Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the analytical and numerical approach to solve the periodic Wireless Power Transfer (WPT) system. The model under consideration contained two planes (transmitting and receiving). Each of them was composed of square coils forming a transmitting-receiving WPT cells, in which energy was transmitted. Various geometry variants were included in the analysis, such as the distance between the transmitting and receiving coils, as well as the number of turns and a wide frequency range (0.1-1 MHz). The Finite Element Method (FEM) with the using periodic boundary conditions for the analysis was used. The analysis concerned comparison of the efficiency of the system by appropriate selection of resistance in order to determine the maximum load power. The compliance of the analytical and numerical results indicates the correct selection of the conditions and assumptions of the adopted methods and shows at which system parameters wireless energy transmission is possible. The proposed systems can be used for wireless charging of mobile devices, and can also be used to shape the distribution of the magnetic field.
PL
W artykule przedstawiono analityczne i numeryczne podejście w celu rozwiązania periodycznego układu WPT. Rozpatrywany układ zawierał dwie płaszczyzny (nadawczą i odbiorczą). Każda z nich złożona była z cewek kwadratowych tworzących nadawczo-odbiorcze komórki WPT, w których dochodziło do przesyłu energii. W analizie uwzględniono różne warianty geometrii, takie jak odległość między cewką nadawczą i odbiorczą, a także liczbę zwojów i szeroki zakres częstotliwości (0.1-1 MHz). Do analizy wykorzystano metodę elementów skończonych (FEM) z zastosowaniem periodycznych warunków brzegowych. Analiza dotyczyła porównania sprawności układu poprzez odpowiedni dobór rezystancji w celu wyznaczenia maksymalnej mocy obciążenia. Zgodność wyników analitycznych i numerycznych wskazuje na poprawny dobór warunków i założeń przyjętych metod oraz pokazuje, przy jakich parametrach systemu możliwy jest bezprzewodowy przesył energii. Proponowane systemy mogą służyć do bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych, a także mogą służyć do kształtowania rozkładu pola magnetycznego.
2
Content available remote Estimating the possibility of maximizing efficiency in the periodic WTP system
100%
EN
The article presents an analysis of the maximum efficiency available to obtain in periodic Wireless Power Transfer (WPT) systems. The article also proposes analitycal solution of the transmitter-receiver system, taking into account the parameters calculated on the basis of analytical equations concerning the influence of magnetic couplings, structure geometry and the type of loads. The purpose was to quickly determine the output parameters (e.g. power, efficiency) both with analytical model and by using equivalent numerical model. Also a numerical model with simplified structure and boundary conditions as well as equivalent circuit model is proposed to solve WPT system with many magnetically coupled planar coils. A multivarint analysis is performed, which took into account the variability of the number of turns, distance between a transmitting and receiving coil, and a frequency of an energy source. The formulas for the load impedance to maximize efficiency, which are taking into account electrical parameters of the system resulting from its geometry, are presented. The results obtained from proposed models were consistent, which confirmed the correctness of the adopted circuit model. The results allow for a detailed discussion of the dependence of the efficiency and power of the WPT system with respect to geometry of spiral coils.
PL
W artykule przedstawiono analizę maksymalnej możliwej do uzyskania sprawności w układach periodycznych Wireless Power Transfer (WPT). W artykule zaproponowano również rozwiązanie analityczne układu nadawczo-odbiorczego, uwzględniające parametry obliczone na podstawie równań analitycznych dotyczących wpływu sprzężeń magnetycznych, geometrii konstrukcji i rodzaju obciążeń. Celem było szybkie określenie parametrów wyjściowych (np. Moc, sprawność) zarówno za pomocą modelu analitycznego, jak i za pomocą równoważnego modelu numerycznego. Zaproponowano również model numeryczny z uproszczoną strukturą i warunkami brzegowymi, a także model obwodu zastępczego do rozwiązania układu WPT z wieloma cewkami planarnymi sprzężonymi magnetycznie. Przeprowadzono analizę wielowarstwową, w której uwzględniono zmienność liczby zwojów, odległość między cewką nadawczą i odbiorczą oraz częstotliwość źródła energii. Przedstawiono wzory na impedancję obciążenia w celu maksymalizacji sprawności uwzględniające parametry elektryczne układu wynikające z jego geometrii. Wyniki uzyskane z zaproponowanych modeli były zgodne, co potwierdziło poprawność przyjętego modelu obwodu. Uzyskane wyniki pozwalają na szczegółowe omówienie zależności sprawności i mocy układu WPT od geometrii cewek spiralnych.
3
Content available remote Analysis of electromagnetic wave propagation inside a room with two field sources
100%
EN
The article presents the influence of the building structure on the propagation of electromagnetic waves. The model of the room was made of bricks, and included, e.g. a two-layer outer wall composed of hollow bricks and foamed polystyrene. Numerical calculations concerned checking the electric field intensity distributions at different locations of the field source. Two sources of the field, (e.g. WIFi, Bluetooth transmitters) operating at the same time, and in the same frequency range of 2.4 GHz, were also analyzed, and based on the results, the possibility of temporary signal loss was found, which the result of, among others, interference is. In order to perform the calculations, the Finite Difference Time Domain method based on Maxwell's equations was used. The analysis of the results and occurring phenomena will allow better planning of the deployment of wireless network transmitters in order to improve the quality of wireless communication.
PL
W publikacji przedstawiono wpływ konstrukcji budowlanej na propagację fali elektromagnetycznej. Model pomieszczenia wykonany został z cegieł i uwzględniał m.in. dwuwarstwową ścianę zewnętrzną złożoną z pustaków i styropianu. Obliczenia numeryczne dotyczyły sprawdzenia rozkładów natężenia pola elektrycznego przy różnych lokalizacjach źródła pola. Analizowano także dwa źródła pola (np. nadajniki WIFi, Bluetooth) pracujące w tym samym czasie i w takim samym zakresie częstotliwości 2.4 GHz i na podstawie wyników stwierdzono możliwość występowania chwilowych zaników sygnału, które są skutkiem m.in. interferencji. W celu wykonania obliczeń zastosowano metoda różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD) opartą na równinach Maxwella. Analiza wyników i występujących zjawisk pozwoli na lepsze planowanie rozmieszczania nadajników sieci bezprzewodowej w celu poprawy jakości komunikacji bezprzewodowej.
4
100%
EN
The article presents results for numerical analysis of Wireless Power Transfer (WPT) system consisting of transmitting and receiving plane coils. Two types of coils (circular and square) were included in the analysis. The influence of the type of coils, the number of turns and the distance between the coils on the efficiency of the WPT system was compared. The analysis covered a wide range of frequencies from 100 kHz to 1000 kHz. The Finite Element Method (FEM) with the using antiperiodic boundary conditions for the analysis was used. In the low frequency range (within the analysed range) the higher efficiency is for the WPT system composed of square coils. On the other hand, at higher frequency values, higher efficiency values were obtained for the WPT model containing circular coils. Proposed WPT system could be used to charge electric devices as the wireless power transfer system. The results indicate at which system parameters wireless energy transfer is possible.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej systemu Wireless Power Transfer (WPT) składającego się z cewek płaskich nadawczo-odbiorczych. W analizie uwzględniono dwa rodzaje cewek (okrągła i kwadratowa). Porównano wpływ rodzaju cewek, liczby zwojów oraz odległości między cewkami na sprawność układu WPT. Analiza obejmowała szeroki zakres częstotliwości od 100 kHz do 1000 kHz. Do analizy wykorzystano Metodę Elementów Skończonych (MES) z wykorzystaniem antyperiodycznych warunków brzegowych. W zakresie niskich częstotliwości (w analizowanym zakresie) wyższa sprawność występuje dla układu WPT złożonego z cewek kwadratowych. Natomiast przy wyższych wartościach częstotliwości wyższe wartości sprawności uzyskano dla modelu WPT zawierającego cewki okrągłe. Proponowany system WPT mógłby służyć do ładowania urządzeń elektrycznych jako bezprzewodowy system przesyłania energii. Wyniki wskazują, przy jakich parametrach układu możliwy jest bezprzewodowy transfer energii.
EN
The article presents a method and results for numerical and analytical analysis of Wireless Power Transfer (WPT) system consisting of transmitting and receiving plane coils. In the analysis took into account different variants of the WPT system geometry (number of turns, distance between the transmitting-receiving coils). The influence of variable system geometry and the frequency on system efficiency was analysed. The Finite Element Method (FEM) with the using antiperiodicity boundary conditions for the analysis was used. The results obtained by numerical and analytical method indicate at which system parameters wireless energy transfer is possible.
PL
W artykule przedstawiono metody i wyniki analizy numerycznej oraz analitycznej układu Wireless Power Transfer (WPT) złożonego z cewek płaskich (nadawczych i odbiorczych). W analizie uwzględniono różne warianty geometrii układu WPT (liczba zwojów, odległość między cewkami). Analizowano wpływ geometrii układu oraz częstotliwości na sprawność układu. Do analizy wykorzystano metodę elementów skończonych (FEM) z zastosowaniem aperiodycznych warunków brzegowych. Otrzymane wyniki wskazują, przy jakich parametrach układu możliwy jest bezprzewodowy transfer energii.
6
100%
EN
The article presents an analysis of the effectiveness of the Wireless Power Transfer (WPT) periodic system consisting of transmitting and receiving coils. In the analysis taken into account various variants of the system geometry (radius of the coil, number of turns, distance between the transmitting-receiving coils). The influence of variable system geometry and frequency on system efficiency was analysed. The Finite Element Method (FEM) with the using periodic boundary conditions for the analysis was used. Based on the results obtained, it was checked at which system parameters wireless power transfer of the system is possible.
PL
W artykule przedstawiono analizę efektywności układu periodycznego WPT (Wireless Power Transfer) złożonego z cewek nadawczych i odbiorczych. W analizie uwzględniono różne warianty geometrii układu (promień cewki, liczba zwojów, odległość między cewkami). Analizowano wpływ zmiennej geometrii układu oraz częstotliwości na sprawność układu. Do analizy wykorzystano metodę elementów skończonych (FEM) z zastosowaniem periodycznych warunków brzegowych. Na podstawie uzyskanych wyników sprawdzono, przy jakich parametrach układu możliwy jest bezprzewodowy transfer energii
7
100%
EN
The article presents the results of numerical and analytical analysis of the Wireless Power Transfer System (WPT). The system consists of flat, square coils. Two WPT systems were considered: periodic and aperiodic. In the aperiodic arrangement, adjacent coils had their turns wound in the opposite direction. The influence of the winding direction, the number of turns and the distance between the coils on the efficiency of the WPT system was compared. The analysis covered a wide frequency range from 100 kHz to 1000 kHz. The results obtained with both proposed methods were consistent, which confirmed the correctness of the assumptions made. In periodic and aperiodic models, higher efficiency was achieved for a higher number of turns. The proposed aperiodic models of the WPT system show a higher system efficiency than periodic models by up to 40%. The proposed WPT system can be used for simultaneous charging of many sensors located e.g. in walls.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej i analitycznej Systemu Bezprzewodowego Przesyłu Mocy (WPT). System składa się z płaskich cewek kwadratowych. Rozpatrzono dwa układy WPT: periodyczny i aperiodyczny. W układzie aperiodycznym sąsiednie cewki miały nawinięte zwoje w przeciwnym kierunku. Porównano wpływ kierunku uzwojenia, liczby zwojów oraz odległości między cewkami na sprawność układu WPT. Wyniki uzyskane obiema zaproponowanymi metodami były zgodne, co potwierdziło słuszność przyjętych założeń. Analiza została przeprowadzona w szerokim zakresie częstotliwości (100 - 1000 kHz). W modelach periodycznych i aperiodycznych wyższą sprawność uzyskano dla większej liczby zwojów. Zaproponowane aperiodyczne modele systemu WPT wykazują wyższą sprawność układu niż modele periodyczne nawet o 40%. Proponowany system WPT może służyć do jednoczesnego ładowania wielu czujników umieszczonych np. w ścianach.
8
100%
EN
The article presents the influence of the skin effect on the maximum possible efficiency in the developed periodic Wireless Power Transfer (WPT) systems. The presented periodic WPT system allows for the simultaneous supply / charging of many low-power receivers. The analysis was performed based on the two proposed methods, i.e. analytical and numerical. The analytical solution of the transmitting-receiving system takes into account the parameters calculated based on analytical equations concerning the influence of magnetic couplings, structure geometry and loads. A numerical solution was also proposed, which allows the number of degrees of freedom to be reduced by applying periodic conditions. In order to verify the proposed methods and check the influence of the skin effect on the efficiency of the WPT system, calculations and analysis were performed for models that took into account the variability of the number of turns, the distance between the transmitting and receiving coils, and the frequency of the energy source. The results prove that taking into account the skin effect in the proposed low-power WPT systems reduces the efficiency of the system by up to 8%
PL
W artykule przedstawiono wpływ efektu naskórkowości na maksymalną możliwą do uzyskania sprawność w opracowanych periodycznych układach Wireless Power Transfer (WPT). Zaprezentowany periodyczny układ WPT pozwala na jednoczesne zasilanie/ładowanie wielu odbiorników małej mocy. Analiza przykładowych wariantów została wykonana na podstawie zaproponowanych dwóch metod, tj. analitycznej i numerycznej. Rozwiązanie analityczne układu nadawczo-odbiorczego, uwzględnia parametry obliczone na podstawie równań analitycznych dotyczących wpływu sprzężeń magnetycznych, geometrii konstrukcji i obciążeń. Zaproponowano również rozwiązanie numeryczne, które pozwala na redukcję liczby stopni swobody poprzez zastosowanie warunków periodycznych. W celu weryfikacji zaproponowanych metod i sprawdzenia wpływu efektu naskórkowości na sprawność układu WPT wykonano obliczenia i analizę dla modeli, w których uwzględniono zmienność liczby zwojów, odległość między cewką nadawczą i odbiorczą oraz częstotliwość źródła energii. Wyniki dowodzą, że uwzględnienie efektu naskórkowości w zaproponowanych układach WPT małej mocy powoduje zmniejszenie sprawności układu nawet o 8%.
EN
The aim of this article is to make a detailed analysis of the influence of the reinforcement diameter, the number of rows of reinforcing bars and the spacing between them for the values of the electric field intensity. The subject of the research is a model containing a wall made of concrete (dielectric) and reinforcement (conductor). Four reinforcement systems commonly used in building construction have been analysed. In addition, the influence of symmetry and asymmetry in the structure of bars on the values of field intensity determined for non-homogeneous material structures (reinforced concrete) was considered. For comparison, a concrete wall, without reinforcement (homogeneous material) was also analysed. Using FDTD method, the maximum electric field values generated by the Wi-Fi operating at the f = 2.4 GHz were calculated.
10
Content available remote Determination of equivalent electric parameters of heterogeneous structures
51%
EN
Equivalent values describing non-homogeneous material, calculated using the developed algorithm, can be used in modelling large-scale systems in the case when it is not possible to fully map the complex structure, which made of composite material (e.g. clinker bricks, concrete). The developed algorithm can be used to determine equivalent electric parameters of various complex structures taking into account different electric parameters and their range of single dielectric, size of holes/admixtures, frequency or the thickness of the layer through which the EM wave passes.
XX
Parametry zastępcze opisujące niejednorodny materiał, które są wyznaczone przez opracowany algorytm, mogą zostać zastosowane przy modelowaniu układów dużej skali, gdzie niemożliwe jest pełne odwzorowanie złożonych struktur, które są kompozytami (np. cegły klinkierowe, beton). Opracowany algorytm może być wykorzystany do obliczenia zastępczych parametrów różnych złożonych struktur przy uwzględnieniu zróżnicowania parametrów elektrycznych i ich zakresu pojedynczych dielektryków, rozmiaru wtrąceń, częstotliwości i grubości warstwy, przez którą przechodzi fala EM.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.