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에너지전송의 패러다임 전환 - 무선전력전송 기술 원문보기

電磁波技術 : 韓國電磁波學會誌 = The Proceedings of the Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science, v.30 no.2, 2019년, pp.10 - 17  

구현철 (건국대학교)

초록이 없습니다.

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문제 정의

  • 본 논문에서는 이와 같은 무선전력전송의 개요, 역사, 현황, 기본 원리 및 극복해야할 기술적 문제들에 대해 소개하고자 한다. 2장에서 무선전력전송 기술의 개요와 역사에 대하여 살펴보고, 3장에서는 현재 무선전력전송의 표준화 및 기술동향에 대해 소개한다.
  • 본 장에서는 앞에서 기술한 무선전력전송 기술 중 자기장 결합을 이용하는 방식과 RF를 이용한 방식의 기본적인 원리와 무선전력전송 시스템의 구성 및 기술적 문제점에 대해 살펴본다. 우선 자기장결합 기반으로 전력을 전송하는 기법은 [그림 5]와 같이 송신 코일과 수신 코일간의 상호 인덕턴스에 의한 자기장 결합으로 전력이 전송된다.
  • 이와 같은 사항들을 고려하여, 무선전력전송 분야가 성공하기 위해서 해결되어야 할 문제점들을 에 정리하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
무선전력전송이란 무엇인가? 무선전력전송은 전기에너지를 한 지점에서 다른 지점으로 전기장, 자기장, 전파, 초음파, 레이저 등으로 전선을 이용하지 않고 전송하는 기술이다. 무선전력전송을 처음 주장한 사람은 20세기 초의 테슬라(Tesla)이다[1].
무선전력전송 기술에는 어떠한 것이 있는가? 현재까지 개발된 무선전력전송 기술을 분류해 보면 거리에 따라 원거리전송과 근거리전송으로 분류되며, 전송방식에 따라서는 전파나 레이저 등을 통한 방사형(Radiative) 방식과 자기장의 결합을 이용하는 유도형(Inductive) 방식으로 나누어진다. 유도형 방식은 일반적인 유도방식과 2007년 MIT 연구를 기반으로 공진특성을 이용하여 기존 유도방식에 비해 비교적 먼 거리에서 전력전송 효율을 높인 자기공진형 방식으로 나눌 수 있다.
무선 전력전송 기술에서 극복해야할 주요 문제점은 무엇인가? 20세기 초 테슬라는 곧 무선전력전송 기술이 세계를 바꿀 것이라고 말했지만, 그로부터 100년이 넘게 지난 지금에도 기대에 비해 느리게 진행되고 있는 것은 극복해야할 주요 문제점이 있기 때문이다. 대표적인 문제는 낮은 전력전송 효율이며, 자기공진기법에서의 위치의 자유도 문제, 다중 디바이스 충전 문제 등이 있다. 이와 같은 사항들을 고려하여, 무선전력전송 분야가 성공하기 위해서 해결되어야 할 문제점들을 에 정리하였다.
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참고문헌 (20)

  1. R. Zhang, R. G. Maunder, and L. Hanzo, "Wireless information and power transfer: From scientific hypothesis to engineering practice", in IEEE Communications Magazine, vol. 53, no. 8, pp. 99-105, Aug. 2015. 

  2. L. Xie, Y. Shi, Y. T. Hou, and A. Lou, "Wireless power transfer and applications to sensor networks", in IEEE Wireless Communications, vol. 20, no. 4, pp. 140-145, Aug. 2013. 

  3. W. C. Brown, "The history of wireless power transmission", Solar Energy, vol. 50, no. 1, pp. 3-21. 1996. 

  4. A. Kurs, A. Karalis, R. Moffatt, J. D. Joannopoulos, P. Fisher, and M. Soljacic, "Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonance", Science, vol. 317, pp. 83-86, 2007. 

  5. http://news.mit.edu/2007/wireless-0607 MIT news-Goodbye wires! 

  6. https://olev.kaist.ac.kr/ 

  7. 김상원, 김성민, 문정익, 조인귀, 손수호, 이호진, "4차 산업혁명 Enabler 무선전력전송 기술 동향", 정보통신기술 진흥센터 주간기술동향, 2018년 1월. 

  8. http://witricity.com/ 

  9. https://www.ossia.com/ 

  10. https://www.wirelesspowerconsortium.com/ 

  11. https://www.airfuel.org 

  12. http://large.stanford.edu/courses/2010/ph240/ma1/ 

  13. https://www.everythingrf.com/rf-calculators/friis-transmissioncalculator 

  14. J. McSpandden, J. Mankins, "Space solar power programs and microwave wireless power transmission technology", IEEE Microwave Magazine, pp. 46-57, Dec. 2002. 

  15. Z. Popovic, D Beckett, S. Anderson, D Mann, S Walker, S. Fried, Lunar wireless power transfer feasibility study, DOE/NV/25946-488 (http://www.osti.gov/bridge/product.biblio.jsp?osti_id934452). 

  16. G. Yang, M. R. V. Moghadam, and R. Zhang, "Magnetic beamforming for wireless power transfer", 2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Shanghai, pp. 3936-3940, 2016. 

  17. S. Kisseleff, I. F. Akyildiz, and W. Gerstacker, "Beamforming for magnetic induction based wireless power transfer systems with multiple receivers", 2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), San Diego, CA, pp. 1-7, 2015. 

  18. P. S. Yedavalli, T. Riihonen, X. Wang, and J. M. Rabaey, "Far-field RF wireless power transfer with blind adaptive beamforming for internet of things devices", in IEEE Access, vol. 5, pp. 1743-1752, 2017. 

  19. S. Lee, Y. Zeng, and R. Zhang, "Retrodirective multi-user wireless power transfer with massive MIMO", in IEEE Wireless Communications Letters, vol. 7, no. 1, pp. 54-57, Feb. 2018. 

  20. X. Lu, P. Wang, D. Niyato, D. I. Kim, and Z. Han, "Wireless charging technologies: Fundamentals, standards, and network applications", in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 18, no. 2, pp. 1413-1452, 2016. 

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