物联网端点通常是传感器,或者较少见的是执行器,它们通过无线方式连接到聚合设备或互联网网关。它们通常大量部署,在智能城市、智能工厂或智能农业等场景中,分散在广阔的地理区域。进行现场维护(例如更换放电的原电池)的成本通常高得令人望而却步。此外,废弃的电池对环境造成的负担越来越令人无法接受。
一位分析师称,播下能量收集的种子需要一段时间。虽然许多行业的焦点可能集中在为物联网 (IoT) 提供动力上,但能源收集的未来可能更大。
在瓦特到兆瓦的功率水平上,从风能、潮汐甚至车辆再生制动中收集能量取得了巨大成功,我们在 2016-2026 年预测报告中预测了显着增长。
越来越多的新公司旨在从环境资源中提取少量能源。这一代能量收集初创公司主要专注于为当今过多的物联网传感器提供电力,无线能源的愿景并不是一个新概念——它只是在所涉及的电量方面不那么雄心勃勃了几个数量级。通过空气传输电力的想法起源于 1890 年代后期著名且陷入困境的发明家尼古拉特斯拉。
工程师知道从各种来源获取能量很重要,但在许多系统设计中,确定如何存储以备后用同样重要。即使由于使用能量收集、太阳能或风力发电,能源被认为是“免费的”(当然,没有这样的东西),但几乎总是存在两个相关的问题:储存未使用的多余能量,以及传输那种能量。虽然这一代得到了公众的大部分关注,但三合会中的其他两个因素同样重要。当您无法储存任何未使用的能源以供闲置期间使用时,可再生“绿色”能源的技术现实和经济状况将发生巨大变化。
能量收集是一个热门话题,而且应该是。在许多情况下,它可以让电路获得“自由”能量,这些能量既可用又会被热耗散或以其他方式浪费。示例包括使用环境振动通过压电元件为数据收集传感器供电,或收集空气中的射频能量用于类似用途。
我一直对工程师和其他人为能量收集开发的创造性方法感兴趣。当然,虽然这样做有很大的动机——能量收集具有“不劳而获”的魅力——但现实是,它通常需要大量的工作和成本来开发。尽管如此,它可以通过在单独的一次电池(或交流线路)不切实际的情况下提供电力来解决一些原本难以解决的问题。
节能举措是能量收集设备市场增长的关键驱动力。公司正在考虑一系列能量收集所需的工具,以满足不断增长的能源需求。 对环境的日益关注和节能的愿望是支持社会更深层次接受技术的一些因素。与物联网、楼宇自动化相关的应用以及对节能的强烈需求将成为能量收集市场的驱动力。鉴于汽车对清洁能源的需求不断增长,汽车行业将成为另一个关键市场。
我一直对小型能量收集项目感兴趣。毕竟,这似乎是一种几乎理想的“物有所值”的安排。获得合适的传感器、电源管理 IC (PMIC)、储能组件(可充电电池或超级电容器),当我们需要为远程节点、物联网设备或其他低功耗设备供电时,一切就绪。当然,也有风能、太阳能、地热能等大规模的收获,但这些项目的规模非常不同,而小规模的收获似乎更加个人化和非侵入性。
在过去的十年间里,物联网传感器设备以它可实现的更智能、更便捷、更广泛的连接引发了业界和大众媒体的关注,在提高农业作物产量、道路交通流畅、工厂生产效率等方面发挥了积极的作用。可以说,几乎各个行业都在采用物联网传感器和智能设备变革企业的运营模式。鉴于物联网所展现出的种种优势,Machina Research预计2025年全球物联网设备(包括蜂窝及非蜂窝)联网数量将达到252亿个。
故障指示器广泛用于电网基础设施,用于监测架空和地下输电线路。这些指示器监控每相中流动的电流,并在检测到故障电流通过时向上游断路器发送命令以跳闸。
摘 要 :随着科学技术的发展,人们对于能量的需求越来越高,而对于能量的收集与利用是未来发展的趋势, 因此对无线系统中的能量收集技术进行研究十分必要。从能量收集的背景以及国内外研究状况进行概要分析,其能量收集主要体现在对射频能量收集、太阳能能量收集、振动能量收集、热电能能量收集、风能能量收集、声能能量收集等方面,对无线传感网络的能量收集有着重要作用,在能量管理以及能量利用方面都有着较好的利用价值。
摘 要 :对于海洋信息的监测大多通过海面上漂浮的浮标完成,而电池是海洋无线浮标传感节点的主要供电来源,但是传统电池仍具有一些无法改变的缺点,如供能寿命有限、需要定期更换等。振动能是环境中广泛存在的一种能量形式,特别是在海洋浮标上。收集环境中的振动能并向电池充电可大幅度延长电池使用寿命,使得海洋浮标信息传感节点得以更长时间地工作,大幅度增加节点使用寿命,降低电池更换成本。经实验测试可知,振动能量的收集功率为 0.61 mW,测试中无线传感节点的静态电流为 34 μA,工作电流为 27.2 mA,平均功耗为 0.99 mW,通过能量收集,电池的使用时间提升了 1.6 倍。
长期以来,物联网所形成的巨大市场和数以十亿计的庞大设备数量已经逐渐为人们所熟知。同时,可移动的物联网设备正在变得越来越多,有线电源也并非长久之计。随着物联网市场的持续蓬勃增长,设备的供能方式、电池问题正在成为新的挑战。
摘要:将物联网想象成一个动态网络,该网络中的日常对象可以彼此交互、感知环境并进行相应的响应。为了对物联网这个看上去似乎很简单,但其结构却比较复杂的新型技术进行多方面的研究,文中阐述了物联网发展所存在的一些挑战,并提出了相关新兴技术的研究方法与发展趋势。
“在Atmosic,我们希望能够颠覆整个电子产品的使用,希望能够实现电池的永久续航,同时在一些特殊的环境下,在一些技术的发展前景下,我们希望有朝一日能够实现无需电池。”谋思科技首席执行官David Su在近日的媒体发布会上分享到了Atmosic对于物联设备未来发展的观点。
智能电网的一个重要因素就是基于庞大能源网络的分布式电网,在这里用户既是能源消费者,也是能源供应者。 有两种能源,即太阳能和风电,能够在小型和大型系统内产生合理的电能,并且还能够提供投资回
桥梁的安全监控、零瓦待机、智能照明控制……等这些看似风马牛不相及的领域,今天,它们都将和一个概念——“微型能量
本文将介绍在高可靠性至关重要的工业自动化中,将能量收集源应用于电源节点所面临的设计挑战。文中将探讨如何将温度和振动等能量来源与电池系统和无线链路相结合,从而确保传感器节点可精确地放置于合适的
能量收集是给通信系统中包括天线在内的各种射频/微波元器件供电的一种有效方法。通过为自主射频标签(RFID)系统和无线传感器等类似应用收集能量,就能开发出无需额外电池的自我供电解决方案。为了展示这