Title: | Contributions on the energy flow modeling in a self-sustainable wireless energy transfer system based on efficient inductive links |
Author: | Fajardo Jaimes, Arturo |
Abstract: |
Uma rede corporal sem fio é uma rede que opera dentro ou ao redor do corpo. Tal sistema é capaz de interagir com seu usuário sem qualquer intervenção consciente. Portanto, trata-se de uma ferramenta tecnológica que pode mudar nossa percepção do mundo. No entanto, muitos desafios sociais e técnicos devem ser resolvidos antes da sua adoção. Nesta pesquisa, modelamos um sistema autônomo de transferência de energia sem fio, o qual é composto por uma célula solar fotovoltaica como fonte de energia, um conversor DC/RF baseado em um amplificador de potência e um enlace indutivo baseado em indutores planares. Este tipo de sistema pode ser usado para fornecer autonomia energética a implantes biomédicos, evitando os procedimentos cirúrgicos associados à recarga ou à troca da bateria dos dispositivos subcutâneos. Neste documento, resumimos o estado da arte dos sistemas de transferência de energia sem fio autossustentável para aplicação em redes corporais sem fio e analisamos os referenciais teóricos dos sistemas de coleta de energia e da célula solar fotovoltaica. Além disso, apresentamos a modelagem do indutor planar e do amplificador de potência e discutimos a teoria usando uma abordagem integrativa baseada em conceitos familiares e novos. Entre as principais contribuições desta pesquisa, destacamos a modelagem dos elementos de transporte e coleta de energia, bem como fontes convencionais de energia. Também enfatizamos a criação de um novo modelo para células solares fotovoltaicas para operação em ambientes internos e um novo método de caracterização experimental para indutores empregados em transferência de potência sem fio. Por fim, propomos uma inovadora metodologia de projeto para sistemas autossustentáveis de transmissão de potência sem fio, a qual maximiza a eficiência e extrai a potência máxima disponível da fonte, focando nas interações de energia entre os subsistemas. Abstract : A Wireless Body Area Network is a wireless network that operates in, on, or around the body. This system is capable of interacting with its wearer without any conscious intervention. Therefore, it is a technological tool that can change our perception of the world. However, many social and technical challenges must be solved before its full adoption. In this research, we modeled an autonomous Wireless Power Transfer system composed of a photovoltaic solar cell as the energy source, a DC/RF converter that is based on a power amplifier, and an inductive link that is based on planar inductors. This type of system can be used to provide energy autonomy for biomedical implanted devices avoiding the surgical procedure associated with the recharge or change of the battery of subcutaneous devices. In this document, we summarize the state-of-the-art of the self-sustaining wireless power transfer systems for wireless body area network applications and we present the theoretical background of energy harvesting systems, the solar cell, planar inductors and power amplifier modeling. Furthermore, we discuss the theory using an integrative approach that is based on familiar concepts as well as new ones. The main contributions of this research are: 1) the modeling of energy carriers, harvesters, and conventional energy sources (e.g., commercial energy grid) under the same theoretical framework; 2) a novel model for photovoltaic solar cells under indoor environmental conditions.; 3) a novel experimental characterization method for inductors embedded in WPT applications; 4) an innovative design methodology for self-sustaining WPT systems which maximizes the power chain efficiency and extract the maximum available power of the harvester using the power interactions among the subsystems. |
Description: | Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Florianópolis, 2018. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/191071 |
Date: | 2018 |
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PEEL1792-T.pdf | 16.06Mb |
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