Съдържание
- Резюме: Безжично предаване на енергия на кръстопът
- Прогноза за пазара 2025–2030: Растеж, инвестиции и тенденции на приемане
- Основни технологии и иновации: От резонансна индукция до формация на лъч
- Ключови участници в индустрията и партньорства: Кой води напред?
- Регулаторна среда и стандарти: Ориентиране в IEEE и глобалната съвместимост
- Приложения: Високомощностно безжично предаване на енергия в индустрията, транспорта и инфраструктурата
- Предизвикателства и бариери: Ефективност, безопасност и интерференция
- Наскоро постигнати пробиви: Казуси от производители (напр. ossia.com, powercastco.com)
- Конкурентна среда: Стартъпи, утвърдени фирми и новодошли
- Бъдещи изгледи: Пътят към основното безжично предаване на енергия
- Източници и референции
Резюме: Безжично предаване на енергия на кръстопът
Системите за безжично предаване на енергия (WPT) с висока мощност навлизат в ключова фаза през 2025 г., когато технологичната зрялост среща нарастващото търсене в индустриалния, мобилността и инфраструктурните сектори. Исторически ограничени до приложения с ниска мощност, като потребителска електроника, последните пробиви позволиха предаване на енергия с киловати и дори многокиловатни системи, подкрепящи случаи на употреба, вариращи от зареждане на электромобили (EV) до автоматизация на фабрики и зареждане на дронове.
Водещите иноватори задават стандарти за практическо внедряване. WiTricity демонстрира системи за безжично зареждане на EV с мощност 11 kW, постигайки ефективност на равнище традиционни жични зарядни устройства и напредвайки в автомобилни партньорства по целия свят. Междувременно, Daifuku Co., Ltd. и Conductix-Wampfler интегрират безжично зареждане с висока мощност в системи за обработка на материали и автоматизирани ръководени превозни средства (AGVs), подобрявайки оперативната наличност и безопасността в логистични среди.
През 2024 г. Energous Corporation и Powercast Corporation разширяват своите портфели, за да отговорят на индустриалния и медицинския пазар, използвайки все по-добре приетите регулации за WPT с по-висока мощност в контролирани условия. Федералната комисия по комуникации на САЩ (FCC) и международни организации продължават да усъвършенстват стандартите, като Консорциумът за безжична енергия напредва по спецификациите за многокиловатни системи — основна стъпка за масово приемане в автомобилния и инфраструктурния сектори.
На ниво мрежа, компании като Mitsubishi Electric Corporation активно разработват безжични свързвания за интеграция на възобновяема енергия и устойчивост при бедствия, с пилотни проекти в Азия и Европа, предвидени за 2025-2026 г. Тези инициативи се разглеждат като жизненоважни за отдалечени общности и критични инсталации, където кабелите са непрактични или уязвими.
Остават предизвикателства, особено в ефективността на разстояние, електромагнитната безопасност и съвместимостта. Въпреки това, конвергенцията на стандартни протоколи, зреещите полупроводникови технологии и управлението на мощността, ръководено от AI, се очаква да стимулира намаляване на разходите и мащабиране. Анализаторите предвиждат, че до 2027 г. високомощното безжично зареждане за EV и тежки машини ще премине от пилотна фаза към ранно търговско внедряване в градски и индустриални условия.
През 2025 г., секторът на WPT стои на кръстопът: готов да премине отвъд доказателствени концепции и нишови приложения към статус на критична инфраструктура. Следващите няколко години вероятно ще определят темпото и обхвата на интеграцията на високомощната безжична енергия в глобалната екосистема за енергия и мобилност.
Прогноза за пазара 2025–2030: Растеж, инвестиции и тенденции на приемане
Пазарът на системи за безжично предаване на енергия (WPT) с висока мощност е готов за значителен растеж между 2025 и 2030 г., тъй като и индустриални, и обществени инвестиции се синхронизират с глобалния натиск за електрификация, автоматизация и интеграция на възобновяеми източници. Периодът ще види преминаване от пилотни и демонстрационни проекти към предкомерсиални и мащабни внедрения, особено в сектори с значителни нужди от предаване на енергия.
Ключови индустриални играчи, като WiTricity Corporation и Energous Corporation, активно разработват и демонстрират платформи за безжично зареждане с висока мощност, целящи приложения, включително зареждане на електрически превозни средства (EV), индустриална автоматизация и роботика. Например, WiTricity Corporation е демонстрирала решения, способни да предават над 11 kW при безжично зареждане на EV, а партньорствата с глобални производители на автомобили подсказват за пътя към комерсиално разгръщане до 2025-2027 г. По подобен начин, Energous Corporation разширява своите безжични предаватели на енергия, съвместими с AirFuel, с фокус върху индустриалния интернет на нещата (IoT) и автоматизация на складове.
В публичния сектор, агенции като NASA и JAXA продължават да инвестират в технологии за предаване на енергия с висока мощност, насочени към приложения в слънчева енергия в космоса и доставка на дистанционна енергия. Проектът за слънчева енергия на NASA и текущата демонстрация на JAXA за системи за предаване на енергия с микровълни се очаква да постигнат ключови технически етапи през втората половина на десетилетието.
От инвестиционна гледна точка, следващите пет години вероятно ще доведат до увеличаване на финансирането на стартиращи компании за WPT с висока мощност, с особено внимание от страна на автомобилните производители, доставчиците на индустриална автоматизация и компании за инфраструктура на мрежата. Компании като Qualcomm Incorporated и Tesla, Inc. вече изразиха интерес към безжично зареждане с висока мощност, с докладвани дейности по НИР и подаване на патенти в рамките на 2025-2030 г.
- Електрически превозни средства: Очаква се широкото приемане на безжично зареждане за пътнически превозни средства, автобуси и флоти, подтиквано от обновления на градската инфраструктура и регулаторни стимули. Ранно внедряване в Китай, Европа и Северна Америка се очаква да се ускори след 2025 г. (WiTricity Corporation).
- Индустриална автоматизация: Автоматизирани фабрики и складове increasingly интегрират WPT с висока мощност, за да подкрепят роботи и AGVs без въжета. Компании като Energous Corporation вече тестват такива системи.
- Мрежа и дистанционна енергия: Изследвания от NASA и JAXA ще оформят дългосрочните перспективи за предаване на енергия от космоса към Земята, но наземните приложения като отговор на бедствия и отдалечени мрежи вероятно ще видят първоначално търговско привличане до 2030 г.
Общо взето, периодът 2025–2030 бележи прехода на WPT с висока мощност от нишова иновация към ранно масово приемане, с очакван устойчив растеж, докато технологията, регулаторната яснота и партньорствата в екосистемата узряват.
Основни технологии и иновации: От резонансна индукция до формация на лъч
Системите за безжично предаване на енергия с висока мощност са готови за значителни напредъци, тъй като индустриите се стремят да отговорят на нарастващите изисквания на електрическата мобилност, индустриалната автоматизация и разпределението на енергия в голям мащаб през 2025 г. и в следващите години. Основните иновации са съсредоточени върху ефективното и безопасно увеличаване на предаваните енергийни нива, използващи както резонансна индукция, така и техники на формация на лъч.
Резонансната индукция, която използва магнитна резонансна свързаност за предаване на енергия, остава основна технология за безжично зареждане с висока мощност. През 2024 г. WiTricity Corporation демонстрира системата си DRIVE 11, способна да предава до 11 kW безжично за електрически превозни средства (EV), в съответствие с стандартите за бързо зареждане. В бъдеще WiTricity и партньорите работят за комерсиално внедряване на системи от 22 kW и нагоре, предполагайки увеличаване на капацитета на EV батериите и нуждите на комерсиалните флоти.
Индустриалният сектор също преживява интеграция на решения за безжични системи с висока мощност. Daifuku Co., Ltd. е внедрила безжични системи за захранване за автоматизирани ръководени превозни средства (AGVs) в складове и фабрики, с мощност, достигаща няколко киловата. Тези системи подобряват операционната наличност, като предлагат възможност за зареждане в движение и премахват механични контакти, подложени на износване.
Освен резонансната индукция, методите на формация на лъч, използващи радиочестотен (RF) и микровълново предаване, напредват към многокиловатни приложения. Powercast Corporation е демонстрирала безжично предаване на енергия на базата на RF на десетки ватове за индустриални сензори и роботика и активно разработва решения с по-висока мощност. Междувременно Агенцията за изследване на космоса в Япония (JAXA) напредва с микровълновата технология на формация на лъч, целяща експерименти за предаване на 2 kW мощност, позволяващи мащабно предаване на енергия от космоса до земята — поле, в което се очаква пилотни демонстрации до 2026 г.
Безопасността и ефективността остават критични предизвикателства. Инициативи в индустрията, като тези, ръководени от SAE International (с стандарти като SAE J2954 за безжично зареждане на EV), задават стандарти за съвместимост, електромагнитна съвместимост и биологична безопасност. Прогнозата за 2025 г. предвижда разширяване на стандартизацията, за да се приспособят към по-високи мощности и по-широк спектър от крайни приложения.
В обобщение, преходът към системи за безжично предаване на енергия с висока мощност се движи от непрекъснати напредъци в резонансната индукция и формацията на лъч, с очаквано комерсиално внедряване в транспорт, индустрия и пилотни проекти в предаване на енергия в космоса през следващите няколко години. Тази инерция е подкрепена от съвместни усилия между разработчиците на технологии, стандартните органи и заинтересованите страни в индустрията, като осигурява безопасност, ефективност и съвместимост като основни приоритети.
Ключови участници в индустрията и партньорства: Кой води напред?
Секторът на безжичното предаване на енергия с висока мощност преживява бум на иновации, движен от комбинация от утвърдени технологични гиганти и специализирани стартъпи. Тези компании формират партньорства, за да ускорят комерсиализацията, да увеличат мощностите и да разширят обхвата на приложения — от електрически превозни средства (EV) до индустриална автоматизация и интеграция на възобновяеми енергийни източници.
Сред глобалните лидери, TDK Corporation е демонстрирала платформи за безжично зареждане с висока мощност, проектирани за електрическа мобилност и индустриално оборудване. Техните решения на базата на GaN, представени на неотдавнашни изложения, позволяват ефективно предаване на енергия в киловатни мащаби, отговарящи на търсенето за бързо, безжично зареждане в логистика и автоматизирани складове.
Qualcomm Technologies, Inc. остава важен играч чрез своята технология Halo™ за безжично зареждане на EV. Техните текущи колаборации с големи производители на автомобили имат за цел да донесат зареждане с висока мощност, базирано на платформи, както за потребителски, така и за флотови пазар. През 2025 г. Qualcomm активно пилотира системи, способни на многокиловатни трансфери, подчертавайки мащабируемостта и безопасността.
В индустриалния и комуналния сектор, Transphorm Inc. партнира с производители, за да предоставя полупроводникови решения на базата на GaN за модули за безжично захранване с висока ефективност и мощност. Техните компоненти са основни за позволяващите безжично предаване системи, които надхвърлят 6.6 kW, отговарящи както на EV приложения, така и на динамично безжично зареждане за автономни превозни средства.
Стартъпите също оформят пейзажа. WiTricity Corporation е осигурила множество партньорства с OEM и мащабира своите решения на базата на магнитна резонанс за автомобилни и транспортни приложения. През 2025 г. технологията на WiTricity се интегрира в няколко пилотни мрежи за зареждане на EV в Северна Америка и Азия, валидирайки както стационарни, така и безжични предавания на енергия в движение.
Освен това, Energous Corporation разширява своята платформа WattUp® в подкрепа на безжичното предаване на енергия с по-висока мощност и дълги дистанции. Известна с IoT и потребителски устройства, Energous сега цели приложения в индустриално и медицинско оборудване, използвайки наскоро получени регулаторни одобрения и партньорства за съвместимост.
В Европа, Siemens AG обяви сътрудничество с транспортни власти за разработване на високомощно безжично зареждане за автобуси и обществени транспортни средства. Техният фокус е върху безпроблемната интеграция, управлението на мрежата и стандартизацията, в подкрепа на прехода на континента към електрифицирана и устойчива мобилност до 2030 г.
В бъдеще, индустриалната среда ще се характеризира с растящи междусекторни алианси и натиск за международни стандарти. С развитието на регулаторните рамки и разширяването на пилотните внедрения, се очаква партньорствата между разработчици на технологии, OEM, комунални услуги и доставчици на инфраструктура да стимулурират системите за безжично предаване на енергия с висока мощност до комерсиална зрялост през 2025 г. и след това.
Регулаторна среда и стандарти: Ориентиране в IEEE и глобалната съвместимост
Регулаторната среда за системи за безжично предаване на енергия с висока мощност (WPT) бързо се развива, тъй като внедряването преминава отвъд потребителската електроника към индустриални, автомобилни и приложения на мрежово ниво. През 2025 г. глобалната съвместимост се оформя основно от непрекъснатите напредъци в Института за електрически и електронни инженери (IEEE) и регионалните регулаторни органи, най-вече Федералната комисия по комуникации на САЩ (FCC), Международната електротехническа комисия (IEC) и Международния съюз по далекосъобщения (ITU).
IEEE остава на преден план, с инициативите IEEE 1066 и по-новите IEEE P2874 и IEEE 2700, които се занимават с безопасността, електромагнитната съвместимост (EMC) и съвместимостта на системите за WPT с по-висока мощност. Тези стандарти се фокусират върху честоти от kHz до GHz и мощност от десетки ватове до няколко стотин киловата, обхващайки както безжичен пренос на енергия в близост, така и в далечно разстояние. Усилията за стандартизация са особено важни за безжичното зареждане на автомобили (както до 22 kW за електрически превозни средства), и индустриалната роботика, където съвместимостта на системите и обществената безопасност са приоритет. Компании като Qualcomm Incorporated и WiTricity Corporation активно участват в тези работни групи на IEEE, осигурявайки, че техните платформи с висока мощност остават съвместими с нововъзникващите глобални норми.
В Съединените щати FCC регулира използването на електромагнитния спектър за безжично предаване на енергия, особено за системи, работещи над 1 ват. Към 2025 г. производителите трябва да демонстрират съответствие с FCC Част 18 (Индустриално, научно и медицинско оборудване) и Част 15 (Неупълномощени предаватели) за различни класове устройства за WPT. FCC разглежда специални разпоредби за динамично и високопрофилно зареждане на превозни средства по публични пътища, движение, предизвикано от пилотни програми на компании като Electreon Wireless Ltd. и HEVO Inc. Тези компании работят в тясно сътрудничество с федералните и държавни регулатори, за да установят тестови бази и да разработят указания за EMC за високопрофилна инфраструктура за зареждане в движение.
Глобално, IEC и ITU работят за сплутяване на техническите стандарти и безопасност, особено около границите на експозиция и намаляване на интерференцията. Серията IEC 61980 е разширена, за да обхване по-високи прагове на мощност и специфични изисквания за приложения, отразявайки мнения от водещи индустриални доставчици на WPT системи и мрежи като Siemens AG. Секторът за радиосъобщения на ITU (ITU-R) публикува нови препоръки, за да хармонизира спектралните разпределения за WPT с висока мощност, с цел улесняване на трансграничната съвместимост и минимизиране на интерференцията с лицензирани комуникационни услуги.
В бъдеще, регулаторната среда вероятно ще остане динамична, с органите за стандартизация, националните регулатори и индустриалните лидери, работещи за осигуряване на безопасно и ефективно мащабиране на системи за безжично предаване на енергия с висока мощност. Продължаващите пилотни проекти и публично-частни партньорства ще продължат да информират рамките за съответствие, насърчавайки по-широко приемане, докато поддържат обществена безопасност и електромагнитна съвместимост.
Приложения: Високомощностно безжично предаване на енергия в индустрията, транспорта и инфраструктурата
Системите за безжично предаване на енергия с висока мощност (WPT) бързо преминават от нишови лабораторни демонстрации към реални приложения в индустрията, транспорта и инфраструктурата, особено с увеличаващото се глобално търсене на електрификация и необходимостта от гъвкава, ефективна доставка на енергия. Към 2025 г. няколко сектора активно внедряват или пилотират решения за безжично захранване с висока мощност, обикновено определени като системи, способни да предават десетки киловати (kW) или повече, често използвайки резонансна индукция или капацитивна свързаност, а в някои случаи микровълново или лазерно повишаване на енергията.
В сектора на индустриалната автоматизация, WPT с висока мощност позволява динамично зареждане за автоматизирани ръководени превозни средства (AGVs), електрокари и мобилни роботи, елиминирайки времето на престой, свързано с зареждане чрез включване и намалявайки износването на свързващите елементи. Например, Daifuku Co., Ltd. интегрира безжично зареждане в своите AGVs за обработка на материали, предоставяйки непрекъсната работа в складове и производствени предприятия. По същия начин Energy Systems Group работи по проекти за внедряване на безжични зарядни платформи с висока мощност за индустриални флоти.
В сектора на транспорта, безжичното зареждане с висока мощност е тествано и внедрено за електрически автобуси, камиони и дори пътнически превозни средства. WiTricity и HEVO Inc. водят усилията за комерсиализация на системи за безжично зареждане с мощност до 50 kW, подходящи за търговски превозни средства и операции с флоти. В обществения транспорт, системата PRIMOVE на Bombardier демонстрира безжично зареждане с висока мощност (до 200 kW) за електрически автобуси в множество европейски градове, позволявайки бързо, безконтактно зареждане на транспортни спирки. В бъдеще компании като Electreon тестват динамично безжично зареждане, вградено в пътните настилки, предавайки енергия на движещите се превозни средства, с търговски внедрения, очаквани през следващите няколко години.
- Пристанища и логистика: WPT с висока мощност улеснява електрификацията на портово оборудване, като кранове и автоматизирани ръководени превозни средства. Cavotec е разработила безжични зарядни системи за електрификация на пристанища, доставяйки до 300 kW за превозни средства за обработка на контейнери, намалявайки емисиите и оперативната сложност.
- Инфраструктура и енергия: Комуналните услуги изследват WPT с висока мощност за безконтактно пренасяне на енергия в опасни или труднодостъпни места. Halo IPT (дъщерно предприятие на IPT Technology) развива безжични системи от клас мегават за мрежови, железопътни и индустриални приложения, фокусирайки се върху стабилни решения, устойчиви на време.
Перспективите за 2025 г. и следващите години са белязани от ускоряващи се пилотни проекти, увеличаване на мощността на системите и ранна комерсиализация в транспорта и тежката индустрия. Очаква се напредък в регулациите и усилията за стандартизация, като тези от SAE International (за безжично зареждане на превозни средства), да катализират допълнително приемането, подкрепяйки съвместимост и безопасност в екосистемата.
Предизвикателства и бариери: Ефективност, безопасност и интерференция
Системите за безжично предаване на енергия с висока мощност (WPT) — тези, доставящи киловати (kW) до десетки киловати или повече — напредват бързо, но се сблъскват с постоянни предизвикателства, свързани с ефективността, безопасността и електромагнитната интерференция. През 2025 г. и в близкото бъдеще, тези бариери са основни грижи както за индустрията, така и за регулаторите, когато технологията преминава от пилотни проекти към по-широко приемане.
Ефективността остава критично ограничение, особено при увеличаване на нивото на мощност и обхват. Въпреки че резонансната индуктивна свързаност е постигнала >90% ефективност в контролирани, кратки разстояния, реалните внедрения разкриват загуби поради неправилно подравняване, екологични фактори и несъответствие на импеданса на системата. Например, WiTricity и Qualcomm са демонстрирали висока ефективност на зареждане за електрически превозни средства при до 11 kW, но ефективността намалява значително с увеличаване на разстоянието или несъответствие на намотките. Усилията за оптимизиране на геометрията на намотките, адаптивно настройване и активно подравняване продължават, но комерсиалните системи рядко надхвърлят 85–90% обща ефективност в неконтролирани условия.
Безопасността е още един важен проблем, особено където в обществени или индустриални пространства присъстват полета с висока мощност. Международната комисия за защита от неионизиращо излъчване (ICNIRP) и подобни организации определят граници на експозиция за електромагнитни полета (EMF). Компании като Tesla (изследващи безжично зареждане за превозни средства) и партньори за проучвания на Министерството на енергетиката на САЩ прилагат масиви от сензори и механизми за автоматично изключване, за да открият чужди обекти или живи същества в зоната на предаване на енергия. Въпреки тези усилия, осигуряването на съответствие с еволюиращите стандарти за безопасност — особено за системи с по-висока мощност и по-дълги разстояния — остава значителна техническа и регулаторна пречка.
Електромагнитната интерференция (EMI) представлява растяща загриженост, тъй като системите WPT постигат по-високи стойности. Високочестотни, средночестотни (на десетки до стотици kHz) сигнали могат да нарушат чувствителната електроника, комуникационни мрежи или медицински устройства. Органите за стандартизация, като IEEE, актуализират протоколите за съвместимост и намаляване на EMI. Компании като Daifuku (провеждащи безжично зареждане в автоматизирани складове) интегрират екраниране, смяна на честотите и стратегии за контрол на мощността, за да минимизират нежеланите излъчвания. Въпреки това, с увеличаване на използването, особено в плътни градски или индустриални среди, поддържането на стабилни контроли на EMI ще бъде от ключово значение, за да се избегнат оперативни прекъсвания и да се осигури спазване на регулациите.
В бъдеще, преодоляването на тези предизвикателства ще изисква непрекъснато иновации в електронните системи за управление на мощността, дизайна на системите и мониторинга в реално време, както и тясна координация с регулаторните агенции. Следващите няколко години вероятно ще видят постепенни подобрения и стандартизация, но широкото внедряване на WPT с висока мощност остава зависимо от доказуемото напредване в ефективността, безопасността и управлението на интерференцията.
Наскоро постигнати пробиви: Казуси от производители (напр. ossia.com, powercastco.com)
Системите за безжично предаване на енергия с висока мощност преживяват значителни напредъци в последните години, тъй като производителите разширяват границите на ефективността, обхвата и безопасността. Традиционно, технологиите за безжично предаване на енергия бяха ограничени до нисковолтови приложения, като потребителска електроника и сензори IoT. Въпреки това, последните пробиви показват, че по-високи нива на мощност вече могат да бъдат предавани безжично за индустриални, автомобилни и инфраструктурни случаи на употреба.
Един от водещите иноватори, Ossia Inc., разшири своята платформа за безжично захранване Cota®, за да поддържа по-високи ватажи, подходящи за захранване на устройства като охранителни камери, сензори и дори малки уреди. През 2024 г. Ossia демонстрира решение за безжично захранване, способно да предава множество вати на разстояния от няколко метра, при спазване на стандартите за безопасност и ефективност. Дизайнът й се опира на умни антени и управление на мощността в реално време, за да насочва енергията динамично към множество приемници, дори в сложни интериорни среди.
По подобен начин, Powercast Corporation демонстрира безжично зареждане с висока мощност за индустриални роботи и медицинско оборудване. През 2024 г. Powercast представи прототипи, способни да предават до 60 ватта безжично на кратки разстояния, използвайки патентована RF технология. Тези системи са проектирани да работят в среди, където жичните свързвания са непрактични, като чисти стаи или въртящи се машини. Подходът на Powercast акцентира както на съответствието с регулации, така и на съвместимостта с съществуващите индустриални автоматизиращи платформи.
На международно ниво, TDK Corporation обяви в края на 2024 г. нов модул за WPT на базата на магнитна резонанс, способен да предава до 200 ватта на средни разстояния. Целейки зареждане на електрически превозни средства (EV) и индустриална автоматизация, решението на TDK включва адаптивно настройване на импеданса и стабилно откритие на чужди обекти, адресирайки ключови предизвикателства за безопасност и ефективност при WPT с висока мощност.
Гледайки напред към 2025 г. и след това, в индустрията се появяват няколко колаборации. Консорциумът за безжична енергия напредва в стандартите за по-висока мощност на безжичното предаване, с нови спецификации, които се обсъждат за системи, надхвърлящи 100 ватта. Тези усилия цели да осигури съвместимост между производителите и безопасност, подготвяйки пътя за по-широко приемане в автомобилния сектор, интелигентна инфраструктура и търговски приложения.
Общо взето, наскоро постигнатите пробиви от производителите сигнализират за преход от доказателствени концепции към практически, мащабируеми решения за WPT с висока мощност. С развитието на регулаторните рамки и стандартите през следващите няколко години, се очаква широко разпространение в електрическите превозни средства, индустриалната автоматизация и инфраструктурата, обещаващо да променят ландшафта на доставката на енергия.
Конкурентна среда: Стартъпи, утвърдени фирми и новодошли
Конкурентната среда за системи за безжично предаване на енергия с висока мощност бързо еволюира през 2025 г., движена от нарастващото търсене на енергийна доставка без кабели в сектори като зареждане на електрически превозни средства (EV), индустриална автоматизация и аерокосмическа индустрия. И утвърдените компании, и гъвкавите стартиращи компании се стремят да заемат технологичното лидерство, с разнообразни подходи, вариращи от резонансна индукционна свързаност до дългосрочни микровълнови или лазерни системи.
Сред утвърдените, Qualcomm Incorporated остава важен играч, използвайки своята технология Halo за динамично и статично безжично зареждане на EV. Докато Qualcomm първоначално продаде части от своето подразделение Halo на WiTricity Corporation, и двете компании сега се стремят към лицензиране и комерсиализация, като WiTricity се фокусира върху безжични зарядни платформи с висока мощност (до 11 kW и повече) за производители на автомобили. През 2025 г. WiTricity продължава да партнира с основни производители на автомобили и разширява пилотните внедрявания на своите системи в световен мащаб.
В индустриалния сектор, General Atomics и TDK Corporation инвестират сериозно в надеждни решения за висока мощност за автоматизация на фабрики и роботика, където премахването на поддръжката на кабели и времето на престой е силна стойност. TDK, в частност, е въвела модулни платформи, способни да предават десетки киловати безжично, насочени към автоматизирани ръководени превозни средства (AGVs) и логистични роботи.
Стартъпите агресивно разширяват границите. EnergyORBIT разработва технологии за предаване на енергия с висока мощност, подходящи за приложения, вариращи от енергийни прехвърляния в мрежи до отдалечени минни операции. Междувременно, Emrod от Нова Зеландия провежда пилотни проекти за дългосрочно безжично предаване на енергия, като си сътрудничи с комунални услуги, за да тества многокиловатни системи, способни да предават електрическа енергия на разстояния от няколко километра. Технологията им, базирана на директивни антени и безопасни енергийни лъчи, е насочена да реши предизвикателствата на устойчивостта на мрежата и електрификацията на селските райони.
Нови участници през 2025 г. включват консорциуми от производители на аерокосмически и отбранителни технологии — като партньорства, ръководени от Northrop Grumman Corporation — изследващи WPT с висока мощност за безпилотни летателни апарати (UAV) и слънчева енергия, базирана в космоса. Тези усилия целят демонстрация на многокиловатно излъчване на захранване на километрови разстояния, насочени както към търговски, така и към отбранителни приложения.
С напредването на пазара, сътрудничеството се интензивира: индустриални консорциуми и органи за стандартизация, включително Консорциумът за безжична енергия, работят за осигуряване на съвместимост и безопасност на по-високи нива на мощност. Следващите години се очаква да видят продължаваща конвергенция между автомобилния, индустриалния и аерокосмическия сектор, при която участниците се състезават за постигане на по-висока ефективност, по-дълга дистанция и безопасни, съвместими внедрявания.
Бъдещи изгледи: Пътят към основното безжично предаване на енергия
Системите за безжично предаване на енергия с висока мощност (WPT) преминават от изследователските лаборатории към амбициозни пилотни внедрения, като следващите години се очаква да бъдат решаващи за тяхното основно приемане. Към 2025 г. тласъкът за по-високи мощности — вариращи от няколко киловата (kW) до десетки киловати — се движи от приложения в зареждане на електрически превозни средства (EV), индустриална автоматизация и дори енергийни трансфери в мрежов мащаб.
Водейки напред в автомобилните приложения, WiTricity Corporation демонстрира системи за безжично зареждане, способни да предават до 11 kW на пътнически превозни средства, граница, която съответства на много жични зарядни устройства за дома. Технологията на компанията, която вече се тестват от основни производители на автомобили, се очаква да ускори комерсиализацията, започвайки през 2025 г., в съответствие с нарастващото глобално приемане на EV и желанието за безпроблемно зареждане.
Индустриалните сектори също приемат WPT с висока мощност, за да премахнат времето на престой поради износване на кабели и да позволят по-гъвкава автоматизация. Daifuku Co., Ltd., основен доставчик на системи за обработка на материали, интегрира безжични зарядни платформи от до 15 kW за автономни мобилни роботи и автоматизирани ръководени превозни средства в заводи и складове. Тези внедрения, в момента тествани в големи логистични центрове, се очаква да достигнат по-широко индустриално използване, тъй като стандартите узреят и съвместимостта се подобри.
Аерокосмическият и енергийният сектори поглеждат към WPT с висока мощност за по-амбициозно предаване на енергия. NASA има текущи проекти, оценяващи целесъобразността на излъчване на стотици киловати от слънчеви панели, разположени в космоса, въпреки че пълномащабните демонстрации остават няколко години напред. Междувременно, Powercast Corporation натиска границите в RF-базирано предаване на енергия, с системи, насочени към десетки вати на по-дълги разстояния за IoT и сензорни мрежи; макар да не са още в многокиловатния диапазон, тези усилия сигнализират разширена визия за безжично предаване на енергия извън близките приложения.
Стандартизацията остава критичен фактор. IEEE и SAE International активно актуализират протоколите, за да поддържат по-високи мощности, подобрена безопасност и или съвместимост между различните производители. Стандартите IEEE 802.11bb и SAE J2954 се очаква да станат основополагащи за мащабното внедряване на безжично предаване на енергия в основната мобилност и индустриалната инфраструктура до края на 2020-те години.
В резюме, между 2025 г. и края на десетилетието, системите за WPT с висока мощност ще преминат от пилотни среди в ежедневна употреба, движени от узряването на стандартите, нарастващото търсене на EV и индустриална автоматизация и растящата увереност сред производителите и крайните потребители.
Източници и референции
- WiTricity
- Daifuku Co., Ltd.
- Conductix-Wampfler
- Energous Corporation
- Powercast Corporation
- Wireless Power Consortium
- Mitsubishi Electric Corporation
- NASA
- JAXA
- Qualcomm Incorporated
- Siemens AG
- Electreon Wireless Ltd.
- HEVO Inc.
- Bombardier
- IEEE
- Ossia Inc.
- General Atomics
- Emrod
- Northrop Grumman Corporation