Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Industrielles drahtloses Energieübertragungsmodul

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Industrielles drahtloses Energieübertragungsmodul im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Nennleistung bis Eingangsspannung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Industrielles drahtloses Energieübertragungsmodul wird durch die Baugruppe aus Senderspulenbaugruppe und Empfängerspulenbaugruppe beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Dieses industrielle drahtlose Energieübertragungsmodul ist eine standardisierte Komponente zur Integration in industrielle Geräte und Maschinen.

Industrielles drahtloses Energieübertragungsmodul in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Dieses industrielle drahtlose Energieübertragungsmodul ist eine standardisierte Komponente zur Integration in industrielle Geräte und Maschinen. Es ermöglicht die berührungslose Energieübertragung an bewegliche Teile, rotierende Baugruppen oder versiegelte Gehäuse, wo herkömmliche Kabelverbindungen unpraktisch sind. Das Modul arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion zwischen Sender- und Empfängerspule, die elektrische Energie in Magnetfelder und zurück in elektrische Energie umwandelt, ohne physischen Kontakt. Es verfügt über eine robuste Konstruktion für raue Industrieumgebungen mit Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und elektromagnetische Störungen. Das Modul unterstützt verschiedene industrielle Kommunikationsprotokolle für Energiemanagement und Überwachung. Zu den wichtigsten Spezifikationen gehören: Dauerleistung 100–500 W, DC-Eingangsspannung 24 V ±10 %, geregelte Ausgangsspannung 24–48 V, Betriebsfrequenz 85–90 kHz (Referenz IEC 62827-2), typischer Wirkungsgrad bei Nennlast ≥90 %, maximaler Luftspalt 10–25 mm, Außendurchmesser der Sendespule 80–120 mm, Schutzart IP54–IP65 (Referenz IEC 60529), Kommunikationsschnittstellen RS485 und CAN, Betriebstemperaturbereich -20 bis 60 °C, Lagertemperaturbereich -40 bis 85 °C, relative Luftfeuchtigkeit 5–95 % nicht kondensierend, Abmessungen des Sendemoduls 150×100×40 mm und Gewicht des Sendemoduls 0,5–1,0 kg. Verwendete Materialien umfassen Ferritkern, Litzenwicklung, Aluminiumgehäuse, Wärmeleitmaterial und FR4-Leiterplatte. Dieses Modul richtet sich an Konstrukteure und Wartungsfachleute, die drahtlose Energie in industrielle Systeme integrieren möchten. Bei der Auswahl oder Überprüfung eines bestimmten Modells bestätigen Sie bitte immer die modellspezifischen Werte und Normen mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten, da die aufgeführten Parameter Referenzbereiche für die Produktkategorie sind. Das Modul ist kein vollständiges Netzteil; es erfordert geeignete Steuerschaltungen und Schutzmaßnahmen. Korrekte Ausrichtung und Luftspalt innerhalb der angegebenen Grenzen sind für einen effizienten Betrieb unerlässlich. Das Modul ist nicht für eine bestimmte Anwendung zertifiziert, sofern dies nicht ausdrücklich vom Hersteller angegeben wird; referenzierte Normen dienen nur zur Verifizierung.

Funktionsprinzip

Das Modul nutzt elektromagnetische Induktion zwischen einer Sender- und einer Empfängerspule. Ein Wechselstrom in der Sendespule erzeugt ein zeitlich veränderliches Magnetfeld. Dieses Feld induziert eine Wechselspannung in der Empfängerspule, die dann gleichgerichtet und geregelt wird, um Gleichstrom bereitzustellen. Die Spulen sind typischerweise mit Litze gewickelt, um Verluste zu reduzieren, und Ferritkerne konzentrieren den magnetischen Fluss. Das System arbeitet bei einer Resonanzfrequenz von 85–90 kHz, um den Wirkungsgrad zu verbessern. Die Energieübertragung erfolgt über einen Luftspalt von bis zu 25 mm, was eine berührungslose Energieübertragung ermöglicht. Das Modul umfasst Kommunikationsschnittstellen (RS485, CAN) für Energiemanagement und Überwachung, was Rückkopplungssteuerung und Statusberichte ermöglicht.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Nennleistung100–500 WattDauerleistung
Eingangsspannung24 ±10% VoltGleichspannungseingangsbereich
Ausgangsspannung24–48 VoltGeregelte Ausgangsspannung
Betriebsfrequenz85–90 kHzResonanzfrequenzIEC 62827-2
Wirkungsgrad≥90 %Typischer Wirkungsgrad bei Nennlast
Maximaler Luftspalt10–25 mmMaximaler Spulenabstand
Spulendurchmesser80–120 mmAußendurchmesser der Sendespule
SchutzartIP54–IP65 IPSchutz gegen EindringenIEC 60529
SchnittstelleRS485, CAN keineUnterstützte Kommunikationsprotokolle
Betriebstemperatur-20–60 °CAmbient temperature range
Lagertemperatur-40–85 °CNon-operating storage
Relative Luftfeuchtigkeit5–95 %Non-condensing
Abmessungen (L×B×H)150×100×40 mmTransmitter module footprint
Gewicht0.5–1.0 kgTransmitter module only

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Ferritkern Litzendrahtspule Aluminiumgehäuse Wärmeleitmaterial FR4-Leiterplatte

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Senderspulenbaugruppe
    Erzeugt ein magnetisches Wechselfeld
    Material: Litzendraht auf Ferritkern
  • Empfängerspulenbaugruppe
    Empfängt Magnetfeld und wandelt es in elektrische Energie um
    Material: Litzendraht auf Ferritkern
  • Leiterplatte für Leistungselektronik
    Steuert die Leistungsumwandlung und -regelung
    Material: FR4-Trägermaterial mit Kupferleiterbahnen
  • Steuer-/Überwachungsplatine
    Verwaltet Kommunikation und Systemüberwachung
    Material: FR4-Leiterplatte mit eingebettetem Controller
  • Wärmemanagementsystem
    Ableitung der Wärme von Leistungskomponenten
    Material: Aluminiumkühlkörper mit Wärmeleitmaterial
  • Schutzgehäuse
    Bietet mechanischen und Umweltschutz
    Material: Aluminiumlegierung
  • EMI-Filter
    Reduziert elektromagnetische Störungen
    Material: Ferritperlen und Kondensatoren
  • Ausrichtungssystem
    Unterstützt die Spulenpositionierung
    Material: Magnete oder mechanische Führungen

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Spulenresonanzfrequenzdrift über ±5 kHz von 85 kHz Betriebsfrequenz aufgrund thermischer Ausdehnung Impedanzfehlanpassung verursacht reflektierte Leistung >30%, die zu MOSFET-thermischem Durchgehen führt Temperaturkompensierte Litzendrahtspulen mit NTC-Thermistoren, die eine Frequenzkompensationsschaltung auslösen
Eindringen von metallischen Fremdkörpern innerhalb 5 cm des Magnetfelds (Q>50 Objekte) Wirbelstromerwärmung >150°C verursacht Isolationsdurchschlag und Kurzschluss Aktive Fremdkörpererkennung mit 6,78 MHz Pilotton und -30 dBm Empfindlichkeitsschwelle

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5-5,0 kW bei 85-265 VAC, 50-60 Hz, 20-100 cm Übertragungsentfernung
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Kerntemperatur über 125°C (Curie-Temperatur von Ferritkernen), Spulenfehlausrichtung >15° Winkelabweichung, Eingangsspannung <80 VAC oder >280 VAC
Ferromagnetische Kernmagnetisierungssättigung bei Curie-Temperatur (125°C) führt zu Permeabilitätsabfall auf ~1, induktive Kopplungseffizienz bricht unter 40% bei >15° Fehlausrichtung zusammen, Halbleitersperrschichtdurchbruch bei >280 VAC
Fertigungskontext
Industrielles drahtloses Energieübertragungsmodul wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

industrial wireless power module contactless power transfer module inductive power transfer module

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Atmosphärisch bis 1,5 bar
Durchflussrate:Spezifikation in deutscher Sprache (DIN-Standards)
Betriebstemperatur:-20°C bis +85°C
Montage- und Anwendungskompatibilität
FörderbandsystemeAutomatisierte fahrerlose Transportsysteme (FTS)Rotierende Maschinenkomponenten
Nicht geeignet: Explosionsgefährdete oder gefährliche Atmosphären (ATEX-Zonen)
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Leistungsabgabe (W)
  • Luftspaltabstand zwischen Sender und Empfänger (mm)
  • Betriebsauslastungszyklus (%)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Spulenüberhitzung und Isolationsdurchschlag
Ursache: Übermäßiger Stromverbrauch, schlechte Wärmeableitung aufgrund von Staubansammlung oder Fehlausrichtung, die zu ineffizienter Energieübertragung und erhöhten Widerstandsverlusten führt.
Elektronische Bauteilausfälle in der Leistungsaufbereitungsschaltung
Ursache: Spannungsspitzen oder Transienten aus dem Stromnetz, thermische Zyklusbelastung von Lötstellen und Halbleitern oder Eindringen von Feuchtigkeit/Kontaminationen, die zu Kurzschlüssen oder Korrosion führen.
Wartungsindikatoren
  • Hörbares hohes Pfeifen oder Summen von den Spulen oder der Elektronik, was auf Lichtbögen, lose Komponenten oder magnetische Feldinstabilität hinweist.
  • Sichtbare Verfärbung, Blasenbildung oder Verkohlung am Spulengehäuse oder benachbarten Oberflächen, die auf starke Überhitzung und potenziellen Isolationsversagen hindeuten.
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie ein geplantes Reinigungs- und Inspektionsregime für Spulenoberflächen und Kühlrippen, um eine optimale Wärmeableitung zu gewährleisten und Staub-/Kontaminationsablagerungen zu verhindern, die die Effizienz beeinträchtigen.
  • Installieren Sie Überspannungsschutzgeräte an der Eingangsstromleitung und stellen Sie eine ordnungsgemäße Erdung/Abschirmung sicher, um empfindliche Elektronik vor Spannungstransienten und elektromagnetischen Störungen zu schützen.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ISO 19363:2020 (Drahtlose Energieübertragung für Elektrofahrzeuge)ANSI C63.27 (Amerikanischer Nationalstandard für drahtlose Energieübertragung)DIN EN 301 489-1 (Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkgeräte)
Fertigungsgenauigkeit
  • Spulenausrichtung: +/- 2 mm
  • Betriebsfrequenztoleranz: +/- 150 kHz
Qualitätsprüfung
  • Abgestrahlte Emissionstest (EMV-Konformität)
  • Effizienz- und Energieübertragungsvalidierungstest

Hersteller von Industrielles drahtloses Energieübertragungsmodul

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

LieferketteVerwandte Produkte und Komponenten

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A/D-Wandler

Elektronisches Bauteil, das analoge Signale von Encodern in digitale Signale zur Verarbeitung umwandelt

Spezifikationen ansehen ->

Häufige Fragen

Was ist der maximale Luftspalt für die Energieübertragung?

Der maximale Luftspalt beträgt 10–25 mm, abhängig vom spezifischen Modell und der Ausrichtung. Für einen zuverlässigen Betrieb halten Sie den Luftspalt innerhalb dieses Bereichs und stellen Sie eine korrekte Spulenausrichtung sicher.

Kann dieses Modul in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden?

Das Modul hat eine Schutzart von IP54–IP65, die Staub- und Wasserschutz bietet, ist aber nicht für explosionsgefährdete Bereiche zertifiziert. Fragen Sie den Hersteller nach Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche.

Welche Kommunikationsprotokolle werden unterstützt?

Das Modul unterstützt RS485- und CAN-Kommunikationsschnittstellen für Energiemanagement und Überwachung. Diese ermöglichen die Integration in industrielle Steuerungssysteme.

Wie überprüfe ich den Wirkungsgrad und die Normenkonformität?

Der typische Wirkungsgrad bei Nennlast beträgt ≥90 %. Referenzierte Normen umfassen IEC 62827-2 für Betriebsfrequenz und IEC 60529 für Schutzart. Bestätigen Sie immer modellspezifische Werte und Zertifizierungen mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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