电磁波无线输电

  • 无线输电的理论基础是什么
    答:最早是由特斯拉提出的,某些能量可以由这一端自由移到世界所有角落!电磁波就是这种能量,他可以移动任何地点
  • 无线供电是什么?
    答:中国科学院电工研究所所长孔力认为,无线电力传输是一种区别于有线传输的特殊供电方式。电磁波可以在空间传播,因此报道中所说的通过无线输电点亮电灯是可以实现的。 实现无线输电的方法大致有两种,一种是报道中研究人员所做的两个线圈的电磁感应方法,另一种是将电能以激光或者微波的形式,发射到远端的接收天线,然后通过...
  • 电磁感应与耦合融合的无线输电 电磁感应耦合模式无线传输
    答:关键词:无线输电;电磁耦合;特斯拉线圈;共振线圈;太空输电 引言:随着人们对世界的探索和对知识的融汇,诞生了很多无线的高科技产品,如无线电话,蓝牙耳机,红外传输,无线鼠标……大家是否盼望电能的传输也能像电话一样开启无线的时代,相信在未来的不久输电的无线时代会逐步走进人们的生活。无线输电严格...
  • "特斯拉电圈的全球无线输电"是什么?
    答:通过“特斯拉线圈”获得上百万伏的高频电压,利用“放大发射机”( 现在称之为大功率高频传输线共振变压器)用于无线输电。原理简单说说:把地球作为内导体,地球电离层作为外导体,通过放大发射机,使用特有的径向电磁波振荡模式,在地球与电离层之间建立起大约 8 赫兹的低频共振,利用环绕地球的表面电磁波来传输能量。 特斯拉...
  • 我看高中有个接受电磁波的实验,接收器很简单就可以点亮灯泡他是怎么做...
    答:2001年5月16日,一位从事太空研究的工程师居伊·皮尼奥莱在非洲留尼汪岛西南部的格朗巴桑大峡谷进行了一场特殊的实验:一只200瓦的灯泡亮了起来。在灯泡周围,既没有电线,也没有插头和插座。居伊.皮尼奥莱的试验就是利用微波进行长距离无线输电。一部发电机发出的电能首先通过磁控管被转变为电磁微波,...
  • 最适宜无线输电的电磁波的频率是多少
    答:能量损耗最小的是长波长的电磁波,但是长波长的电磁波很难辐射出去,要超长的天线. 如何综合性考虑的话,其实这类问题参照现实好,你可以查一下早期无线电报的频率.
  • 特斯拉的无线输电技术,以现在的条件真的能实现全球无线供电吗?_百度...
    答:2、一些小功率、低功耗的用电设备;尤其是一些植入人体的辅助医疗设备,我们总不能隔一段时间就把肉割开换个电池吧。如果能通过收集日常生活中的能源,变成存储在电池中的电能,就能让这些设备保持长时间的工作,这有多美好。3、某些特殊装备。其实我们的身边充满了电磁波,如果能有一些装置把它们收集...
  • 无线输电的实验进展
    答:2001年5月16日,一位从事太空研究的工程师居伊·皮尼奥莱在非洲留尼汪岛西南部的格朗巴桑大峡谷进行了一场特殊的实验:一只200瓦的灯泡亮了起来。在灯泡周围,既没有电线,也没有插头和插座。居伊.皮尼奥莱的试验就是利用微波进行长距离无线输电。一部发电机发出的电能首先通过磁控管被转变为电磁微波,...
  • 全球无线输电的方法的发明
    答:1889年他发明了「放大发射机」。于是在美国科罗拉多泉(Colorado Spring)建设实验室开发及研究此项无线输电技术,特斯拉把地球作为内导体,地球电离层作为外导体,通过他的放大发射机与前两者之间构成串联谐振。使用这种放大发射机特有的径向电磁波振荡模式,输出共振腔的多次谐波,在地球与电离层之间建立起大约8...
  • 车载无线充电器原理
    答:1、车载无线输电”技术的突破之处在于,找到了“抓住”电磁波的方法,即利用物理学的“共振”原理——两个振动频率相同的物体能高效传输能量。2、系统由位于汽车外部主级电路和位于汽车的内部的次级电路、整流器以及驱动系统构成。通常在充电的时候,带有扁平铁芯的主级线圈,即耦合器,是通过手动的方式被...

  • 网友评论:

    元时13739222355: 用电磁波无线技术可不可以传输电能 -
    64061唐琼 : 随着无线技术的发展,用无线电磁波传输电能将成为可能.但目前还在研发阶段.因为电磁波传输的能量非常有限,可能考虑配合利用激光技术才能有效地进行电能传输.如果你觉得我的回答比较满意,希望你给予采纳,因为解答被采纳是我们孜孜不倦为之付出的动力!

    元时13739222355: 无线电输电是怎样进行的? -
    64061唐琼 : 无线输电其实运用的是电磁波.电磁波其实就是通过电磁感应(通俗来说就是磁生电)和电的磁效应(通俗来说就是电生磁)两个原理的结合.先由一个电磁波发射装置放出一些射线,使空气电离,使原本不带电的空气分成带正电空气离子和带负电的空气离子.然后,在两种离子间,就产生了电场,空气中带电的灰尘进入电场,就延电场线方向运动,既而形成电流.再然后,电流周围就产生了磁场(只要有电流,其周围就会有磁场),随着空气流动,不断有空气分子穿过该磁场的磁感线,从而发生切割磁感线运动,于是又在这些空气分子上产生电流.接着,电流产生磁场,磁场再产生电流……于是就发生了电磁波传播的过程.在最后一次,磁场再次变成电流,到达所要充电的电源,完成无线输电.

    元时13739222355: 能通过无线的方式传输电能吗?...
    64061唐琼 : 可以.但电磁波在空气中传播是要消耗极大能量的,距离越远,消耗的能量越大.而且还要解决电磁波的定向问题,否则就是浪费电能.但在非常短的距离内无线其实早就有了,比如变压器就是一种极近距离上的无线电能输送方式.

    元时13739222355: 特斯拉的无线送电技术是什么原理? -
    64061唐琼 : 特斯拉后来发明了所谓的“放大发射机”,现在称之为大功率高频传输线共振变压器,用于无线输电试验.特斯拉的无线输电技术,值得一提.特斯拉把地球作为内导体,地球电离层作为外导体,通过他的放大发射机,使用这种 放大发射机特有...

    元时13739222355: 无线传输电 -
    64061唐琼 : “电能无线传输”是利用一种特殊设备将电源的电能转变为可无线传播的能量,在接受端又将次此能量转变回电能,从而到达对用电器的无线供电.现在已经问世的无线供电技术,根据其电能传输原理,大致上可以分为三类:第一类是非接触式充电技术所采用的电磁感应原理,这种非接触式充电技术在许多便携式终端里应用日益广泛.这种类型中,将两个线圈放置于邻近位置上,当电流在一个线圈中流动时,所产生的磁通量成为媒介,导致另一个线圈中也产生电动势.

    元时13739222355: 无线输电的介绍 -
    64061唐琼 : 无线输电,是指不经过电缆将电能从发电装置传送到接收端的技术.该技术最大的困难在于,如何解决无线电波在传输中的弥散和衰减问题.对于无线通讯来说,电波的弥散可能是好事,但无线输电则恰恰相反.无线输电有望在其他领域也得到利用,例如海上风力发电站向陆地输电、向自然条件艰险的地区输电以及电动汽车无线充电等领域.2015年,日本先后两次成功进行了微波无线输电实验,该成果有望用于太空太阳能发电领域.

    元时13739222355: 讨论:电能可以无线传输吗? -
    64061唐琼 : 可以.电磁波、热辐射、声音等,把电能转化成上述能量传输方式即可.

    元时13739222355: 请问尼古拉特斯拉提到的无线输电技术是不是WiFi,哪算不算无线输电技术其中的一种? -
    64061唐琼 : wifi的传输是信息的传输,无线输电指的是能量传输,根本不一样.wifi跟我们平常收听广播一样,通过特殊的转换器把信息转换成电磁波,定向或输送到空气中,只要你的手机或广播有接收器在转换成信息就行,他不需要承载很多能量.特斯拉(我的偶像)的无线输电技术是把能量状态的电能转化成电磁波进行输送.这其中的难点在于,传输时的能量损耗问题.在他的早期实验中还有另外一种传输方式就是通过大气层的等离子层来进行运输,甚至特斯拉把地球看做一个发电机来为人类提供无限能量.这些都不是假想,只是当时特斯拉没钱,他的赞助人觉得这些发明跟他本人的利益没什么关系,就没在继续投钱,因此这些试验就只进行了一半.谢谢小方回

    元时13739222355: 谁知道无线输电电路的原理? -
    64061唐琼 : 磁耦合共振原理:这项称为Witricity的无线供电技术,关键在于非辐射性磁耦合的使用,两个相同频率的谐振物体产生很强的相互耦合.普通的磁耦合被用于短距离范围,它要求被供电或充电的设备非常靠近感应线圈,因为磁场能量会随距离的...

    元时13739222355: 怎么实现电的无线传输 -
    64061唐琼 : 最早特斯拉提出的超低频无线传输理论,但是物理上,不现实. 你可以参考MIT(麻省理工)前年的提出的无线输电,核心原理:两个线圈,近距离,通过谐振的方式,进行耦合,从而达到无线输电的目的. 但是目前,效率较低,该技术还是有一定的应用前景,无线充电,医疗方面,心脏起搏器需要进行无线输电的方式进行充电.

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