Sběr a usměrňování piezoelektrické energie

Vzhledem k tomu, že celosvětová poptávka po elektřině neustále roste a obnovitelné zdroje energie se rychle rozvíjejí, bezpečnost elektrické sítě se stává stále důležitější. Výpadky elektřiny negativně ovlivní jakoukoli ekonomiku a ohrozí veřejnou bezpečnost.

Využití energie piezoelektrického jevu Lukáš Pastorek 2012 16 Obrázek 2.1-1.2.2-1 Rozložení energie p i deformaci s a bez piezo generátoru [4] Velikost stlaþení klesá s hloubkou, a tak jsou piezoelektrické generátory uloţeny pouze 5 cm pod povrchem silnice. Energie potřebná k deformaci vozovky je funkcí mnoha

Energetické využití piezo jevu

Využití energie piezoelektrického jevu Lukáš Pastorek 2012 16 Obrázek 2.1-1.2.2-1 Rozložení energie p i deformaci s a bez piezo generátoru [4] Velikost stlaþení klesá s hloubkou, a tak jsou piezoelektrické generátory uloţeny pouze 5 cm pod povrchem silnice. Energie potřebná k deformaci vozovky je funkcí mnoha

Přenos elektrické energie :: MEF

Přenos elektrické energie. Rozvod elektrické energie je po celém území státu uskutečňován složitou přenosovou soustavou, v níž je střídavé napětí transformováno na různou hodnotu. Dálkový přenos (často přesahující i hranice státu) se uskutečňuje při vysokém napětí (, nebo ).. Přenos elektrické energie je schematicky zobrazen na viz obr. 213.

Fyzika 007

Distribuční soustava. VVN (velmi vysoké napětí) typicky 110 kV. VN (vysoké napětí) typicky 35, 22 kV (zde se připojují také velkoodběratelé, výkonné lokální zdroje energie a velké nabíjecí stanice pro elektromobily). NN (nízké napětí) typicky 400 V (odpovídá napětí mezi fází a zemí 230 V pro běžné domácí odběratele)

Piezoelektrický jev a jeho využití – Slavomír Hrdina

Informace, které jsou použity k sepsání této práce pocházejí z odborných publikací věnujících se dané problematice. V první části je popsán přímý a obrácený piezoelektrický jev. Další část …

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

poskytují piezoelektrické materiály, které jsou pomocí piezoelektrického jevu schopny převádět mechanickou energii na elektrickou, kdy je této vlastnosti využito k tlumení. Dle přístupu k …

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta …

Sběr energie z okolí, piezoelektrický jev, generátor, vibrace, piezokeramika, vibrační generátor, mechanická energie, získávání elektrické energie. Abstract This thesis is deals with the …

Možnosti využití termoelektrických jevů pro výrobu …

V případech, kdy zdrojem energie bude jinak nevyužité odpadní teplo, může být použití termoelektrických zařízení přínosem a způsobem, jak získat jakostní elektrickou energii, jejíž získání by s konvenčními způsoby …

Přenosová soustava elektrické energie

Elektrizační soustava slouží k přenosu a rozvodu elektrické energie z místa výroby do místa spotřeby. Elektrizační soustavu tvoří elektrické stanice, výrobny elektrické energie a elektrické sítě. Elektrizační soustavu dělíme na přenosovou a distribuční soustavu.

Střídavý proud

stejnosměrný proud – proud prochází stále stejným směrem (zdroj baterie) Proměnné napětí s harmonickým průběhem označujeme názvem střídavý napětí a elektrickým obvodem prochází střídavý proud, který má rovněž harmonický průběh. zdrojem střídavého napětí je cívka otáčející se v magnetickém poli, napětí se harmonicky mění a jeho okamžitá ...

Energetické využití piezo jevu

Všechny tyto pojmy zahrnují moţnosti získávání energie prostřednictvím elektromagnetického záření (fotovoltaika), proud ní vzduchu (v trné elektrárny), působení tepla (solární elektrárny, …

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Práce se zabývá piezoelektrickými generátory energie s důrazem na jejich využití v medicíně. Komerčně dostupné piezoelektrické moduly jsou testovány jako jednoduché napájecí zdroje …

Energetika v Česku – Wikipedie

Energetika v Česku je výroba, spotřeba, import a export energie a elektřiny v Česku. Vývoj české energetiky vždy byl a nadále je výrazně ovlivňován omezenou dostupností některých primárních energetických zdrojů (předně zemního plynu, ropy a uranu), což zejména v oblasti výroby elektřiny a tepla vytvořilo historicky silnou závislost ČR na domácích zásobách ...

Rozvod elektrické energie

energie. - Přenosová síť (soustava) – část elektrizační soustavy tvořící přenosovou cestu mezi velkými centry výroby a spotřeby elektrické energie. V ČR se provozuje na napěťových hladinách, a částečně kV. - Distribuční síť – část elektrizační soustavy sloužící k přenosu elektrické energie

Renesance stejnosměrného proudu – rozvody v budovách

Vývojáři odhadují, že centrální usměrňování střídavého proudu několika většími usměrňovači by přineslo zhruba pětiprocentní úspory elektrické energie. V současné době je cílem vývojářů vyvinout technologie, které by takto efektivní rozvod stejnosměrného proudu umožnily zrealizovat.

Numerické modelování piezoelektrického měniče

Piezoelektrické keramiky používané v průmyslu se nejčastěji vyrábějí jako směs tuhých roztoků PbZrO 3 (PZ) a PbTiO 3 (PT). Poměr jednotlivých složek se pohybuje okolo 48 % PZ a 52 % …

Podružné elektroměry, měření spotřeby a měření kvality elektrické energie

Analyzátory kvality elektrické energie. Analyzátory kvality ARTIQ, BCPM a SMZ 244 jsou pokročilé kompaktní analyzátory kvality energie pro distribuční sítě, průmyslovou automatizaci a rozsáhlé energy management projekty. Extrémně přesné měření výkonů a energie, v kombinaci s integrovanou pamětí pro záznam měřených ...

Piezoelektrická energie: Využití lidského pohybu k výrobě elektřiny

Piezoelektrická energie přeměňuje tlak na elektřinu. Používá se hlavně v půdách s vysokým provozem k výrobě elektrické energie. Pro tuto technologii jsou klíčové …

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

nazývaný „nepřímý piezoelektrický jev" k přenosu energie. Práce zahrnuje teorii elektromechanických jevů, popisuje princip, vlastnosti a využití piezoelektrických transformátorů.

Piezoelektrický jev, piezokeramika, piezoelektrický generátor ...

Piezoelektrické generátory využívají ke generování elektrické energie tzv. piezoelektrický jev, díky němuž dochází při mechanickém namáhání piezo materiálu (střídavý ohyb, stlačování …

Přenos energie

Za jak dlouho se ohřeje voda na hrnek kávy, pokud elektrickou energii vyrábíme pomocí rotopedu? Lze převést elektrickou energii bezdrátově? Kolem vysílací antény, jíž protéká proud, se vytvoří magnetické pole. Toto pole indukuje elektrické napětí v přijímací anténě, která pak napájí spotřebič. Vložíme-li do elektromagnetického pole zářivku, bude svítit ...

Kompenzace – monitorování a úspory elektrické energie

V návaznosti na poslední trendy v oblasti úspor elektrické energie a monitoringu energetických sítí nabízí společnost Emcos v souvislosti s provozem a údržbou kompenzačních zařízení i další doprovodné služby. Jde především o systém měření parametrů rozvodných soustav, sledování odběrů, kontrolu účiníku ...

Usměrňovač :: MEF

Usměrňovač. Střídavé napětí lze získávat snadněji než napětí stejnosměrné. Proto je nutné znát princip, jak napětí střídavé „převedeme" na napětí stejnosměrné. K tomu lze využít z polovodičových součástek nejlépe diodu.Procházející proud je …

Kvalita elektrické energie – Wikipedie

Kvalita elektrické energie určuje požadované parametry elektrické energie u odběratelů. Synchronizace frekvence a fáze napětí umožňuje elektrickým systémům fungovat určeným způsobem bez významného omezení funkčnosti nebo životnosti. Tento termín se používá k popisu elektrické energie, která je dodávána do elektrického spotřebiče (její požadované …

Elektrický zdroj, přeměny energie v jednoduchém obvodu

potenciální energii, která se mění na jiné formy energie (vnitřní energie, konání mechanické práce, …). Vnější část obvodu se chová jako spotřebič elektrické energie. Práce, kterou vykonají elektrostatické síly ve vnější části obvodu při přenesení náboje Q je určena vztahem .

ERÚ: Základní principy pro výrobu a sdílení elektrické energie v ...

Sdílení energie v bytovém domě. Vyhláška zavádí úpravu postupu pro rozdělení vyrobené elektřiny v bytovém domě mezi zákazníky, resp. obyvatele bytového domu, v jehož prostorech je výrobna elektřiny instalována.

Geotermální energie – Wikipedie

Pohled na zemní projev geotermální energie – gejzír Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra, která má původ ve zbytkovém teplu planety Země, vzniká rozpadem radioaktivních látek nebo působením slapových sil.Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony.Využívá se ve formě tepelné energie (pro ...

Piezoelektřina v technické praxi

Bakalářská práce se věnuje prostudování principu a možnosti využití piezoelektrického jevu. Jelikož využití piezoelektrického jevu v elektrotechnice je velmi rozsáhlé, hlavní zaměření je tu …

Analýza a měření kvality elektrické energie: Analyzátory, měřicí ...

Analyzátory kvality elektrické energie a nástroje řešení problémů. Třífázové analyzátory kvality elektrické energie jsou ve spojení se snadno použitelným softwarem PowerLog-430 ideální pro testování kvality elektrické energie, řešení problémů, záznam a vytváření podrobných protokolů.

Výklad

Akumulace probíhá tak, že v čase přebytku energie v síti se setrvačník motoricky roztáčí až na 80 000 otáček za sekundu. Když dojde k výpadku jiného zdroje nebo je nedostatek energie v síti, akumulovaná kinetická (pohybová) energie …

Kompenzace

Monitorování kvality elektrické energie, harmonická analýza, záznam událostí, statistické vyhodnocování výpadků a poklesů napájecího napětí, umožňuje sledovat šíření poruch a lokalizovat zdroje problémů. ... Automatický sběr dat pomocí síťových technologií podle průmyslových standardů ...

Geotermální energie – Wikipedie

Pohled na zemní projev geotermální energie – gejzír Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra, která má původ ve zbytkovém teplu planety Země, vzniká rozpadem radioaktivních látek nebo působením …

Přenos elektrické energie

Potřebná energie se získává spalováním uhlí, oleje, plynu, … Spalování probíhá v kotli se soustavou trubek, kterými proudí voda a mění se v páru o vysokém tlaku ( ) a teplotě ( ). U nás se z nich získává elektrické energie. 2. jaderné elektrárny - jedná se v podstatě o tepelnou elektrárnu, v níž se energie

Zdroje elektrické energie

Elektrické napětí lze získat na principu přeměny: elektromechanické – elektromagnetické indukce elektrochemické – galvanický článek fotoelektrické – fotovoltaický článek elektrotepelné – termoelektrický článek tření izolantů – elektrostatická indukce stlačování pevné látky – piezoelektrický jev Z uvedených 6 principů se pro výrobu elektrické ...

Akumulace elektrické energie a její využití v distribuční síti

Energie, která je uchována tímto systémem, je (při zanedbání ztrát) potom: = ∗ P= ∗𝜌∗𝑔∗ (J; Ws) (2) kde je teoretická energie vody (J; Ws) je využitelný objem vody (m3) Pro PHS jsou v současné době nejčastěji využívány Francisovy turbíny, a to z toho důvodu,

Renesance stejnosměrného proudu

Vývojáři odhadují, že centrální usměrňování střídavého proudu několika většími usměrňovači by přineslo zhruba pětiprocentní úspory elektrické energie. V současné době je cílem vývojářů vyvinout technologie, které by …

Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.

Rozdělení alternátorů (synchronních) zPodle počtu fází: - jednofázové a v elektroenergetice nejvíce používané - trojfázové zKmitočtu: nejpoužívanější je 50 Hz, některé generátory pracují s 400 Hz nebo vyšším (lodě, letadla) zNapětí: jjjednofázové nebo trojfázové.V distribuční síti nn ČR a většiny Evropy je hodnota 230 V/400 V

Usměrnění střídavého elektrického proudu

Usměrnění střídavého proudu umožňuje použití proměnného zdroje energie v různých zařízeních, která vyžadují konstantní proud, jako jsou napájecí zdroje, rádia, elektromotory, nabíječky baterií a další. ... V důsledku toho je usměrňování střídavého elektrického proudu důležitým a …

Elektrické sítě pro přenos energie

Elektrická síť je soubor jednotlivých vzájemně propojených elektrických stanic, venkovních a kabelových vedení určených pro přenos a rozvod elektrické energie. Elektrický zdroj je zařízení nebo jeho část, které dodávají elektrickou energii do elektrického obvodu (za elektrický zdroj se považuje též vstupní vinutí ...

Stejnosměrný proud – Wikipedie

Stejnosměrný proud byl historicky prvním využívaným druhem proudu. O jeho rozšíření se zasloužil svými vynálezy především Thomas Alva Edison, který stále lpěl na jeho využívání, i když se koncem 19. století se ukázalo, že pro přenos elektřiny na delší vzdálenosti se hodí více proud střídavý, podporovaný naopak Nikolou Teslou.

Renesance stejnosměrného proudu

Vývojáři odhadují, že centrální usměrňování střídavého proudu několika většími usměrňovači by přineslo zhruba pětiprocentní úspory elektrické energie. V současné době je cílem vývojářů vyvinout technologie, které by takto efektivní rozvod stejnosměrného proudu umožnily zrealizovat.

Přenos energie

Za jak dlouho se ohřeje voda na hrnek kávy, pokud elektrickou energii vyrábíme pomocí rotopedu? Lze převést elektrickou energii bezdrátově? Kolem vysílací antény, jíž protéká proud, se vytvoří magnetické pole. Toto pole indukuje …

Elektrický zdroj, přeměny energie v jednoduchém obvodu

Elektrický zdroj, přeměny energie v jednoduchém obvodu. Trvalý elektrický proud je podmíněn udržováním stálého rozdílu elektrických potenciálů mezi svorkami zdroje - svorkové napětí U.Mezi svorkami zdroje vzniká uvnitř zdroje i vně elektrické pole, jehož siločáry směřují od kladného pólu k zápornému (viz obr. 31).. Zdroj tvoří tzv. vnitřní část obvodu ...

Výroba elektrické energie a její přenos z větrné elektrárny ke …

Výroba elektrické energie a její přenos z větrné elektrárny ke spotřebičům Vedle klasických zdrojů energie, jakými jsou v našich zemích např. tepelné či vodní elek-trárny, jsou tu další zdroje, kterým je věnová-na mnohem větší publicita. Jaderné elektrárny nebo elektrárny využívající obnovitelné zdroje