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Le transfert sans fil d’énergie électrique a été initiée dans les années
soixante afin de répondre à des besoins énergétiques. Un demi-siècle plus
tard, la question énergétique reste une préoccupation majeure qui ne se pose
plus uniquement en termes de ressources mais également en termes
d’autonomie, de portabilités et d’alimentation à distance des dispositifs
électroniques inaccessibles ou nomades.
Le transfert d’énergie sans fil est désormais une réalité. Il est appliqué
dans différentes application (les téléphones portables, chauffage par
induction, magnétoformage, les commandes de semi conducteur, les
applications biomédicales) mais elle présente toujours des limitations assez
importantes.
Au cours de ce projet, nous avons présenté les généralités sur le TSFE,
ses différentes applications et sa modélisation électromagnétique par les
circuits électriques couplés. Le modèle mathématique obtenu est implanté
sous environnement MATLAB.
D’après les résultats obtenus, nous constatons que la tension et la
puissance dépendent fortement des caractéristiques électriques (fréquence,
capacité de compensation) et des caractéristiques géométriques des bobines
(dimension du bobinage, distance relative des bobines). L’optimisation de la
puissance réside dans le choix des capacités dont la valeur est obtenue à la
fréquence de résonnance. Pour maitriser la théorie et la technique du TSFE, il est nécessaire de prendre en considération l’effet de peau électromagnétique dans le calcul des résistances et des inductances des bobines, et la mutuelle. |
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