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多源环境能量收集融合系统

成果编号:38996
价格:面议
完成单位:北京邮电大学
单位类别:985系统院所、211系统院所
完成时间:2023年
成熟程度:小批量生产阶段
服务产业领域: 电子信息、能源环保
发布人:张金玲 离线
综合介绍:面向大规模自由部署的物联网智能终端灵活、自由的电能供给需求,突破现有以电池人为充电为主的电能供给体系,构建基于多源环境能量(电磁波、光源、热源以及振动源等)的复合能量收集模型;研究多源环境能量收集与调控机理;针对不同来源能量特性差异显著的问题,研究多源环境能量高效变换、融合与管理策略,探索合理有效的多能合一控制方法,在收集自然环境中的机械能、光能、温差能等环境能量的同时,通过互补性实现能源混合调度;开展多源电能管理与优化,搭建智能化多源环境能量收集融合原型系统并在实际场景中进行验证。 技术指标:以稳定采集和提高能量转换效率为目标,提出混合电磁能、太阳能、热能和声能的多源能量采集系统,设计相应的混合能量采集AC-DC转换电路及功率管理单元,提高AC-DC转换电路能量转换效率。如射频能量接收天线模块效率达到90%以上,AD-DC转换电路效率达到80%以上。 原型系统在自然使用场景下,功率密度不低于100μW/cm3,实现所收集能量的超低功耗及智能化管理,并在实际场景中进行验证,实现物联网智能终端的自供电长期运行。
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成果介绍

科技计划:
成果形式:新技术
合作方式:技术转让
参与活动: 第二届江苏产学研合作对接大会
专利情况: 未申请专利
成果简介
成果概况
综合介绍:面向大规模自由部署的物联网智能终端灵活、自由的电能供给需求,突破现有以电池人为充电为主的电能供给体系,构建基于多源环境能量(电磁波、光源、热源以及振动源等)的复合能量收集模型;研究多源环境能量收集与调控机理;针对不同来源能量特性差异显著的问题,研究多源环境能量高效变换、融合与管理策略,探索合理有效的多能合一控制方法,在收集自然环境中的机械能、光能、温差能等环境能量的同时,通过互补性实现能源混合调度;开展多源电能管理与优化,搭建智能化多源环境能量收集融合原型系统并在实际场景中进行验证。 技术指标:以稳定采集和提高能量转换效率为目标,提出混合电磁能、太阳能、热能和声能的多源能量采集系统,设计相应的混合能量采集AC-DC转换电路及功率管理单元,提高AC-DC转换电路能量转换效率。如射频能量接收天线模块效率达到90%以上,AD-DC转换电路效率达到80%以上。 原型系统在自然使用场景下,功率密度不低于100μW/cm3,实现所收集能量的超低功耗及智能化管理,并在实际场景中进行验证,实现物联网智能终端的自供电长期运行。
创新要点
综合介绍:面向大规模自由部署的物联网智能终端灵活、自由的电能供给需求,突破现有以电池人为充电为主的电能供给体系,构建基于多源环境能量(电磁波、光源、热源以及振动源等)的复合能量收集模型;研究多源环境能量收集与调控机理;针对不同来源能量特性差异显著的问题,研究多源环境能量高效变换、融合与管理策略,探索合理有效的多能合一控制方法,在收集自然环境中的机械能、光能、温差能等环境能量的同时,通过互补性实现能源混合调度;开展多源电能管理与优化,搭建智能化多源环境能量收集融合原型系统并在实际场景中进行验证。 技术指标:以稳定采集和提高能量转换效率为目标,提出混合电磁能、太阳能、热能和声能的多源能量采集系统,设计相应的混合能量采集AC-DC转换电路及功率管理单元,提高AC-DC转换电路能量转换效率。如射频能量接收天线模块效率达到90%以上,AD-DC转换电路效率达到80%以上。 原型系统在自然使用场景下,功率密度不低于100μW/cm3,实现所收集能量的超低功耗及智能化管理,并在实际场景中进行验证,实现物联网智能终端的自供电长期运行。
主要技术指标
综合介绍:面向大规模自由部署的物联网智能终端灵活、自由的电能供给需求,突破现有以电池人为充电为主的电能供给体系,构建基于多源环境能量(电磁波、光源、热源以及振动源等)的复合能量收集模型;研究多源环境能量收集与调控机理;针对不同来源能量特性差异显著的问题,研究多源环境能量高效变换、融合与管理策略,探索合理有效的多能合一控制方法,在收集自然环境中的机械能、光能、温差能等环境能量的同时,通过互补性实现能源混合调度;开展多源电能管理与优化,搭建智能化多源环境能量收集融合原型系统并在实际场景中进行验证。 技术指标:以稳定采集和提高能量转换效率为目标,提出混合电磁能、太阳能、热能和声能的多源能量采集系统,设计相应的混合能量采集AC-DC转换电路及功率管理单元,提高AC-DC转换电路能量转换效率。如射频能量接收天线模块效率达到90%以上,AD-DC转换电路效率达到80%以上。 原型系统在自然使用场景下,功率密度不低于100μW/cm3,实现所收集能量的超低功耗及智能化管理,并在实际场景中进行验证,实现物联网智能终端的自供电长期运行。
其他说明
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