Detail předmětu
Alternativní zdroje energie v mechatronice
FSI-RAEAk. rok: 2016/2017
Předmět seznamuje studenty s tradičními a zejména s alternativními možnostmi napájení autonomních jednotek a moderních bezdrátových aplikací. Tradičními zdroji elektrické energie pro bezdrátové aplikace jsou galvanické zdroje. Cílem moderních technologií je náhrada těchto zdrojů zařízeními, které získávají elektrickou energii z okolí přímo v místě energetické potřeby. V rámci předmětu se studenti seznámí s různými alternativami napájení bezdrátových technologií, využívajících okolní energie (Energy Harvesting) v místě umístění aplikace. Jsou představeny solární, termoelektrické a elektromechanické generátory. Hlavní náplní předmětu je studium elektromechanické přeměny mechanické energie vibrací, rázů, deformace, lidského chování atd., a simulační modelování „Energy Harvesting“ systémů.
Jazyk výuky
Počet kreditů
Garant předmětu
Zajišťuje ústav
Výsledky učení předmětu
Prerekvizity
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody
Způsob a kritéria hodnocení
Učební cíle
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky
Základní literatura
Grepl, R.: Modelování mechatronických systémů v Matlab/SimMechanics, BEN, 2007. (CS)
Shashank Priya, Daniel J. Inman: Energy Harvesting Technologies, Springer US, 2009 (EN)
Doporučená literatura
Mukherjee, S., et al.: AmIware Hardware Technology Drivers of Ambient Intelligence, Philips Research Book Series Vol. 5, Springer Netherlands, 2006. (EN)
Zařazení předmětu ve studijních plánech
- Program M2A-P magisterský navazující
obor M-MET , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
obor M-IMB , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný - Program M2I-P magisterský navazující
obor M-AIŘ , 2 ročník, zimní semestr, volitelný (nepovinný)
obor M-AIŘ , 2 ročník, zimní semestr, volitelný (nepovinný)
Typ (způsob) výuky
Přednáška
Vyučující / Lektor
Osnova
2. Fotovoltaické články
3. Termoelektrické generátory
4. Elektromechanická přeměna – základní principy
5. Elektromechanická přeměna – energetická analýza generování energie z vibrací
6. Elektromagnetický princip
7. Materiály a konstrukce elektromagnetických generátorů
8. Energy harvesting generátor jako mechatronická soustava
9. Piezoelektrický princip
10. Piezoelektrické materiály a další smart materiály
11. Akumulace energie, Elektronika - Power management
12. Bezdrátové snímače a sítě
13. MEMS