工程身份  ·  VENDOR.Max

架构先于诠释

VENDOR.Max 是什么 —— 以及为何它无法被简化为单一物理效应

VENDOR.Max 是一种阿姆斯特朗型非线性电动力学振荡器,工作于受控放电谐振状态 (TRL 5–6),处于经典麦克斯韦–洛伦兹电动力学框架内。本页是该架构的规范工程诠释 框架:三绕组谐振拓扑、中央谐振状态管理级、三个能量平衡分析层级、边界原则、专利局 分类、监管定位,以及将该架构与不相关设备类别区分开来的形式边界。

该架构锚定于专利族 —— ES2950176B2(已授权)与 WO2024209235A1(PCT)—— 以及在审查过程中分配的国际 专利分类代码。

工程类别
1912
阿姆斯特朗型振荡器 · 非线性电动力学 · 受控放电谐振状态
谐振路径
3
初级,状态形成 · 次级,反馈 · 第三,提取
分析层级
3
完整设备边界 · 事件划分 · 放电间隙物理
专利族
1 + 4 + WO
ES 已授权 · EP / US / CN / IN 审查中 · PCT 公开
术语说明

在本文件中,术语发电机(generator)仅在其法律和专利分类意义上 出现 —— 作为专利族的名称,以及作为专利、贸易和监管分类系统中使用的标签。该架构的 工程分类是一种阿姆斯特朗型非线性电动力学振荡器,工作于受控放电谐振状态, 处于经典麦克斯韦–洛伦兹电动力学框架内

本页使用的缩写:

  • BBMS —— Battery Boundary Management System:边界缓冲治理,用于启动、瞬态稳定和运行窗口支持;并非能量来源。
  • HR-WPT —— Highly Resonant Wireless Power Transfer(高谐振无线电力传输)。
  • C2.1–C2.3 —— 状态形成路径的三个电容状态节点。
范围说明

本页回答一个问题:VENDOR.Max 是什么,作为一个工程对象 —— 它的分类,而非它的运行过程,也非它的验证记录。运行状态的分步技术讲解见 工作原理页; 证据性验证记录见 技术验证页。

诠释说明

本系统不产生能量,也不从环境中提取能量。任何相反的解读都源于将内部运行状态与 完整设备边界相混淆。边界层面的核算在任何时刻均由经典能量守恒支配:

Pin,boundary = Pcustomer + Plosses + dEstored/dt

Pin,boundary 是完整设备边界处的一个聚合核算量;它本身并不意味着某种 连续外部供给的特定拓扑,也不意味着单一的物理输入端口。

规范定义

定义

工程类别

VENDOR.Max 是一种阿姆斯特朗型非线性电动力学振荡器,工作于受控放电谐振 状态,处于经典麦克斯韦–洛伦兹电动力学框架内。该架构是多个长期确立的工程 领域的组合 —— 振荡器拓扑、非线性谐振状态、脉冲放电开关、非电连接的 感应传输、受调节反馈、电力电子调理、主动状态控制,以及边界处的能量缓冲 —— 集成于单一系统中,并在完整设备边界处进行能量核算。它无法被简化为任何单一物理效应。 它定位于基础设施连续性层。

所有关于状态域的描述均指完整设备边界内部的内部电动力学行为,并不构成对自主的宏观功率生成或对经典守恒违反的主张。

将 VENDOR.Max 分类为阿姆斯特朗型非线性电动力学振荡器的示意图,该振荡器工作于受控放电谐振状态,处于经典麦克斯韦–洛伦兹电动力学框架内,呈现为多个确立工程领域的整合,而非单一物理效应。
VENDOR.Max 被分类为一种阿姆斯特朗型非线性电动力学振荡器,处于受控放电谐振状态, 在经典麦克斯韦–洛伦兹电动力学框架内 —— 是多个确立工程领域的整合,而非单一物理效应。
三条谐振路径  ·  专利锚定的拓扑

三条谐振路径 —— 一个受治理的架构

大多数工程设备都可以用一句话来命名 —— “这是一个变压器”、“这是一个谐振变换器” —— 因为一个设备通常是单一主要物理效应在单一角色中的实现。对于 VENDOR.Max,没有任何这样 的简化是正确的。以下每一种说法都部分为真,但只描述了该架构的一个方面:

  • “这是一个特斯拉型谐振变压器。” 对初级谐振状态而言为真。它没有描述受调节反馈、放电开关、结构上独立的提取路径、输出调理或边界核算。
  • “这是一个 HR-WPT 无线电力传输系统。” 对非电连接的感应传输而言为真。它没有描述振荡器拓扑、状态点火或中央谐振级。
  • “这是一个带逆变器的电池。” 对边界处的缓冲和输出调理而言为真。它没有描述状态形成路径 —— 拓扑、状态、开关、传输、反馈。
  • “这是一个阿姆斯特朗类振荡器。” 对拓扑而言为真。它没有描述开关元件的类别、提取架构或边界核算。
  • “这是一个火花隙设备。” 仅对开关元件而言为真。它没有描述谐振状态、反馈、提取或边界闭合。

将其分类为阿姆斯特朗型非线性电动力学振荡器,源于专利权利要求中记载的特定三绕组拓扑。 三条谐振路径各自扮演不同的架构角色,而三者的组合 —— 而非其中任何一条 —— 定义了这一 工程类别。它们协同运作的过程在 工作原理页中描述;此处 关注的是架构归属。

路径 1 · 初级绕组

状态形成路径

三个储能电容器(C2.1、C2.2、C2.3)驱动三个并联的密封放电器,其频谱相互重叠但有 偏移(相对偏移 1–20 kHz,权利要求 5)。初级绕组是一个扁平线圈,电路谐振频率为 2.45 MHz(权利要求 3)。该路径通过受控放电形成运行状态,与专利基线中击穿前载流子 倍增框架(汤森型电导率转变)相一致。

架构角色
  • 状态的启动与振荡的形成
  • 在密封开关单元内部的载流子倍增
  • 通过扁平线圈拓扑在 2.45 MHz 处的初级谐振
路径 2 · 次级绕组

反馈路径 —— 中央谐振级

高压次级绕组(7)与并联电容器(8)构成一个谐振电路。通过整流器阵列(17、18、19), 它将受调节的能量返回到电容状态节点 C2.1–C2.3,在启动脉冲被断开后维持激励循环。 这一次级谐振电路是该架构的中央谐振状态管理级,也是阿姆斯特朗型振荡器 类别的定义性拓扑特征之一。

架构角色
  • 在断开启动后维持状态
  • 向 C2.1–C2.3 的受调节能量返回
  • 该架构的中央谐振状态管理级
路径 3 · 第三绕组

提取路径(经由输出调理)

第三绕组(10)与并联电容器(11)构成第三个谐振电路。通过二极管桥式整流器 (权利要求 4),它馈入面向客户的调理链:直流母线 → 电力电子调理 → 输出滤波器 → 客户交流电。第三路径是来自同一共享电磁场的并联感应提取分支; 它并不位于反馈路径的下游。

架构角色
  • 状态域与输出调理之间的接口
  • 来自共享场的并联提取,独立于反馈路径
  • 依据权利要求 4 的二极管桥式整流

上述拓扑即为专利 ES2950176B2(已授权,西班牙)以及 WO2024209235A1(PCT)中所要求保护的拓扑。在专利元件层面, 次级绕组(7)与第三绕组(10)是结构上独立的谐振电路,并联耦合至同一初级场;两者互不位于 对方的下游。

中央谐振级  ·  为何存在运行状态

中央谐振状态管理级

三绕组拓扑命名了各个元件。它本身并未解释为何会存在一个运行状态。这 正是中央谐振级的作用 —— 它是该架构中对于正确诠释而言最重要的单一元素。

中央谐振状态管理级

次级谐振电路 —— 高压绕组(7)及其并联电容器(8)—— 是该架构的中央谐振状态管理级。它累积通过共享电磁场耦合而来的能量,并支配其在设备各电路之间的 同步再分配。

运行状态在构造上是有条件的:仅当该级的谐振–同步条件得到满足时它才存在, 在此之外即消退。一个有条件的状态并不是一个封闭的、自主的宏观能量系统;它 始终受制于边界层面的核算与运行窗口的控制。

两个层面的阅读规则。在专利元件层面,次级绕组(7)与第三绕组(10)是 结构上独立的谐振电路,并联耦合至同一初级场。在状态层面,第三提取路径处可用功率的 数量与质量,由这一中央谐振级连同密封放电器的击穿前场态以及经频率优化的扁平初级线圈 共同支配。这是同一物理在两个分析层面上的两种描述;将它们压缩为单一线性链条是一种 范畴错误。
该级的时序与频率逻辑是受保护的工程专有技术,不予公开。此处所陈述的 是架构角色,而非实现方式。
开放系统边界原则  ·  三条条款

边界原则

按照边界定义,VENDOR.Max 是一个开放的电动力学系统。此处的“开放”并非隐喻 —— 它是一个 具有可测量后果的边界陈述。该原则由三条相互关联的条款组成。

Pin,boundary = Pcustomer + Plosses + dEstored/dt
条款 A · 边界内部

闭合由物理强制实现

在完整设备边界内部,能量核算在每一个运行状态下都闭合。持续的失衡并不是一个可用的 运行条件:它会表现为状态失控或状态消退。BBMS 之所以强制执行稳定窗口,正是因为闭合 是强制性的 —— 因此,长时间的稳定运行本身即与边界层面平衡的核算相一致。

条款 B · 跨越边界

识别是一个计量问题

识别并量化跨越完整设备边界的通量,属于在经认可协议下进行的独立边界计量的对象 —— 即 TRL 6 验证里程碑。本页的任何陈述都不预先判定该计量将得出何种结论,无论朝哪个 方向。

条款 C · 实现

披露分阶段进行

该架构用以组织其状态及其边界通量的工程手段,属于受保护的专有技术,须在 TRL 8 认证 路径内进行受控披露。公开分析仅停留在开关、场相互作用与边界核算的层面。

反馈路径是相对于边界而言的。从次级绕组(7)返回电容节点 C2.1–C2.3 的受调节返回路径,相对于状态形成路径是外部的 —— 在那里它在启动后充当维持性输入 —— 而相对于完整设备边界是内部的 —— 在那里它是系统内部的再分配。两种归属同时为真;它们指的是不同的边界框架。在完整设备 边界处,Pin,boundary 仍是一个聚合核算量,而非关于连续外部供给的陈述。
规范性断言  ·  贯穿全部文档使用

定义该架构类别的六项断言

01

系统类别

一种阿姆斯特朗型非线性电动力学振荡器,工作于受控放电谐振状态,处于经典 麦克斯韦–洛伦兹电动力学框架内。

02

系统类型

开放的电动力学系统,通过一个已定义的设备边界进行能量交换。并非封闭系统;边界处的 核算在任何时刻均由经典能量守恒支配。

03

边界 ≠ 状态

设备边界与运行状态在分析上是不同的。边界层面的核算(三层能量模型的第 1 层)在任何 状态下都无条件地适用于完整设备。

04

启动 ≠ 边界输入

启动脉冲是一个一次性的点火事件(≈10–15 秒,9 V,~0.015 Wh), 取自 BBMS 管理的缓冲储备,此后端口即被断开。它与 Pin,boundary —— 即完整设备边界处的聚合核算量 —— 有所区别。

05

电池 ≠ 运行来源

电池单元是设备边界处的一个缓冲,由 BBMS(Battery Boundary Management System) 管理 —— 边界缓冲治理,并非能量来源。它一次性提供启动能量 (~0.015 Wh),并非运行功率或负载功率的来源。状态域及其主动状态 控制与边界缓冲管理是相互分离的。

06

反馈路径:相对于边界

从次级绕组返回电容节点的受调节反馈路径,相对于状态形成路径是外部的 (在那里它是启动后的维持性输入),而相对于完整设备边界是内部的 (在那里它是内部再分配)。两种归属同时为真,并且指的是不同的边界框架。

形式支撑层  ·  专利局记录

专利局分类 —— 为何名为“发电机”

VENDOR.Max 专利族中的发电机(generator)一词,是一个专利局与贸易 分类的标签,而非工程类别。在审查过程中,该架构被归入国际专利分类的四个分支: H02M(电力转换装置)、H02P(变换器与变压器的控制)、 H02J(电力网络)以及 H03K(脉冲技术)。

最具体的代码
H03K 3/537
以电路类型或用于产生脉冲的手段为特征的发电机,通过使用一个储能元件,由受外部信号控制 的开关装置经负载放电,其中该开关装置为火花隙。专利局术语“发电机”即源于此 —— 它分类的 是产生脉冲的电路,而非旋转机械。
专利族

六个司法管辖区,一项发明

整个专利族的优先权日为 2023 年 4 月 5 日。已授权的西班牙专利 ES2950176B2 锚定该专利族; WO2024209235A1 为 PCT 公开,国家阶段审查在欧盟、美国、 中国和印度处于活跃状态。

  • ES2950176B2
    西班牙(OEPM)
    已授权
  • WO2024209235A1
    PCT(WIPO)
    已公开
  • EP4693872A1
    欧洲专利局
    审查中
  • US20260088633A1
    美国(USPTO)
    审查中
  • CN119096463A
    中国(CNIPA)
    审查中
  • IN 202547010911
    印度(IPO)
    国家阶段

完整的专利族文档 —— 权利要求、日期与审查状态 —— 见 专利组合页。

三个监管框架  ·  CE · UL · HS

监管分类

该架构落入三个监管框架:欧盟 CE 标志指令、美国 UL 认证标准,以及协调制度下的国际贸易 分类。在现阶段尚未签发任何 CE 或 UL 标志;认证是通往 TRL 8 的既定路径 的一部分。

欧盟 · CE 路径

适用的欧洲指令

适用
  • LVD 2014/35/EU
    低电压指令
    适用
  • EMCD 2014/30/EU
    电磁兼容性指令
    适用
  • RoHS 2011/65/EU
    有害物质限制
    适用
须由公告机构 / 实验室界定范围
  • RED 2014/53/EU
    无线电设备指令 —— 鉴于其低频谐振状态(2.45 MHz)及其与 WPT 标准的接近性,最终适用性有待确定;与公告机构的合作将厘清该架构是落入 RED、落入单独的 WPT 标准,还是二者的组合。
    界定中
不在范围内
  • Machinery 2006/42/EC
    机械指令 —— 无运动部件
    不在范围内
  • ATEX 2014/34/EU
    爆炸性环境指令
    不在范围内
美国 · UL 路径

预期的美国认证路径

预期的主要标准
  • UL 1741
    用于分布式能源的逆变器、变换器、控制器及互连系统设备
    预期
预期的支持性标准
  • IEEE 1547
    分布式资源与电力系统的互连
    支持性
  • IEEE 1547.1
    IEEE 1547 的一致性测试程序
    支持性
  • NFPA 70
    国家电气规范 —— 安装要求
    支持性
贸易 · 拟议的 HS 编码
HS 8504.40
静态变换器 —— 归于协调制度编码 8504(电力变压器、静态变换器与电感器)之下。
通过排除进行分类  ·  按类别

VENDOR.Max 不属于的六个设备类别

通过排除进行分类与通过包含进行分类同样重要。下面的六张卡片列举了 VENDOR.Max 最常被 拿来比较的类别,并说明为何每一种比较在技术上都不成立。

边界 1

并非传统发电机

没有机械旋转,没有转子,没有定子,没有轴。没有热力学循环。没有燃料燃烧。没有化学到 电的转换级。这些专利仅在其法律的、专利局的意义上使用“发电机”。

边界 2

并非电池 —— 且电池并非运行来源

运行核心中没有电化学存储。9 V 电池单元仅提供启动点火(~0.015 Wh, ~10–15 秒),一旦状态建立即被断开。电池是一个由 BBMS 管理的缓冲;它一次性 提供启动能量,并非运行功率或负载功率的来源 —— 与缓冲电池在 UPS 或航空 APU 中所扮演的角色相同。

边界 3

并非电容器或超级电容器

电容节点(C2.1–C2.3)是状态元件,而非设备功能。是主动的振荡运行,而非被动的电荷 存储。能量经由放电驱动的状态和输出调理链到达负载,而非来自累积的静态电荷。

边界 4

并非燃料电池

没有电化学反应,没有催化剂层。没有可消耗的反应物流。没有膜电极组件。没有直接的 大气吸入或反应物耦合。

边界 5

并非无源变压器

三绕组拓扑包含一个由放电驱动的非线性状态。并非以固定比率进行的无源交流–交流变换。 通过受控放电形成状态在架构上是本质性的 —— 因此归入 IPC H03K 3/537,而非无源磁学。

边界 6

并非光伏或能量采集设备

没有光子吸收,没有半导体 p–n 结。没有对环境射频、热、机械或光子的采集。不依赖于 外部辐射通量。

语义防火墙  ·  否定层

VENDOR.Max 不主张什么

  • VENDOR.Max 不是“免费能源”设备、“超单位”设备、“永动机”设备,也不是对能量守恒的违反。能量平衡是在完整设备边界处、在经典守恒下评估的;内部反馈回路是状态域内部的再分配。
  • VENDOR.Max 并不在经典电动力学之外运作。每一个机制 —— 法拉第感应、库仑静电、LC 交换、整流、汤森型电导率转变 —— 都是标准的经典电动力学。
  • VENDOR.Max 并未被定位为自供电或自维持设备。它的状态在构造上是有条件的,且取决于守恒成立。一个持续的内部运行状态绝不能与一个封闭的或自主的宏观能量系统相混淆;核算是在完整设备边界处、通过聚合量 Pin,boundary 进行的。
  • 电池单元并非运行功率的隐藏来源。它是一个由 BBMS(Battery Boundary Management System)管理的缓冲 —— 启动储备(~0.015 Wh,一次性)、瞬态稳定器、运行窗口支持。是缓冲管理,而非提供运行来源。
  • VENDOR.Max 不从环境空气、真空或以太中提取能量。周围介质作为开放电动力学系统中的工作与耦合介质参与其中,而非作为能量来源。
  • VENDOR.Max 不是经认证的商业产品,也没有经监管标准化的输出规格。当前状态为 TRL 5–6。
  • VENDOR.Max 并不基于新的物理学。其架构贡献处于对既有工程领域进行组合的层面,而非新的物理定律。
分类不是验证

分类回答“这是什么”

本页是一份结构性记录:VENDOR.Max 是什么,它如何被归类,以及它在哪些框架下运作。证据性 记录 —— 运行小时数、物理合规性、深入的知识产权组合、安全监测,以及完整的 TRL 路线图 —— 位于上级的技术验证页。

分类回答“这是什么”。验证回答“已测得什么”。

验证阶段
TRL 5–6
完整的证据性记录 —— 运行小时数、物理合规性、知识产权组合、安全监测,以及直至 TRL 9 的路线图 —— 位于上级的技术验证页。
打开技术验证
直接解答  ·  架构分类

关于该架构的直接解答

VENDOR.Max 是“免费能源”设备吗?

不是。能量平衡是在完整设备边界处、在经典守恒下评估的。通过次级绕组(7)的内部反馈 回路,是状态域内部结构上独立的再分配。

电池是该架构中的一个来源吗?

不是。9 V 电池单元是一个由 BBMS(Battery Boundary Management System)管理的 边界缓冲。它的功能是启动储备(~0.015 Wh,~10–15 秒),此后端口即被断开。 电池并非运行状态功率或负载功率的来源。

状态的输入边界在哪里?

运行状态的输入边界是电容状态节点 C2.1–C2.3 的集合,而非电池端口。在启动脉冲被 断开后,状态通过受调节反馈路径得以维持:次级绕组(7)→ 整流器(17、18、19) → BBMS 路由 → 返回 C2.1–C2.3。

相对于状态形成路径,这一反馈是维持性输入;相对于完整设备边界,它是内部再分配。在 完整设备边界处,Pin,boundary 仍是一个聚合核算量,而完整设备的边界层面 核算保持不变。

为何该架构无法用单一效应来描述?

因为它是多个确立工程领域的组合 —— 拓扑、谐振状态、放电开关、感应传输、反馈、电力 电子调理、主动状态控制以及边界处的缓冲。将其简化为单一效应,是把一个部分误当作 整体。

VENDOR.Max 与 WiTricity、Willo 或 Tesla Powerwall 设备有何不同?

WiTricity 和 Willo 是 HR-WPT 系统 —— 它们仅实现非电连接谐振传输这一方面。Tesla Powerwall 是带逆变器的电池存储 —— 存储加调理。VENDOR.Max 将非电连接谐振提取、 输出调理和边界处缓冲,与通过放电–谐振的状态形成路径及其中央谐振级整合在一起 —— 是一个完整的架构,而非其中某一个部分。WiTricity、Willo、Tesla、Siemens 和 Schneider 是标准生态中的参照点。架构上的重叠并不意味着存在任何现有的商业或合同 关系。

运行状态如何被控制,BBMS 又是什么?

主动状态控制。一个基于微处理器的控制层,在固有振荡频率处跟踪 谐振电流,协调进入谐振级的能量传输,并校正频率漂移。控制算法是专有的。

BBMS —— Battery Boundary Management System。边界缓冲治理 —— 启动储备、瞬态稳定、运行窗口支持。它并非能量来源。

VENDOR.Max 的验证适用哪一项标准?

没有任何单一标准能够涵盖整个架构;每一个方面都映射到其自身的计量(射频、脉冲功率、 WPT、电力电子、电池管理和边界计量)。验证方法与记录见 技术验证页。

继续这份记录  ·  相关页面

分类在何处连接到证据

证据

技术验证

面向 TRL 5–6 的四支柱证据记录:运行小时数、物理合规性、知识产权组合与安全监测, 并附有直至 TRL 9 的完整路线图。

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证据

耐久测试协议

超过 1,000 小时耐久测试的完整协议:仪表配置、校准、数据采集、时间戳,以及记录的 环境条件。

阅读协议
知识产权

专利组合

完整的专利族文档:西班牙已授权专利、PCT 申请,以及在欧盟、美国、中国和印度处于国家 阶段的在审申请。

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认证

认证路线图

从 TRL 6 到 TRL 8 的既定 CE 与 UL 认证路径,包括与公告机构的合作、一致性测试以及 预商业化部署关口。

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产品

VENDOR.Max

本页所分类的阿姆斯特朗型振荡器架构的产品页。规格、部署范围与工程参数。

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工作原理

固态电力系统如何工作

从阿姆斯特朗型振荡器拓扑到完整运行状态的分步讲解:启动脉冲、受调节反馈路径,以及 边界层面的能量核算。

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应用

公用事业与水务运营

面向公用事业规模水务运营基础设施的部署场景:远程泵站、监测节点与 SCADA 支持。

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应用

AI 边缘基础设施

面向 AI 边缘计算基础设施的部署场景:在电网供电受限或不可靠的场所部署的高密度计算 节点。

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对比

VENDOR 对比柴油发电机

与柴油发电机组的并列对比:架构差异、燃料消耗曲线、排放,以及总拥有成本方面的考量。

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对比

VENDOR 对比太阳能与电池

与太阳能加储能配置的并列对比:部署范围、对天气的依赖、能量密度,以及资本支出曲线。

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参考文献 · 原始来源
  1. 专利 ES2950176B2 —— 已授权,Oficina Española de Patentes y Marcas(OEPM)。patents.google.com/patent/ES2950176B2
  2. 专利 WO2024209235A1 —— PCT 公开,World Intellectual Property Organization(WIPO)。patentscope.wipo.int · WO2024209235
  3. 专利 EP4693872A1 —— 欧洲专利局(EPO),审查中。patents.google.com/patent/EP4693872A1
  4. 专利 US20260088633A1 —— 美国(USPTO),审查中。patents.google.com/patent/US20260088633A1
  5. 专利 CN119096463A —— 中国国家知识产权局(CNIPA),审查中。patents.google.com/patent/CN119096463A
  6. 专利申请 IN 202547010911 —— 印度专利局(IPO),已进入国家阶段。审查中。
  7. 国际专利分类(IPC)—— WIPO。按技术领域对专利进行分层分类。wipo.int/classifications/ipc
  8. 协调制度品目表 —— 世界海关组织。编码 8504 涵盖电力变压器、静态变换器与电感器。wcoomd.org/nomenclature
  9. Kurs, A. et al. “Wireless Power Transfer via Strongly Coupled Magnetic Resonances.” Science 317:83–86,2007 年 7 月 6 日。
  10. IEC 61980 系列 —— 电动汽车无线电力传输系统。SAE J2954 —— 轻型电动汽车无线电力传输。
  11. IEC 62619 / UL 1973 —— 电池管理标准。IEC 62109 / IEEE 1547 / UL 1741 —— 电力电子变换器与 DER 设备标准。