
Představa zařízení fungujících samostatně, bez zástrček nebo jednorázových baterií, zněla před pár lety jako sci-fi. Dnes, díky kombinaci... propojená domácnost, solární energie, biotechnologie a inteligentní řízeníJe to mnohem blíž k tomu, aby se stalo běžnou záležitostí. Od zámků nebo senzorů napájených jednoduchým pohybem zápěstí až po textilní záplaty, které generují elektřinu z potu, se krajina mění závratnou rychlostí.
V této souvislosti se objevují chytrá zařízení, která si sama vyrábějí energiiRodina řešení, která nejen šetří kabely a baterie, ale také lépe využívají energii, kterou již máme k dispozici: sluneční světlo, teplo, pohyb nebo dokonce chemické sloučeniny v našem těle. Pojďme se v klidu a na velmi konkrétních příkladech podívat na to, jak to všechno funguje a jaký to může mít dopad na domácnost, zdraví, sport a každodenní život.
Získávání energie doma: zařízení, která jsou napájena pohybem
Inženýři a výzkumná centra už dlouho sní o získávání energie prakticky z čehokoliZvuk bot šoupajících se o zem při chůzi, aut projíždějících po silnici nebo dokonce vibrace mostu. Po léta to zůstávalo spíše v laboratoři než v obývacím pokoji, ale nedávné technologické veletrhy jako CES v Las Vegas ukázaly jasný posun: tyto myšlenky začínají nabývat podoby skutečných produktů určených pro propojenou domácnost.
Jednou z firem, která nadělala největší rozruch, je Gemns, specializující se na tzv. sběr energie aplikovaný na domácí automatizaciJejich návrh je založen na malých modulech schopných generovat krátký, ale dostatečný elektrický impuls z každodenního gesta, stejně jako triboelektrické senzoryOtočení knoflíku, stisknutí spínače nebo pohyb kliky. Tento impuls samozřejmě nenapájí ledničku, ale vyšle robustní bezdrátový signál do ostatních zařízení v domě.
Srdcem jejich systému je zařízení o velikosti podobné velké minci. Uvnitř Magnet se v mikrogenerátoru rychle otáčí Když uživatel provede mechanickou akci (například otevření dveří), tento pohyb indukuje elektrický proud, který se uloží v kondenzátoru a téměř okamžitě se vybije, aby napájel malý radiofrekvenční modul. Generovaná energie trvá jen okamžik, ale je více než dostatečná k tomu, aby chytrý zámek přijal příkaz nebo aby senzor upozornil na otevření dveří.
Pokročilejší modely, jako například Gemns G200, používají tyto impulsy k více než jen jednoduché funkci „zapnutí/vypnutí“. Například v inteligentním stmívači Gesto stisknutí nebo otočení lze přeložit do příkazů pro ztlumení světla.To vám umožňuje zapnout lampu umístěnou jinde v místnosti nebo aktivovat předkonfigurované scény, to vše bez nutnosti nepřetržitého napájení nebo výměny baterií. Technicky vzato mluvíme o desítkách miliwattů generovaných okamžitě: krátká doba, ale více než dostatečná energie pro nízkoenergetické rádiové signály používané v Zigbee, Thread nebo jiných protokolech domácí automatizace.
Hlavním praktickým důsledkem tohoto přístupu je, že Zapojení kabeláže a údržba baterie jsou eliminovány. v celém domě. Instalace senzorů dveří/oken, bezdrátových spínačů nebo nástěnných ovladačů již nevyžaduje stavební práce ani obavy z vybití baterií. Navíc, protože se jedná o samostatné moduly, lze je snadno přemístit, pokud se změní dispoziční řešení domu.
Bezdrátové nabíjení a ambientní osvětlení: alternativy bez zástrček nebo baterií
Pohyb není jediným zdrojem energie dostupným pro tato chytrá zařízení. Další společnosti zkoumají možnosti... Bezdrátové metody napájení založené na energetických polích, světle nebo malých solárních panelechurčené především pro nízkopříkonové zámky, senzory a kamery, které nevyžadují vysoký trvalý proud.
Jedním z pozoruhodných příkladů je Willo, které pracuje na skutečně bezdrátových řešeních nabíjení: místo umístění zařízení na indukční základnu… energetické pole schopné napájet zařízení umístěná v určitém okruhubez nutnosti fyzického kontaktu. Myšlenka spočívá v tom, že ve stejném prostoru může několik senzorů nebo akčních členů přijímat potřebnou energii, aniž by musely být závislé na kabelech.
Dalším odlišným návrhem je AuraCharge od společnosti Lockin. V tomto případě je přenos založen na směrovaný paprsek světla, který přenáší energii až do vzdálenosti několika metrůZa předpokladu, že je k dispozici volný výhled. To je obzvláště užitečné pro inteligentní zámky na vnitřních nebo vnějších dveřích, kde by instalace velkého solárního panelu nedávala smysl, ale mohl by být umístěn dobře orientovaný světelný zdroj.
Kromě toho všeho výrobci přidávají malé miniaturizované solární panely v senzorech a dalších zařízeních Tyto panely ne vždy zcela nahradí baterii, ale umožňují ji udržovat nabitou využitím okolního světla, ať už přirozeného nebo umělého. Tímto způsobem se výdrž baterie prodlužuje o měsíce nebo roky a uživatel se nemusí téměř o nic starat.
Stojí za zmínku, že ve většině těchto případů není hlavním cílem ani tak masivní úspora energie, jako spíše pohodlí a snížené nároky na údržbu. Bezpečnostní senzor může spotřebovat méně než 0,5 WMnoho zámků může fungovat měsíce na jednoduchou sadu alkalických baterií. Změnou u těchto technologií je, že minimalizují nutnost cestovat na nepraktická místa kvůli výměně baterií a mimochodem snižují množství produkovaného odpadu.
Podle společností jako Gemns spočívá skutečná cena v Umístěte zařízení na složitá místa a často je kontrolujtePokud tento úkol zmizí, protože samotný akt otevření dveří nebo rozsvícení světla v obývacím pokoji udržuje vše v chodu, systém se stává škálovatelnějším a udržitelnějším, zejména pokud mluvíme o stovkách nebo tisících senzorů v budově nebo kritické infrastruktuře.
Kde tato zařízení s vlastním napájením vynikají (a kde ne)
Technologie pro získávání energie, energetická pole nebo mini solární panely se do nich obzvláště dobře hodí. zařízení, která nemusí být neustále aktivníMísto toho fungují na základě „událostí“ nebo specifických akcí. Zámek, který k otevření vyžaduje pouze jedno stisknutí, senzor otevření, který vyšle signál, když detekuje pohyb, nebo spínač, který vyšle rádiový příkaz pokaždé, když ho stisknete, jsou perfektními kandidáty.
U zařízení, jako jsou kamery pro sledování videa, hlasoví asistenti, routery nebo rozbočovače domácí automatizace, které však vyžadují nepřetržité napájení a výrazně vyšší výstupní výkonTato řešení zatím nejsou životaschopná jako primární zdroj energie. Stále převládají elektrické zásuvky a v lepším případě vysokokapacitní baterie připojené ke konvenčním solárním panelům.
Konstrukce zařízení s vlastním napájením se obvykle točí kolem stejného principu: zachytit přechodnou energii, krátkodobě ji uložit a kontrolovaně uvolnitToho se dosahuje pomocí vysokokapacitních kondenzátorů nebo malých paměťových systémů, které se nabíjejí s každým pohybem nebo přijatým zářením. Elektronický obvod s ultranízkou spotřebou energie poté rozhodne, jak a kdy tuto malou energetickou „zásobu“ využít.
Tato zařízení, integrovaná do ekosystému chytré domácnosti, nabízejí obrovský potenciál. Odhaduje se, že by bylo možné instalovat miliony domácích senzorů bez nutnosti pravidelné údržby, což by snížilo objem vyřazených baterií a usnadnilo by domácnostem a budovám integraci technologií chytré domácnosti. husté sítě měřicích a kontrolních bodůNavíc díky kompatibilitě s nízkoenergetickými protokoly, jako jsou Zigbee nebo Thread, mohou koexistovat s dalšími zařízeními na trhu, aniž by vytvářely uzavřené technologické „ostrovy“.
Stručně řečeno, jde o to, abyste si své bitvy vybírali moudře: Ne každý gadget se obejde bez baterie.Existuje však velmi široká škála využití, kde je to možné, a navíc to dává velký ekonomický a environmentální smysl.
Chytré zásuvky: využijte co nejlépe energii, kterou už doma vyrábíte
Kromě výroby miniaturní energie zahrnuje klíčovou součást domácí revoluce hospodařit s elektřinou, kterou již vyrábíme nebo nakupujeme moudřeA právě zde přicházejí na řadu chytré zástrčky, malé adaptéry, které se připojují k jakékoli zásuvce a umožňují automatizovat běžný domácí spotřebič za pochodu.
Chytrá zásuvka se umístí mezi zeď a zařízení, které chcete ovládat, a funguje jako spínač ovládaný přes Wi-Fi, Zigbee nebo podobné protokoly. Díky aplikaci, hlasovému asistentovi nebo centralizovanému systému domácí automatizace můžete... zapínat a vypínat zařízení, plánovat časy, sledovat spotřebu a integrovat je do automatizací složitější. Stará pračka nebo elektrický ohřívač vody bez konektivity se najednou stane součástí vaší chytré domácnosti.
V oblasti fotovoltaiky pro vlastní spotřebu jsou tato zařízení neocenitelná. Největším problémem solárních panelů v domácnostech je, že Více energie produkují v poledne, právě když často nikdo není doma.Tento přebytek je dodáván do sítě a kompenzován na účtu, ale ekonomicky je obvykle výhodnější spotřebovávat vlastní produkci přímo, než ji „prodávat“ systému.
Krása chytrých zásuvek spočívá v tom, že umožňují synchronizovat používání spotřebičů s křivkou výroby solární energieNapříklad můžete naprogramovat myčku nádobí tak, aby se spustila, když systém překročí určitou úroveň výkonu, ohřívač vody tak, aby se aktivoval pouze v případě nadměrného tepla, nebo sušičku tak, aby běžela během špičky slunečního svitu. To lze provést podle pevného plánu nebo, ještě lépe, připojením zástrčky k monitorovacímu systému fotovoltaické instalace.
Základní nastavení je obvykle jednoduché: zařízení zapojíte, připojíte ho k Wi-Fi a řídicímu systému a odtud můžete Ovládejte jej z mobilního telefonu, dostávejte upozornění na spotřebu a integrujte jej s Alexou nebo Google Home. a dokonce i exportovat data. Některé pokročilé modely umožňují pravidla typu „pokud solární produkce překročí X wattů po dobu Y minut, zapněte toto zařízení“. Jinými slovy, reagují v reálném čase na chování vaší vlastní instalace.
Jejich skutečný potenciál se odemkne, když je zkombinujete s platformami pro monitorování energie (jako jsou ty od velkých výrobců střídačů nebo instalačních aplikací). Tyto nástroje ukazují výroba, spotřeba a napájení sítě v reálném časecož vám umožňuje nastavit aktivační body každé chytré zásuvky: ohřívač vody se zapne pouze v případě zjevného přebytku, nabíječka notebooku pouze během nejlevnějších nebo nejslunečnějších hodin atd.
Praktické aplikace ve vlastní spotřebě, bateriích a klimatizaci
Chytré zásuvky mají v domácnostech se solárními panely velmi specifické využití a některé jsou obzvláště zajímavé kvůli svému potenciálnímu ekonomickému dopadu. Jedním z nejzřejmějších je automatizovat spotřebiče s vysokou spotřebou jako je pračka, myčka nádobí, sušička nebo trouba, aby fungovaly i během špičky, i když nejste doma.
Dalším velmi výnosným využitím je kontrola elektrické ohřívače vody a bojleryOhřev vody vyžaduje spoustu energie a pokud to uděláte, když váš solární systém vyrábí více, než je potřeba, úspory jsou značné. Chytrá zásuvka dokáže zapnout ohřívač vody, když detekuje přebytek energie, a vypnout ho, když je dosaženo požadované teploty nebo když produkce klesne, čímž maximálně využije každou kWh ze střechy.
Je to také užitečné při nabíjení malé přístroje a nástrojeBezdrátové vysavače, počítače, vrtačky, koloběžky nebo zahradní baterie. Místo toho, abyste nechávali nabíječky zapojené celý den, můžete je naprogramovat tak, aby fungovaly pouze během denních hodin, čímž minimalizujete fantomové zátěže a mimochodem prodloužíte životnost baterie tím, že zabráníte neustálému přebíjení.
Pokud máte domácí baterie pro ukládání energieChytré zásuvky pomáhají definovat priority. Některé spotřebiče můžete naprogramovat tak, aby fungovaly pouze při přímé výrobě, a jiné tak napájet, když je baterie plná nebo když jsou mimo špičku levnější elektřina. Tímto způsobem maximálně využijete solární panely i úložiště a minimalizujete tak nákup elektřiny ze sítě během špičky.
I v tepelných čerpadlech vzduch-voda nebo v systémech vytápění a chlazení, kde je časově řízená regulace nezbytná, mohou tato zařízení znamenat zásadní rozdíl. Chytrá zásuvka nebo připojené relé mohou… aktivovat tepelné čerpadlo během období vysoké solární produkceTo zahrnuje předehřátí nebo předchlazení domu, aby se zabránilo nadměrnému odběru energie ze sítě během špičky. Stejný princip platí i pro jednodušší nabíječky elektromobilů, kde chytrá zásuvka omezuje nabíjení na určité časy nebo období s dostatkem slunečního svitu.
Pokud jde o výhody, použití těchto zásuvek v domácnostech s vlastní spotřebou se promítá do Více přímé vlastní spotřeby, menší závislost na síti, lepší využití baterií a nižší účet za elektřinuJejich cena je obvykle dostupná, takže obvyklým doporučením je začít s jedním nebo dvěma spotřebiči s vysokou spotřebou a v závislosti na výsledku rozšiřovat počet monitorovaných bodů.
Nositelná elektronika, která získává energii z potu: projekt SELF-SENS
Myšlenka chytrých zařízení, která si sama vyrábějí energii, se neomezuje pouze na domácnosti. Nová generace zařízení se objevuje i v oblasti zdravotnictví a sportu. Nositelné senzory, které jsou napájeny naším vlastním tělemDobrým příkladem je projekt SELF-SENS, koordinovaný Institutem energetických technologií (ITE) společně s textilním výzkumným centrem AITEX.
SELF-SENS se zavázal k tvorbě Chytré textilní náplasti schopné monitorovat zdravotní a výkonnostní parametry v reálném časeTyto náplasti měří elektrofyziologické signály nebo koncentraci laktátu, zatímco člověk se věnuje svému běžnému životu. Klíčové je, že tyto náplasti získávají vzorek přímo z potu nebo intersticiální tekutiny pod kůží, bez nutnosti nepříjemných vpichů nebo tradičních vodivých gelů.
Pro napájení veškeré potřebné elektroniky projekt vyvíjí enzymatická biopaliva, která Generují elektřinu ze sloučenin přítomných v potu.Jinými slovy, samotné tělo se stává zdrojem energie. Projekt se zaměří na několik prototypů: biobaterii integrovanou do textilní náplasti, která přeměňuje pot na energii, nositelný senzor, který zaznamenává signály, jako je EKG, pomocí suchých elektrod, a biosenzor, který měří laktát v intersticiální tekutině.
Parametr laktátu je obzvláště zajímavý ve sportu, protože Ukazuje úroveň úsilí, stav zotavení a riziko zranění.Pro přístup k intersticiální tekutině se používají mikroextrakční systémy, které ji vedou k senzorům integrovaným v náplasti. Celý systém je navržen tak, aby byl pohodlný, diskrétní, opakovaně použitelný a vyrobený z biokompatibilních a pratelných textilních materiálů.
Elektronika integrovaná do těchto záplat musí mít ultra nízkou spotřebu energie, a to právě proto, aby energie získaná z biopiloty byla dostatečná. Kombinace automatický odběr vzorků a samonapájení To znamená, že se uživatel nemusí starat o dobíjení zařízení ani výměnu baterií, což usnadňuje nepřetržité každodenní sledování.
Na projektu spolupracuje několik společností z Valencijské komunity, které pomohou definovat požadavky a ověřit prototypy v reálných podmínkách, zejména ve sportovním prostředí. Jeho očekávaný dopad je dvojí: na jedné straně lepší prevence a sledování zdraví, zejména u lidí s chronickými onemocněními nebo u starších aktivních osob; na druhé straně snížení používání konvenčních baterií a elektronického odpadu a přechod k řešením, která jsou více v souladu s oběhovým hospodářstvím.
Chytré domy, které si samy vyrábějí a spravují energii
Pokud k výše uvedenému přidáme boom fotovoltaických instalací, výsledkem je myšlenka... chytrá domácnost schopná vyrobit značnou část energie, kterou potřebuje A navíc to automaticky řídit, aby se z toho vytěžilo maximum. Už nejde jen o umístění solárních panelů na střechu, ale o jejich integraci s domácí automatizací, chytrými zásuvkami, systémy klimatizace a bateriovým úložištěm energie.
Propojená domácnost dokáže detekovat množství slunečního záření, které přijímá, úroveň produkce panelů a svou aktuální spotřebu energie. Na základě toho pak může provádět úkoly, jako například nabíjejte zařízení a spotřebiče v době přebytkuUpravte termostaty, posuňte žaluzie, abyste snížili používání klimatizace, nebo upřednostněte nabíjení elektromobilů, když je energie dostatek nebo levnější.
V mnoha případech instalace domácí automatizace bez solární energie umožňuje určité úspory, ale stále jste závislí na sazbách elektřiny ze sítě. Skutečný rozdíl nastává, když Dům si vyrábí vlastní elektřinu a automatizace rozhoduje, kdy a jak ji využítS dobrými solárními panely je možné snížit váš účet až o 80 % a pokud přidáte správně dimenzovanou baterii, existují situace, kdy se náklady na energii v určitých obdobích roku blíží téměř nule.
Mezi výhody této kombinace patří: výrazné snížení nákladů, větší pohodlí díky možnosti ovládat vše z mobilního telefonu nebo hlasem, menší uhlíková stopa a větší odolnostV případě výpadku proudu může zařízení napájené z baterií s kritickými systémy napájenými z obnovitelných zdrojů energie pokračovat v provozu a zachovat základní osvětlení, komunikaci a zabezpečení.
Cesta k dosažení soběstačného domova obvykle vede po etapách: nejprve instalace fotovoltaiky, poté zabudování chytrých zařízení (žárovky, zásuvky, termostaty, žaluzie), poté baterie pro ukládání přebytků a nakonec pokročilá automatizace prostřednictvím systémů hospodaření s energií, které se učí z vašich zvyků a téměř neviditelně upravují spotřebu.
Fotovoltaické systémy a pokročilá správa v chytré domácnosti
Aby dům skutečně mohl těžit ze svých solárních panelů, je nutné pochopit, jak je solární panel složen. rezidenční fotovoltaický systém a jak se integruje se zbytkem domuKromě panelů na střeše existuje řada klíčových komponentů, které umožňují přeměnu slunečního světla na využitelnou energii a jeho inteligentní řízení.
Solární panely se skládají z fotovoltaických článků, obvykle křemíkových, které Přeměňují světlo na stejnosměrný proud (DC)Jejich počet, typ a uspořádání určují špičkový výkon instalace. Jsou namontovány na pevných konstrukcích nebo solárních trackerech, které optimalizují jejich orientaci. Veškerá tato energie putuje kabeláží do střídače, skutečného mozku systému.
Měnič transformuje stejnosměrný proud (DC) na střídavý proud (AC), který používají zásuvky a většina domácích spotřebičů. Obvykle také zvládá... synchronizovat se sítí, spravovat elektrickou bezpečnost a poskytovat přesná výrobní dataSpolu s kabeláží, ochrannými prvky a případně i systémem úložiště (baterie nebo ESS) doplňují fyzickou část systému.
Téměř všechny moderní systémy obsahují monitorovací platformy Přes web nebo aplikaci si můžete prohlédnout křivku výroby, spotřebu domácností a v některých případech i energii dodávanou do sítě. Komplexnější řešení, jako jsou například rozbočovače chytré domácnosti, jdou ještě o krok dál: shromažďují informace i z dalších zařízení (zásuvek, termostatů, autonabíječek) a umožňují vám na základě těchto dat vytvářet automatizace.
Když integrujete výrobu solární energie s pokročilým systémem domácí automatizace, je možné dosáhnout inteligentní vyvažování zátěžePokud je zjištěn přebytek a ceny elektřiny jsou vysoké, lze aktivovat pračky, tepelná čerpadla nebo nabíječky do vozidel. Naopak, pokud dům odebírá ze sítě příliš mnoho energie, lze snížit spotřebu energie nebo vypnout nepodstatné zátěže, aby se zabránilo překročení určitých limitů nebo vstupu do drahých tarifních úrovní.
Můžete také využít dynamické oceňování a cenové předpovědi. Pokud se například odpoledne očekává výrazný nárůst cen a ráno je slunečno, systém se může rozhodnout aktivujte myčku nádobí, předehřejte teplou vodu nebo nabijte baterii dosáhnout těchto časů s maximální možnou uloženou energií. Podobně, pokud je síť v období nízké solární výroby velmi levná, může být nákladově efektivnější uložit přebytek na jindy.
V tomto scénáři nabývají baterie zvláštního významu. Energetický manažer může rozhodnout kdy nabíjet a vybíjet na základě přebytku nebo nedostatku solární energie a náklady na elektřinu ze sítě, čímž se maximalizuje nezávislost. Tímto způsobem je domácnost schopna nejen vyrábět elektřinu, ale také ji strategicky využívat, vyhýbat se špičkám v dovozu a maximálně využít každou kWh.
A konečně, kombinací dat o výrobě solární energie s inteligentní regulací klimatu může systém předem vytopit nebo ochladit důmTo zahrnuje využití slunečního záření v určitých časech k akumulaci tepla pro ohřev teplé vody nebo aktivaci větrání, když jsou náklady na energii nižší. V konečném důsledku je to další krok k samosprávným domům, které optimalizují komfort a spotřebu energie.
Solární spotřebiče a další řešení, která fungují na slunci
Nejde jen o instalace velkých střešních panelů. Stále více jich existuje domácí spotřebiče a zařízení, které fungují přímo na solární energiiurčené pro lidi, kteří nechtějí (nebo nemohou) provést velkou počáteční investici, ale chtějí snížit svou závislost na síti a svůj dopad na životní prostředí.
Jedním z nejrozšířenějších produktů jsou přenosné solární nabíječky pro mobilní telefony, tablety nebo jiné gadgetyObsahují malé skládací panely, které zachycují sluneční světlo a přeměňují ho na elektřinu dostupnou prostřednictvím USB portů. Čím více panelů mají, tím větší je jejich nabíjecí výkon a tím kratší doba trvá nabití vašich zařízení. Jsou velmi užitečné na túrách, výletech nebo v situacích, kdy v blízkosti nejsou elektrické zásuvky.
Existují také systémy bezpečnostní kamery napájené integrovanými solárními panelyProtože se obvykle instalují venku, mohou využít přímého slunečního záření k udržení interní baterie v nabití během dne a k provozu v noci. To výrazně snižuje potřebu kabeláže a usnadňuje instalaci v místech daleko od elektrických zásuvek, jako jsou příjezdové cesty, zahrady nebo fasády budov.
Další klasikou jsou solární ohřívače vodyTyto systémy nahrazují nebo doplňují konvenční kotle a elektrické ohřívače vody. Skládají se z venkovního solárního termálního kolektoru a zásobníku, kde se udržuje teplá voda. Jsou obzvláště výhodné pro domy s dobrým osluněním, bytové domy a kryté bazény, kde mohou nabídnout značné dlouhodobé úspory.
Pokud jde o kuchyň, kromě využití energie generované fotovoltaickými panely k napájení varné desky, trouby nebo mikrovlnné trouby existují solární vařiče, které koncentrují sluneční paprsky pomocí reflexních povrchůI když mohou být objemné, dosahují teplot nad 300 °C, což stačí k přípravě prakticky jakéhokoli pokrmu bez spotřeby elektřiny nebo plynu.
Nakonec stojí za zmínku systémy klimatizace napájené solární energiíObvykle jsou o něco dražší než běžné jednotky, ale umožňují snížit spotřebu energie ze sítě o 35 % až 50 % při zachování podobného chladicího výkonu. Jejich investice se může zaplatit již za několik let, zejména v teplém podnebí, kde jsou náklady na klimatizaci velmi vysoké.
Všechna tato řešení, od malé přenosné nabíječky až po solární klimatizaci, sdílejí stejný přístup: přímo využít energii dostupnou v životním prostředísnížení účtů za elektřinu a souvisejících emisí, bez nutnosti rozsáhlé infrastruktury nebo složitých prací.
Společným jmenovatelem všech těchto pokroků je, že naše domovy, osobní zařízení a dokonce i naše fyzická aktivita se začínají transformovat v inteligentní zdroje a manažery energie. Kombinací solárních panelů, chytrých zásuvek, systémů pro získávání energie, textilních biopaliv a zdravé dávky automatizace je možné vybudovat mnohem efektivnější, pohodlnější a udržitelnější prostředí, kde se každé gesto, každý sluneční paprsek a každá kapka potu počítá, pokud jde o napájení technologií, které nás obklopují.
