Thiết kế trạm sạc điện thoại bằng xe đạp

Các tác giả

  • Việt Anh Dũng Cái Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông - Bình Dương, Việt Nam
  • Thành Công Ung Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông - Bình Dương, Việt Nam
  • Xuân Hùng Nguyễn Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông, Việt Nam
  • Thành Sơn Nguyễn Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông - Bình Dương, Việt Nam
  • Ngọc Huẩn Lê Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông - Bình Dương, Việt Nam
  • Toàn Bảo Nam Thạch Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông - Bình Dương, Việt Nam
  • Văn Hiếu Đào Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông - Bình Dương, Việt Nam
  • Quốc Dũng Mai Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông - Bình Dương, Việt Nam
  • Văn Phúc Trần Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông - Bình Dương, Việt Nam

Email tác giả liên hệ:

dung.cai@eiu.edu.vn

Từ khóa:

Trạm sạc bằng xe đạp, Năng lượng xanh, Chuyển đổi cơ năng – điện năng, Hệ thống tích trữ và cung cấp điện năng, Thuật toán quản lý năng lượng

Tóm tắt

Bài báo mô tả phương pháp thiết kế một thiết bị trạm sạc điện thoại bằng xe đạp. Điện năng được tạo ra bởi một động cơ điện AC với công suất 200-250 W được gắn ở bánh xe (phía trước). Khi người sử dụng đạp pê-đan, năng lượng sinh ra sẽ được tích trữ trong 2 bình ắc quy trung gian. Điện áp một chiều của bình ắc quy sẽ được chuyển đổi sang điện xoay chiều tại ổ điện, cho phép người sử dụng cắm và sử dụng điện năng cho các thiết bị có công suất thấp như điện thoại hay máy tính bảng. Mức năng lượng đầu vào và đầu ra được kiểm soát thông qua các cảm biến đo dòng và điện áp đầu vào – đầu ra. Thuật toán quản lý năng lượng đã được cài đặt và thử nghiệm thành công trên hệ thống. Các thông tin về năng lượng được hiển thị lên màn hình tương tác với người dùng.

Tải xuống: 0

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

Y. Naruse, N. Matsubara, K. Mabuchi, M. Izumi and S Suzuki, Electrostatic micro power generation from low frequency vibration such as human motion, Journal of Micromechanics and Microengineering, Volume 19, Num. 9, 2009.

T. Starner and J. A. Paradiso, Human Generated Power for Mobile Electronics, Piguet, C. (ed), Low Power Electronics Design, CRC Press, Fall 2004.

R. Riemer and A. Shapiro, Biomechanical energy harvesting from human motion: theory, state of the art, design guidelines, and future directions, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, Vol 8:22, 2011.

S. L. Chen, Manual Mechanical Leg-Stepping Power Generating Apparatus, US Patent No. 8,569,901 B2 (2013).

J. P. Gagne, Pedal Operated Power Generating System, US Patent No. 6,229,224 B1 (2001).

Vasilovich et al., Method and apparatus for converting human power to electrical power, US Patent No. US 7,253,534 B2 (2007).

S. C. Chen et al., Bicycle Generator, US Patent No. 5,874,792, 1999.

M. N. Haji, K. Lau and A. M. Agogino, Human Power Generation in Fitness Facilities, Proceedings of ASME 2010 4th International Conference on Energy Sustainability, 2010.

D. G. Wilson, Understanding Pedal Power, Technical Report, VITA, 1986.

Stefan Mocanu, Arian Ungureanu, Radu Varbanescu, Bike Powered Electricity Generator, Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, Vol 3., No. 1, February 2015.

D. G. Wilson, “Bicycling Science”, 3rd Edition, MIT Press, pp 44, 2004.

J. Ehnberg, Autonomous Power Systems based on Renewables - On generation reliability and system control, Phd Thesis, Chalmers University of Technology, Sweden, 2007.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2019-09-30

Cách trích dẫn

[1]
V. A. D. Cái, “Thiết kế trạm sạc điện thoại bằng xe đạp”, JTE, vol 14, số p.h 4, tr 23–31, tháng 9 2019.