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자기유도방식 무선전력전송 시스템 송수신 코일 Layer 구조에 따른 특성 분석
Analysis of Inductive Power Transfer System According to Layer Structure of Transceiver Coil 원문보기

전력전자학회 논문지 = The Transactions of the Korean Institute of Power Electronics, v.24 no.2, 2019년, pp.78 - 83  

김철민 (Dept. of Electrical Engineering, Daejin University) ,  유재곤 (Dept. of Electrical Engineering, Daejin University) ,  김종수 (Dept. of Electrical Engineering, Daejin University)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we analyze the structure of the transceiver coil in the inductive power transfer (IPT) system. In the IPT system, the transceiver coil design needs to have the highest magnetic coupling possible because of the relatively low magnetic coupling due to the large gap of distance without t...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서는 자기유도방식 무선전력전송(IPT) 시스템에서 원형 형태의 송수신 코일의 Layer 구조에 따라 송수신 코일간에 나타나는 변화를 확인하였다. 송수신 코일의 Layer 구조에 따라 나타나는 변화를 확인하기 위해 송수신 코일 Layer 형태에 따른 인덕턴스를 분석하였고 JMAG 시뮬레이션을 사용하여 송수신 코일 구조에 따른 변화를 확인하였으며, 각 송수신 코일 구조마다 이격 거리에 변화를 주면서 송수신 코일의 자기결합도와 시스템 효율을 측정하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
자기유도방식 무선전력전송(Inductive Power Transfer, IPT) 기술이란? 자기유도방식 무선전력전송(Inductive Power Transfer, IPT) 기술은 높은 자유도와 편의성에 따라 전자기기 및전기자동차, IoT 기술에 적용되고 있으며 전 세계적으로 신에너지 공급 기술로 각광받고 있고 최근 IPT에 대한 연구 또한 휴대폰과 같은 소형전자장치, 의료기기부터 전기자동차(EV, Electrical Vehicle)와 같은 비교적 고전력 장치까지 여러 분야를 포함하고 있다 [1] .
IPT가 이용되는 분야는 무엇인가? 자기유도방식 무선전력전송(Inductive Power Transfer, IPT) 기술은 높은 자유도와 편의성에 따라 전자기기 및전기자동차, IoT 기술에 적용되고 있으며 전 세계적으로 신에너지 공급 기술로 각광받고 있고 최근 IPT에 대한 연구 또한 휴대폰과 같은 소형전자장치, 의료기기부터 전기자동차(EV, Electrical Vehicle)와 같은 비교적 고전력 장치까지 여러 분야를 포함하고 있다 [1] .
내부 공간이 좁은 수신 장치에서 송수신 코일의 자기결합도를 높히기 위해서는 송수신 코일의 Layer를 어떻게 구성해야 하는가? 송수신 코일의 Layer 구조에 따라 나타나는 변화를 확인하기 위해 송수신 코일 Layer 형태에 따른 인덕턴스를 분석하였고 JMAG 시뮬레이션을 사용하여 송수신 코일 구조에 따른 변화를 확인하였으며, 각 송수신 코일 구조마다 이격 거리에 변화를 주면서 송수신 코일의 자기결합도와 시스템 효율을 측정하였다. 측정결과를 통해 송수신 코일간 이격 거리가 작고 수신 장치 내의 공간이 제한되는 분야에서 인덕턴스 확보를 위해 수신 측 코일의 구조를 Multi-layer로 구성할 경우 송신 코일 또한 Multi-layer로 구성하는 것이 송수신 코일 간의 자기결합도를 더 높일 수 있다는 것을 확인하였다.
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참고문헌 (14)

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  3. A. Zaheer, H. Hao, G. A. Covic, and D. Kacprzak, "Investigation of multiple decoupled coil primary pad topologies in lumped IPT systems for interoperable electric vehicle charging," IEEE Trans. Power Electron., Vol. 30, No. 4, pp. 1937-1955, Apr. 2015. 

  4. M. Budhia, J. T. Boys, G. A. Covic, and C. Y. Huang, “Development of a singlesided flux magnetic coupler for electric vehicle IPT charging systems,” IEEE Trans. Ind. Electron., Vol. 60, No. 1, pp. 318-328, Jan. 2013. 

  5. A. Zaheer, D. Kacprzak, and G. A. Covic, "A bipolar receiver pad in a lumped IPT system for electric vehicle charging applications," in Proc. IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), pp. 283-290, Sep. 2012. 

  6. M. R. Basar, M. Y. Ahmad, J. Cho, and F. Ibrahim, "A 3-coil wireless power transfer system with fine tuned power amplifier for biomedical capsule," in IEEE Asia Pacific Microwave Conference (APMC), pp. 142-145, 2017. 

  7. S. Aldhaher, P. D. Mitcheson, J. M. Arteaga, G. Kkelis, and D. C. Yates, "Light-weight wireless power transfer for mid-air charging of drones," in 11th European Conference ntennas and Propagation (EUCAP), pp. 336-340, 2017. 

  8. A. A. S. Mohamed, S. An, and O. Mohammed, "Coil design optimization of power pad in IPT system for electric vehicle applications," IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 54, No. 4, Apr. 2018. 

  9. B. Waters, B. Mahoney, G. Lee, and J. Smith, "Optimal coil size ratios for wireless power transfer applications," in Proc. IEEE Int. Symp. Circuits Syst., pp. 2045-2048, Jun. 2014. 

  10. E. B. Rosa, “Calculation of the self-inductances of single-layer coils,” Bulletin of the Bureau of Standards, Vol. 2, No. 2, pp. 161, 1906. 

  11. J. Zhao, "A new calculation for designing multilayer planar spiral inductors," Article in Edn -Boston then Denver then Highlands Ranch Co-, Vol. 55, No. 14, pp. 37-40, Jul. 2010. 

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  13. S. Mohan, M. Hershenson, S. Boyd, and T. Lee, “Simple accurate expressions for planar spiral inductances,” IEEE Journal of solid-state circuits, Vol. 34, No. 10, pp. 1419-1424, Oct. 1999. 

  14. W. G. Hurley and M. C. Duffy, "Calculation of self and mutual impedances in planar magnetic structures," IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 31, No. 4, pp. 2416-2422, Jul. 1995. 

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