Windbelt Charger. Semestrální projekt. Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta



Podobné dokumenty
4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105

Napájecí soustava automobilu. 2) Odsimulujte a diskutujte stavy které mohou v napájecí soustavě vzniknout.

9xx Výdejní terminál Nero TC10

PROGRAMOVÁNÍ SVĚTELNÝCH OZDOB

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

Jednofázový alternátor

Manuál TimNet Boiler

E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: QCM, s.r.o.

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

PoolLock Easy Bazénový kryt INSTALACNÍ MANUÁL

Energetický regulační

/ /

Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Schéma sériového RLC obvodu, převzato z [3].

Nerovnice s absolutní hodnotou

Microsoft Office. Word styly

Mobilní aplikace pro ios

Převodník DL232. Návod pro instalaci. Docházkový systém ACS-line. popis DL232.doc - strana 1 (celkem 5) Copyright 2013 ESTELAR

Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou

INMED Klasifikační systém DRG 2014

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Identifikátor materiálu: ICT-1-06

DUM 11 téma: Nástroje pro transformaci obrázku

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

Postup práce s elektronickým podpisem

A1B14SP1 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ELEKTRICKÉ HOUSLE TITLE PETR DOMORÁD FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU

DUM téma: KALK Výrobek sestavy

Návrh vitríny na chodbu ÚVT. Libor Vašíček/Ústav vizuální tvorby Uherské Hradiště/Ateliér 3D design/3. ročník/2008

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Zvyšování kvality výuky technických oborů

NÁSTĚNNÁ SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AH-23R - AH-65R Návod k instalaci

Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.

Napájení elektrifikovaných tratí

Google Apps. pošta 2. verze 2012

Zvlhčovače vzduchu řady UX

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla

IS SIMON Informační systém pro sledování polohy železničních vozů

C v celé výkonnostní třídě.

sf_2014.notebook March 31,

Odbočné, přechodové a montážní krabice

IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

Poznámky k verzi. Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava


Kotle - kulatá vložka - (EL)

Google AdWords - návod

Internetová agentura. Předimplementační analýza webu

Strana Strana DVOUPÓLOVÉ IEC jmenovitý proud Ith: 20 A (AC1) IEC spínaný výkon: 1,3 kw (AC3 230 V) Ideální pro domovní aplikace

NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM ESC

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Prostírka CrossCafe:

Fyzika - Kvarta Fyzika kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Obchodní řetězec Dokumentace k návrhu databázového systému

Věra Keselicová. červen 2013

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Vedoucí bakalářské práce

Mikrovlnné spoje řady BT. Návod na instalaci v4.0

CENÍK. Plotový profil 80 x 32 mm - P Bíla 001. Cena s DPH. 99,00 Kč / mb. Plotový profil 80 x 32 mm - P Palisandr 008.

Novinky v Maple T.A. 10

rozvaděče BTS - skříně

Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

První hanácká BOW. Návod k obsluze. Hydraulická zakružovačka. profilů a trubek PRM 80 FH PRM 100 FH PRM FH PRM 80 FH

DOBÍJENÍ BTAXS2R BTAXS2R má zabudovanou baterii, kterou je třeba plně nabít před prvním použitím. Připojte 12V adaptér do 12V výstupu ve Vašem voze a

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

Historie výpočetní techniky Vývoj počítačů 4. generace. 4. generace mikroprocesor

Textový popis energosloupku MS SEH 50 Standard (30kW)

Filtrace olejů a čištění strojů

IDEA StatiCa novinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.

Escort Servis Night Prague

Sada 2 Geodezie II. 11. Určování ploch z map a plánů

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. pochopení pojmů a výpočtů objemů a obvodů

Systém vozidlo kolej Část 2

( ) Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO PKO PKO

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

1. ÚVOD POUŽITÍ, POPIS, FUNKCE TECHNICKÉ PARAMETRY... 2

Bezpečnostní úschovné objekty

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Trade FIDES, a.s. PWR 1A v.2. Popis výrobku

Hřebíkovačky a sponkovačky

Zemřelí Muži Ženy

Sněhové řetězy pro. pro terénní vozidla. Přehled výrobků. terénní vozidla

zařízení 3. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových požadavků ČR a EU

J80 Ultra - odstředivka ovoce a zeleniny

Jméno Popis Obrázek Cena

Uplatnění nových informačních technologií ve výuce a na zdravotnickém pracovišti. Marie Marková

Srážkoměr 500cm2 - Vyhřívaný

Zvyšování kvality výuky technických oborů

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

Transkript:

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Semestrální projekt Windbelt Charger Vypracoval: Jaroslav Lufinka Obor: IŘT Ročník: 2 Předmět: Konstuování s pomocí počítačů

Cíl projektu: Koncept Windbelt Charger vznikl za účelem dobíjení mobilních zařízení jako je telefon, pda, kapesní gps a další. Tato nabíjecí stanice byla navržena tak, aby byla vhodná pro cestování. Je tedy složitelná do minimálních rozměrů při zachování vysoké účinosti. Vycházel jsem z vlastní zkušenosti, kdy jezdím na delší dobu do hor a mobilní zařízení, které sebou vozím nevydrží po celou dobu pobytu, nebo je nuto s nimi šetřit. Inspiroval jsem se projektem Windbelt, využívající větrné energie, který navrhl Shawn Frayne. Princip Windbeltu je velice jednoduchý, účinný a především levný. Princip činnosti Winbelt: Celé zařízení se skládá z pásku neboli windbeltu, silného magnetu a dvou cívek. K tomu aby začalo výrabět elektrickou energii, využívá větru, který proudí kolem napnutého plastového pásku. Takto napnutý pásek vlivem proudícího vzduchu začne rezonovat, podobně jako případy rozvibrovaného mostu větrem. Na konci pásku je uchycen magnet, nejlépe dva, který kmitá určitou frekvencí, ta záleží na délce pásku a síle větru ale pohybuje se od 50 100Hz. Kolem magnetu jsou uchyceny dvě cívky a mezi nimi kmitá magnet. Celý systém využívá elektromagnetické indukce, tedy vlivem pohybujícího se magnetického pole, které vyvolávají magnety, se do cívek indukuje střídavé napětí. Toto napětí již stačí usměrnit a přes kondezátor, který bude sloužit jako buffer může být nabíjeno dané zařizení. Účinnosti se liší podle síly větru, délky pásky a síly magnetu (mag, indukce). Nejúčinější prototypy jsou schopny výkonu až 50W. 2

Winbelt Charger Koncept nabíjecí stanice byl navržen, aby byl co nejúčinější ale zárověn skladný. Proto jsem zvolil rovnou tři pásky tedy Windbelty do jednoho zařízení pro zvýšení nabíjecího proudu. Nosným pilířem jsou tři plastové trubky, které se dají do sebe složit. Při rozkládání stanice má každá trubka na konci závity, díky kterým se do sebe trubky zašroubují a napnou tak pásky. Aby toto bylo možné jsou u hlavice stanice pásky namotávány na navíjecí systém který umožní navíjení pásků a tedy rozkládání a skládání. Šroubováním středového pilíře se navíc docílí potřebného napnutí pásků, které je důležité pro jejich rezonanci. Vysouvací mechanismus je jednoduchý, má pouze jeden pílíř a navíc plní i funkci dotáhnutí pásků. Ve spodní části se nacházejí cívky a vodotěsná kryt, do kterého bude ústit kabel s konektorem, do kterého se připojí dané zařízení. Kryt je vyjimatelný, takže se dá využít i samostatně na vodotěsnou ochranu mobílních zařízení. Na spodu stanice se nacházejí profily pyramidového tvaru pro lepší přilnavosti k zemi. Použití: Stačí nalézt někde v terénu příhodné místo, kde by se dal postavit Winbelt charger a kde aspoň trochu fouká vítr, nezáleží na směru. Po uchycení a výtáhnutí hlavice, stačí zašroubovat středový pilíř tak, aby byly pásky napnuté. Dále do otvorů na hlavici upevníme potřebně dlouhá lanka a pomocí kolíků ukotvime k zemi, aby stanice byla zafixována. Potom už stačí jen napojit mobilní zařízení a schovat do vodotěsného krytu. Ideální situací je ukotvení stanice přes noc, zatím co spíme někde v horách a nechat zařízení nabít. Do konceptu nejsou záměrně znázorněny kotvící lanka ani kolíky, předpokládám použití obyčejného provázku a např. větví jako kolíky. Popis nabíjecí stanice: Detail středového pilíře se závity 3

Hlava stanice s navíjecími kotouči Windbelt (pásek) Navíjecí kotouč Otvor pro uchycení kotvícího lanka Detail jednoho z Windbeltů, cívek a magnetu Cívka Windbelt Magnet 4

Detail spodní části stanice Dosedací plocha se zemí Celkově rozložená stanice Windbelt Charger Středový pilíř Vodotěsný kryt na mobilní zařízení 5

Složená stanice Windbelt Charger 6

Technický popis: Rozložená stanice má na délku 700mm, složená 290mm. Průměr v nejšiřší části je 130mm. Teoretický výkon, který stanice může dodávat na jeden pásek je cca 18W, počítáno na jednu cívku. Tato hodnota je ovšem velmi vzdálené relitě a v praxi těžko dosažitelná. Je to způsobeno tím, že výpočty zahrnují stoprocentní indukci na každý závit a magnetické pole uvnitř cívky. Navrhnout výpočet, který by popsal kmitající magnet od určité vzdálenosti od cívky by byl mnohem náročnější. V praxi vše záleží na rychlosti větru, na závitech a průměru cívky a síle magnetu. V tomto projektu uvažuji použití nejsilnějších neodymových magnetů, které se dají pořídit, mají mag.indukci 1,32T. Materiály, z kterých je stanice postavena jsou převážně plasty. Výhoda je možnost použití pvc trubek na středový pilíř. Cívky jsou měděné a Windbelty jsou z plastu. Spodní část bude z tvrzeného plastu kvůlu odolnosti. Celkově by měla být stanice relativně lehká. 7

Výpočet teoretického výkonu Winbelt Charger Parametry cívky: N 800 délka drátu na jedné cívce: délka drátu jednoho závitu: pruměr vodiče: obvod vodicě: l 70m li 0.0628 m p 0.0005 m o 0.00157 m 16.7810 9 Ω.m Sv 0.00025 2 1.963 10 7 Měrný elektrický odpor mědi: Průřez vodiče: m 2 Výpočet magnetického toku: S = plocha drátu B = mag.indukce S o li B 1.32T S B S 9.86 10 5 m 2 1.301 10 4 Wb Výpočet indukovaného napětí: Uiz Uiz 0.013 V t N = počet závitů cívky U iz = indukované napětí na jednom závitu t = čas změny mag pole, magnet kmitá 100Hz = 0,01s U N Uiz U 10.41174 V Výpočet odporu cívky: l R Sv Výpočet výkonu: I U R 1.74 A R 5.982 Ω P U I 18.121 W 8