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무선전력전송기술

"무선전력전송기술"에 대한 내용입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2025.09.19 최종저작일 2022.02
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무선전력전송기술
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    • 📡 무선전력전송의 다양한 기술적 접근법과 발전 가능성 제시
    • 🔋 대체에너지로서의 잠재력과 미래 에너지 솔루션 탐색
    • 🚗 전기자동차 충전 혁신을 위한 실용적인 기술 분석

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    소개

    "무선전력전송기술"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 서론
    1-1. 무선전력전송의 개요
    1-2. 무선전력기술의 동향

    2. 무선전력전송의 실제
    2-1. 무선전력전송의 필요성
    2-2. 무선전력전송의 역사
    2-3. 무선전력전송의 종류

    3. 대체에너지로서의 무선전력전송
    3-1. 대체에너지로서의 가능성
    3-2. 무선충전 전기자동차

    4. 결론

    본문내용

    [용어/약어 해설]
    1. RFID Radio frequency identification
    2. ISM Frequency range for industrial, scientific and medical
    3. WPT Wireless Power Transfer
    4. WPC Wireless Power Consortium
    5. NF/FF Near-Field(근역장)/Far-Field(원역장)
    6. Non-Radiated Transfer 비방사(방식)
    7. ESR Equivalent Series Resistance(등가직렬저항)
    8. LPT Low-Pass Filter(저대역 통과 여파기)
    9. Rectenna Rectifying Antenna(Rectifier + Antenna의 합성어=정류기안테나)
    10.BPF Band Pass Filter(대역필터)
    11.SMFIR Shaped Magnetic Field In Resource
    12.OLEV On-Line Electric Vehicle
    13.VHF Very high frequency/30~300MHz
    14.UHF Ultra high frequency/300~3000MHz
    15,H-Field High frequency field

    1. 서 론

    1-1. 무선전력전송의 개요.

    무선전력전송 기술이란 전기를 사용하는 기기의 전원선(Power Cable)을 없애고 전자기파를 이용하여 송신부와 수신부 사이에 전력을 보내는 것으로 무선으로 전력을 자유롭게 공급하는 기술을 의미하며 전원공급의 공간적 제약을 극복할 수 있는 기술이며 전기전자기기의 활용에 편리성 추구라는 측면에서 기대되는 기술이다.
    현재 개발되고 상용화되어 있는 기술들은 전기를 주파수로 변조하여 주파수에 전력을 실어 무선으로 전력을 송신하고 수신부에서 받은 주파수를 다시 전력으로 변환하며 목적에 맞게 전기를 조절하여 활용한다.

    참고자료

    · 박민우, 「마이크로파 전력전송 시스템의 프로토타입 설계 및 구현」 순천향대학교, 2009년
    · 양용석, 「자기공진기반의 모바일 단말기용 무선전력전송 기술 구현」 전자부품연구원, 2012년
    · 박성하, 「자기공명 무선전력시스템 회로 해석방법 연구」, 고려대학교 대학원, 2013년
    · 최원묵, 「200W급 가전기기용 무선전력전송에 관한 연구」, 창원대학교 대학원, 2013년
    · 이건복,박위상, 「4-코일 자기공진 무선전력전송 시스템의 해석 방법 연구」 한국전자파학회,제24권 제2호, 2013년
    · 황현욱,「무선전력전송을 위한 적응형 바이어스 조절회로를 적용한 고효율 전력 증폭기」, 숭실대학교 대학원, 2013년
    · 이승환,김수원, 「자기유도방식과 LC공진을 이용한 무선전력전송장치」 대한전기학회논문지, 제62권 제3호, 2013년
    · 고영일, 오현석, 「전자기공진방식 무선전력시스템의 교육적 요소 및 구현, 한국물리학회지,제62권 제8호, 2012년
    · IRS Global, 「전기자동차(EV)용 무선전력전송과 충전인프라」 전기자동차(일반도서), 2012년
    · KAIST/무선전력전송연구단, 「무선충전전기자동차 원천기술」 무선충전 전기버스, 2013년
    · 장병준,「무선전력전송기술의 현황과 향후 전망」, 전력전자학회지,제15권, 제6호, 2010년
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 무선전력전송 기술 방식
      무선전력전송 기술은 현대 사회의 전력 공급 방식을 혁신할 수 있는 중요한 기술입니다. 다양한 방식이 개발되고 있으며, 각각의 장단점이 있습니다. 전자기유도방식은 단거리 충전에 효율적이고, 전자기공진방식은 더 긴 거리에서 작동할 수 있습니다. 이러한 기술들이 발전함에 따라 케이블 없는 전력 공급이 일상화될 것으로 예상됩니다. 다만 효율성, 안전성, 표준화 등의 과제를 해결해야 상용화가 가속화될 것입니다.
    • 2. 전자기유도방식 무선전력전송
      전자기유도방식은 가장 성숙한 무선전력전송 기술로, 스마트폰 충전기와 전동칫솔 등에 이미 광범위하게 적용되고 있습니다. 높은 효율성과 상대적으로 간단한 구조가 장점입니다. 그러나 송수신 코일 간의 거리가 매우 가까워야 하고, 금속 물질의 간섭을 받는다는 단점이 있습니다. 향후 코일 설계 개선과 자기장 제어 기술 발전을 통해 더욱 실용적인 솔루션이 될 것으로 기대됩니다.
    • 3. 전자기공진방식 무선전력전송
      전자기공진방식은 더 먼 거리에서 전력을 전송할 수 있는 차세대 기술입니다. 공진 현상을 이용하여 에너지 전달 효율을 높일 수 있으며, 여러 기기를 동시에 충전할 수 있는 가능성이 있습니다. 다만 기술적 복잡성이 높고, 전자기파 노출에 대한 안전성 검증이 필요합니다. 또한 효율성 개선과 비용 절감이 상용화의 핵심 과제입니다. 지속적인 연구개발을 통해 실용화 시기가 앞당겨질 것으로 예상됩니다.
    • 4. 무선충전 전기자동차 기술
      무선충전 전기자동차 기술은 전기자동차의 편의성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 혁신적 솔루션입니다. 주행 중 충전이 가능한 동적 무선충전과 정차 중 충전하는 정적 무선충전 모두 개발 중입니다. 이 기술이 상용화되면 충전 인프라 구축 비용을 절감하고 사용자 편의성을 크게 높일 수 있습니다. 그러나 도로 인프라 개선, 안전성 확보, 국제 표준화 등 해결해야 할 과제가 많습니다. 정부와 산업계의 협력을 통해 단계적으로 추진되어야 할 것입니다.
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