海浪力量是间歇性可再生能源的最持久,最集中和可预测的形式之一。全球估计的资源量达到近3tw的年平均功率,波浪能在将来可能涵盖间歇性可再生能源混合的显着部分。从波浪中收集能量非常具有挑战性,并且该行业仍然不成熟,世界各地只有少数商业前系统。现有的波能转换器(WEC)复杂而昂贵,构建,安装和维护。它们也容易受到海洋环境(经历大型冲动载荷和腐蚀)的攻击,并显示出有限的能量转换效率。在这种情况下,介电弹性体发生器(DEGS)可以提供使波能利用的技术突破。DEG是由不可压缩的弹性介电层和兼容的电极制成的可变形电容器,可用于通过可变电容静电生成来将机械能将其转换为电能。1
IC、磁性元件、超级电容器、调节器、压电发电机、热电发电机、光伏板等)与电力电子行业相关,可用于广泛的应用(例如可穿戴设备、楼宇管理、辅助生活、环境、安全、汽车、航空航天、条件监测、预测性维护),并为电力电子行业提供了重大增长机会。总体而言,预计到 2025 年,全球将拥有超过 1 万亿个数据收集 IoT 设备 [来源:麦肯锡]。▪ 能量收集可能为大规模能源利用的最大障碍之一提供解决方案
摘要:能量收集是从周围环境中提取少量能量的过程。周围环境的特点是各种可用的能源,如太阳能、风能、振动、气体、液体流动等,这些能源可以转换成可用的能量。振动能量收集是一种从振动源收集环境能量的机械过程,可以使用不同的转换技术将这些能量转换成电能。振动能量在城市和工业环境中是可用的,但它往往被忽视作为一种电力来源。主要的收集技术是电磁转换、静电转换和压电转换。本文将回顾研究人员在过去的几年里在这个领域开展的工作,并比较不同的转换技术。关键词:能量收集、能量转换、电磁、静电、压电 1. 引言
有许多方法可以从声音能量中产生替代能量,这是噪声污染和电能浪费的主要来源。机械滤波器,压力和声音以相同的方式转换,因为声音的形式是振动的形式,这些振动将收集到电气和热电材料中。压电和热电材料[1] [17]增加了考虑使用噪声污染和废热的愿望[2],这是对环境的威胁,需要处理这种浪费才能成为有用的材料。在大多数发展中国家可用[3]。这种噪音来自各个地方,例如公共场所,工厂和关键点。使用电力库作为主要工具的想法,因为手机配件是现代一代的需求之一[4] [18],[5] [19],因为手机已成为现代一代的需求之一,以及它的短路。电池寿命会影响该小工具进行通信和娱乐。,包括使用电力库作为可以使我们的手机更长寿命的设备解释了电力库的使用。给手机配件赋予设备的寿命。今天的手机具有更大的屏幕,更快的处理器和更多的音频功能,并且在使用时需要更多的功能。
摘要 — 本文强调了能量收集在涉及使用有源 RFID 标签的高价值资产监控应用中的重要性。本文首先强调了有源标签的优势,包括在电磁不友好环境中提高范围和读取率。虽然电池可以大大提高性能,但它限制了免维护使用寿命。因此,从振动等来源收集能量可以解决这一缺点,但这些来源必须充足、在整个应用生命周期内可用并且高效。确定了此类系统的压电振动能量收集设计程序和组件。这包括三个关键组件,即能量收集传感器、电源管理电路和能量存储设备。描述了能量收集系统的每个组件,并强调了重要的设计标准。最后,本文通过分析救灾期间使用的高价值资产的振动数据,并描述能量收集原型的初步结果,详细介绍了系统外形尺寸、效率和寿命。
为了解决这一限制,太阳跟踪系统的发展已成为太阳能技术的关键进步。这些系统旨在连续调整太阳能电池板的方向,从而确保它们在天空中移动时垂直于太阳射线。这样做,太阳跟踪系统可以显着增加捕获的太阳能的数量,从而提高太阳能装置的总体效率和输出。该项目中介绍的自动太阳跟踪太阳系是一种复杂的解决方案,该解决方案利用双轴跟踪以最大程度地捕获能量捕获。该系统配备了旋转编码器和直流电动机驱动程序,可控制水平(方位角)和垂直(高程)平面中太阳能电池板的运动。这些组件由微控制器单元(MCU)管理,该单元(MCU)从传感器和实时时钟(RTC)处理数据,以确保对太阳能电池板位置的精确和及时调整。
摘要。目前,对可再生能源的需求越来越大;研究可再生能源发电需要小型或微型低转速发电机,可以为灯负载提供电力。发电机的选择不如使用高转速的直流电机那么合适,因为发电机仍然会产生小电压(<12V)和小电流。使用配备齿轮的直流电机需要很大的扭矩来旋转转子。克服这个问题的解决方案是使用步进电机作为低转速的直流发电机。步进电机具有多极线圈和永磁体,使其有资格作为发电机。本研究使用 nema23 步进电机作为直流发电机。使用的步进电机是 6 线步进电机(两对线圈)、半波整流器和用于缓冲电压的电容器。负载是 12VDC 灯。所得结果表明,步进电机发电机可以通过手动旋转打开灯。
全球社区面临着向可持续能源解决方案过渡的紧迫要求,印度是增长最快的经济体之一,发现自己处于这一变革性全球运动的最前沿。回应对环境恶化的担忧和减少碳排放的迫切需求,电动汽车(EV)已成为运输部门中有希望的解决方案。然而,EV的可持续性可持续性大大取决于有效的能源管理和创新技术的整合。这项研究深入研究了电动汽车中智能能源收集和自动化的整合,特别强调印度 - 一个人口迅速的广阔国家和动态的汽车景观。