

El acoplamiento inductivo resonante o acoplamiento síncrono de fase magnética [ 4 ] [ 5 ] es un fenómeno de acoplamiento inductivo en el que el acoplamiento se fortalece cuando el lado "secundario" (de carga) de la bobina débilmente acoplada entra en resonancia. [ 5 ] Un transformador resonante de este tipo se utiliza a menudo en circuitos analógicos como filtro de paso de banda . El acoplamiento inductivo resonante también se utiliza en sistemas de alimentación inalámbrica para ordenadores portátiles, teléfonos y vehículos.
Aplicaciones
Diversos sistemas de acoplamiento resonante en uso o en desarrollo para sistemas de electricidad inalámbrica de corto alcance (hasta 2 metros) [ 6 ] para alimentar computadoras portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, aspiradoras robot , dispositivos médicos implantados y vehículos como automóviles eléctricos, trenes SCMaglev [ 7 ] y vehículos guiados automáticamente . [ 8 ] Las tecnologías específicas incluyen:
Otras aplicaciones incluyen:
- Transmisión de datos, como por ejemplo con etiquetas RFID pasivas (en un pasaporte ) y tarjetas inteligentes sin contacto .
- Transformador resonante de un inversor de potencia que alimenta una lámpara fluorescente de cátodo frío .
- Acoplar las etapas de un receptor superheterodino , donde la selectividad del receptor se proporciona mediante transformadores sintonizados en los amplificadores de frecuencia intermedia . [ 9 ]
- Fuentes de alto voltaje (un millón de voltios) para la producción de rayos X.
La bobina de Tesla es un circuito transformador resonante utilizado para generar voltajes muy altos, y es capaz de proporcionar una corriente mucho mayor que las máquinas electrostáticas de alto voltaje como el generador Van de Graaff . [ 10 ]
Los transformadores resonantes se utilizan ampliamente en circuitos de radio como filtros de paso de banda y en fuentes de alimentación conmutadas.
Historia
En 1894, Nikola Tesla utilizó el acoplamiento inductivo resonante, también conocido como "inducción electrodinámica", para encender de forma inalámbrica lámparas fosforescentes e incandescentes en el laboratorio de 35 South Fifth Avenue, y posteriormente en el laboratorio de 46 E. Houston Street en la ciudad de Nueva York. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] En 1897 patentó un dispositivo [ 14 ] llamado transformador resonante de alto voltaje o " bobina de Tesla ". Al transferir energía eléctrica de la bobina primaria a la secundaria mediante inducción resonante, una bobina de Tesla es capaz de producir voltajes muy altos a alta frecuencia . El diseño mejorado permitió la producción y utilización seguras de corrientes eléctricas de alto potencial, "sin el riesgo grave de la destrucción del aparato en sí ni peligro para las personas que se acercaran o lo manipularan".
A principios de la década de 1960, la transferencia de energía inalámbrica inductiva resonante se utilizó con éxito en dispositivos médicos implantables [ 15 ] , incluyendo marcapasos y corazones artificiales. Si bien los primeros sistemas empleaban una bobina receptora resonante, los sistemas posteriores [ 16 ] también implementaron bobinas transmisoras resonantes. Estos dispositivos médicos están diseñados para una alta eficiencia mediante electrónica de bajo consumo, a la vez que se adaptan eficazmente a cierta desalineación y torsión dinámica de las bobinas. La separación entre las bobinas en aplicaciones implantables suele ser inferior a 20 cm. Actualmente, la transferencia de energía inductiva resonante se utiliza habitualmente para suministrar energía eléctrica en muchos dispositivos médicos implantables disponibles comercialmente [ 17 ] .
La transferencia inalámbrica de energía eléctrica para alimentar experimentalmente automóviles y autobuses eléctricos es una aplicación de alta potencia (>10 kW) de transferencia de energía inductiva resonante. Se requieren altos niveles de potencia para una recarga rápida y una alta eficiencia de transferencia de energía, tanto para la economía operativa como para evitar el impacto ambiental negativo del sistema. Una pista de prueba experimental electrificada construida alrededor de 1990 logró una eficiencia energética ligeramente superior al 60 % al recargar la batería de un autobús prototipo en una parada de autobús especialmente equipada. [ 18 ] [ 19 ] El autobús podría equiparse con una bobina receptora retráctil para una mayor separación de la bobina durante el movimiento. La separación entre las bobinas transmisora y receptora se diseñó para ser inferior a 10 cm cuando estaba alimentada. Además de los autobuses, también se ha investigado el uso de la transferencia inalámbrica para recargar automóviles eléctricos en plazas de aparcamiento y garajes.
Algunos de estos dispositivos inductivos resonantes inalámbricos funcionan con niveles de potencia de milivatios y se alimentan con baterías. Otros funcionan con niveles de potencia más altos, de kilovatios. Los diseños actuales de dispositivos médicos implantables y de electrificación vial alcanzan una eficiencia de transferencia superior al 75 % con una distancia de funcionamiento entre las bobinas transmisora y receptora inferior a 10 cm.
En 1993, el profesor John Boys y el profesor Grant Covic, de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, desarrollaron sistemas para transferir grandes cantidades de energía a través de pequeños espacios de aire. [ 4 ] [ 5 ] [ 20 ] Se estaba utilizando en la práctica como fuente de alimentación sin contacto para grúas móviles y vehículos guiados automáticamente (AGV) en Japón. [ 8 ] En 1998, se patentaron etiquetas RFID que se alimentaban de esta manera. [ 21 ]
En noviembre de 2006, Marin Soljačić y otros investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts aplicaron este comportamiento de campo cercano a la transmisión inalámbrica de energía, basada en resonadores fuertemente acoplados. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] En un análisis teórico, [ 25 ] demuestran que, al diseñar resonadores electromagnéticos que sufren pérdidas mínimas debido a la radiación y la absorción y tienen un campo cercano con extensión de rango medio (es decir, unas pocas veces el tamaño del resonador), es posible la transferencia de energía inalámbrica eficiente de rango medio. La razón es que, si dos circuitos resonantes de este tipo sintonizados a la misma frecuencia están dentro de una fracción de longitud de onda, sus campos cercanos (que consisten en ' ondas evanescentes ') se acoplan mediante acoplamiento de ondas evanescentes . Se desarrollan ondas oscilantes entre los inductores, lo que puede permitir que la energía se transfiera de un objeto a otro en tiempos mucho más cortos que todos los tiempos de pérdida, que fueron diseñados para ser largos, y por lo tanto con la máxima eficiencia de transferencia de energía posible. Dado que la longitud de onda de resonancia es mucho mayor que la de los resonadores, el campo puede sortear objetos extraños en las proximidades, por lo que este esquema de transferencia de energía de alcance medio no requiere línea de visión directa. Al utilizar en particular el campo magnético para lograr el acoplamiento, este método puede ser seguro, ya que los campos magnéticos interactúan débilmente con los organismos vivos.
Apple Inc. solicitó una patente sobre la tecnología en 2010, después de que WiPower lo hiciera en 2008. [ 26 ]
En el pasado, la fuente de energía utilizada en el vagón SCMaglev de JR Tokai se generaba mediante un generador de turbina de gas. En 2011, lograron alimentar el vagón durante la conducción (CWD: carga durante la conducción) a través de un gran espacio gracias a la tecnología de sincronización de fase de 9,8 kHz, propiedad de JR Tokai, desarrollada a partir de una tecnología similar al esquema de energía inalámbrica de los AGV. El Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Japón evaluó la tecnología y se resolvieron todos los problemas para su uso práctico. [ 27 ] La construcción del SCMaglev comenzó y su uso comercial se inició en 2027. [ 28 ]
Comparación

Los inductores acoplados no resonantes , como los transformadores típicos , funcionan según el principio de una bobina primaria que genera un campo magnético y una bobina secundaria que absorbe la mayor parte posible de dicho campo, de modo que la potencia que pasa por la secundaria sea lo más cercana posible a la de la primaria. Este requisito de que el campo esté cubierto por la secundaria limita su alcance y, por lo general, requiere un núcleo magnético . A distancias mayores, el método de inducción no resonante es muy ineficiente y desperdicia la mayor parte de la energía en pérdidas resistivas de la bobina primaria.
El uso de la resonancia puede mejorar drásticamente la eficiencia. Si se utiliza el acoplamiento resonante, la bobina secundaria se carga capacitivamente para formar un circuito LC sintonizado. Si la bobina primaria se excita a la frecuencia de resonancia del lado secundario, se observa que se puede transmitir una potencia significativa entre las bobinas en un rango de varias veces el diámetro de las bobinas con una eficiencia razonable. [ 29 ]
En comparación con los costos asociados a las baterías, especialmente las no recargables, los costos de las baterías son cientos de veces mayores. En situaciones donde hay una fuente de energía disponible cerca, puede ser una solución más económica. [ 30 ] Además, mientras que las baterías requieren mantenimiento y reemplazo periódicos, se puede utilizar la transferencia de energía por resonancia. Las baterías también generan contaminación durante su fabricación y eliminación, la cual se evita en gran medida.
Normativa y seguridad
A diferencia de los equipos conectados a la red eléctrica, no se necesita una conexión eléctrica directa, por lo que los equipos pueden sellarse para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica.
Debido a que el acoplamiento se logra utilizando predominantemente campos magnéticos, la tecnología puede ser relativamente segura. En la mayoría de los países existen normas y directrices de seguridad para la exposición a campos electromagnéticos (por ejemplo, ICNIRP [ 31 ] [ 32 ] ). Que el sistema pueda cumplir con las directrices o con los requisitos legales menos estrictos depende de la potencia suministrada y el alcance del transmisor. El campo B máximo recomendado es una función compleja de la frecuencia; las directrices de ICNIRP, por ejemplo, permiten campos RMS de decenas de microteslas por debajo de 100 kHz, que disminuyen con la frecuencia hasta 200 nanoteslas en VHF, y niveles más bajos por encima de 400 MHz, donde las partes del cuerpo pueden mantener bucles de corriente comparables a una longitud de onda de diámetro, y la absorción de energía de los tejidos profundos alcanza un máximo.
Los sistemas ya implementados generan campos magnéticos, por ejemplo, las cocinas de inducción en el rango de las decenas de kHz, donde se permiten campos intensos, y los lectores de tarjetas inteligentes sin contacto , donde es posible una frecuencia más alta ya que las energías requeridas son menores.
Un estudio realizado para el ejército sueco descubrió que los sistemas de 85 kHz para la transferencia dinámica de energía inalámbrica para vehículos pueden causar interferencias electromagnéticas en un radio de hasta 300 kilómetros. [ 33 ]
Detalles del mecanismo
Descripción general

Este proceso ocurre en un transformador resonante , un componente eléctrico que consiste en una bobina de alto factor Q enrollada en el mismo núcleo con un condensador conectado a través de una bobina para formar un circuito LC acoplado .
El acoplamiento inductivo resonante más básico consiste en una bobina de excitación en el lado primario y un circuito resonante en el lado secundario. [ 34 ] [ 5 ] [ 2 ] En este caso, cuando se observa el estado resonante en el lado secundario desde el lado primario, se observan dos resonancias como un par. [ 35 ] [ 5 ] Una de ellas se llama frecuencia antirresonante (frecuencia resonante paralela 1), y la otra se llama frecuencia resonante (frecuencia resonante en serie 1'). [ 5 ] La inductancia de cortocircuito y el capacitor resonante de la bobina secundaria se combinan en un circuito resonante. [ 36 ] [ 5 ] Cuando la bobina primaria es excitada con una frecuencia resonante (frecuencia resonante en serie) del lado secundario, las fases de los campos magnéticos de la bobina primaria y la bobina secundaria se sincronizan. [ 5 ] Como resultado, se genera el voltaje máximo en la bobina secundaria debido al aumento del flujo mutuo, y se reduce la pérdida de cobre de la bobina primaria, se reduce la generación de calor y se mejora relativamente la eficiencia. [ 2 ] El acoplamiento inductivo resonante es la transmisión inalámbrica de energía eléctrica de campo cercano entre bobinas acopladas magnéticamente, que es parte de un circuito resonante sintonizado para resonar a la misma frecuencia que la frecuencia de excitación.
Coeficiente de acoplamiento en el estado de resonancia
En el transformador, solo una parte del flujo generado por la corriente a través de la bobina primaria se acopla a la bobina secundaria y viceversa. La parte que se acopla se llama flujo mutuo y la parte que no se acopla se llama flujo de dispersión . [ 37 ] Cuando el sistema no está en estado de resonancia, esto hace que la tensión en circuito abierto que aparece en el secundario sea menor que la predicha por la relación de espiras de las bobinas. El grado de acoplamiento se captura mediante un parámetro llamado coeficiente de acoplamiento . El coeficiente de acoplamiento, k , se define como la relación entre la relación de tensión en circuito abierto del transformador y la relación que se obtendría si todo el flujo se acoplara de una bobina a la otra. Sin embargo, si no está en circuito abierto, la relación de flujo cambiará. El valor de k está entre 0 y ±1. Cada inductancia de bobina se puede dividir conceptualmente en dos partes en las proporciones k :(1− k ) . Estas son, respectivamente, una inductancia que produce el flujo mutuo y una inductancia que produce el flujo de dispersión.
El coeficiente de acoplamiento depende de la geometría del sistema y está determinado por la relación posicional entre las dos bobinas. Este coeficiente no varía entre el estado de resonancia y el estado normal, ni siquiera cuando el sistema se encuentra en resonancia y se genera una tensión secundaria mayor que la relación de espiras. Sin embargo, en el caso de resonancia, la relación de flujo cambia y el flujo mutuo aumenta.
Se dice que los sistemas resonantes están acoplados de forma estrecha, débil, crítica o excesiva. El acoplamiento estrecho se da cuando el coeficiente de acoplamiento es cercano a 1, como en los transformadores convencionales con núcleo de hierro. La excesiva se produce cuando la bobina secundaria está tan cerca que la formación del flujo mutuo se ve obstaculizada por el efecto de antirresonancia, y el acoplamiento crítico se da cuando la transferencia en la banda de paso es óptima. El acoplamiento débil se da cuando las bobinas están distantes entre sí, de modo que la mayor parte del flujo no llega a la secundaria. En las bobinas de Tesla se utiliza un valor cercano a 0,2, y a mayores distancias, por ejemplo, para la transmisión inductiva de energía inalámbrica, puede ser inferior a 0,01.
Ganancia de voltaje (Tipo PP)
En general, la ganancia de voltaje de las bobinas acopladas no resonantes es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la relación entre las inductancias secundaria y primaria.
Sin embargo, si se encuentra en estado de acoplamiento resonante, se genera un voltaje mayor. La inductancia de cortocircuito L sc2 en el lado secundario se puede obtener mediante la siguiente fórmula.
La inductancia de cortocircuito L sc2 y el condensador de resonancia Cr en el lado secundario resuenan. La frecuencia de resonancia ω 2 es la siguiente.
Suponiendo que la resistencia de carga es Rl, el valor Q del circuito de resonancia secundario es el siguiente.
El voltaje generado en el condensador de resonancia Cr en el pico de la frecuencia de resonancia es proporcional al valor Q. Por lo tanto, la ganancia de voltaje Ar de la bobina secundaria con respecto a la bobina primaria cuando el sistema está resonando,
En el caso del tipo PP, Q1 no contribuye a la ganancia de voltaje.
Sistema de acoplamiento inductivo resonante tipo WiTricity
La resonancia magnética tipo WiTricity se caracteriza por tener bobinas resonantes en el lado primario y en el lado secundario emparejadas. La bobina resonante primaria aumenta la corriente de la bobina de excitación primaria e incrementa el flujo magnético generado alrededor del resonador primario. Esto equivale a excitar la bobina primaria con alto voltaje. En el caso del tipo que se muestra en la figura de la izquierda, el principio general es que si se introduce una determinada cantidad de energía oscilante (por ejemplo, un pulso o una serie de pulsos) en una bobina primaria con carga capacitiva, la bobina vibrará y generará un campo magnético oscilante.
La transferencia resonante funciona haciendo vibrar una bobina con una corriente oscilante. Esto genera un campo magnético oscilante . Debido a la alta resonancia de la bobina, la energía que se le suministra se disipa lentamente a lo largo de muchos ciclos; sin embargo, si se coloca una segunda bobina cerca, esta puede captar la mayor parte de la energía antes de que se pierda, incluso a cierta distancia. Los campos utilizados son predominantemente no radiativos, de campo cercano (a veces denominados ondas evanescentes ), ya que todos los componentes se mantienen dentro de la distancia de 1/4 de longitud de onda, por lo que irradian poca energía desde el transmisor hacia el infinito.
La energía se transferirá de un lado a otro entre el campo magnético del inductor y el campo eléctrico del condensador a la frecuencia de resonancia. Esta oscilación se atenuará a una velocidad determinada por el factor Q (ganancia-ancho de banda ), principalmente debido a las pérdidas resistivas y radiativas. Sin embargo, si la bobina secundaria reduce el campo lo suficiente como para absorber más energía de la que se pierde en cada ciclo de la bobina primaria, la mayor parte de la energía aún podrá transferirse.
Debido a que el factor Q puede ser muy alto (experimentalmente se ha demostrado alrededor de mil [ 38 ] con bobinas de núcleo de aire ), solo un pequeño porcentaje del campo tiene que acoplarse de una bobina a la otra para lograr una alta eficiencia, aunque el campo muere rápidamente con la distancia a una bobina, el primario y el secundario pueden estar separados por varios diámetros.
Se puede demostrar que una figura de mérito para la eficiencia es: [ 39 ]
Donde Q 1 y Q 2 son los factores Q de las bobinas de fuente y receptora respectivamente, y k es el coeficiente de acoplamiento descrito anteriormente.
Y la eficiencia máxima alcanzable es: [ 39 ]
transferencia de potencia
Debido a que el factor Q puede ser muy alto, incluso cuando se suministra poca potencia a la bobina transmisora, se acumula un campo relativamente intenso a lo largo de varios ciclos, lo que aumenta la potencia que se puede recibir; en resonancia, hay mucha más potencia en el campo oscilante de la que se suministra a la bobina, y la bobina receptora recibe un porcentaje de esa potencia.
Bobinas y circuitos del transmisor
A diferencia del secundario multicapa de un transformador no resonante, las bobinas para este propósito suelen ser solenoides de una sola capa (para minimizar el efecto piel y mejorar el factor Q ) en paralelo con un condensador adecuado. Otras geometrías de resonador incluyen el hilo Litz enrollado en forma de onda y los resonadores de bucle (LGR) . En los resonadores basados en hilo Litz, el aislamiento es inexistente o de baja permitividad , y se utilizan materiales de bajas pérdidas, como la seda, para minimizar las pérdidas dieléctricas. Las geometrías LGR tienen la ventaja de que los campos eléctricos fuera de la estructura del resonador son muy débiles, lo que minimiza la exposición humana a los campos eléctricos y hace que la eficiencia de transferencia de potencia sea insensible a los dieléctricos cercanos. [ 40 ]
Para alimentar progresivamente la energía a la bobina primaria con cada ciclo, se pueden utilizar diferentes circuitos. Un circuito emplea un oscilador Colpitts . [ 38 ]
En las bobinas de Tesla, se utiliza un sistema de conmutación intermitente, un "controlador de circuito" o "interruptor", para inyectar una señal impulsiva en la bobina primaria; la bobina secundaria entonces oscila y se atenúa.
Bobinas receptoras y circuitos

Las bobinas receptoras secundarias tienen un diseño similar al de las bobinas transmisoras primarias. Al operar la bobina secundaria a la misma frecuencia de resonancia que la primaria, se garantiza que la secundaria tenga una baja impedancia a la frecuencia del transmisor y que la energía se absorba de forma óptima.

Para extraer energía de la bobina secundaria, se pueden utilizar diferentes métodos: se puede usar corriente alterna directamente o rectificada , y se puede utilizar un circuito regulador para generar voltaje de corriente continua.
Véase también
Referencias
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Lecturas adicionales
- Las tapas de las alcantarillas de Nueva York ocultan cargadores de resonancia.
- IEEE Spectrum: Una mirada crítica a la energía inalámbrica
- Intel: Eliminando el último cable, alimentación inalámbrica
- Yahoo News: Intel elimina los cables eléctricos con un sistema de alimentación inalámbrica.
- BBC News: Se acabó el enredo de cables eléctricos
- "Página principal de Marin Soljačić (jefe del equipo de investigación) en el MIT" .
- Jonathan Fildes (7 de junio de 2007). "La promesa de la energía inalámbrica cobra fuerza" . BBC News .
- JR Minkel (07-06-2007). "Bombilla de energía inalámbrica que se enciende a siete pies de distancia" . Scientific American .
- Katherine Noyes (8 de junio de 2007). "Los magos del MIT generan electricidad a través del aire" . TechNewsWorld.
- Chris Peredun, Kristopher Kubicki (11 de junio de 2007). "Ingenieros del MIT presentan un sistema de alimentación inalámbrica" . DailyTech . Archivado del original el 12 de enero de 2013.
- "Material complementario en línea para la transferencia de energía inalámbrica mediante resonancias magnéticas fuertemente acopladas" . Revista Science.
- Gary Peterson (6 de agosto de 2008). "Anticipando a Witricity" . Libros del siglo XXI.
- Biografía de William C. Brown en el sitio web de IEEE MTT-S.
- Anuradha Menon (14 de noviembre de 2008). "Demostración de la tecnología de alimentación inalámbrica de Intel" . Revista electrónica The Future of Things . Archivado del original el 9 de diciembre de 2010.
Enlaces externos
- Rezence : sitio web oficial de un estándar de energía inalámbrica promovido por la Alianza para la Energía Inalámbrica.
- Qi : sitio web oficial de un estándar de energía inalámbrica promovido por el Wireless Power Consortium.
- PMA : sitio web oficial de un estándar de energía inalámbrica promovido por Power Matters Alliance.
- Instrucciones: alimentación inalámbrica
- transformadores eléctricos
- transferencia de energía inalámbrica