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      電能源遠程無線傳輸充電儲能的方法

      文檔序號:9812722閱讀:796來源:國知局
      電能源遠程無線傳輸充電儲能的方法
      【技術領域】
      [0001]本發(fā)明公開一種電能源遠程無線傳輸充電儲能的方法,本發(fā)明涉及電力領域大數據電能源遠距離微波束動力載體高速旋轉,推動著垂直于地球表面高速(激光速)交變旋轉的電能載體,切割地球表面N-S磁極,應用電能正負相吸的大自然規(guī)律,遠程無線傳輸,應用磁力傳感器將磁力轉換為電能后、應用超級電容存儲電能量釆集地球宇宙空間電能充電儲能的方法。
      【背景技術】
      [0002]隨著石油、煤炭等資源的日漸枯竭,以及人們對環(huán)保的進一步認識,石油、煤炭等在人們生活中的應用越來越少,取而代之的是太陽能、風能、電能等清潔能源。以汽車為例,目前,各大汽車生產廠商都爭相研究電動能源汽車,但是,其面臨一個巨大的問題,就是電動汽車充電難的問題。加之目前的電力系統(tǒng)中,有用電高峰期和低谷期,即高峰期用電量大,電網負荷也大,低谷期用電量小,電網負荷也小,為了平衡這一問題,普遍采用的措施為實行差異電價,即高峰期電價貴,低谷期電價便宜,這仍然是一個治標不治本的做法。

      【發(fā)明內容】

      [0003]針對上述提到的現有技術中的用電高峰期和低谷期對電網負荷的要求不同的缺點,本發(fā)明提供一種電能源遠程無線傳輸充電儲能系統(tǒng)及方法,其設立有儲能系統(tǒng),用電低谷期時,電網通過無線方式給儲能系統(tǒng)供電,進行電能存儲,當用電高峰期時,儲能系統(tǒng)通過無線方式給電網逆向供電,從而可實現平衡電網負荷的目的。
      [0004]本發(fā)明解決其技術問題采用的技術方案是:一種電能源遠程無線傳輸充電儲能的方法,該方法采用正反高速旋轉的調頻微波載體束即MGbTl-T-4,其中M為2400Ghz?7200Ghz標準調頻載波,MGan為49Khz大數據電能量載體,其中包括無線發(fā)射/接收兼容基準大數據電能量板、發(fā)射/接收CHJ處理器電板、發(fā)射/接收兼容天線陣列技術控制電板組成。
      [0005]本發(fā)明解決其技術問題采用的技術方案進一步還包括:
      所述的CPU處理器電板包含移相速率數據指令X、電壓串聯(lián)數據指令Z、電流并聯(lián)數據指令R和發(fā)射/接收地址數據指令G等功能組合成為大數據電能量載體基準發(fā)射電板,即ZGRX。
      [0006]所述的旋轉式大數據電能量,即MGan微波載體群由一組組相互垂直的微波載體群MGan.bTl_T4相組合,MGbTl_T4是圍繞X軸方向正反高速旋轉的四級微波束載體群,頻率由Tl: 4Khz、T2: 8Khz、Τ3: 16Khz、Τ4: 32Khz,幅值為2.8V對稱高速旋轉的大數據波動力載體組合,每級載體的動力旋轉頻率:Tl: 4Mhz、T2: 8Mhz、T3: 16Mhz、Τ4: 32Mhz,四級載波頻率均為2400Ghz?7200Ghz 變化。
      [0007]圍繞著Y軸旋轉電能量載體群,即MGan幅值為2.8V大數據電能量載體,頻率恒定為49khz,載波頻率為1800Ghz?7200Ghz變化。
      [0008]圍繞著X軸旋轉微波束載體稱為動力載體,幅值為2.8V、用MGbTl-4表示:MGbTl-4的四級載體頻率分別為Tl: 4khz.、T2: 8Khz、T3: 16Khz、Τ4: 32khz ;方法一:應用相位調整原理系統(tǒng)指令MGbTl-T4圍繞X軸旋轉,采用軟件可編程移相技術已設定旋轉頻率16Mhz?1800Ghz,由系統(tǒng)B不斷地連續(xù)增加或減少來改變X移相數據指令,并實時發(fā)送指令到MXGbTl-4動力載體,使微波束動力載體連續(xù)不停地按照系統(tǒng)B指令改變相位,即實現ΜΟΜ?-Α 高速旋轉推動著右前方順時針或逆時針旋轉的 MGan 大數據電能量載體快速向右前方運行;或者方法二:大數據能量MGan順時針旋轉及逆時針旋轉,由MGbTl-4推動所產生的力是不同的、系統(tǒng)預先已設定單一MGbT I旋轉推動MGan兩個不同方向的頻率,當需要加速推動MGan載體動力時,系統(tǒng)指令MGbT2-T4其余三級旋轉載體再逐步的排列加入到MGbT2-4載體束中去。
      [0009]所述的MGLan中L為MGan大數據能量載體,由系統(tǒng)B實時調整垂直于地球表面N-S磁極方向的數據,并始終校正垂直于地球表面N-S磁極順時針或者逆時針交變旋轉,旋轉頻率由系統(tǒng)A實時發(fā)送L數據微調校正能量載體與地球表面的垂直度。
      [0010]監(jiān)測地球表面N-S磁極垂直方向由GPS衛(wèi)星定位后,實時傳輸給系統(tǒng)A,系統(tǒng)A實時發(fā)送L調整數據給系統(tǒng)B,系統(tǒng)B隨時校正MGLan載體與地球表面N-S磁極保持垂直度為90度,旋轉切割地球表面的磁極的載體交變頻率與電能量載體頻率完全同步,均為49Khz同時與電能量載體MGLan相位完全同步,當電能量載體垂直地球表面高速旋轉切割電磁極所產生磁電能的頻率相位與MGLan載體完全同步時,切割獲取電能量相位相同、電壓相同時,在地球磁極中旋轉切割獲取的電能量同步疊加合成于MGLan載體中,稱磁電能采集方法。
      [0011 ]所述的串聯(lián)電壓Z為標準的2.8v大數據電源載體,頻率為49KHz,并聯(lián)電流R數據為50-200ma/次的大數據電源標準載體D,所述的傳輸/接收地址碼G為9個數字表示,每一個不同數據表示不同發(fā)射/接收地址數據碼,高速旋轉MGbTl-4載體束由每組相互垂直獨立的大數據電能量載體組成,其中MGLan載體為順時針或逆時針交替變換,變換頻率在49khz垂直于地球N-S磁極高速旋轉切割電能量載體,產生出49khz的大數據電磁能量,并且MGLan載體設置有傳輸與接收地址Gn數據以及GPS定位信號數據,所述的MGbTl-4載體幅值為2.8V、相位與所述的MGan載體相位為-90度,延遲(1/FI )s,F1為MGbTl-4動力載體頻率4Khz?32khz,MGbTl-T4載體在MGan載體左方向,平行X軸,垂直于MGan左方分四級旋轉著推動MGan向右前方快速運行,所述的MGan為2.8v幅值,圍繞著Y軸正反高速旋轉的交變電磁場載體,MGan交變頻率為49khz,MGbTl-T4旋轉頻率受傳輸介質阻力影響,而由系統(tǒng)A實時監(jiān)測,由系統(tǒng)B實時自動調整MGbTl-T4旋轉的推動連接的數量,從Tl到T4連接推動實際數量由系統(tǒng)B實時監(jiān)測調整,所述的MGbTl-T4高速順時針旋轉向(右)前行的,MGbTl旋轉方向順時針或者逆時針,受控于系統(tǒng)B,所述的MGbTl為-90度相位在MGanY軸左方向,并相互垂直,MGbTl-4旋轉頻率,由系統(tǒng)B根據終端接收到的MGan反饋回的充電效率數據,實時自動調整MGbTl-4載體的順時針或者逆時針的旋轉方向,MGbTl-T4逆時針旋轉的方向功能為;調整MGbTl-4前行向右傳輸方向,使遠程傳輸MGbTl-4按系統(tǒng)B傳輸G指令GPS定位,MGbTl-4按接收指令地址最短距離的直線方向傳輸,使傳輸效率達到最大化,將GPRS通用分組技術應用于大數據電源無線傳輸MGan微波束中,實現大數據電能量分組打包快速無線傳輸接收大數據電源,所述的接收板根據傳輸接收到的分組微波束載體的相關G目的地址數據,按目的地址傳輸接收數據指令自動分組,相位復位,解調整流為DC-3.0v直流電,按接收數據還原電能量疊加到相應G地址指令數據終端負載中,并通過傳感器將接收到的電量充電儲能數據無線回傳到系統(tǒng)A平臺。
      [0012]所述的發(fā)射與接收的電源載體均設定有正負相吸電磁場(1、0)電位,即相位傳輸數據指令,并按數據指令的電壓的起始為+端發(fā),接收為-端對收、發(fā)射起始以帶電流載體的高端(即I)為發(fā)射起點,并向后延遲(1/F2)s,F2為大數據能量載體,MGan頻率49Khz,構成nl-與n2+對接相互產生一種遠程大數據電磁場載
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