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La transmission d’énergie électrique sans fil se révèle être un moyen de transmission innovateur et efficace, tout en étant en symbiose avec l’environnement. En convertissant l’énergie électrique en onde électromagnétique, on peut ainsi la transporter sans utiliser de câbles conducteurs. Combiné à d’autre technologie comme la résonnance, le transport sans fil peut se faire à grande distance et par conséquent, elle serait la solution idéale pour pallier aux problèmes de crises énergétique et environnemental actuelle. Au cours de ce projet, nous avons étudié le transport d’énergie sans fil en présentant ses différentes applications, ainsi que les méthodes de calcul basées sur le modèle général et axisymétrique de maxwell et le principe du transformateur. Nous avons développé un outil de calcul sous Matlab basé sur un modèle mathématique issu de la méthode des circuits électrique couplés. Nous avons limité l’étude au cas de transmission d’énergie où le récepteur est à vide. Nous avons étudié la tension de sortie en fonction de différents paramètres tels que la distance entre l’émetteur et le récepteur, le rayon du bobinage et la fréquence d’alimentation. D'après les résultats obtenus, nous constatons que la tension de sortie est fortement dépendante des caractéristiques géométriques et de la fréquence. Pour un rendement optimal, il faut que la distance entre les bobinages soit la plus faible possible, une fréquence au début du phénomène de saturation et un rayon relativement important. En perspective, pour prolonger la distance de transfert, un couplage inductif résonant est nécessaire. |
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