Tytuł artykułu
Identyfikatory
Warianty tytułu
Modelowanie układu zasilania wykorzystującego panel fotowoltaiczny
Języki publikacji
Abstrakty
A critical parameter of IoT nodes and WSN nodes is runtime. In most cases, nodes are battery-powered. The use of Energy Harvesting based power systems in the nodes allows to extend the operating time. Modeling and simulation of circuits using Energy Harvesting makes it possible to achieve optimal circuit design before physical implementation. This article presents the design and simulation process of a power system using a micro photovoltaic panel for energy support.
Krytycznym parametrem węzłów IoT oraz węzłów sieci WSN jest czas pracy. W większości przypadków węzły zasilane są w sposób bateryjny. Wykorzystanie w węzłach układów zasilania bazujących na układach Energy Harvesting pozwala wydłużyć czas pracy. Modelowanie i symulacja układów wykorzystujących Energy Harvesting pozwala na osiągniecie optymalnej konstrukcji układu przed przystąpieniem od fizycznej realizacji. W niniejszym artykule przedstawiony jest proces projektowania i symulacji układu zasilania wykorzystujący do wspomagania energetycznego mikro panel fotowoltaiczny.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
14--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., wykr., rys.
Twórcy
autor
- Department of Electrical Engineering, Warsaw University of Technology, Poland
autor
- Department of Computer Engineering, University of Al-Nahrain, Baghdad, Iraq
autor
- Department of Renewable Energy, Mayoralty of Baghdad, Iraq
autor
- Łukasiewicz Research Network - Tele and Radio Research Institute, Warsaw, Poland
Bibliografia
- [1] Ali, I., Ahmedy, I., Gani, A., Munir, M. U., Anisi, M. H. (2022). Data Collection in Studies on Internet of Things (IoT), Wireless Sensor Networks (WSNs), and Sensor Cloud (SC): Similarities and Differences. IEEE Access, 10, 33909-33931.
- [2] Liu, X., Li, M., Zhang, Y., Zhu, X., & Guan, Y. (2023). Self-Powred wireless sensor node based on RF energy harvesting and management combined design. Energy Conversion and Management, 292, 117393.
- [3] Dziadak, B., Makowski, L., Kucharek, M., Jóśko, A. (2023). Energy Harvesting for Wearable Sensors and Body Area Network Nodes. Energies, 16.
- [4] Owczarczak, R. (2023). Indoor thermal energy harvesting for battery-free IoT building applications. Przeglad Elektrotechniczny, Vol. 99 Issue 3, p132-136. 5p.
- [5] Dziadak, B., Kucharek, M., & Starzyński, J. (2022). Powering the WSN Node for Monitoring Rail Car Parameters, Using a Piezoelectric Energy Harvester. Energies, 15(5), https://doi.org/10.3390/en15051641.
- [6] Veloo, S. G., Tiang, J. J., Muhammad, S., & Wong, S. K. (2023). A Hybrid Solar-RF Energy Harvesting System Based on an EM4325-Embedded RFID Tag. Electronics, 12(19) 4045.
- [7] Dziadak, B., Makowski, L., Michalski, A.(2016). Konstrukcja węzła bezprzewodowej sieci czujnikowej wykorzystującego Energy Harvesting. Przegląd Elektrotechniczny, R.92 NR 11/201, 65-68.
- [8] Dziadak, B. (2023). Hybrid Optical and Thermal Energy Conversion System to Power Internet of Things Nodes. Energies, 16(20). https://doi.org/10.3390/en16207076.
- [9] Posobkiewicz, K., Górecki, K. (2021). Modelowanie modułów termoelektrycznych w programie SPICE-przegląd. Przegląd Elektrotechniczny, R.97 NR 2/2021.
- [10] Akur Sarang (2020) Power unit for WSN node based on solar energy harvesting, Master Diploma Thesis Warsaw University of Technology.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2024).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6269cc6b-668b-4e1a-9b64-7a46a9775c20