에너지 하베스팅이 사물인터넷의 미래를 어떻게 구동하는가
에너지 하베스팅의 발전은 연결된 시스템의 설계와 구축 방식에 중대한 변화를 가져오고 있다. 마이크로컨트롤러와 무선 기술이 계속해서 전력 요구량을 줄여감에 따라, 활용 가능한 주변 에너지원의 기준도 함께 낮아지고 있다. 이러한 기술의 결합은 더 지속 가능하고 다양한 환경에 적응할 수 있는 새로운 세대의 기기를 가능하게 하고 있다.
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에너지 하베스팅의 발전은 연결된 시스템의 설계와 구축 방식에 중대한 변화를 가져오고 있다. 마이크로컨트롤러와 무선 기술이 계속해서 전력 요구량을 줄여감에 따라, 활용 가능한 주변 에너지원의 기준도 함께 낮아지고 있다. 이러한 기술의 결합은 더 지속 가능하고 다양한 환경에 적응할 수 있는 새로운 세대의 기기를 가능하게 하고 있다.
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배터리 성능과 안정성을 수명 전반에 걸쳐 유지하기 위해서는 테스트가 필수적이다. 이를 위해 물리적 시험부터 물리 기반 모델과 같은 이론적 모델링까지 다양한 진단 방법이 활용된다. 배터리가 고도화되고 충전 수준이 높아질수록 안전성과 성능을 뒷받침하는 근본적인 메커니즘을 이해하는 것이 그 어느 때보다 중요하다.
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리튬 이온 배터리가 조만간 사라지지는 않겠지만, 수명, 전해질 발전, 전극 소재 개선 등과 관련하여 나트륨 이온 기술이 발전하고 있다. 리튬 광산과 처리 시설의 현실로 인해 수요를 따라잡기 위해 분주하게 움직이는 업계의 요구를 해결하기 위한 대안에 대한 요구가 커지고 있다.
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BESS 설계 구현의 실용성은 여러 요인에 기인한다. 우선 특히 간헐적인 에너지원과 함께 사용될 때 BESS가 제공하는 기능에 대한 수요가 증가하고 있다. 하지만 수요만으로는 충분하지 않으며, 이는 기본 수동 커넥터 및 회로 보호 장치부터 저장된 DC 에너지를 유용한 전력으로 변환하는 데 필요한 능동 전력 전환 장치에 이르는 전자 부품도 필요하기 때문이다.
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새로운 지속가능한 에너지 솔루션을 추구하는 여정이 계속되는 가운데, 파력 발전이 유망 주자로 부상하고 있다. 바다 에너지를 활용해서 기존의 재생 에너지 옵션들을 보완하면서 고유의 이점들을 제공할 수 있다. 기술이 계속해서 발전하고 환경적 지속가능성에 대한 인식이 높아짐으로써 파력 발전이 청정 에너지 전환에 있어서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
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오늘날 우리는 그야 말로 새로운 길을 개척하는 또 하나의 혁신을 눈앞에 두고 있다. 바로 솔라 로드(태양광 도로)의 탄생이다. 이 글에서는 스마트 도로 개념과 이것이 어떻게 조명, 도로 표면의 결빙과 눈을 제거하는 발열 기능, 여타의 스마트 도로 기능을 제공하는지 설명한다.
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우리가 탈탄소화 경제로 나아가기 위해서는 다른 대안을 모색할 필요가 있다. 이에 따라 에너지 사용자들이 변동적인 공급과 피크 수요 사이의 간극을 메우기 위해 최신 에너지 저장 솔루션(ESS)으로 눈을 돌리고 있다. 미래의 글로벌 에너지 경제를 위해서는 에너지 저장이 핵심적인 역할을 할 것이며, 단기적 저장 솔루션과 장기 솔루션이 모두 필요할 것이다.
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탄소 중립 경제로 나아가는 과정에서 우리는 화석 연료 에너지원을 재생 가능한 대체 에너지로 전환 중이다. 최신 에너지 저장 솔루션은 이러한 변화에서 그리드 안정화를 위한 핵심 역할을 할 것이다. 커넥터는 고전류를 안전하고 확실하게 전달해야 하는 핵심 부품이 될 것입니다. 몰렉스는 PowerWize 제품군 등 새로운 에너지 경제에 이상적인 솔루션을 제공한다.
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피에조일렉트릭소자는 기계적 스트레스나 하중이 가해졌을 때 전기 전하를 발생시키는 소자들을 총칭하는 것이다. 피에조-포토트로닉 시스템은 1D 반도체 나노소재를 사용한다. 이 나노소재로 전위를 발생시키면 다양한 전자 시스템을 조절하고 제어할 수 있다. 이 글에서는 피에조-포토트로닉 소재들은 어떤 것이고 다양한 광전자 소자에 어떻게 활용할 수 있는지 설명한다.
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기후 변화와 인구 증가는 전 세계적으로 시급히 대책을 세우고 해결해야 할 문제이다. 기후 환경을 지속적으로 보호하면서 에너지 소비 증가에 대처하는 방법은 무엇일까? 바로 All Electric Society, 즉 완전히 전기화된 사회라는 비전이다. 피닉스컨택트(Phoenix Contact)는 이 비전을 현재 10년의 목표로 설정했다.
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인버터 기술은 전력 변환에 있어서 커다란 이점을 제공하지만, 규모와 내구성 면에서 해결해야 할 과제들이 있다. 또한 기존 아키텍처는 능동 냉각 시스템과 중장비의 도움이 필요하다. 기술적 성능과 상업적 성공, 이 두 마리 토끼를 모두 잡기 위해 엔지니어들은 대형 태양광 및 풍력 인버터에 이상적인 소재이라 할 수 있는 실리콘 카바이드(SiC)를 채택하고 있다.
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인류와 에너지의 관계가 변화하고 있다. 새롭고 흥미로운 에너지 저장 기술 덕분에 소비자들은 처음으로 자신들이 필요로 하는 에너지 수요를 제어할 수 있게 되었다. 가정이나 기업에서는 태양열, 풍력 발전 등의 재생 가능한 솔루션을 활용함으로써 환경에 미치는 영향도 줄일 수 있다.
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새해 일출을 보겠다고 눈길을 헤치고 높은 산을 오른다고 가정해 봅시다. 처음에는 호기롭게 산을 타지만 점점 지쳐갑니다. 표지판은 정상까지 거리가 얼마 남지 않았다고 알려주지만 이제는 다리에 힘이 빠집니다. 그래도 정상에 도착하겠다고 젖 먹던 힘까지 짜내 봅니다. 도대체 그 힘은 어디서 나오는 걸까요? 어디에 저장해 두었다가 꺼내 쓰는 걸까요?
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최신 하이브리드 자동차 또는 전기 자동차를 운전해 봤다면 차량이 정지했을 때 마치 엔진이 숨을 들이마시듯 일종의 최대 절전 모드로 전환된다는 사실을 눈치채셨을 것입니다. 그 후, 가속 페달을 밟으면 차량의 전원이 꺼질 때만큼이나 빠르게 전원이 켜집니다. 이는 슈퍼커패시터 때문인데, 이 기술의 다양한 애플리케이션 중 하나일 뿐입니다.
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오늘날 설치된 태양광(PV) 셀의 85%는 실리콘으로 제조된 것이다. 하지만 실리콘은 최대 약 33%에 그치는 효율, 에너지 집약적인 고온 공정, 그리고 깨지기 쉽다는 단점이 있다. 실리콘의 이러한 단점을 극복하기 위해서 새로운 소재, 아키텍처, 어셈블리 기법을 사용하는 새로운 세대의 PV 기술들이 개발되고 있다.
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전원공급장치가 얼마나 신뢰할 수 있고 적절한 에너지 저장 장치인가에 따라 시스템 설계에서 많은 것이 달라집니다. TDK는 자사의 전기 이중층 슈퍼커패시터(EDLC)를 통해 이에 대한 솔루션을 제공합니다. TDK의 슈퍼커패시터는 저항이 낮고 전력 밀도가 높은 전하 저장 장치로서, 탁월한 순시 전력을 제공합니다.
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무선 센서 노드(WSN)에 대한 관심이 최근 몇 년 사이 크게 높아졌습니다. WSN의 주요 장점 중 하나는 다양한 매개변수의 데이터를 지속적으로 모니터링할 수 있다는 것입니다. 하나의 예로, 이러한 센서는 용수 배관 시스템에서 유체 및 유속 매개변수를 모니터링하는 데 사용될 수 있습니다. WSN의 과제 중 하나는 전원공급장치입니다.
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전 세계가 화석연료 사용을 점진적으로 줄이는 대신 친환경 신재생 에너지원의 활용을 확대하는 방향으로 나아가면서, 기존의 재생 가능 기술은 보다 개선하고 재생 가능 에너지원을 새로운 방식으로 활용할 수 있는 장치를 만들기 위한 노력들이 한창이다.
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에너지 하베스팅은 엔지니어링의 기본 개념입니다. 과도하게 낭비되는 에너지나 활용 가용한 에너지를 회수하여 이를 유용한 작업에 사용하는 것은 합리적인 발상일 뿐 아니라 전원의 수명도 연장합니다. 운송과 같은 대형 애플리케이션의 경우, 폐열을 회수하기 위한 전용 하드웨어를 추가하면 최대 10% 미만의 전체 시스템 효율을 높일 수 있습니다.
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에너지 하베스팅은 배터리 같은 제한적인 에너지원이 제공할 수 있는 한계 이상으로 전력 공급을 확장하기 위해 자연 발생적인 에너지를 활용합니다. 이 접근법은 에너지원의 전반적인 효율을 향상시키고 배터리 충전 시기를 늦추며 신뢰성이 낮은 재생 가능 에너지원으로부터 디바이스 성능을 향상시킵니다.
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