を備える、無線電力伝送システム。 - 請求項1から6のいずれかに記載のシステムにおいて用いられる前記第1の装置。
- 電界結合方式の無線電力伝送システムにおける送電装置または受電装置として用いられる装置であって、
送電電極対または受電電極対である電極対と、
前記電極対に接続された整合回路であって、オン/オフの選択が可能な複数の並列容量素子を含む並列容量素子群、および可変並列容量素子の少なくとも一方を有する整合回路と、
前記複数の並列容量素子の各々のオン/オフ、または前記可変並列容量素子の容量を制御する制御回路と、
を備える装置。 - 電力変換回路をさらに備え、
前記整合回路は、前記電力変換回路と前記電極対との間に接続されている、
請求項9に記載の装置。 - 前記整合回路は、前記並列容量素子群を有し、
前記制御回路は、前記並列容量素子群のオン/オフの組み合わせを順次変化させ、変化させる度に伝送特性に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記並列容量素子群のオン/オフの最適な組み合わせを決定する、
請求項9または10に記載の装置。 - 前記整合回路は、前記可変並列容量素子を有し、
前記制御回路は、前記可変並列容量素子の容量を順次変化させ、変化させる度に伝送効率に依存するパラメータを測定し、前記パラメータの測定結果を比較して前記容量の最適値を決定する、
請求項11に記載の装置。 - 請求項9から12のいずれかに記載の装置を用いて、前記装置における前記整合回路の容量の最適値を決定する電力伝送試験を行う調整方法。
- 請求項9から12のいずれかに記載の装置である送電装置と、
請求項9から12のいずれかに記載の装置である受電装置と、
を用いて、
前記送電装置および前記受電装置の一方における前記整合回路の容量の最適値を決定し、その後、前記送電装置および前記受電装置の他方における前記整合回路の容量の最適値を決定する、請求項13に記載の調整方法。
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