JP2022169492A - Thermal vibration power generation device, power generation method, and thermal vibration power generation system - Google Patents

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敏幸 上野
Toshiyuki Ueno
亮介 貝沼
Ryosuke Kainuma
俊洋 大森
Toshihiro Omori
キョウ 許
Xiao Xu
寅矢 宮川
Toraya Miyagawa
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Abstract

To provide a thermal vibration power generation device and the like capable of generating high voltage.SOLUTION: A thermal vibration power generation device 1 is provided in a heat source 2. The thermal vibration power generation device 1 includes: a power generation member 70 having a frame 20 having a free end portion F1 and a fixed end portion F2, and a power generation unit 30 having a magnetostrictive element 32 and provided on the frame 20; a temperature-sensitive magnetic member 50 made of a temperature-sensitive magnetic material and provided at the free end F1 of the frame 20; and a first magnet 10. The state of the thermal vibration power generation device 1 includes a first state in which the temperature-sensitive magnetic member 50 gives and receives heat, and a second state in which the free end portion F1 freely vibrates.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、熱振動発電デバイス、発電方法及び熱振動発電システムに関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to a thermal vibration power generation device, a power generation method, and a thermal vibration power generation system.

従来、振動を電力に変換する技術の開発が盛んに行われている。その技術の1つとして熱及び振動を利用した熱振動発電デバイスが知られている。このような熱振動発電デバイスは、温度センサ、流量センサ、圧力センサ、電流センサなどの種々のセンサと共に生産機械又は工作機械などの機械装置に取り付けられ、機械装置の異常(例えば高温状態)などを検知するために利用されることがある。 Conventionally, the development of technology for converting vibration into electric power has been actively carried out. As one of such technologies, a thermal vibration power generation device using heat and vibration is known. Such a thermal vibration power generation device is attached to a mechanical device such as a production machine or a machine tool together with various sensors such as a temperature sensor, a flow rate sensor, a pressure sensor, and a current sensor, and detects an abnormality (for example, high temperature) of the mechanical device. It can be used for detection.

例えば、非特許文献1では、カンチレバーと、カンチレバーに設けられたNiMnGaフィルム及びピックアップコイルと、NiMnGaフィルムを加温する磁石とを備える熱振動発電デバイスが開示されている。 For example, Non-Patent Document 1 discloses a thermal vibration power generation device that includes a cantilever, a NiMnGa film and a pickup coil provided on the cantilever, and a magnet that heats the NiMnGa film.

Marcel Gueltig, Frank Wendler, Hinnerk Ossmer, Makoto Ohtsuka, Hiroyuki Miki,Toshiyuki Takagi, and Manfred Kohl,“High-Performance Thermomagnetic Generators Based on Heusler Alloy Films”Adv. Energy Mater. 2016, 1601879.Marcel Gueltig, Frank Wendler, Hinnerk Ossmer, Makoto Ohtsuka, Hiroyuki Miki,Toshiyuki Takagi, and Manfred Kohl,“High-Performance Thermomagnetic Generators Based on Heusler Alloy Films”Adv. Energy Mater. 2016, 1601879.

しかしながら、非特許文献1に開示される熱振動発電デバイスでは、高電圧を発生させることが難しい。 However, it is difficult for the thermal vibration power generation device disclosed in Non-Patent Document 1 to generate a high voltage.

本発明は、上述した課題を解決しようとするものであり、高電圧を発生させることができる熱振動発電デバイスなどを提供することを目的とする。 An object of the present invention is to solve the above-described problems, and to provide a thermal vibration power generation device or the like capable of generating a high voltage.

本発明の一態様に係る熱振動発電デバイスは、熱源に設けられる熱振動発電デバイスであって、自由端部及び固定端部を有するフレーム、並びに、磁歪素子を有し前記フレームに設けられる発電部を有する発電部材と、感温磁性体材料によって構成され、前記フレームの前記自由端部に設けられる感温磁性体部材と、第1磁石と、を備え、前記熱振動発電デバイスの状態は、前記感温磁性体部材が熱の授受を行う第1状態と、前記自由端部が自由振動を行う第2状態と、を含む。 A thermal vibration power generation device according to an aspect of the present invention is a thermal vibration power generation device provided in a heat source, comprising: a frame having a free end and a fixed end; and a power generation section having a magnetostrictive element and provided on the frame. a temperature-sensitive magnetic member made of a temperature-sensitive magnetic material and provided at the free end of the frame; and a first magnet, wherein the state of the thermal vibration power generation device is the It includes a first state in which the temperature-sensitive magnetic member exchanges heat, and a second state in which the free end vibrates freely.

また、本発明の一態様に係る発電方法は、熱源に設けられる熱振動発電デバイスによる発電方法であって、前記熱振動発電デバイスは、自由端部及び固定端部を有するフレームと、磁歪素子を有し、前記フレームに設けられる発電部と、感温磁性体材料によって構成され、前記フレームの前記自由端部に設けられる感温磁性体部材と、第1磁石と、を備え、前記発電方法は、前記感温磁性体部材が熱の授受を行うことで前記感温磁性体部材の磁化の増加及び減少の一方の変化が生じる第1磁化変化ステップと、前記自由端部が自由振動することで前記発電部が発電する発電ステップと、前記感温磁性体部材の磁化の前記増加及び前記減少の他方の変化が生じる第2磁化変化ステップと、を含む。 Further, a power generation method according to an aspect of the present invention is a power generation method using a thermal vibration power generation device provided at a heat source, wherein the thermal vibration power generation device includes a frame having a free end and a fixed end, and a magnetostrictive element. a power generation unit provided on the frame; a temperature-sensitive magnetic member made of a temperature-sensitive magnetic material and provided at the free end of the frame; and a first magnet, wherein the power generation method comprises , a first magnetization change step in which the temperature-sensitive magnetic member exchanges heat to cause one of an increase and a decrease in the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member, and free vibration of the free end. a power generation step in which the power generation unit generates power; and a second magnetization change step in which the other of the increase and the decrease in the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member occurs.

また、本発明の一態様に係る熱振動発電システムは、熱源と、上記に記載の熱振動発電デバイスと、を備える。 A thermal vibration power generation system according to an aspect of the present invention includes a heat source and the thermal vibration power generation device described above.

本発明によれば、高電圧を発生させることができる熱振動発電デバイスなどを実現することができる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the thermal vibration electric power generation device etc. which can generate a high voltage are realizable.

図1は、実施の形態に係る熱振動発電システムの側面図である。FIG. 1 is a side view of a thermal vibration power generation system according to an embodiment. 図2は、実施の形態に係る感温磁性体部材を構成するNiMnIn合金の温度と磁化との関係を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing the relationship between the temperature and magnetization of the NiMnIn alloy forming the temperature-sensitive magnetic member according to the embodiment. 図3は、実施の形態に係る熱振動発電デバイスの動作例のフローチャートである。FIG. 3 is a flowchart of an operation example of the thermal vibration power generation device according to the embodiment. 図4は、実施の形態に係る熱振動発電デバイスの動作例を説明する側面図である。FIG. 4 is a side view explaining an operation example of the thermal vibration power generation device according to the embodiment. 図5は、実施の形態に係る熱振動発電デバイスの動作例を説明する他の側面図である。FIG. 5 is another side view explaining an operation example of the thermal vibration power generation device according to the embodiment. 図6は、実施の形態に係る熱振動発電デバイスの動作例を説明する他の側面図である。FIG. 6 is another side view explaining an operation example of the thermal vibration power generation device according to the embodiment. 図7は、実施の形態に係る発電部による発電を説明する図である。FIG. 7 is a diagram explaining power generation by the power generation unit according to the embodiment. 図8は、実施の形態に係る発電部による発電の詳細を説明する図である。FIG. 8 is a diagram explaining details of power generation by the power generation unit according to the embodiment. 図9は、変形例1に係る熱振動発電システムの側面図である。9 is a side view of a thermal vibration power generation system according to Modification 1. FIG. 図10は、変形例1に係る感温磁性体部材を構成するNiCoMnIn合金の温度と磁化との関係を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing the relationship between the temperature and magnetization of the NiCoMnIn alloy that constitutes the temperature-sensitive magnetic member according to Modification 1. In FIG. 図11は、変形例1に係る高温熱源と連結板との位置関係について説明するための側面図である。11 is a side view for explaining the positional relationship between the high-temperature heat source and the connecting plate according to Modification 1. FIG. 図12は、変形例2に係る熱振動発電システムの側面図である。12 is a side view of a thermal vibration power generation system according to Modification 2. FIG. 図13は、変形例3に係る熱振動発電システムの側面図である。13 is a side view of a thermal vibration power generation system according to Modification 3. FIG. 図14は、変形例4に係る熱振動発電システムの側面図である。14 is a side view of a thermal vibration power generation system according to Modification 4. FIG. 図15は、変形例5に係る熱振動発電システムの側面図である。15 is a side view of a thermal vibration power generation system according to Modification 5. FIG. 図16は、変形例5に係る感温磁性体部材を構成するNiMnCoSn合金の温度と磁化との関係を示す図である。FIG. 16 is a diagram showing the relationship between the temperature and the magnetization of the NiMnCoSn alloy that constitutes the temperature-sensitive magnetic member according to Modification 5. As shown in FIG. 図17は、変形例5に係る低温熱源と連結部材との位置関係について説明するための側面図である。17 is a side view for explaining the positional relationship between the low-temperature heat source and the connecting member according to Modification 5. FIG. 図18は、変形例6に係る熱振動発電システムの側面図である。18 is a side view of a thermal vibration power generation system according to Modification 6. FIG. 図19は、変形例6に係る熱振動発電システムにおける2個の第1磁石を説明する正面図である。19 is a front view illustrating two first magnets in a thermal vibration power generation system according to Modification 6. FIG. 図20は、変形例6に係る感温磁性体部材と磁性部材とが接した状態を示す側面図である。20 is a side view showing a state in which a temperature-sensitive magnetic member and a magnetic member are in contact with each other according to Modification 6. FIG. 図21は、変形例6に係る感温磁性体部材の磁化が低い場合の熱振動発電デバイスを示す図である。FIG. 21 is a diagram showing a thermal vibration power generation device according to modification 6 when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member is low. 図22は、変形例6に係る感温磁性体部材の磁化が図21が示す場合よりも強い場合の熱振動発電デバイスを示す図である。FIG. 22 is a diagram showing a thermal vibration power generation device according to modification 6 in which the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member is stronger than in the case shown in FIG. 図23は、変形例6に係る熱振動発電デバイスの動作例のフローチャートである。23 is a flowchart of an operation example of the thermal vibration power generation device according to Modification 6. FIG. 図24は、変形例6に係る熱振動発電デバイスの動作例を説明する側面図である。24 is a side view for explaining an operation example of the thermal vibration power generation device according to Modification 6. FIG. 図25は、変形例6に係る熱振動発電デバイスの動作例を説明する他の側面図である。FIG. 25 is another side view for explaining the operation example of the thermal vibration power generation device according to Modification 6. FIG. 図26は、変形例6の実施例に係る熱振動発電デバイスが備えるフレームの周辺の平面図である。26 is a plan view of the periphery of a frame provided in a thermal vibration power generation device according to an example of Modification 6. FIG. 図27は、変形例6の実施例に係る熱振動発電デバイスが備えるフレームの周辺の正面図である。27 is a front view of the periphery of a frame included in a thermal vibration power generation device according to an example of modification 6. FIG. 図28は、変形例6の実施例に係る熱振動発電デバイスが備えるフレームの周辺の側面図である。28 is a side view of the periphery of the frame included in the thermal vibration power generation device according to the example of modification 6. FIG. 図29は、変形例6の実施例に係る磁性部材及び感温磁性体部材のそれぞれの温度の時間変化を示す図である。FIG. 29 is a diagram showing temporal changes in temperature of each of the magnetic member and the temperature-sensitive magnetic member according to the example of the sixth modification. 図30は、変形例6の実施例に係る熱振動発電デバイスによる発生電圧の時間変化を示す図である。FIG. 30 is a diagram showing temporal changes in the voltage generated by the thermal vibration power generation device according to the example of modification 6. FIG. 図31は、図30が示す第1時間の発生電圧の時間変化を示す図である。FIG. 31 is a diagram showing temporal changes in the generated voltage at the first time shown in FIG. 図32は、図30が示す第2時間の発生電圧の時間変化を示す図である。FIG. 32 is a diagram showing temporal changes in the generated voltage at the second time shown in FIG. 図33は、変形例7に係る熱振動発電システムの側面図である。33 is a side view of a thermal vibration power generation system according to Modification 7. FIG. 図34は、変形例7に係る連結部材の周辺の平面視である。34 is a plan view of the periphery of a connecting member according to Modification 7. FIG. 図35は、その他の実施の形態に係る感温磁性体部材を構成する感温磁性体材料の温度と磁化との関係を示す図である。FIG. 35 is a diagram showing the relationship between temperature and magnetization of a temperature-sensitive magnetic material that constitutes a temperature-sensitive magnetic member according to another embodiment.

以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的又は具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。 Hereinafter, embodiments will be specifically described with reference to the drawings. It should be noted that the embodiments described below are all comprehensive or specific examples. Numerical values, shapes, materials, components, arrangement positions and connection forms of components, steps, order of steps, and the like shown in the following embodiments are examples and are not intended to limit the present invention. Further, among the constituent elements in the following embodiments, constituent elements not described in independent claims will be described as optional constituent elements.

なお、各図は模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図において、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付し、重複する説明は省略又は簡略化される場合がある。 Each figure is a schematic diagram and is not necessarily strictly illustrated. Moreover, in each figure, the same code|symbol is attached|subjected with respect to substantially the same structure, and the overlapping description may be abbreviate|omitted or simplified.

また、本明細書及び図面において、x軸、y軸及びz軸は、三次元直交座標系の三軸を示している。なお、各図において、x軸方向及びy軸方向は互いに直交する方向であり、z軸方向は、x軸及びy軸に対し垂直な方向である。 In addition, in this specification and drawings, x-axis, y-axis and z-axis indicate three axes of a three-dimensional orthogonal coordinate system. In each figure, the x-axis direction and the y-axis direction are directions orthogonal to each other, and the z-axis direction is a direction perpendicular to the x-axis and the y-axis.

(実施の形態)
[熱振動発電システムの構成]
本実施の形態に係る熱振動発電システム100の構成例について用いて説明する。
(Embodiment)
[Configuration of thermal vibration power generation system]
A configuration example of the thermal vibration power generation system 100 according to the present embodiment will be described.

図1は、本実施の形態に係る熱振動発電システム100の側面図である。 FIG. 1 is a side view of a thermal vibration power generation system 100 according to this embodiment.

本実施の形態に係る熱振動発電システム100は、熱振動発電デバイス1と、熱源2と、を備える発電システムである。本実施の形態においては、熱振動発電システム100は常温TRの環境下に設置され使用されており、また、熱源2の温度は常温TRより高温である温度THである。ここでは一例として、常温TRは20℃、温度THは80℃である。熱振動発電システム100は、温度THと常温TRとの温度差を利用して、発電するシステムである。 A thermal vibration power generation system 100 according to the present embodiment is a power generation system including a thermal vibration power generation device 1 and a heat source 2 . In this embodiment, the thermal vibration power generation system 100 is installed and used in an environment of normal temperature TR, and the temperature of the heat source 2 is a temperature TH which is higher than the normal temperature TR. Here, as an example, the normal temperature TR is 20°C and the temperature TH is 80°C. The thermal vibration power generation system 100 is a system that generates power using the temperature difference between the temperature TH and the room temperature TR.

熱源2は、一例として、機械装置である。機械装置は、背景技術で記載の通り、生産機械又は工作機械などである。なお、熱源2は、上記に限られず常温TRと温度差のある物体であればよく、例えば、アスファルト舗装された道路などであってもよい。 The heat source 2 is, for example, a mechanical device. The mechanical device may be a production machine or machine tool, as described in the background art. Note that the heat source 2 is not limited to the above, and may be any object that has a temperature difference from the room temperature TR, such as an asphalt-paved road.

本実施の形態に係る熱振動発電デバイス1は、熱源2に設けられており、温度THと常温TRとの温度差を利用して発電するデバイスであり、例えば、上記センサなどの電源として利用される。 The thermal vibration power generation device 1 according to the present embodiment is provided in the heat source 2 and is a device that generates power using the temperature difference between the temperature TH and the room temperature TR. be.

熱振動発電デバイス1は、第1磁石10と、フレーム20及び発電部30を有する発電部材70と、断熱部材(第1断熱部材40)と、感温磁性体部材50と、第2磁石60とを備える。なお、発電部30は、コイル31と、磁歪素子32と、発電用磁石33と、を有し、振動により発電する要素である。 The thermal vibration power generation device 1 includes a first magnet 10, a power generation member 70 having a frame 20 and a power generation section 30, a heat insulation member (first heat insulation member 40), a temperature-sensitive magnetic member 50, and a second magnet 60. Prepare. The power generation unit 30 includes a coil 31, a magnetostrictive element 32, and a power generation magnet 33, and is an element that generates power by vibration.

なお、本実施の形態においては、発電部30が有する磁歪素子32の形状が平板形状であり、磁歪素子32の平面であって熱振動発電デバイス1が振動していない場合の当該平面と平行な面がxy平面とする。 In the present embodiment, the shape of the magnetostrictive element 32 included in the power generation section 30 is a flat plate shape, and the plane of the magnetostrictive element 32 is parallel to the plane when the thermal vibration power generation device 1 is not vibrating. Let the plane be the xy plane.

第1磁石10は、本実施の形態においては、熱源2に設けられる磁石であるが、第1磁石10が設けられる箇所はこれに限られない。より具体的には、第1磁石10は、高熱伝導部材11を介して熱源2に取り付けられている。 Although the first magnet 10 is a magnet provided in the heat source 2 in the present embodiment, the location where the first magnet 10 is provided is not limited to this. More specifically, the first magnet 10 is attached to the heat source 2 via a high thermal conductivity member 11 .

なお、高熱伝導部材11は、高い熱伝導率を示す材料によって構成されているとよく、例えば、高い熱伝導率を示す鉄、銅、ニッケル又はアルミニウムなどの金属によって構成されているとよいが、これらの材料に限られない。高熱伝導部材11は熱源2よりもz軸正側に、第1磁石10は高熱伝導部材11よりもz軸正側に設けられている。 It should be noted that the high thermal conductivity member 11 is preferably made of a material exhibiting high thermal conductivity. It is not limited to these materials. The high thermal conductivity member 11 is provided on the z-axis positive side of the heat source 2 , and the first magnet 10 is provided on the z-axis positive side of the high thermal conductivity member 11 .

また、第1磁石10は、一例として、ネオジムなどによって構成される永久磁石であるが、これに限られない。第1磁石10が高熱伝導部材11を介して熱源2に取り付けられているため、熱源2の熱は第1磁石10に移動する。よって、第1磁石10の温度は、常温TRよりも熱源2の温度THと近い温度となり易く、ここでは熱源2と同じく温度TH(80℃)である。 Also, the first magnet 10 is, for example, a permanent magnet made of neodymium or the like, but is not limited to this. Since the first magnet 10 is attached to the heat source 2 via the high thermal conductivity member 11 , the heat of the heat source 2 is transferred to the first magnet 10 . Therefore, the temperature of the first magnet 10 tends to be closer to the temperature TH of the heat source 2 than to the room temperature TR, and is the same temperature TH (80° C.) as the heat source 2 here.

フレーム20は、フレーム本体部21と、連結部材22とを有する部材である。 The frame 20 is a member having a frame body portion 21 and connecting members 22 .

また、フレーム20は、自由端部F1、屈曲部B及び固定端部F2を有する。本実施の形態においては、連結部材22が自由端部F1を、フレーム本体部21が屈曲部B及び固定端部F2を有する。フレーム20の形状はU字形状を有する部材であり、より具体的には、フレーム本体部21の形状は、側面視において、U字形状を有する。 The frame 20 also has a free end portion F1, a bent portion B and a fixed end portion F2. In this embodiment, the connecting member 22 has a free end portion F1, and the frame body portion 21 has a bent portion B and a fixed end portion F2. The shape of the frame 20 is a member having a U shape, and more specifically, the shape of the frame main body 21 has a U shape in a side view.

また、フレーム本体部21は、1枚の板形状の部材がU字形状を有するように、屈曲されて形成されている。フレーム20は、屈曲部Bを挟んで一方の端部が固定端部F2、他方の端部が自由端部F1になるような状態、いわゆる片持ち梁の状態で固定支持される。なお、熱振動発電デバイス1では、フレーム本体部21が有する固定端部F2が第1断熱部材40に固定されて設置されている。 Further, the frame body portion 21 is formed by bending one plate-shaped member so as to have a U-shape. The frame 20 is fixed and supported in a so-called cantilever state such that one end of the frame 20 is a fixed end F2 and the other end is a free end F1 with the bent portion B interposed therebetween. In addition, in the thermal vibration power generation device 1, the fixed end portion F2 of the frame body portion 21 is fixed to the first heat insulating member 40 and installed.

自由端部F1が自由振動する場合には、フレーム20自体も振動する。このとき、自由端部F1と固定端部F2とが開くようにフレーム20が変形した状態(開状態)、及び、自由端部F1と固定端部F2とが閉まるようにフレーム20が変形した状態(閉状態)が繰り返される。換言すると、自由端部F1と固定端部F2とのギャップが大きくなる状態(開状態)、及び、当該ギャップが小さくなる状態(閉状態)が繰り返される。 When the free end portion F1 freely vibrates, the frame 20 itself also vibrates. At this time, the state (open state) in which the frame 20 is deformed so that the free end portion F1 and the fixed end portion F2 are opened, and the state in which the frame 20 is deformed so that the free end portion F1 and the fixed end portion F2 are closed. (closed state) is repeated. In other words, the state where the gap between the free end portion F1 and the fixed end portion F2 is large (open state) and the state where the gap is small (closed state) are repeated.

フレーム本体部21には発電部30が有する磁歪素子32及び発電用磁石33が設けられており、フレーム本体部21は、これらの構成要素を支持する部材である。フレーム本体部21を構成する材料は、特に限られないが、例えば、弾性を有する材料で構成されているとよい。また、フレーム本体部21を構成する材料は、例えば、鉄を含む材料で構成されているとよい。フレーム本体部21は、例えば、バネ鋼(ベーナイト鋼)、冷間圧延鋼帯(SPCC:Steel Plate Cold Commercial)などによって構成される。 The frame main body 21 is provided with the magnetostrictive element 32 and the power generating magnet 33 of the power generation section 30, and the frame main body 21 is a member that supports these components. The material forming the frame main body 21 is not particularly limited, but for example, it may be made of a material having elasticity. Further, the material forming the frame main body 21 may be made of, for example, a material containing iron. The frame main body 21 is made of, for example, spring steel (bainite steel), cold-rolled steel strip (SPCC: Steel Plate Cold Commercial), or the like.

U字形状を有するフレーム本体部21は、図1が示すように、互いに向かい合う第1内側面211及び第2内側面212と、第1外側面213及び第2外側面214とを有している。 The U-shaped frame main body 21 has, as shown in FIG. .

連結部材22は、フレーム本体部21の第1外側面213に取り付けられている部材である。本実施の形態においては、連結部材22は、熱源2側を向く第1面221及び第1面221に背向する第2面222を有する板形状の部材である。 The connecting member 22 is a member attached to the first outer surface 213 of the frame body portion 21 . In the present embodiment, the connecting member 22 is a plate-shaped member having a first surface 221 facing the heat source 2 side and a second surface 222 facing the first surface 221 .

また、連結部材22は、板形状に限られず、棒形状など他の形状であってもよい。連結部材22は、第1面221と第1外側面213とが接するように、フレーム本体部21に取り付けられており、例えばネジ(不図示)などにより連結部材22及びフレーム本体部21が固定されてもよい。 Moreover, the connecting member 22 is not limited to a plate shape, and may have another shape such as a rod shape. The connecting member 22 is attached to the frame main body 21 so that the first surface 221 and the first outer side surface 213 are in contact with each other. may

フレーム本体部21と同じく、連結部材22を構成する材料は、剛性及び弾性を有する材料で構成されている。つまり、連結部材22を構成する材料は、例えば、鉄を含む材料で構成されているとよい。連結部材22は、例えば、バネ鋼、冷間圧延鋼帯などによって構成される。また、連結部材22は、リン青銅によって構成されてもよい。これにより、フレーム20が振動する場合に、連結部材22が撓ることができる。 As with the frame body portion 21, the material forming the connecting member 22 is made of a material having rigidity and elasticity. In other words, the material forming the connecting member 22 is preferably made of, for example, a material containing iron. The connecting member 22 is made of, for example, spring steel, cold-rolled steel strip, or the like. Alternatively, the connecting member 22 may be made of phosphor bronze. This allows the connecting member 22 to bend when the frame 20 vibrates.

続いて、発電部30について説明する。 Next, the power generation unit 30 will be described.

発電部30が有する磁歪素子32は、フレーム20が有する第1外側面213に取り付けられている部材である。上記の通り、磁歪素子32の形状は、特に限られないが平板形状であり、磁歪素子32の大きさは、例えば、4mm×0.5mm×16mm程度であるがこれに限られない。本実施の形態においては、フレーム20に取り付けられている磁歪素子32の平面であって、熱振動発電デバイス1が振動していない場合の当該平面と平行な面がxy平面である。 The magnetostrictive element 32 included in the power generation section 30 is a member attached to the first outer surface 213 included in the frame 20 . As described above, the shape of the magnetostrictive element 32 is not particularly limited, but it is a flat plate shape. In the present embodiment, the xy plane is the plane of the magnetostrictive element 32 attached to the frame 20 and is parallel to the plane when the thermal vibration power generation device 1 is not vibrating.

磁歪素子32は、磁歪材料によって構成されている。磁歪材料は、一例として、鉄ガリウム合金であるが、これに限られず、例えば、鉄アルミ合金であってもよいし、その他の材料であってもよい。 The magnetostrictive element 32 is made of a magnetostrictive material. The magnetostrictive material is, for example, an iron-gallium alloy, but is not limited to this, and may be, for example, an iron-aluminum alloy or other materials.

磁歪素子32は、振動によって変形する素子である。本実施の形態においては、磁歪素子32は、フレーム20に取り付けられているためフレーム20が振動すると、磁歪素子32は変形する。 The magnetostrictive element 32 is an element that deforms due to vibration. In this embodiment, the magnetostrictive element 32 is attached to the frame 20, so that the magnetostrictive element 32 is deformed when the frame 20 vibrates.

コイル31は、フレーム本体部21が有する第1内側面211及び第1外側面213と磁歪素子32とに巻かれている。コイル31は、電磁誘導の法則により磁歪素子32を通る磁力線の時間的変化に比例して電圧を発生させる。 The coil 31 is wound around the first inner surface 211 and the first outer surface 213 of the frame main body 21 and the magnetostrictive element 32 . The coil 31 generates a voltage in proportion to the temporal change of the lines of magnetic force passing through the magnetostrictive element 32 according to the law of electromagnetic induction.

コイル31の材質は、一例として、銅であるが、特に限定されない。また、コイル31の巻き数を変更することで、電圧の大きさを調整することができる。 The material of the coil 31 is, for example, copper, but is not particularly limited. Also, by changing the number of turns of the coil 31, the magnitude of the voltage can be adjusted.

発電用磁石33は、フレーム本体部21の第2内側面212に設けられている。発電用磁石33は、一例として、永久磁石であるが、これに限られず電磁石であってもよい。発電用磁石33からの磁力線が磁歪素子32を通過する。 The power generating magnet 33 is provided on the second inner side surface 212 of the frame body portion 21 . The power generating magnet 33 is, for example, a permanent magnet, but is not limited to this and may be an electromagnet. Magnetic lines of force from the power generating magnet 33 pass through the magnetostrictive element 32 .

上記のように、フレーム20において開状態と閉状態とが繰り返されて振動する場合には、フレーム本体部21に取り付けられる磁歪素子32には曲げモーメントに対応する引張応力と圧縮応力とが交互に発生し、磁歪素子32は伸長し又は収縮して変形する。 As described above, when the frame 20 vibrates repeatedly between the open state and the closed state, the magnetostrictive element 32 attached to the frame main body 21 is alternately subjected to tensile stress and compressive stress corresponding to the bending moment. The magnetostrictive element 32 expands or contracts and deforms.

このように、フレーム20が振動すると、磁歪素子32の磁力線は逆磁歪効果により増加又は減少し、コイル31を貫く磁束密度も増加又は減少する。この磁束密度の時間的変化により、コイル31に誘導電圧(又は誘導電流)が発生する。 Thus, when the frame 20 vibrates, the magnetic lines of force of the magnetostrictive element 32 increase or decrease due to the inverse magnetostrictive effect, and the magnetic flux density penetrating the coil 31 also increases or decreases. An induced voltage (or an induced current) is generated in the coil 31 due to the temporal change in the magnetic flux density.

このように、発電部30は、フレーム20の振動により発電することができる。 Thus, the power generation section 30 can generate power by vibration of the frame 20 .

次に、断熱部材について説明する。なお、本実施の形態においては、断熱部材として、第1断熱部材40が用いられる。 Next, the heat insulating member will be explained. In addition, in the present embodiment, the first heat insulating member 40 is used as the heat insulating member.

第1断熱部材40は、固定端部F2と熱源2との間に設けられる部材である。また、第1断熱部材40は、熱源2に固定されて設置されている。このため、フレーム本体部21の固定端部F2は、第1断熱部材40を介して熱源2に固定されて取り付けられているとも言える。図1が示すように、第1断熱部材40は熱源2よりもz軸正側に、フレーム20は第1断熱部材40よりもz軸正側に設けられている。 The first heat insulating member 40 is a member provided between the fixed end portion F<b>2 and the heat source 2 . Moreover, the first heat insulating member 40 is fixed to the heat source 2 and installed. Therefore, it can be said that the fixed end portion F<b>2 of the frame main body portion 21 is fixed and attached to the heat source 2 via the first heat insulating member 40 . As shown in FIG. 1 , the first heat insulating member 40 is provided on the z-axis positive side of the heat source 2 , and the frame 20 is provided on the z-axis positive side of the first heat insulating member 40 .

本実施の形態に係る第1断熱部材40の形状は、平板形状であるが、これに限られず、固定端部F2(より具体的には、フレーム20)と熱源2とが直接接触しないように、これらの間に挿入される形状であればよい。 The shape of the first heat insulating member 40 according to the present embodiment is a flat plate shape, but is not limited to this. , and a shape that can be inserted between them.

第1断熱部材40は、熱源2と熱振動発電デバイス1との間での熱の授受を抑制するための部材である。本実施の形態においては、第1断熱部材40は、より高温である熱源2から熱振動発電デバイス1(より具体的には、フレーム本体部21)への、熱の移動を抑制するための部材である。 The first heat insulating member 40 is a member for suppressing transfer of heat between the heat source 2 and the thermal vibration power generation device 1 . In the present embodiment, the first heat insulating member 40 is a member for suppressing heat transfer from the heat source 2 having a higher temperature to the thermal vibration power generation device 1 (more specifically, the frame main body 21). is.

第1断熱部材40は、断熱材料によって構成されている。第1断熱部材40は、フレーム本体部21を構成する材料が有する熱伝導率よりも低い熱伝導率を有し、かつ、フレーム20(フレーム本体部21)を支持できる剛性を有する材料によって構成されているとよい。第1断熱部材40を構成する材料は、例えば、樹脂などを用いることができ、より具体的には、ベークライト(フェノール樹脂)を用いることができるがこれに限られない。 The first heat insulating member 40 is made of a heat insulating material. The first heat insulating member 40 is made of a material that has a thermal conductivity lower than that of the material forming the frame main body 21 and has a rigidity capable of supporting the frame 20 (frame main body 21). I hope you are. A material constituting the first heat insulating member 40 can be, for example, a resin, and more specifically, bakelite (phenol resin), but is not limited to this.

さらに、感温磁性体部材50について説明する。 Furthermore, the temperature-sensitive magnetic member 50 will be described.

感温磁性体部材50は、感温磁性体材料によって構成される部材である。ここでは、感温磁性体部材50の形状は、平板形状であるが、これに限られない。感温磁性体材料とは、磁化が温度に依存する材料である。 The temperature-sensitive magnetic member 50 is a member made of a temperature-sensitive magnetic material. Here, the shape of the temperature-sensitive magnetic member 50 is a flat plate shape, but is not limited to this. A temperature-sensitive magnetic material is a material whose magnetization depends on temperature.

より具体的には、感温磁性体材料とは、温度に依存して、磁気特性が強磁性又は常磁性に変化する材料である。感温磁性体材料は、一例として、ニッケルマンガンインジウム合金(NiMnIn合金)、ニッケルコバルトマンガンインジウム合金(NiCoMnIn合金)、ニッケルコバルトマンガンアルミニウム合金(NiCoMnAl合金)、ニッケルマンガンコバルトスズ合金(NiMnCoSn合金)などであるがこれらに限られない。 More specifically, a temperature-sensitive magnetic material is a material whose magnetic properties change to ferromagnetism or paramagnetism depending on temperature. Examples of the temperature-sensitive magnetic material include a nickel-manganese-indium alloy (NiMnIn alloy), a nickel-cobalt-manganese-indium alloy (NiCoMnIn alloy), a nickel-cobalt-manganese-aluminum alloy (NiCoMnAl alloy), a nickel-manganese-cobalt-tin alloy (NiMnCoSn alloy), and the like. There are, but not limited to, these.

また、感温磁性体材料は、磁気変態合金、又は、磁気相変態合金などとも呼ばれる材料である。本実施の形態においては、感温磁性体材料は、NiMnIn合金である。さらに、NiMnIn合金によって構成される感温磁性体部材50の温度と磁化との関係を図2を用いて説明する。 Also, the temperature-sensitive magnetic material is a material called a magnetic transformation alloy or a magnetic phase transformation alloy. In this embodiment, the temperature-sensitive magnetic material is a NiMnIn alloy. Further, the relationship between the temperature and magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 made of NiMnIn alloy will be described with reference to FIG.

図2は、本実施の形態に係る感温磁性体部材50を構成するNiMnIn合金の温度と磁化との関係を示す図である。約-100℃~約0℃の領域においては、温度が上がると磁化がなだらかに減少する。約0℃~約10℃の領域においては、温度が上がると磁化が急峻に増加する。なお、この領域においては、NiMnIn合金にマルテンサイト変態が起こることで、磁化が急激に変化する。約10℃~約70℃の領域においては、温度が上がると磁化が減少する。なお、本実施の形態に係るNiMnIn合金は約70℃以上の温度において、常磁性になると見積もられる。ここでは、本実施の形態に係るNiMnIn合金のキュリー温度Tcを70℃と定義する。 FIG. 2 is a diagram showing the relationship between the temperature and magnetization of the NiMnIn alloy forming the temperature-sensitive magnetic member 50 according to the present embodiment. In the region of about -100°C to about 0°C, the magnetization decreases smoothly with increasing temperature. In the region of about 0° C. to about 10° C., the magnetization sharply increases as the temperature rises. In this region, martensitic transformation occurs in the NiMnIn alloy, resulting in a rapid change in magnetization. In the region of about 10° C. to about 70° C., magnetization decreases with increasing temperature. It is estimated that the NiMnIn alloy according to this embodiment becomes paramagnetic at a temperature of about 70° C. or higher. Here, the Curie temperature Tc of the NiMnIn alloy according to this embodiment is defined as 70°C.

感温磁性体部材50は、フレーム20(より具体的には、連結部材22)の自由端部F1に設けられる。本実施の形態においては、感温磁性体部材50は、自由端部F1において、熱源2側である第1面221に、つまりは、連結部材22よりもz軸負側に設けられている。 The temperature-sensitive magnetic member 50 is provided at the free end portion F1 of the frame 20 (more specifically, the connecting member 22). In the present embodiment, the temperature-sensitive magnetic member 50 is provided on the first surface 221 on the heat source 2 side, that is, on the z-axis negative side of the connecting member 22 at the free end portion F1.

さらに、感温磁性体部材50と第1磁石10との位置関係について説明する。 Furthermore, the positional relationship between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 will be described.

図2が示すように、感温磁性体部材50は温度によって磁化が変化するため、感温磁性体部材50と第1磁石10との間に発生する引力の強さが変化する。感温磁性体部材50と第1磁石10との間の引力が強い場合に、感温磁性体部材50と第1磁石10とが接するように感温磁性体部材50と第1磁石10とが配置されるとよい。 As shown in FIG. 2, since the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 changes with temperature, the strength of the attractive force generated between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 changes. When the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 is strong, the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 are in contact with each other. should be placed.

より具体的には、感温磁性体部材50の磁化が高い場合に感温磁性体部材50と第1磁石10との間に強い引力が発生し、この引力によりフレーム20(より具体的には、フレーム本体部21)が変形することで、感温磁性体部材50と第1磁石10とが接するように感温磁性体部材50と第1磁石10とが配置されるとよい。例えば、図1が示すように、感温磁性体部材50よりもz軸負側に、第1磁石10が配置されるとよい。なお、感温磁性体部材50の磁化が低い場合に感温磁性体部材50と第1磁石10との間に強い引力が発生しないため、図1が示すように、感温磁性体部材50と第1磁石10とは接していない。 More specifically, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 is high, a strong attractive force is generated between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10, and this attractive force causes the frame 20 (more specifically, The temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 are preferably arranged so that the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 are in contact with each other by deforming the frame main body 21). For example, as shown in FIG. 1 , the first magnet 10 may be arranged on the negative side of the z-axis with respect to the temperature-sensitive magnetic member 50 . When the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 is low, a strong attractive force is not generated between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10. Therefore, as shown in FIG. It is not in contact with the first magnet 10.

また、上記に記載された連結部材22は、連結部材22の自由端部F1に取り付けられる感温磁性体部材50と、第1磁石10との位置関係を調整する役割を担うとよい。換言すると、連結部材22は、感温磁性体部材50と第1磁石10とのギャップ及び角度を調整する役割を担うとよい。つまり、上記の引力が強い場合に、感温磁性体部材50と第1磁石10とが接して配置されるように、連結部材22の大きさ及び形状が選択されるとよい。このため、本実施の形態においては、連結部材22は板形状だが、これに限られない。 Further, the connecting member 22 described above may play a role of adjusting the positional relationship between the first magnet 10 and the temperature-sensitive magnetic member 50 attached to the free end portion F1 of the connecting member 22 . In other words, the connecting member 22 may play a role of adjusting the gap and angle between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 . In other words, the size and shape of the connecting member 22 should be selected so that the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 are arranged in contact with each other when the attractive force is strong. Therefore, in the present embodiment, the connecting member 22 has a plate shape, but it is not limited to this.

第2磁石60は、フレーム20(より具体的には、連結部材22)の自由端部F1に設けられる。本実施の形態においては、第2磁石60は、自由端部F1において、第2面222に設けられている。 The second magnet 60 is provided at the free end portion F1 of the frame 20 (more specifically, the connecting member 22). In this embodiment, the second magnet 60 is provided on the second surface 222 at the free end F1.

第2磁石60は、一例として、ネオジムなどによって構成される永久磁石であるが、これに限られない。第2磁石60は、第1磁石10と第2磁石60との間に引力が発生するように設置されている。 The second magnet 60 is, for example, a permanent magnet made of neodymium or the like, but is not limited to this. The second magnet 60 is installed so that an attractive force is generated between the first magnet 10 and the second magnet 60 .

[動作例]
次に、熱振動発電デバイス1による発電方法の動作例について図3~図6を用いて説明する。
[Example of operation]
Next, an operation example of the power generation method by the thermal vibration power generation device 1 will be described with reference to FIGS. 3 to 6. FIG.

図3は、本実施の形態に係る熱振動発電デバイス1の動作例のフローチャートである。図4~図6は、本実施の形態に係る熱振動発電デバイス1の動作例を説明する側面図である。 FIG. 3 is a flowchart of an operation example of the thermal vibration power generation device 1 according to this embodiment. 4 to 6 are side views for explaining an operation example of the thermal vibration power generation device 1 according to this embodiment.

まず、常温TRの環境下で、熱振動発電デバイス1が熱源2に設置される。このとき、図4が示すように、感温磁性体部材50は、第1磁石10と接触する(S10)。常温TRの環境下では感温磁性体部材50の温度も常温TRであり、図2が示すように、感温磁性体部材50の磁化が高い。このため、感温磁性体部材50と第1磁石10との間に強い引力が生じ、フレーム本体部21が変形して、感温磁性体部材50と第1磁石10とが接触する。 First, the thermal vibration power generation device 1 is installed on the heat source 2 in an environment of normal temperature TR. At this time, as shown in FIG. 4, the temperature-sensitive magnetic member 50 contacts the first magnet 10 (S10). Under the environment of the room temperature TR, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 is also the room temperature TR, and as shown in FIG. 2, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 is high. As a result, a strong attractive force is generated between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 , the frame main body portion 21 is deformed, and the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 come into contact with each other.

なお、本実施の形態においては、第2磁石60が設けられているため、第1磁石10と第2磁石60との間にも引力が生じている。そのため、フレーム本体部21が変形し易く、感温磁性体部材50と第1磁石10とが接触し易い。このステップS10が第1接触ステップに相当する。 In addition, since the second magnet 60 is provided in the present embodiment, an attractive force is also generated between the first magnet 10 and the second magnet 60 . Therefore, the frame main body portion 21 is easily deformed, and the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 are easily brought into contact with each other. This step S10 corresponds to the first contact step.

また、第1磁石10は、高熱伝導部材11を介して、常温TRよりも高温である温度THを示す熱源2に取り付けられている。そのため、ここでは、第1磁石10の温度も、温度THである。 In addition, the first magnet 10 is attached to the heat source 2 exhibiting a temperature TH that is higher than the room temperature TR, via a high thermal conductivity member 11 . Therefore, here, the temperature of the first magnet 10 is also the temperature TH.

ステップS10では、感温磁性体部材50が第1磁石10と接触している。そのため、高温である温度THを示す第1磁石10から感温磁性体部材50へ熱の移動が起こり、感温磁性体部材50の磁化が変化する。つまり、ここでは、感温磁性体部材50が熱の授受を行うことで感温磁性体部材50の磁化の増加及び減少の一方の変化が生じる(S20)。本実施の形態においては、感温磁性体部材50が第1磁石10と熱の授受を行うことで、感温磁性体部材50の磁化の減少が生じ、つまりは、感温磁性体部材50の磁化が減少する。図2の矢印A1が示すように、感温磁性体部材50の温度が常温TRから温度THに上がることで、感温磁性体部材50の磁化が減少する。このステップS20が第1磁化変化ステップに相当し、より具体的には、第1磁化減少ステップに相当する。 At step S<b>10 , the temperature-sensitive magnetic member 50 is in contact with the first magnet 10 . Therefore, heat is transferred from the first magnet 10 exhibiting a high temperature TH to the temperature-sensitive magnetic member 50, and the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 changes. That is, here, the temperature-sensitive magnetic member 50 gives and receives heat, thereby causing one of an increase and a decrease in the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 (S20). In the present embodiment, the temperature-sensitive magnetic member 50 exchanges heat with the first magnet 10, thereby reducing the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50. magnetization is reduced. As the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 rises from the room temperature TR to the temperature TH, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 decreases, as indicated by the arrow A1 in FIG. This step S20 corresponds to the first magnetization changing step, more specifically, to the first magnetization decreasing step.

なお、ここで、第1磁石10が取り付けられている熱源2の温度TH(℃)は、0.8×Tc≦TH(℃)≦2.0×Tcを満たすとよい。また、温度TH(℃)は、Tc≦TH(℃)≦2.0×Tcを満たすとよく、Tc≦TH(℃)≦1.2×Tcを満たしてもよい。なお、Tcは、感温磁性体材料(NiMnIn合金)のキュリー温度Tc(℃)を示す。また、熱源2の温度THの下限値は、Tcに限られず、感温磁性体部材50の磁化が消失する温度以上であればよい。熱源2の温度THが上記であることで、ステップS20で、感温磁性体部材50の温度が上がり易くなる。 Here, the temperature TH (° C.) of the heat source 2 to which the first magnet 10 is attached preferably satisfies 0.8×Tc≦TH (° C.)≦2.0×Tc. Further, the temperature TH (° C.) preferably satisfies Tc≦TH (° C.)≦2.0×Tc, and may also satisfy Tc≦TH (° C.)≦1.2×Tc. Note that Tc indicates the Curie temperature Tc (° C.) of the temperature-sensitive magnetic material (NiMnIn alloy). Also, the lower limit of the temperature TH of the heat source 2 is not limited to Tc, and may be any temperature above which the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 disappears. Since the temperature TH of the heat source 2 is above, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 is likely to rise in step S20.

また、ステップS10及びS20では、熱振動発電デバイス1の状態は、感温磁性体部材50が熱の授受を行う第1状態となる。より具体的には、ステップS10及びS20では、熱振動発電デバイス1の状態は、感温磁性体部材50が第1磁石10と接触することで第1磁石10と熱の授受を行う第1状態となる。 Further, in steps S10 and S20, the state of the thermal vibration power generation device 1 becomes the first state in which the temperature-sensitive magnetic member 50 gives and receives heat. More specifically, in steps S10 and S20, the state of the thermal vibration power generation device 1 is the first state in which the temperature-sensitive magnetic member 50 contacts the first magnet 10 to exchange heat with the first magnet 10. becomes.

さらに、ステップS20で、感温磁性体部材50の磁化が十分に減少すると、感温磁性体部材50と第1磁石10との間の引力が弱まる。この結果、図5が示すように、自由端部F1が自由振動することで発電部30が発電する(S30)。より具体的には、図5が示すように、感温磁性体部材50が第1磁石10から分離して自由端部F1が自由振動することで発電部30が発電する。この場合、自由端部F1が自由振動する場合にはフレーム20も振動する。図5には、自由端部F1が自由振動する方向が矢印Dで示されている。フレーム20が振動することで、上記の通り、逆磁歪効果により、発電部30が発電する。このステップS30が発電ステップに相当する。 Furthermore, in step S20, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 is sufficiently reduced, the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 is weakened. As a result, as shown in FIG. 5, the free end portion F1 vibrates freely, and the power generation section 30 generates power (S30). More specifically, as shown in FIG. 5, the temperature-sensitive magnetic member 50 is separated from the first magnet 10 and the free end portion F1 vibrates freely, whereby the power generation section 30 generates power. In this case, when the free end portion F1 freely vibrates, the frame 20 also vibrates. In FIG. 5, an arrow D indicates the direction in which the free end portion F1 freely vibrates. As the frame 20 vibrates, the power generation unit 30 generates power due to the inverse magnetostriction effect as described above. This step S30 corresponds to the power generation step.

このように、ステップS30では、熱振動発電デバイス1の状態は、自由端部F1が自由振動を行う第2状態となる。また、換言すると、第2状態とは、感温磁性体部材50が自由振動を行う状態、フレーム20が振動する状態でもある。 Thus, in step S30, the state of the thermal vibration power generation device 1 becomes the second state in which the free end portion F1 freely vibrates. In other words, the second state is also a state in which the temperature-sensitive magnetic member 50 freely vibrates and a state in which the frame 20 vibrates.

ステップS30の後、感温磁性体部材50は、第1磁石10と分離している状態で、常温TRの環境下で十分に冷却される。換言すると、感温磁性体部材50は、ステップS20で熱源2から移動した熱を、放熱する。このため、感温磁性体部材50の温度は、低下し、常温TRに近づく。図2の矢印A2が示すように、感温磁性体部材50の温度が下がることで、感温磁性体部材50の磁化の増加及び減少の他方の変化が生じる(S40)。より具体的には、感温磁性体部材50の温度が下がることで、感温磁性体部材50の磁化の増加が生じ、つまりは、感温磁性体部材50の磁化が増加する。このステップS40が第2磁化変化ステップに相当し、より具体的には、第1磁化増加減少ステップに相当する。 After step S<b>30 , the temperature-sensitive magnetic member 50 is sufficiently cooled under the environment of room temperature TR while being separated from the first magnet 10 . In other words, the temperature-sensitive magnetic member 50 radiates the heat transferred from the heat source 2 in step S20. Therefore, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 decreases and approaches the room temperature TR. As indicated by the arrow A2 in FIG. 2, the decrease in temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 causes the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 to increase or decrease (S40). More specifically, as the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 decreases, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 increases, that is, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 increases. This step S40 corresponds to the second magnetization change step, more specifically, to the first magnetization increase/decrease step.

なお、本実施の形態においては、フレーム20及び第1断熱部材40が設けられていることで、ステップS40において、感温磁性体部材50の温度が下がり易くなる。これについて、以下説明する。 In addition, in the present embodiment, provision of the frame 20 and the first heat insulating member 40 makes it easier for the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 to decrease in step S40. This will be explained below.

本実施の形態においては、上記の通り、フレーム20(より具体的には、フレーム本体部21)の形状は、U字形状を有する。 In the present embodiment, as described above, the shape of frame 20 (more specifically, frame body portion 21) has a U shape.

このため、ステップS40においては、自由端部F1に取り付けられる感温磁性体部材50と、固定端部F2が第1断熱部材40を介して固定される熱源2との間には、ギャップが生じる。従って、熱源2の熱が、熱源2からフレーム20を介して感温磁性体部材50へ伝わり難くなり、感温磁性体部材50の温度が下がり易くなる。 Therefore, in step S40, a gap is generated between the temperature-sensitive magnetic member 50 attached to the free end portion F1 and the heat source 2 to which the fixed end portion F2 is fixed via the first heat insulating member 40. . Therefore, the heat from the heat source 2 is less likely to be transmitted from the heat source 2 to the temperature-sensitive magnetic member 50 via the frame 20, and the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 can be easily lowered.

本実施の形態においては、第1断熱部材40が設けられている。 In this embodiment, a first heat insulating member 40 is provided.

このため、熱源2と熱振動発電デバイス1との間での熱の授受が抑制される。本実施の形態においては、より高温である熱源2から熱振動発電デバイス1(より具体的には、フレーム本体部21)への、熱の移動が抑制される。つまり、熱源2によってフレーム本体部21が温められ難い。よって、連結部材22を介してフレーム本体部21に取り付けられる感温磁性体部材50に、熱源2の熱が移動し難いため、ステップS40において、感温磁性体部材50の温度が下がり易くなる。 Therefore, heat transfer between the heat source 2 and the thermal vibration power generation device 1 is suppressed. In the present embodiment, the transfer of heat from the heat source 2 having a higher temperature to the thermal vibration power generation device 1 (more specifically, the frame main body 21) is suppressed. That is, it is difficult for the heat source 2 to heat the frame main body 21 . Therefore, the heat of the heat source 2 is difficult to move to the temperature-sensitive magnetic member 50 attached to the frame main body 21 via the connecting member 22, so that the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 is easily lowered in step S40.

さらに、ステップS40で、感温磁性体部材50の磁化が増加すると、図6が示すように、感温磁性体部材50と第1磁石10との間に強い引力Pが生じ、フレーム本体部21が変形して、感温磁性体部材50と第1磁石10とが接触する。つまり、ステップS10が再度行われる。さらに、ステップS20~S40が行われる。よって、熱振動発電デバイス1による発電方法の動作例は、繰り返され、発電部30による発電が継続される。 Furthermore, in step S40, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 increases, a strong attractive force P is generated between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10, as shown in FIG. is deformed, and the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 come into contact with each other. That is, step S10 is performed again. Further, steps S20 to S40 are performed. Therefore, the operation example of the power generation method by the thermal vibration power generation device 1 is repeated, and power generation by the power generation section 30 is continued.

本実施の形態においては、ステップS10~S40が1つの発電のサイクルであり、感温磁性体部材50の温度及び磁化が繰り返し変化することで、発電のサイクルが繰り返される。 In this embodiment, steps S10 to S40 constitute one power generation cycle, and the temperature and magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 are repeatedly changed, thereby repeating the power generation cycle.

なお、ステップS40において感温磁性体部材50の温度が下がり易いほど感温磁性体部材50の磁化が増加し易いため、発電のサイクルが速くなる。同様に、ステップS20において感温磁性体部材50の温度が上がり易いほど感温磁性体部材50の磁化が減少し易いため、発電のサイクルが速くなる。また、ステップS40において常温TRが低いほど感温磁性体部材50の温度が下がり易く、ステップS20において温度THが高いほど感温磁性体部材50の温度が上がり易い。 In step S40, the more the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 decreases, the more easily the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 increases, so the cycle of power generation becomes faster. Similarly, in step S20, the more easily the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 rises, the more easily the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 decreases, so the power generation cycle becomes faster. In step S40, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 tends to decrease as the room temperature TR decreases, and in step S20, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 tends to increase as the temperature TH increases.

さらに、ステップS30での発電について説明する。 Furthermore, power generation in step S30 will be described.

図7は、本実施の形態に係る発電部30による発電を説明する図である。図7では、動作例において、発電部30に発生した誘導電圧が検出されている。 FIG. 7 is a diagram illustrating power generation by power generation unit 30 according to the present embodiment. In FIG. 7, the induced voltage generated in the power generation section 30 is detected in the operation example.

図7には、発電のサイクルが繰り返されていることが示されている。図7のS10及びS30はそれぞれ、図3のステップS10のタイミング及びステップS30のタイミングに相当する。図7では、発電のサイクルが繰り返されるごとに、発電部30に発生した誘導電圧が検出されていることが、示されている。 FIG. 7 shows that the cycle of power generation is repeated. S10 and S30 in FIG. 7 respectively correspond to the timing of step S10 and the timing of step S30 in FIG. FIG. 7 shows that the induced voltage generated in the power generation section 30 is detected each time the power generation cycle is repeated.

なお、図7が示すように、ステップS10でも発電部30により発電が行われている。これは、感温磁性体部材50が第1磁石10と接触したときに、フレーム20が振動することが原因である。 Note that, as shown in FIG. 7, power generation is being performed by the power generation unit 30 in step S10 as well. This is because the frame 20 vibrates when the temperature-sensitive magnetic member 50 contacts the first magnet 10 .

また、図8は、本実施の形態に係る発電部30による発電の詳細を説明する図である。より具体的には、図8は、図7の「1回目の発電サイクル」におけるS30が行われたタイミングでの発電の詳細を説明する図である。 FIG. 8 is a diagram illustrating details of power generation by power generation unit 30 according to the present embodiment. More specifically, FIG. 8 is a diagram explaining the details of power generation at the timing when S30 in the "first power generation cycle" of FIG. 7 is performed.

図8では、S30が行われたタイミングを0.05sとして、発電部30による発電が図示されている。図8が示すように、発電部30に発生した誘導電圧は、およそ-0.6V~+0.8Vに達し、高電圧が発生したことが示されている。なお、図8では誘導電圧の検出感度が向上されて測定されたため、図8が示す誘導電圧は、図7が示す誘導電圧とは、異なる値を示している。 In FIG. 8, power generation by the power generation unit 30 is illustrated with the timing at which S30 is performed as 0.05 s. As shown in FIG. 8, the induced voltage generated in the power generating section 30 reached approximately -0.6 V to +0.8 V, indicating that a high voltage was generated. 8, the induced voltage shown in FIG. 8 shows a different value from the induced voltage shown in FIG. 7 because the detection sensitivity of the induced voltage is improved.

[まとめなど]
本実施の形態においては、熱振動発電デバイス1は、熱源2に設けられる熱振動発電デバイス1である。熱振動発電デバイス1は、自由端部F1及び固定端部F2を有するフレーム20、並びに、磁歪素子32を有し、フレーム20に設けられる発電部30を有する発電部材70を備える。熱振動発電デバイス1は、感温磁性体材料によって構成され、フレーム20の自由端部F1に設けられる感温磁性体部材50と、第1磁石10と、を備える。熱振動発電デバイス1の状態は、感温磁性体部材50が熱の授受を行う第1状態と、自由端部F1が自由振動を行う第2状態と、を含む。
[Summary, etc.]
In this embodiment, the thermal vibration power generation device 1 is the thermal vibration power generation device 1 provided in the heat source 2 . The thermal vibration power generation device 1 includes a frame 20 having a free end portion F<b>1 and a fixed end portion F<b>2 , and a power generation member 70 having a magnetostrictive element 32 and a power generation portion 30 provided on the frame 20 . The thermal vibration power generation device 1 includes a temperature-sensitive magnetic member 50 made of a temperature-sensitive magnetic material and provided at the free end portion F1 of the frame 20, and the first magnet 10. As shown in FIG. The state of the thermal vibration power generation device 1 includes a first state in which the temperature-sensitive magnetic member 50 gives and receives heat, and a second state in which the free end portion F1 freely vibrates.

これにより、第1状態において、感温磁性体部材50が、例えば、熱源2に設けられた第1磁石10と接触した場合には、感温磁性体部材50の磁化が変化するため、感温磁性体部材50と第1磁石10との間の引力Pの強さが変化する。本実施の形態においては、感温磁性体部材50が第1磁石10と熱の授受を行うことで、感温磁性体部材50の磁化が減少する。 Accordingly, in the first state, when the temperature-sensitive magnetic member 50 contacts, for example, the first magnet 10 provided in the heat source 2, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 changes. The strength of the attractive force P between the magnetic member 50 and the first magnet 10 changes. In the present embodiment, the temperature-sensitive magnetic member 50 exchanges heat with the first magnet 10, so that the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 is reduced.

より具体的には、感温磁性体部材50の温度が上がることで、感温磁性体部材50の磁化が減少する。そのため、感温磁性体部材50と第1磁石10との間の引力Pが弱められ、感温磁性体部材50が第1磁石10から分離する。この結果、第2状態において感温磁性体部材50が自由振動を行う、つまりは、フレーム20の自由端部F1が自由振動を行うため、フレーム20が振動する。 More specifically, magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 decreases as the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 rises. Therefore, the attractive force P between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 is weakened, and the temperature-sensitive magnetic member 50 is separated from the first magnet 10 . As a result, the temperature-sensitive magnetic member 50 freely vibrates in the second state, that is, the free end portion F1 of the frame 20 freely vibrates, so that the frame 20 vibrates.

これにより、フレーム20に設けられた発電部30が有する磁歪素子32が伸長し又は収縮して変形する。よって、磁歪素子32の磁力線が逆磁歪効果により増加又は減少し、結果として、コイル31に誘導電圧(又は誘導電流)が発生する。ここでは、図7及び図8が示すように、発電部30よって高電圧が発生する。つまり、高電圧を発生させることができる熱振動発電デバイス1が実現される。 As a result, the magnetostrictive element 32 included in the power generation section 30 provided on the frame 20 expands or contracts and deforms. Therefore, the lines of magnetic force of the magnetostrictive element 32 increase or decrease due to the inverse magnetostrictive effect, and as a result, an induced voltage (or induced current) is generated in the coil 31 . Here, as shown in FIGS. 7 and 8, the power generation section 30 generates a high voltage. That is, the thermal vibration power generation device 1 capable of generating high voltage is realized.

また、例えば第1磁石10は、熱源に設けられる。第1状態は、感温磁性体部材50が第1磁石10と接触することで第1磁石10と熱の授受を行う状態である。 Also, for example, the first magnet 10 is provided in the heat source. The first state is a state in which the temperature-sensitive magnetic member 50 contacts the first magnet 10 to exchange heat with the first magnet 10 .

これにより、第1状態においては、感温磁性体部材50が、第1磁石10と接触することで、感温磁性体部材50の磁化が変化するため、感温磁性体部材50と第1磁石10との間の引力Pの強さが変化する。本実施の形態においては、感温磁性体部材50が第1磁石10と熱の授受を行うことで、感温磁性体部材50の磁化が減少する。 Accordingly, in the first state, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 changes when the temperature-sensitive magnetic member 50 comes into contact with the first magnet 10, so that the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet The strength of the attractive force P between 10 changes. In the present embodiment, the temperature-sensitive magnetic member 50 exchanges heat with the first magnet 10, so that the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 is reduced.

より具体的には、感温磁性体部材50の温度が上がることで、感温磁性体部材50の磁化が減少する。そのため、感温磁性体部材50と第1磁石10との間の引力Pが弱められ、感温磁性体部材50が第1磁石10から分離する。この結果、第2状態において感温磁性体部材50が自由振動を行う、つまりは、フレーム20の自由端部F1が自由振動を行うため、フレーム20が振動する。 More specifically, magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 decreases as the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 rises. Therefore, the attractive force P between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 is weakened, and the temperature-sensitive magnetic member 50 is separated from the first magnet 10 . As a result, the temperature-sensitive magnetic member 50 freely vibrates in the second state, that is, the free end portion F1 of the frame 20 freely vibrates, so that the frame 20 vibrates.

これにより、フレーム20に設けられた発電部30が有する磁歪素子32が伸長し又は収縮して変形する。よって、磁歪素子32の磁力線が逆磁歪効果により増加又は減少し、結果として、コイル31に誘導電圧(又は誘導電流)が発生する。ここでは、図7及び図8が示すように、発電部30よって高電圧が発生する。つまり、高電圧を発生させることができる熱振動発電デバイス1が実現される。 As a result, the magnetostrictive element 32 included in the power generation section 30 provided on the frame 20 expands or contracts and deforms. Therefore, the lines of magnetic force of the magnetostrictive element 32 increase or decrease due to the inverse magnetostrictive effect, and as a result, an induced voltage (or induced current) is generated in the coil 31 . Here, as shown in FIGS. 7 and 8, the power generation section 30 generates a high voltage. That is, the thermal vibration power generation device 1 capable of generating high voltage is realized.

また、例えば、フレーム20の形状は、U字形状を有する。 Also, for example, the shape of the frame 20 has a U shape.

これにより、感温磁性体部材50が第1磁石10と分離している場合(つまりはステップS40に相当する場合)に、自由端部F1に取り付けられる感温磁性体部材50と、固定端部F2が第1断熱部材40を介して固定される熱源2との間には、ギャップが生じる。従って、熱源2の熱が、熱源2からフレーム20を介して感温磁性体部材50へ伝わり難くなる。よって、この場合に熱振動発電システム100が設置された常温TRの環境下において、感温磁性体部材50の温度が下がり易くなるため、発電のサイクルが早くなる。従って、例えば、単位時間当たりに高い頻度で、高電圧を発生させることができる。 Thereby, when the temperature-sensitive magnetic member 50 is separated from the first magnet 10 (that is, when it corresponds to step S40), the temperature-sensitive magnetic member 50 attached to the free end portion F1 and the fixed end portion A gap is generated between F2 and the heat source 2 fixed via the first heat insulating member 40 . Therefore, heat from the heat source 2 is less likely to be transmitted from the heat source 2 to the temperature-sensitive magnetic member 50 via the frame 20 . Therefore, in this case, under the ambient temperature TR environment in which the thermal vibration power generation system 100 is installed, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 is likely to decrease, and the power generation cycle is quickened. Therefore, for example, a high voltage can be generated at a high frequency per unit time.

また、例えば、熱振動発電デバイス1は、断熱部材(第1断熱部材40)を、さらに備え、固定端部F2は、第1断熱部材40を介して熱源2に取り付けられる。 Further, for example, the thermal vibration power generation device 1 further includes a heat insulating member (first heat insulating member 40), and the fixed end portion F2 is attached to the heat source 2 via the first heat insulating member 40.

これにより、熱源2の熱が、熱源2からフレーム20を介して感温磁性体部材50へ伝わり難くなる。このため、本実施の形態においては、感温磁性体部材50が第1磁石10と分離している場合(つまりはステップS40に相当する場合)に、熱源2と感温磁性体部材50との間で、熱の授受が行われ難くなる。よって、この場合に熱振動発電システム100が設置された常温TRの環境下において、感温磁性体部材50の温度が下がり易くなるため、発電のサイクルが早くなる。従って、例えば、単位時間当たりに高い頻度で、高電圧を発生させることができる。 As a result, heat from the heat source 2 is less likely to be transmitted from the heat source 2 to the temperature-sensitive magnetic member 50 via the frame 20 . Therefore, in the present embodiment, when the temperature-sensitive magnetic member 50 is separated from the first magnet 10 (that is, in the case corresponding to step S40), the heat source 2 and the temperature-sensitive magnetic member 50 are separated from each other. It becomes difficult to transfer heat between them. Therefore, in this case, under the ambient temperature TR environment in which the thermal vibration power generation system 100 is installed, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 is likely to decrease, and the power generation cycle is quickened. Therefore, for example, a high voltage can be generated at a high frequency per unit time.

フレーム20は、フレーム本体部21、及び、自由端部F1が設けられる連結部材22を、有する。 The frame 20 has a frame body portion 21 and a connecting member 22 provided with a free end portion F1.

剛性及び弾性を有する材料で構成されている連結部材22が撓ることで、例えばステップS30で、自由端部F1が自由振動する際に、磁歪素子32に力が伝わりやすくなる。このため、コイル31により大きな誘導電圧(又は誘導電流)が発生する。つまり、より高電圧を発生させることができる熱振動発電デバイス1が実現される。 The bending of the connecting member 22 made of a rigid and elastic material makes it easier for force to be transmitted to the magnetostrictive element 32 when the free end portion F1 freely vibrates in step S30, for example. Therefore, the coil 31 generates a large induced voltage (or induced current). That is, the thermal vibration power generation device 1 capable of generating a higher voltage is realized.

また、例えば、熱振動発電デバイス1は、自由端部F1に設けられる第2磁石60を、さらに備える。 Further, for example, the thermal vibration power generation device 1 further includes a second magnet 60 provided at the free end portion F1.

これにより、第1磁石10と第2磁石60との間にも引力Pが生じている。そのため、フレーム本体部21が変形し易く、感温磁性体部材50と第1磁石10とが接触し易く、発電のサイクルが早くなる。従って、例えば、単位時間当たりに高い頻度で、高電圧を発生させることができる。 As a result, an attractive force P is also generated between the first magnet 10 and the second magnet 60 . Therefore, the frame body 21 is easily deformed, the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 are easily brought into contact with each other, and the power generation cycle is shortened. Therefore, for example, a high voltage can be generated at a high frequency per unit time.

また、例えば、連結部材22は、熱源2側を向く第1面221及び第1面221に背向する第2面222を有し、感温磁性体部材50は、第1面221に設けられ、第2磁石60は、第2面222に設けられる。 Further, for example, the connecting member 22 has a first surface 221 facing the heat source 2 side and a second surface 222 facing back to the first surface 221, and the temperature-sensitive magnetic member 50 is provided on the first surface 221. , the second magnet 60 is provided on the second surface 222 .

これにより、本実施の形態においては、感温磁性体部材50が第1磁石10と接触し易くなる。よって、感温磁性体部材50の温度が上がり易くなるため、発電のサイクルが早くなる。従って、例えば、単位時間当たりに高い頻度で、高電圧を発生させることができる。 Thereby, in the present embodiment, the temperature-sensitive magnetic member 50 is easily brought into contact with the first magnet 10 . Therefore, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 is likely to rise, and the power generation cycle is quickened. Therefore, for example, a high voltage can be generated at a high frequency per unit time.

また、例えば、熱源2の温度TH(℃)は、感温磁性体材料のキュリー温度をTc(℃)とした場合、Tc≦ TH ≦2.0×Tcを満たす。 Further, for example, the temperature TH (° C.) of the heat source 2 satisfies Tc≦TH≦2.0×Tc, where Tc (° C.) is the Curie temperature of the temperature-sensitive magnetic material.

これにより、本実施の形態においては、感温磁性体部材50が第1磁石10と熱の授受を行う場合(つまりはステップS20に相当する場合)に、感温磁性体部材50の温度が上がり易くなる。このため、発電のサイクルが早くなる。従って、例えば、単位時間当たりに高い頻度で、高電圧を発生させることができる。 Accordingly, in the present embodiment, when the temperature-sensitive magnetic member 50 exchanges heat with the first magnet 10 (that is, when it corresponds to step S20), the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 rises. becomes easier. Therefore, the power generation cycle is quickened. Therefore, for example, a high voltage can be generated at a high frequency per unit time.

本実施の形態に係る発電方法は、熱源2に設けられる熱振動発電デバイス1による発電方法である。熱振動発電デバイス1は、自由端部F1及び固定端部F2を有するフレーム20と、磁歪素子32を有し、フレーム20に設けられる発電部30とを備える。熱振動発電デバイス1は、感温磁性体材料によって構成され、フレーム20の自由端部F1に設けられる感温磁性体部材50と、第1磁石10と、を備える。発電方法は、感温磁性体部材50が熱の授受を行うことで感温磁性体部材50の磁化の増加及び減少の一方の変化が生じる第1磁化変化ステップを含む。また、発電方法は、自由端部F1が自由振動することで発電部30が発電する発電ステップと、感温磁性体部材50の磁化の増加又は減少の他方の変化が生じる第2磁化変化ステップと、を含む。 The power generation method according to the present embodiment is a power generation method using the thermal vibration power generation device 1 provided in the heat source 2 . The thermal vibration power generation device 1 includes a frame 20 having a free end portion F<b>1 and a fixed end portion F<b>2 , and a power generation section 30 having a magnetostrictive element 32 and provided on the frame 20 . The thermal vibration power generation device 1 includes a temperature-sensitive magnetic member 50 made of a temperature-sensitive magnetic material and provided at the free end portion F1 of the frame 20, and the first magnet 10. As shown in FIG. The power generation method includes a first magnetization change step in which the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 is increased or decreased by exchanging heat with the temperature-sensitive magnetic member 50 . In addition, the power generation method includes a power generation step in which the power generation unit 30 generates power through free vibration of the free end portion F1, and a second magnetization change step in which the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 is increased or decreased. ,including.

これにより、本実施の形態においては、感温磁性体部材50が例えば、熱源2に設けられた第1磁石10と接触した場合には、感温磁性体部材50が第1磁石10と熱の授受を行うことで、感温磁性体部材50の磁化の増加及び減少の一方の変化が生じる。本実施の形態においては、感温磁性体部材50が第1磁石10と熱の授受を行うことで、感温磁性体部材50の磁化が減少する。より具体的には、感温磁性体部材50の温度が上がることで、感温磁性体部材50の磁化が減少する。そのため、感温磁性体部材50と第1磁石10との間の引力Pが弱められる。この結果、例えば、感温磁性体部材50が第1磁石10から分離した場合には、感温磁性体部材50が自由振動を行う、つまりは、フレーム20の自由端部F1が自由振動を行うため、フレーム20が振動する。これにより、フレーム20に設けられた発電部30が有する磁歪素子32が伸長し又は収縮して変形する。よって、磁歪素子32の磁力線が逆磁歪効果により増加又は減少し、結果として、コイル31に誘導電圧(又は誘導電流)が発生する。さらに、感温磁性体部材50の磁化の増加及び減少の他方の変化が生じる。本実施の形態においては、感温磁性体部材50の磁化が増加すると、フレーム本体部21が変形して、感温磁性体部材50と第1磁石10とが接触する。つまり、熱振動発電デバイス1による発電は繰り返され、発電部30による発電が継続される。 Accordingly, in the present embodiment, when the temperature-sensitive magnetic member 50 comes into contact with the first magnet 10 provided in the heat source 2, for example, the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 generate heat. By giving and receiving, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 is either increased or decreased. In the present embodiment, the temperature-sensitive magnetic member 50 exchanges heat with the first magnet 10, so that the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 is reduced. More specifically, magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 decreases as the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 rises. Therefore, the attractive force P between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 is weakened. As a result, for example, when the temperature-sensitive magnetic member 50 is separated from the first magnet 10, the temperature-sensitive magnetic member 50 freely vibrates, that is, the free end portion F1 of the frame 20 freely vibrates. Therefore, the frame 20 vibrates. As a result, the magnetostrictive element 32 included in the power generation section 30 provided on the frame 20 expands or contracts and deforms. Therefore, the lines of magnetic force of the magnetostrictive element 32 increase or decrease due to the inverse magnetostrictive effect, and as a result, an induced voltage (or induced current) is generated in the coil 31 . Furthermore, the other change of the increase and decrease of the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 occurs. In the present embodiment, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 increases, the frame main body 21 deforms and the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 come into contact with each other. That is, power generation by the thermal vibration power generation device 1 is repeated, and power generation by the power generation section 30 is continued.

また、例えば、第1磁石10は、熱源2に設けられる。発電方法は、感温磁性体部材50が第1磁石10と接触する第1接触ステップを含む。第1磁化変化ステップは、感温磁性体部材50が第1磁石10と熱の授受を行うことで感温磁性体部材50の磁化の減少が生じる第1磁化減少ステップである。発電ステップでは、感温磁性体部材50が第1磁石10から分離して自由端部F1が自由振動することで発電部30が発電する。第2磁化変化ステップは、感温磁性体部材50の磁化の増加が生じる第1磁化増加ステップである。 Also, for example, the first magnet 10 is provided in the heat source 2 . The power generation method includes a first contact step of contacting the temperature-sensitive magnetic member 50 with the first magnet 10 . The first magnetization change step is a first magnetization reduction step in which the temperature-sensitive magnetic member 50 exchanges heat with the first magnet 10 to reduce the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 . In the power generation step, the temperature-sensitive magnetic member 50 is separated from the first magnet 10 and the free end portion F1 vibrates freely, whereby the power generation section 30 generates power. The second magnetization change step is the first magnetization increase step in which the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 is increased.

これにより、本実施の形態においては、感温磁性体部材50が第1磁石10と熱の授受を行うことで、感温磁性体部材50の磁化が減少する。より具体的には、感温磁性体部材50の温度が上がることで、感温磁性体部材50の磁化が減少する。そのため、感温磁性体部材50と第1磁石10との間の引力Pが弱められ、感温磁性体部材50が第1磁石10から分離する。この結果、感温磁性体部材50が自由振動を行う、つまりは、フレーム20の自由端部F1が自由振動を行うため、フレーム20が振動する。これにより、フレーム20に設けられた発電部30が有する磁歪素子32が伸長し又は収縮して変形する。よって、磁歪素子32の磁力線が逆磁歪効果により増加又は減少し、結果として、コイル31に誘導電圧(又は誘導電流)が発生する。さらに、感温磁性体部材50の磁化が増加すると、フレーム本体部21が変形して、感温磁性体部材50と第1磁石10とが接触する。つまり、熱振動発電デバイス1による発電は繰り返され、発電部30による発電が継続される。 As a result, in the present embodiment, the temperature-sensitive magnetic member 50 exchanges heat with the first magnet 10 , thereby reducing the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 . More specifically, magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 decreases as the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 rises. Therefore, the attractive force P between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 is weakened, and the temperature-sensitive magnetic member 50 is separated from the first magnet 10 . As a result, the temperature-sensitive magnetic member 50 freely vibrates, that is, the free end portion F1 of the frame 20 freely vibrates, so that the frame 20 vibrates. As a result, the magnetostrictive element 32 included in the power generation section 30 provided on the frame 20 expands or contracts and deforms. Therefore, the lines of magnetic force of the magnetostrictive element 32 increase or decrease due to the inverse magnetostrictive effect, and as a result, an induced voltage (or induced current) is generated in the coil 31 . Furthermore, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 increases, the frame main body 21 deforms and the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 come into contact with each other. That is, power generation by the thermal vibration power generation device 1 is repeated, and power generation by the power generation section 30 is continued.

本実施の形態に係る熱振動発電システム100は、熱源2と、熱振動発電デバイス1と、を備える。 A thermal vibration power generation system 100 according to this embodiment includes a heat source 2 and a thermal vibration power generation device 1 .

つまり、熱振動発電システム100は、高電圧を発生させることができる熱振動発電デバイス1を備えるため、高電圧を発生させることができる発電システムである。 That is, since the thermal vibration power generation system 100 includes the thermal vibration power generation device 1 capable of generating high voltage, it is a power generation system capable of generating high voltage.

(変形例1)
[熱振動発電システムの構成]
以下、実施の形態の変形例1に係る熱振動発電システム100aの構成例について図9を用いて説明する。
(Modification 1)
[Configuration of thermal vibration power generation system]
A configuration example of a thermal vibration power generation system 100a according to Modification 1 of the embodiment will be described below with reference to FIG.

図9は、本変形例に係る熱振動発電システム100aの側面図である。 FIG. 9 is a side view of a thermal vibration power generation system 100a according to this modification.

本変形例に係る熱振動発電システム100aは、主に、以下の4点を除いては、実施の形態に係る熱振動発電システム100と同じ構成を有する。具体的に4点とは、連結部材22ではなく連結部材22aが用いられる点、第2磁石60が設けられていない点、感温磁性体部材50にかえて感温磁性体部材50aが用いられている点、及び、熱源として高温熱源2aと低温熱源3aとが用いられる点である。 A thermal vibration power generation system 100a according to this modification has the same configuration as the thermal vibration power generation system 100 according to the embodiment, except for the following four points. Specifically, the four points are that the connecting member 22a is used instead of the connecting member 22, the second magnet 60 is not provided, and the temperature-sensitive magnetic member 50a is used instead of the temperature-sensitive magnetic member 50. and that a high-temperature heat source 2a and a low-temperature heat source 3a are used as heat sources.

本変形例に係る熱振動発電システム100aは、熱振動発電デバイス1aと熱源とを備える。熱振動発電デバイス1aは、第1磁石10と、フレーム20a及び発電部30を有する発電部材70aと、第1断熱部材40と、感温磁性体部材50aとを備える。 A thermal vibration power generation system 100a according to this modification includes a thermal vibration power generation device 1a and a heat source. The thermal vibration power generation device 1a includes a first magnet 10, a power generation member 70a having a frame 20a and a power generation section 30, a first heat insulation member 40, and a temperature-sensitive magnetic member 50a.

フレーム20aは、フレーム本体部21と、連結部材22aとを有する部材である。連結部材22aは、連結部材22とは異なり、上記の高い熱伝導率を示す材料と同程度の熱伝導率を有し、かつ、フレーム本体部21を構成する材料と同程度の剛性及び弾性を有する材料によって構成されていてもよい。なお、連結部材22aは、構成する材料以外は、連結部材22と同じ構成であり、第1面221及び第2面222を有する板形状の部材である。 The frame 20a is a member having a frame body portion 21 and a connecting member 22a. Unlike the connecting member 22, the connecting member 22a has thermal conductivity comparable to that of the material exhibiting high thermal conductivity, and rigidity and elasticity comparable to those of the material forming the frame main body 21. It may be configured by a material having Note that the connecting member 22 a has the same configuration as the connecting member 22 except for the material that constitutes it, and is a plate-shaped member having a first surface 221 and a second surface 222 .

感温磁性体部材50aは、構成する材料以外は、実施の形態に係る感温磁性体部材50と同じ構成である。感温磁性体部材50aは、NiCoMnIn合金によって構成されている。 The temperature-sensitive magnetic member 50a has the same configuration as the temperature-sensitive magnetic member 50 according to the embodiment, except for the constituent material. The temperature-sensitive magnetic member 50a is made of a NiCoMnIn alloy.

図10は、本変形例に係る感温磁性体部材50aを構成するNiCoMnIn合金の温度と磁化との関係を示す図である。約-80℃~約20℃の領域においては、温度が上がると磁化がなだらかに減少する。約20℃~約40℃の領域においては、温度が上がると磁化が急峻に増加する。なお、この領域においては、NiCoMnIn合金にマルテンサイト変態が起こることで、磁化が急激に変化する。約40℃~約70℃の領域においては、温度が上がると磁化が減少する。 FIG. 10 is a diagram showing the relationship between the temperature and magnetization of the NiCoMnIn alloy forming the temperature-sensitive magnetic member 50a according to this modification. In the region of about -80°C to about 20°C, the magnetization decreases smoothly with increasing temperature. In the region of about 20° C. to about 40° C., the magnetization sharply increases as the temperature rises. In this region, martensite transformation occurs in the NiCoMnIn alloy, resulting in a rapid change in magnetization. In the region of about 40° C. to about 70° C., magnetization decreases with increasing temperature.

また、本変形例に係る熱振動発電システム100aは、熱源として高温熱源2a及び低温熱源3aを備える。本変形例においては、熱振動発電システム100aは常温TR(20℃)の環境下に設置され使用されており、また、高温熱源2aの温度は常温TRより高温である温度TH1であり、低温熱源3aの温度は常温TRより低温である温度TH2である。ここでは一例として、常温TRは20℃、温度TH1は40℃、温度TH2は0℃である。 Further, the thermal vibration power generation system 100a according to this modification includes a high-temperature heat source 2a and a low-temperature heat source 3a as heat sources. In this modification, the thermal vibration power generation system 100a is installed and used in an environment of room temperature TR (20° C.), and the temperature of the high temperature heat source 2a is a temperature TH1 which is higher than the room temperature TR, and the low temperature heat source The temperature of 3a is a temperature TH2 which is lower than the room temperature TR. Here, as an example, the normal temperature TR is 20°C, the temperature TH1 is 40°C, and the temperature TH2 is 0°C.

また、本変形例においては、第1磁石10は、実施の形態に係る高熱伝導部材11などを介さずに、低温熱源3aに取り付けられている。第1磁石10は、低温熱源3aによって冷却されるため、第1磁石10の温度は、常温TRよりも低温熱源3aの温度TH2と近い温度となり易く、ここでは低温熱源3aと同じく温度TH2(0℃)である。 Further, in this modification, the first magnet 10 is attached to the low-temperature heat source 3a without interposing the high heat-conducting member 11 or the like according to the embodiment. Since the first magnet 10 is cooled by the low-temperature heat source 3a, the temperature of the first magnet 10 tends to be closer to the temperature TH2 of the low-temperature heat source 3a than to the room temperature TR. °C).

さらに、高温熱源2aと連結部材22aとの位置関係について説明する。 Furthermore, the positional relationship between the high-temperature heat source 2a and the connecting member 22a will be described.

実施の形態と同じく、感温磁性体部材50aは温度によって磁化が変化し、感温磁性体部材50aと第1磁石10との間に発生する引力の強さが変化する。図9が示すように、感温磁性体部材50aと第1磁石10との間の引力が弱い場合には、つまりは、感温磁性体部材50aと第1磁石10とが接していない場合には、高温熱源2aと連結部材22aとは接触する。このとき、高温熱源2aの熱が連結部材22aを介して感温磁性体部材50aに移動することで、感温磁性体部材50aの温度が上がる。 As in the embodiment, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50a changes with temperature, and the strength of the attractive force generated between the temperature-sensitive magnetic member 50a and the first magnet 10 changes. As shown in FIG. 9, when the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50a and the first magnet 10 is weak, that is, when the temperature-sensitive magnetic member 50a and the first magnet 10 are not in contact with each other, , the high-temperature heat source 2a and the connecting member 22a are in contact with each other. At this time, the heat from the high-temperature heat source 2a is transferred to the temperature-sensitive magnetic member 50a through the connecting member 22a, thereby increasing the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50a.

ここで、図11は、本変形例に係る高温熱源2aと連結部材22aとの位置関係について説明するための側面図である。図11が示すように、感温磁性体部材50aと第1磁石10との間の引力が強い場合には、つまりは、感温磁性体部材50aと第1磁石10とが接している場合には、高温熱源2aと連結部材22aとは接触しない。またこのとき、感温磁性体部材50aは、低温熱源3aに取り付けられている第1磁石10と熱の授受を行う。つまりは、感温磁性体部材50aの温度が下がる。 Here, FIG. 11 is a side view for explaining the positional relationship between the high-temperature heat source 2a and the connecting member 22a according to this modification. As shown in FIG. 11, when the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50a and the first magnet 10 is strong, that is, when the temperature-sensitive magnetic member 50a and the first magnet 10 are in contact with each other, do not contact the high-temperature heat source 2a and the connecting member 22a. At this time, the temperature-sensitive magnetic member 50a exchanges heat with the first magnet 10 attached to the low-temperature heat source 3a. That is, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50a is lowered.

[動作例]
次に、熱振動発電デバイス1aによる発電方法の動作例について説明する。
[Example of operation]
Next, an operation example of the power generation method by the thermal vibration power generation device 1a will be described.

まず、常温TRの環境下で、熱振動発電デバイス1aが設置される。このとき、高温熱源2aの熱が感温磁性体部材50aに移動することで、感温磁性体部材50aの温度が上がり、感温磁性体部材50aの磁化が増加する。これにより、感温磁性体部材50aと第1磁石10との間の引力が強くなり、感温磁性体部材50aは、第1磁石10と接触する。つまり、第1接触ステップが行われる。 First, the thermal vibration power generation device 1a is installed in an environment of normal temperature TR. At this time, the heat from the high-temperature heat source 2a moves to the temperature-sensitive magnetic member 50a, thereby increasing the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50a and increasing the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50a. As a result, the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50 a and the first magnet 10 becomes stronger, and the temperature-sensitive magnetic member 50 a comes into contact with the first magnet 10 . That is, the first contact step is performed.

また、本変形例においては、第1磁石10の温度は、常温TRより低い温度TH2である。そのため、第1磁石10に接触する感温磁性体部材50aの温度が下がる。つまりは、感温磁性体部材50aが第1磁石10と熱の授受を行い、これにより、感温磁性体部材50aの磁化が減少する。つまり、第1磁化変化ステップ(第1磁化減少ステップ)が行われる。 Further, in this modification, the temperature of the first magnet 10 is a temperature TH2 lower than the room temperature TR. Therefore, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50a in contact with the first magnet 10 is lowered. That is, the temperature-sensitive magnetic member 50a exchanges heat with the first magnet 10, thereby reducing the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50a. That is, the first magnetization change step (first magnetization decrease step) is performed.

このように、本変形例においても、熱振動発電デバイス1aの状態は、感温磁性体部材50aが第1磁石10と接触することで第1磁石10と熱の授受を行う第1状態となる。 As described above, even in the present modification, the state of the thermal vibration power generation device 1a is the first state in which the temperature-sensitive magnetic member 50a contacts the first magnet 10 to exchange heat with the first magnet 10. .

続いて、熱の授受により、感温磁性体部材50aの磁化が十分に減少すると、感温磁性体部材50aと第1磁石10との間の引力が弱まる。この結果、感温磁性体部材50aが第1磁石10から分離して自由端部F1が自由振動することで発電部30が発電する。つまり、発電ステップが行われる。 Subsequently, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50a is sufficiently reduced due to the transfer of heat, the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50a and the first magnet 10 weakens. As a result, the temperature-sensitive magnetic member 50a is separated from the first magnet 10, and the free end portion F1 vibrates freely, whereby the power generation section 30 generates power. That is, the power generation step is performed.

このように、本変形例においても、熱振動発電デバイス1aの状態は、自由端部F1が自由振動を行う第2状態となる。 Thus, also in this modified example, the state of the thermal vibration power generation device 1a is the second state in which the free end portion F1 freely vibrates.

さらに、感温磁性体部材50aが第1磁石10と分離している状態、つまりは、高温熱源2aと連結部材22aとが接触している状態となる。このとき、高温熱源2aの熱が感温磁性体部材50aに移動することで、感温磁性体部材50aの温度が上がり、感温磁性体部材50aの磁化が増加する。つまり、第2磁化変化ステップ(第1磁化増加ステップ)が行われる。 Further, the temperature-sensitive magnetic member 50a is separated from the first magnet 10, that is, the high-temperature heat source 2a and the connecting member 22a are in contact with each other. At this time, the heat from the high-temperature heat source 2a moves to the temperature-sensitive magnetic member 50a, thereby increasing the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50a and increasing the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50a. That is, the second magnetization change step (first magnetization increase step) is performed.

さらに、感温磁性体部材50aの磁化が増加すると、感温磁性体部材50aと第1磁石10との間の引力が強くなり、感温磁性体部材50aは、第1磁石10と接触する。つまり、第1接触ステップが行われる。 Furthermore, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50a increases, the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50a and the first magnet 10 increases, and the temperature-sensitive magnetic member 50a contacts the first magnet 10. FIG. That is, the first contact step is performed.

このように、本変形例に係る熱振動発電デバイス1aにおいても、発電のサイクルが繰り返される。 In this manner, the power generation cycle is repeated also in the thermal vibration power generation device 1a according to the present modification.

ここまで示したように、第1状態においては、感温磁性体部材50aが第1磁石10と接触することで、感温磁性体部材50aの磁化が変化するため、感温磁性体部材50aと第1磁石10との間の引力の強さが変化する。本変形例においては、感温磁性体部材50aが第1磁石10と熱の授受を行うことで、感温磁性体部材50aの磁化が減少する。より具体的には、感温磁性体部材50aの温度が下がることで、感温磁性体部材50aの磁化が減少する。そのため、感温磁性体部材50aと第1磁石10との間の引力が弱められ、感温磁性体部材50aが第1磁石10から分離する。 As described above, in the first state, when the temperature-sensitive magnetic member 50a contacts the first magnet 10, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50a changes. The strength of the attractive force with the first magnet 10 changes. In this modification, the temperature-sensitive magnetic member 50a exchanges heat with the first magnet 10, thereby reducing the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50a. More specifically, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50a decreases as the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50a decreases. Therefore, the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50 a and the first magnet 10 is weakened, and the temperature-sensitive magnetic member 50 a is separated from the first magnet 10 .

この結果、第2状態において感温磁性体部材50aが自由振動を行う、つまりは、フレーム20aの自由端部F1が自由振動を行うため、フレーム20aが振動する。これにより、コイル31に誘導電圧(又は誘導電流)が発生する。この結果、実施の形態と同じく、高電圧を発生させることができる熱振動発電デバイス1aが実現される。 As a result, the temperature-sensitive magnetic member 50a vibrates freely in the second state, that is, the free end F1 of the frame 20a vibrates, so that the frame 20a vibrates. As a result, an induced voltage (or induced current) is generated in the coil 31 . As a result, the thermal vibration power generation device 1a capable of generating a high voltage is realized as in the embodiment.

また、実施の形態とは異なり、本変形例で示したように感温磁性体材料のマルテンサイト変態する温度領域を利用して、発電部30による発電が行われてもよい。 Further, unlike the embodiment, power generation by the power generation unit 30 may be performed using the temperature range in which the temperature-sensitive magnetic material undergoes martensite transformation, as shown in this modified example.

また、上記実施の形態では、常温TRよりも高温である温度THを示す熱源2が用いられたがこれに限られない。本変形例が示すように、常温TRよりも低温である温度TH2を示す低温熱源3aが用いられた熱振動発電デバイス1aにおいても、高電圧を発生させることができる。 Moreover, in the above-described embodiment, the heat source 2 that exhibits the temperature TH that is higher than the room temperature TR is used, but the present invention is not limited to this. As shown in this modified example, a high voltage can also be generated in the thermal vibration power generation device 1a using the low-temperature heat source 3a exhibiting the temperature TH2 lower than the room temperature TR.

(変形例2)
上記実施の形態及び変形例1では、フレーム20及び20aの形状は、U字形状であったがこれに限られない。本変形例では、フレームの形状が、上記実施の形態及び変形例1とは異なる。
(Modification 2)
In the above-described embodiment and modified example 1, the frames 20 and 20a have a U-shape, but the shape is not limited to this. In this modified example, the shape of the frame is different from those of the above-described embodiment and modified example 1. FIG.

[熱振動発電システムの構成]
以下、実施の形態の変形例2に係る熱振動発電システム100bの構成例について図12を用いて説明する。
[Configuration of thermal vibration power generation system]
A configuration example of a thermal vibration power generation system 100b according to Modification 2 of the embodiment will be described below with reference to FIG.

図12は、本変形例に係る熱振動発電システム100bの側面図である。 FIG. 12 is a side view of a thermal vibration power generation system 100b according to this modification.

本変形例に係る熱振動発電システム100bは、主に、以下の1点を除いては、実施の形態に係る熱振動発電システム100と同じ構成を有する。具体的に1点とは、フレーム20bの形状が異なる点である。 A thermal vibration power generation system 100b according to this modification mainly has the same configuration as the thermal vibration power generation system 100 according to the embodiment, except for the following one point. Specifically, one point is that the shape of the frame 20b is different.

本変形例に係る熱振動発電システム100bは、熱振動発電デバイス1bと熱源2とを備える。 A thermal vibration power generation system 100 b according to this modification includes a thermal vibration power generation device 1 b and a heat source 2 .

熱振動発電デバイス1bは、第1磁石10と、フレーム20b及び発電部30を有する発電部材70bと、感温磁性体部材50と、第2磁石60とを備える。なお、熱振動発電デバイス1bは、第1断熱部材40を備えない。 The thermal vibration power generation device 1 b includes a first magnet 10 , a power generation member 70 b having a frame 20 b and a power generation section 30 , a temperature-sensitive magnetic member 50 and a second magnet 60 . Note that the thermal vibration power generation device 1 b does not include the first heat insulating member 40 .

フレーム20bは、実施の形態に係るフレーム本体部21に相当する部材である。 The frame 20b is a member corresponding to the frame body portion 21 according to the embodiment.

フレーム20bは、板形状の部材であり、図12が示すように、2つ以上の屈曲部B1及びB2が設けられている。また、フレーム20bは、1枚の板形状の部材が屈曲部B1及びB2が設けられるように、折り曲げられて形成されている。なお、フレーム20bには屈曲部B1及びB2が設けられていなくてもよく、この場合、フレーム20bは平板形状の部材であってもよい。 The frame 20b is a plate-shaped member, and as shown in FIG. 12, is provided with two or more bent portions B1 and B2. Further, the frame 20b is formed by bending a single plate-shaped member so that bent portions B1 and B2 are provided. The frame 20b may not have the bent portions B1 and B2, and in this case, the frame 20b may be a plate-shaped member.

フレーム20bは、一方の端部が固定端部F2b、他方の端部が自由端部F1bになるような状態、いわゆる片持ち梁の状態で固定支持される。なお、熱振動発電デバイス1bでは、フレーム20bが有する固定端部F2bが支持固定台200に固定されて設置されている。 The frame 20b is fixedly supported in a so-called cantilever state in which one end is a fixed end F2b and the other end is a free end F1b. In addition, in the thermal vibration power generation device 1b, the fixed end portion F2b of the frame 20b is fixed to the support fixture 200 and installed.

自由端部F1bが自由振動する場合には、フレーム20b自体も振動する。また、自由端部F1bに取り付けられる感温磁性体部材50と第1磁石10との間に強い引力が生じた場合には、フレーム20bが変形して、感温磁性体部材50と第1磁石10とが接触する。 When the free end portion F1b freely vibrates, the frame 20b itself also vibrates. Further, when a strong attractive force is generated between the temperature-sensitive magnetic member 50 attached to the free end portion F1b and the first magnet 10, the frame 20b is deformed, and the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 are separated from each other. 10 are in contact.

フレーム20bを構成する材料は、特に限られないが、例えば、弾性を有する材料で構成されているとよい。また、フレーム20bを構成する材料は、例えば、鉄を含む材料で構成されているとよい。フレーム20bは、例えば、バネ鋼、冷間圧延鋼帯などによって構成される。 The material forming the frame 20b is not particularly limited, but may be, for example, a material having elasticity. Further, the material forming the frame 20b is preferably made of, for example, a material containing iron. The frame 20b is made of, for example, spring steel, cold-rolled steel strip, or the like.

フレーム20bには発電部30が有する磁歪素子32が設けられている。なお、本変形例においては、発電部30が有する発電用磁石33は、磁歪素子32に取り付けられている。 A magnetostrictive element 32 included in the power generation section 30 is provided on the frame 20b. In addition, in this modification, the power generating magnet 33 included in the power generating section 30 is attached to the magnetostrictive element 32 .

本変形例においては、第1磁石10は、実施の形態に係る高熱伝導部材11などを介さずに、熱源2に取り付けられている。このため、熱源2の熱は第1磁石10に移動する。よって、第1磁石10の温度は、常温TR(20℃)よりも熱源2の温度THと近い温度となり易く、ここでは熱源2と同じく温度TH(80℃)である。 In this modification, the first magnet 10 is attached to the heat source 2 without the high thermal conductivity member 11 or the like according to the embodiment. Therefore, heat from the heat source 2 moves to the first magnet 10 . Therefore, the temperature of the first magnet 10 tends to be closer to the temperature TH of the heat source 2 than to the temperature TR (20° C.), which is the same as the temperature TH (80° C.) of the heat source 2 here.

[動作例]
次に、熱振動発電デバイス1bによる発電方法の動作例について説明する。なお、本動作例は、熱振動発電デバイス1による発電方法の動作例と類似しているため、簡単に説明する。
[Example of operation]
Next, an operation example of the power generation method by the thermal vibration power generation device 1b will be described. Since this operation example is similar to the operation example of the power generation method by the thermal vibration power generation device 1, it will be briefly described.

まず、常温TRの環境下で、熱振動発電デバイス1bが設置される。常温TRの環境下では感温磁性体部材50の温度も常温TRであり、上記の図2が示すように、感温磁性体部材50の磁化が高い。このため、感温磁性体部材50と第1磁石10との間に強い引力が生じ、フレーム20bが変形して、感温磁性体部材50と第1磁石10とが接触する。つまり、第1接触ステップが行われる。 First, the thermal vibration power generation device 1b is installed in an environment of normal temperature TR. Under the environment of the room temperature TR, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 is also the room temperature TR, and the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 is high as shown in FIG. Therefore, a strong attractive force is generated between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10, the frame 20b is deformed, and the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 come into contact with each other. That is, the first contact step is performed.

また、本変形例においては、感温磁性体部材50が接触する第1磁石10の温度は、常温TRより高い温度THである。そのため、高温である温度THを示す第1磁石10から感温磁性体部材50へ熱の移動が起こり、感温磁性体部材50の温度が上がる。このように、感温磁性体部材50が第1磁石10と熱の授受を行うことで感温磁性体部材50の磁化が減少する。つまり、第1磁化変化ステップ(第1磁化減少ステップ)が行われる。 In addition, in this modified example, the temperature of the first magnet 10 with which the temperature-sensitive magnetic member 50 is in contact is the temperature TH higher than the room temperature TR. Therefore, heat is transferred from the first magnet 10 exhibiting a high temperature TH to the temperature-sensitive magnetic member 50, and the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 rises. In this manner, the temperature-sensitive magnetic member 50 exchanges heat with the first magnet 10, thereby reducing the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50. FIG. That is, the first magnetization change step (first magnetization decrease step) is performed.

続いて、熱の授受により、感温磁性体部材50の磁化が十分に減少すると、感温磁性体部材50と第1磁石10との間の引力が弱まる。この結果、感温磁性体部材50が第1磁石10から分離して自由端部F1bが自由振動することで発電部30が発電する。つまり、発電ステップが行われる。 Subsequently, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 is sufficiently reduced due to the transfer of heat, the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 weakens. As a result, the temperature-sensitive magnetic member 50 is separated from the first magnet 10 and the free end portion F1b freely vibrates, whereby the power generation section 30 generates power. That is, the power generation step is performed.

さらに、感温磁性体部材50は、第1磁石10と分離している状態で、常温TRの環境下で十分に冷却される。このため、感温磁性体部材50の温度は、低下し、常温TRに近づく。これにより、感温磁性体部材50の磁化が増加する。つまり、第2磁化変化ステップ(第1磁化増加ステップ)が行われる。 Further, the temperature-sensitive magnetic member 50 is sufficiently cooled under the environment of the normal temperature TR in a state separated from the first magnet 10 . Therefore, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 decreases and approaches the room temperature TR. This increases the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 . That is, the second magnetization change step (first magnetization increase step) is performed.

このように、本変形例に係る熱振動発電デバイス1bにおいても、発電のサイクルが繰り返される。 In this manner, the power generation cycle is repeated also in the thermal vibration power generation device 1b according to this modification.

(変形例3)
上記実施の形態及び変形例2では、第2磁石60が設けられていたがこれに限られない。本変形例では、熱振動発電デバイス1cは、第2磁石60を有さない。
(Modification 3)
Although the second magnet 60 is provided in the above-described embodiment and modified example 2, the present invention is not limited to this. In this modification, the thermal vibration power generation device 1 c does not have the second magnet 60 .

以下、実施の形態の変形例3に係る熱振動発電システム100cの構成例について図13を用いて説明する。 A configuration example of a thermal vibration power generation system 100c according to Modification 3 of the embodiment will be described below with reference to FIG.

図13は、本変形例に係る熱振動発電システム100cの側面図である。 FIG. 13 is a side view of a thermal vibration power generation system 100c according to this modification.

本変形例に係る熱振動発電システム100cは、主に、以下の1点を除いては、変形例2に係る熱振動発電システム100bと同じ構成を有する。具体的に1点とは、熱振動発電デバイス1cが第2磁石60を有さない点である。 A thermal vibration power generation system 100c according to this modification mainly has the same configuration as the thermal vibration power generation system 100b according to Modification 2, except for the following point. Specifically, one point is that the thermal vibration power generation device 1 c does not have the second magnet 60 .

本変形例に係る熱振動発電システム100cは、熱振動発電デバイス1cと熱源2とを備える。 A thermal vibration power generation system 100 c according to this modification includes a thermal vibration power generation device 1 c and a heat source 2 .

なお、熱振動発電デバイス1cは、第2磁石60を有さない点を除いては、熱振動発電デバイス1bと同じ構成である。このように、第2磁石60を有していない熱振動発電デバイス1cにおいても、発電のサイクルが繰り返される。 The thermal vibration power generation device 1c has the same configuration as the thermal vibration power generation device 1b except that the second magnet 60 is not provided. In this way, the power generation cycle is repeated even in the thermal vibration power generation device 1 c that does not have the second magnet 60 .

(変形例4)
変形例2及び3では、常温TRよりも高温である温度THを示す熱源2が用いられていたが、これに限られない。本変形例では、低温熱源が用いられる点が変形例2及び3とは異なる。
(Modification 4)
In Modified Examples 2 and 3, the heat source 2 that indicates the temperature TH that is higher than the room temperature TR is used, but the present invention is not limited to this. This modification differs from modifications 2 and 3 in that a low-temperature heat source is used.

[熱振動発電システムの構成]
以下、実施の形態の変形例4に係る熱振動発電システム100dの構成例について図14を用いて説明する。
[Configuration of thermal vibration power generation system]
A configuration example of a thermal vibration power generation system 100d according to Modification 4 of the embodiment will be described below with reference to FIG.

図14は、本変形例に係る熱振動発電システム100dの側面図である。 FIG. 14 is a side view of a thermal vibration power generation system 100d according to this modification.

本変形例に係る熱振動発電システム100dは、主に、以下の1点を除いては、変形例3に係る熱振動発電システム100cと同じ構成を有する。具体的に1点とは、低温熱源3dが用いられる点である。 A thermal vibration power generation system 100d according to this modification mainly has the same configuration as the thermal vibration power generation system 100c according to Modification 3, except for the following one point. Specifically, one point is that the low-temperature heat source 3d is used.

本変形例に係る熱振動発電システム100dは、熱振動発電デバイス1cと低温熱源3dとを備える。 A thermal vibration power generation system 100d according to this modification includes a thermal vibration power generation device 1c and a low-temperature heat source 3d.

また、低温熱源3dの温度は常温TRより低温である温度TH3である。ここでは一例として、常温TRは20℃、温度TH3は-30℃である。 Further, the temperature of the low-temperature heat source 3d is a temperature TH3 which is lower than the room temperature TR. Here, as an example, the normal temperature TR is 20.degree. C. and the temperature TH3 is -30.degree.

また、本変形例においては、第1磁石10は、実施の形態に係る高熱伝導部材11などを介さずに、低温熱源3dに取り付けられている。第1磁石10は、低温熱源3dによって冷却されるため、第1磁石10の温度は、常温TRよりも低温熱源3dの温度TH3と近い温度となり易く、ここでは低温熱源3dと同じく温度TH3(-30℃)である。 Further, in this modification, the first magnet 10 is attached to the low-temperature heat source 3d without interposing the high heat-conducting member 11 according to the embodiment. Since the first magnet 10 is cooled by the low-temperature heat source 3d, the temperature of the first magnet 10 tends to be closer to the temperature TH3 of the low-temperature heat source 3d than the room temperature TR. 30° C.).

[動作例]
次に、本変形例に係る熱振動発電デバイス1cによる発電方法の動作例について説明する。なお、本動作例は、熱振動発電デバイス1aによる発電方法の動作例と類似しているため、簡単に説明する。
[Example of operation]
Next, an operation example of the power generation method by the thermal vibration power generation device 1c according to this modified example will be described. Since this operation example is similar to the operation example of the power generation method by the thermal vibration power generation device 1a, a brief description will be given.

まず、常温TRの環境下で、熱振動発電デバイス1cが設置される。常温TRの環境下では感温磁性体部材50の温度も常温TRであり、上記の図2が示すように、感温磁性体部材50の磁化が高い。このため、感温磁性体部材50と第1磁石10との間に強い引力が生じ、フレーム20bが変形して、感温磁性体部材50と第1磁石10とが接触する。つまり、第1接触ステップが行われる。 First, the thermal vibration power generation device 1c is installed in an environment of normal temperature TR. Under the environment of the room temperature TR, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 is also the room temperature TR, and the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 is high as shown in FIG. Therefore, a strong attractive force is generated between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10, the frame 20b is deformed, and the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 come into contact with each other. That is, the first contact step is performed.

また、本変形例においては、第1磁石10の温度は、常温TRより低い温度TH3である。よって、第1磁石10に接触する感温磁性体部材50の温度が下がることで、つまりは、感温磁性体部材50が第1磁石10と熱の授受を行うことで感温磁性体部材50の磁化が減少する。つまり、第1磁化変化ステップ(第1磁化減少ステップ)が行われる。 Further, in this modification, the temperature of the first magnet 10 is a temperature TH3 that is lower than the room temperature TR. Therefore, when the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 in contact with the first magnet 10 decreases, that is, when the temperature-sensitive magnetic member 50 exchanges heat with the first magnet 10, the temperature-sensitive magnetic member 50 magnetization is reduced. That is, the first magnetization change step (first magnetization decrease step) is performed.

続いて、熱の授受により、感温磁性体部材50の磁化が十分に減少すると、感温磁性体部材50と第1磁石10との間の引力が弱まる。この結果、感温磁性体部材50が第1磁石10から分離して自由端部F1bが自由振動することで発電部30が発電する。つまり、発電ステップが行われる。 Subsequently, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 is sufficiently reduced due to the transfer of heat, the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50 and the first magnet 10 weakens. As a result, the temperature-sensitive magnetic member 50 is separated from the first magnet 10 and the free end portion F1b freely vibrates, whereby the power generation section 30 generates power. That is, the power generation step is performed.

さらに、感温磁性体部材50は、第1磁石10と分離している状態で、常温TRの環境下で十分に加温される。このため、感温磁性体部材50の温度が上がり、常温TRに近づく。これにより、感温磁性体部材50の磁化が増加する。つまり、第2磁化変化ステップ(第1磁化増加ステップ)が行われる。 Further, the temperature-sensitive magnetic member 50 is sufficiently heated under the environment of room temperature TR in a state separated from the first magnet 10 . Therefore, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 rises and approaches the room temperature TR. This increases the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50 . That is, the second magnetization change step (first magnetization increase step) is performed.

このように、本変形例に係る熱振動発電デバイス1cにおいても、発電のサイクルが繰り返される。 In this manner, the power generation cycle is repeated also in the thermal vibration power generation device 1c according to this modification.

(変形例5)
[熱振動発電システムの構成]
さらに、実施の形態の変形例5に係る熱振動発電システム100fの構成例について図15を用いて説明する。
(Modification 5)
[Configuration of thermal vibration power generation system]
Furthermore, a configuration example of a thermal vibration power generation system 100f according to Modification 5 of the embodiment will be described with reference to FIG.

図15は、本変形例に係る熱振動発電システム100fの側面図である。 FIG. 15 is a side view of a thermal vibration power generation system 100f according to this modification.

本変形例に係る熱振動発電システム100fは、主に、以下の4点を除いては、実施の形態に係る熱振動発電システム100と同じ構成を有する。 A thermal vibration power generation system 100f according to this modification mainly has the same configuration as the thermal vibration power generation system 100 according to the embodiment except for the following four points.

具体的に4点とは、連結部材22ではなく連結部材22aが用いられる点、第2磁石60が設けられていない点、感温磁性体部材50にかえて感温磁性体部材50fが用いられる点を構成する材料が異なる点、及び、熱源として高温熱源2fと低温熱源3fとが用いられる点である。 Specifically, the four points are that the connecting member 22a is used instead of the connecting member 22, the second magnet 60 is not provided, and the temperature-sensitive magnetic member 50f is used instead of the temperature-sensitive magnetic member 50. The points are different in material forming the points, and the use of a high-temperature heat source 2f and a low-temperature heat source 3f as heat sources.

本変形例に係る熱振動発電システム100fは、熱振動発電デバイス1fと熱源とを備える。熱振動発電デバイス1fは、第1磁石10と、フレーム20a及び発電部30を有する発電部材70aと、第1断熱部材40と、感温磁性体部材50fとを備える。本変形例においては、熱源として高温熱源2fと低温熱源3fとが用いられており、熱振動発電デバイス1fは、高温熱源2fに設けられている。 A thermal vibration power generation system 100f according to this modification includes a thermal vibration power generation device 1f and a heat source. The thermal vibration power generation device 1f includes a first magnet 10, a power generation member 70a having a frame 20a and a power generation section 30, a first heat insulation member 40, and a temperature-sensitive magnetic member 50f. In this modification, a high-temperature heat source 2f and a low-temperature heat source 3f are used as heat sources, and the thermal vibration power generation device 1f is provided in the high-temperature heat source 2f.

フレーム20aは、変形例1にて説明された部材である。本変形例においては、フレーム20aが有する連結部材22aは、高温熱源2f側を向く第1面221及び第1面221に背向する第2面222を有する板形状の部材である。連結部材22aよりもz軸正側に、第2面222に接するように感温磁性体部材50fが設けられている。 The frame 20a is the member described in the first modification. In this modification, the connecting member 22a of the frame 20a is a plate-shaped member having a first surface 221 facing the high-temperature heat source 2f and a second surface 222 facing the first surface 221. As shown in FIG. A temperature-sensitive magnetic member 50f is provided on the z-axis positive side of the connecting member 22a so as to be in contact with the second surface 222. As shown in FIG.

感温磁性体部材50fは、構成する材料以外は、実施の形態に係る感温磁性体部材50と同じ構成である。感温磁性体部材50fは、ニッケルマンガンコバルトスズ合金(NiMnCoSn合金)によって構成されている。より具体的には、感温磁性体部材50fは、Ni50-xCoMn50-ySn(7<x<9かつ10<y<11、原子比)を満たす合金であるとよい。 The temperature-sensitive magnetic member 50f has the same configuration as the temperature-sensitive magnetic member 50 according to the embodiment, except for the constituent material. The temperature-sensitive magnetic member 50f is made of a nickel-manganese-cobalt-tin alloy (NiMnCoSn alloy). More specifically, the temperature-sensitive magnetic member 50f is preferably an alloy that satisfies Ni 50-x Co x Mn 50-y Sn y (7<x<9 and 10<y<11, atomic ratio).

図16は、本変形例に係る感温磁性体部材50fを構成するNiMnCoSn合金の温度と磁化との関係を示す図である。約0℃~約30℃の領域においては、温度が上がると磁化がなだらかに増加する。約30℃~約50℃の領域においては、温度が上がると磁化が急峻に増加する。なお、この領域においては、NiMnCoSn合金にマルテンサイト変態が起こることで、磁化が急激に変化する。約50℃~約70℃の領域においては、温度が上がると磁化が減少する。 FIG. 16 is a diagram showing the relationship between the temperature and magnetization of the NiMnCoSn alloy forming the temperature-sensitive magnetic member 50f according to this modification. In the region of about 0° C. to about 30° C., the magnetization increases smoothly with increasing temperature. In the region of about 30° C. to about 50° C., the magnetization sharply increases as the temperature rises. In this region, martensite transformation occurs in the NiMnCoSn alloy, resulting in a rapid change in magnetization. In the region of about 50° C. to about 70° C., magnetization decreases with increasing temperature.

また、このNiMnCoSn合金は、切断加工などが可能である。NiMnCoSn合金は、マルテンサイト変態が起こる温度が容易に制御され、つまりは、変態温度が自由に設定される。また、NiMnCoSn合金は、温度による磁化変化が大きい。 Also, this NiMnCoSn alloy can be processed by cutting or the like. In NiMnCoSn alloys, the temperature at which martensitic transformation occurs is easily controlled, that is, the transformation temperature can be set freely. In addition, the NiMnCoSn alloy has a large change in magnetization with temperature.

また、本変形例に係る熱振動発電システム100fは、熱源として高温熱源2f及び低温熱源3fを備える。本変形例においては、熱振動発電システム100fは常温TR(20℃)の環境下に設置され使用されており、また、高温熱源2fの温度は常温TRより高温である温度TH1であり、低温熱源3fの温度は常温TRより低温である温度TH2である。 Further, the thermal vibration power generation system 100f according to this modification includes a high-temperature heat source 2f and a low-temperature heat source 3f as heat sources. In this modification, the thermal vibration power generation system 100f is installed and used in an environment of normal temperature TR (20° C.), and the temperature of the high-temperature heat source 2f is a temperature TH1 higher than the normal temperature TR, and the low-temperature heat source The temperature of 3f is the temperature TH2 which is lower than the room temperature TR.

ここでは一例として、常温TRは20℃、温度TH1は60℃、温度TH2は10℃であるが、これに限られない。別の例としては、常温TRと温度TH2とは同じ温度であってもよく一例として20℃であり、温度TH1は60℃であってもよい。この別の例の場合には、低温熱源3fを冷却する必要がなくなる。 Here, as an example, the normal temperature TR is 20° C., the temperature TH1 is 60° C., and the temperature TH2 is 10° C., but the temperature is not limited to these. As another example, the room temperature TR and the temperature TH2 may be the same temperature, for example, 20°C, and the temperature TH1 may be 60°C. In this alternative example, there is no need to cool the low-temperature heat source 3f.

また、本変形例においては、第1磁石10は、実施の形態に係る高熱伝導部材11などを介さずに、低温熱源3fに取り付けられている。第1磁石10は、低温熱源3fによって冷却されるため、第1磁石10の温度は、常温TRよりも低温熱源3fの温度TH2と近い温度となり易く、ここでは低温熱源3fと同じく温度TH2(10℃)である。 Further, in this modification, the first magnet 10 is attached to the low-temperature heat source 3f without interposing the high heat-conducting member 11 or the like according to the embodiment. Since the first magnet 10 is cooled by the low-temperature heat source 3f, the temperature of the first magnet 10 tends to be closer to the temperature TH2 of the low-temperature heat source 3f than the room temperature TR. °C).

また、本変形例においては、高熱伝導部材11のかわりに高熱伝導部材11fが用いられている。高熱伝導部材11fは、形状以外は、実施の形態に係る高熱伝導部材11と同じ構成である。高熱伝導部材11fは、高温熱源2fに接して設けられ、かつ、連結部材22aよりもz軸負側に設けられている。高熱伝導部材11fが高温熱源2fに接して設けられているため、高温熱源2fの熱は高熱伝導部材11fに移動する。よって、高熱伝導部材11fの温度は、常温TRよりも高温熱源2fの温度TH1と近い温度となり易く、ここでは高温熱源2fと同じく温度TH1である。また、高熱伝導部材11fは、図15が示すように熱振動発電デバイス1fの状態によっては、連結部材22aの第1面221に接することがある。 Also, in this modified example, a high heat conductive member 11f is used instead of the high heat conductive member 11. As shown in FIG. The high thermal conductivity member 11f has the same configuration as the high thermal conductivity member 11 according to the embodiment except for the shape. The high heat conduction member 11f is provided in contact with the high temperature heat source 2f, and is provided on the z-axis negative side of the connecting member 22a. Since the high heat conduction member 11f is provided in contact with the high temperature heat source 2f, the heat of the high temperature heat source 2f moves to the high heat conduction member 11f. Therefore, the temperature of the high heat conductive member 11f is likely to be closer to the temperature TH1 of the high-temperature heat source 2f than to the room temperature TR, and here it is the same temperature TH1 as the high-temperature heat source 2f. Also, the high thermal conductivity member 11f may come into contact with the first surface 221 of the connecting member 22a depending on the state of the thermal vibration power generation device 1f as shown in FIG.

さらに、低温熱源3fと連結部材22aとの位置関係について説明する。 Furthermore, the positional relationship between the low-temperature heat source 3f and the connecting member 22a will be described.

第1磁石10及び低温熱源3fは、第2面222側に設けられている。つまり、第1磁石10及び低温熱源3fは、連結部材22aよりもz軸正側に設けられている。図15においては、第1磁石10と感温磁性体部材50fとは接していないが、熱振動発電デバイス1fの状態によっては、第1磁石10と感温磁性体部材50fとは接する場合がある。例えば、自由端部F1と固定端部F2とが開くようにフレーム20aが変形した状態(開状態)においては、第1磁石10と感温磁性体部材50fとは接する。 The first magnet 10 and the low-temperature heat source 3f are provided on the second surface 222 side. That is, the first magnet 10 and the low-temperature heat source 3f are provided on the z-axis positive side of the connecting member 22a. In FIG. 15, the first magnet 10 and the temperature-sensitive magnetic member 50f are not in contact, but depending on the state of the thermal vibration power generation device 1f, the first magnet 10 and the temperature-sensitive magnetic member 50f may be in contact. . For example, in a state (open state) in which the frame 20a is deformed so that the free end portion F1 and the fixed end portion F2 are opened, the first magnet 10 and the temperature-sensitive magnetic member 50f are in contact with each other.

実施の形態と同じく、感温磁性体部材50fは温度によって磁化が変化し、感温磁性体部材50fと第1磁石10との間に発生する引力の強さが変化する。図15が示すように、感温磁性体部材50fと第1磁石10との間の引力が弱い場合には、つまりは、感温磁性体部材50fと第1磁石10とが接していない場合には、高温熱源2fに接する高熱伝導部材11fと連結部材22aとは接触する。このとき、高温熱源2fの熱が連結部材22aを介して感温磁性体部材50fに移動することで、感温磁性体部材50fの温度が上がる。 As in the embodiment, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f changes with temperature, and the strength of the attractive force generated between the temperature-sensitive magnetic member 50f and the first magnet 10 changes. As shown in FIG. 15, when the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50f and the first magnet 10 is weak, that is, when the temperature-sensitive magnetic member 50f and the first magnet 10 are not in contact with each other, are in contact with the high heat conductive member 11f and the connecting member 22a, which are in contact with the high temperature heat source 2f. At this time, the heat from the high-temperature heat source 2f moves to the temperature-sensitive magnetic member 50f via the connecting member 22a, thereby increasing the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f.

ここで、図17は、本変形例に係る低温熱源3fと連結部材22aとの位置関係について説明するための側面図である。図17が示すように、感温磁性体部材50fと第1磁石10との間の引力が強い場合には、つまりは、感温磁性体部材50fと第1磁石10とが接している場合には、高熱伝導部材11fと連結部材22aとは接触しない。またこのとき、感温磁性体部材50fは、低温熱源3fに取り付けられている第1磁石10と熱の授受を行う。つまりは、感温磁性体部材50fの温度が下がる。 Here, FIG. 17 is a side view for explaining the positional relationship between the low-temperature heat source 3f and the connecting member 22a according to this modified example. As shown in FIG. 17, when the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50f and the first magnet 10 is strong, that is, when the temperature-sensitive magnetic member 50f and the first magnet 10 are in contact with each other, are not in contact with the high thermal conductivity member 11f and the connecting member 22a. At this time, the temperature-sensitive magnetic member 50f exchanges heat with the first magnet 10 attached to the low-temperature heat source 3f. That is, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f is lowered.

[動作例]
次に、熱振動発電デバイス1fによる発電方法の動作例について説明する。
[Example of operation]
Next, an operation example of the power generation method by the thermal vibration power generation device 1f will be described.

まず、常温TRの環境下で、熱振動発電デバイス1fが設置される。図16が示すように、感温磁性体部材50fの磁化は低いため、感温磁性体部材50fと第1磁石10との間の引力が弱く、高温熱源2fに接する高熱伝導部材11fと連結部材22aとは接触する。このとき、高温熱源2fの熱が感温磁性体部材50fに移動することで、感温磁性体部材50fの温度が上がり、感温磁性体部材50fの磁化が増加する。これにより、感温磁性体部材50fと第1磁石10との間の引力が強くなり、感温磁性体部材50fは、第1磁石10と接触する。つまり、第1接触ステップが行われる。 First, the thermal vibration power generation device 1f is installed under the environment of normal temperature TR. As shown in FIG. 16, since the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f is low, the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50f and the first magnet 10 is weak. 22a. At this time, the heat from the high-temperature heat source 2f moves to the temperature-sensitive magnetic member 50f, thereby increasing the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f and increasing the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f. As a result, the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50 f and the first magnet 10 becomes stronger, and the temperature-sensitive magnetic member 50 f comes into contact with the first magnet 10 . That is, the first contact step is performed.

また、本変形例においては、第1磁石10の温度は、常温TRより低い温度TH2である。そのため、第1磁石10に接触する感温磁性体部材50fの温度が下がる。つまりは、感温磁性体部材50fが第1磁石10と熱の授受を行い、これにより、感温磁性体部材50fの磁化が減少する。つまり、第1磁化変化ステップ(第1磁化減少ステップ)が行われる。 Further, in this modification, the temperature of the first magnet 10 is a temperature TH2 lower than the room temperature TR. Therefore, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f in contact with the first magnet 10 is lowered. That is, the temperature-sensitive magnetic member 50f exchanges heat with the first magnet 10, thereby reducing the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f. That is, the first magnetization change step (first magnetization decrease step) is performed.

このように、本変形例においても、熱振動発電デバイス1fの状態は、感温磁性体部材50fが第1磁石10と接触することで第1磁石10と熱の授受を行う第1状態となる。 Thus, also in this modification, the state of the thermal vibration power generation device 1f is the first state in which the temperature-sensitive magnetic member 50f contacts the first magnet 10 to exchange heat with the first magnet 10. .

続いて、熱の授受により、感温磁性体部材50fの磁化が十分に減少すると、感温磁性体部材50fと第1磁石10との間の引力が弱まる。この結果、感温磁性体部材50fが第1磁石10から分離して自由端部F1が自由振動することで発電部30が発電する。つまり、発電ステップが行われる。 Subsequently, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f is sufficiently reduced due to the transfer of heat, the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50f and the first magnet 10 weakens. As a result, the temperature-sensitive magnetic member 50f is separated from the first magnet 10 and the free end portion F1 vibrates freely, whereby the power generation section 30 generates power. That is, the power generation step is performed.

このように、本変形例においても、熱振動発電デバイス1fの状態は、自由端部F1が自由振動を行う第2状態となる。 Thus, also in this modification, the state of the thermal vibration power generation device 1f is the second state in which the free end portion F1 freely vibrates.

さらに、感温磁性体部材50fが第1磁石10と分離している状態、つまりは、高熱伝導部材11fと連結部材22aとが接触している状態となる。このとき、高温熱源2fの熱が感温磁性体部材50fに移動することで、感温磁性体部材50fの温度が上がり、感温磁性体部材50fの磁化が増加する。つまり、第2磁化変化ステップ(第1磁化増加ステップ)が行われる。 Furthermore, the temperature-sensitive magnetic member 50f is separated from the first magnet 10, that is, the high thermal conductivity member 11f and the connecting member 22a are in contact with each other. At this time, the heat from the high-temperature heat source 2f moves to the temperature-sensitive magnetic member 50f, thereby increasing the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f and increasing the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f. That is, the second magnetization change step (first magnetization increase step) is performed.

さらに、感温磁性体部材50fの磁化が増加すると、感温磁性体部材50fと第1磁石10との間の引力が強くなり、感温磁性体部材50fは、第1磁石10と接触する。つまり、第1接触ステップが行われる。 Furthermore, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f increases, the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50f and the first magnet 10 increases, and the temperature-sensitive magnetic member 50f comes into contact with the first magnet 10. FIG. That is, the first contact step is performed.

このように、本変形例に係る熱振動発電デバイス1fにおいても、発電のサイクルが繰り返される。 In this manner, the power generation cycle is repeated also in the thermal vibration power generation device 1f according to the present modification.

ここまで示したように、第1状態においては、感温磁性体部材50fが第1磁石10と接触することで、感温磁性体部材50fの磁化が変化するため、感温磁性体部材50fと第1磁石10との間の引力の強さが変化する。本変形例においては、感温磁性体部材50fが第1磁石10と熱の授受を行うことで、感温磁性体部材50fの磁化が減少する。より具体的には、感温磁性体部材50fの温度が下がることで、感温磁性体部材50fの磁化が減少する。そのため、感温磁性体部材50fと第1磁石10との間の引力が弱められ、感温磁性体部材50fが第1磁石10から分離する。 As described above, in the first state, when the temperature-sensitive magnetic member 50f comes into contact with the first magnet 10, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f changes. The strength of the attractive force with the first magnet 10 changes. In this modification, the temperature-sensitive magnetic member 50f exchanges heat with the first magnet 10, thereby reducing the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f. More specifically, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f decreases as the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f decreases. Therefore, the attractive force between the temperature-sensitive magnetic member 50 f and the first magnet 10 is weakened, and the temperature-sensitive magnetic member 50 f is separated from the first magnet 10 .

この結果、第2状態において感温磁性体部材50fが自由振動を行う、つまりは、フレーム20aの自由端部F1が自由振動を行うため、フレーム20aが振動する。これにより、コイル31に誘導電圧(又は誘導電流)が発生する。この結果、実施の形態と同じく、高電圧を発生させることができる熱振動発電デバイス1fが実現される。 As a result, the temperature-sensitive magnetic member 50f freely vibrates in the second state, that is, the free end portion F1 of the frame 20a freely vibrates, so that the frame 20a vibrates. As a result, an induced voltage (or induced current) is generated in the coil 31 . As a result, a thermal vibration power generation device 1f capable of generating a high voltage is realized as in the embodiment.

なお、本変形例においては、低温熱源3fは、例えば金属などで構成される放熱部材であってもよく、この場合の低温熱源3fの温度は常温TRと同じ温度である。 In addition, in this modification, the low-temperature heat source 3f may be a heat radiating member made of metal, for example, and the temperature of the low-temperature heat source 3f in this case is the same as the room temperature TR.

(変形例6)
[熱振動発電システムの構成]
さらに、実施の形態の変形例6に係る熱振動発電システム100gの構成例について図18及び図19を用いて説明する。
(Modification 6)
[Configuration of thermal vibration power generation system]
Furthermore, a configuration example of a thermal vibration power generation system 100g according to Modification 6 of the embodiment will be described with reference to FIGS. 18 and 19. FIG.

図18は、本変形例に係る熱振動発電システム100gの側面図である。図19は、本変形例に係る熱振動発電システム100gにおける2個の第1磁石10を説明する正面図である。なお、正面図とは、x軸正方向から熱振動発電システム100gを見た図である。 FIG. 18 is a side view of a thermal vibration power generation system 100g according to this modification. FIG. 19 is a front view illustrating two first magnets 10 in a thermal vibration power generation system 100g according to this modification. Note that the front view is a view of the thermal vibration power generation system 100g seen from the positive direction of the x-axis.

本変形例に係る熱振動発電システム100gは、主に、以下の4点を除いては、実施の形態に係る熱振動発電システム100と同じ構成を有する。具体的に4点とは、第2磁石60が設けられていない点、感温磁性体部材50にかえて感温磁性体部材50fが用いられている点、高熱伝導部材11にかえて磁性部材12gが設けられている点、及び、2個の第1磁石10のそれぞれが自由端部F1に設けられている点である。 A thermal vibration power generation system 100g according to this modification mainly has the same configuration as the thermal vibration power generation system 100 according to the embodiment except for the following four points. Specifically, the four points are that the second magnet 60 is not provided, that the temperature-sensitive magnetic member 50f is used instead of the temperature-sensitive magnetic member 50, and that the high thermal conductivity member 11 is replaced with a magnetic member. 12g, and each of the two first magnets 10 is provided at the free end F1.

本変形例に係る熱振動発電システム100gは、熱振動発電デバイス1gと、熱源2とを備える。熱振動発電デバイス1fは、2個の第1磁石10と、フレーム20及び発電部30を有する発電部材70と、第1断熱部材40と、感温磁性体部材50fと、磁性部材12gとを備える。本変形例においては、熱振動発電デバイス1gは、熱源2に設けられている。 A thermal vibration power generation system 100 g according to this modification includes a thermal vibration power generation device 1 g and a heat source 2 . The thermal vibration power generation device 1f includes two first magnets 10, a power generation member 70 having a frame 20 and a power generation section 30, a first heat insulation member 40, a temperature-sensitive magnetic member 50f, and a magnetic member 12g. . In this modification, the thermal vibration power generation device 1g is provided in the heat source 2. As shown in FIG.

本変形例に係る熱振動発電システム100gは、熱源として熱源2を備える。本変形例においては、熱振動発電システム100gは常温TR(25℃)の環境下に設置され使用されており、また、熱源2の温度は常温TRより高温である温度THである。一例として、本変形例においては、常温TRは25℃、温度THは55℃である。 A thermal vibration power generation system 100g according to this modification includes a heat source 2 as a heat source. In this modification, the thermal vibration power generation system 100g is installed and used in an environment of room temperature TR (25° C.), and the temperature of the heat source 2 is a temperature TH which is higher than the room temperature TR. As an example, in this modified example, the normal temperature TR is 25°C and the temperature TH is 55°C.

感温磁性体部材50fは、変形例5で説明された部材であり、本変形例においては、連結部材22の第1面221に設けられており、つまり、連結部材22よりもz軸負側に設けられている。 The temperature-sensitive magnetic member 50f is the member described in Modification 5. In this modification, the temperature-sensitive magnetic member 50f is provided on the first surface 221 of the connecting member 22. is provided in

次に、図18及び図19を用いて2個の第1磁石10について説明する。 Next, the two first magnets 10 will be described with reference to FIGS. 18 and 19. FIG.

2個の第1磁石10は、連結部材22の自由端部F1に設けられ、感温磁性体部材50fと接する。2個の第1磁石10のそれぞれは、第1面221から第2面222まで貫通して設けられており、このため、2個の第1磁石10は、感温磁性体部材50fと接する。図18及び図19が示すように、2個の第1磁石10は、第2面222よりもz軸正側に突出している。また、本変形例においては、2個の第1磁石10は、熱源2及び熱源2に接して設けられる磁性部材12gのそれぞれと、直接接触することはない。 The two first magnets 10 are provided at the free end portion F1 of the connecting member 22 and are in contact with the temperature-sensitive magnetic member 50f. Each of the two first magnets 10 is provided penetrating from the first surface 221 to the second surface 222, so that the two first magnets 10 are in contact with the temperature-sensitive magnetic member 50f. As shown in FIGS. 18 and 19, the two first magnets 10 protrude from the second surface 222 toward the z-axis positive side. Moreover, in this modification, the two first magnets 10 do not directly contact the heat source 2 and the magnetic member 12g provided in contact with the heat source 2, respectively.

さらに、2個の第1磁石10のうち一方の第1磁石10(ここでは、y軸負側の第1磁石10)はS極で感温磁性体部材50fと接する。また、2個の第1磁石10のうち他方の第1磁石10(ここでは、y軸正側の第1磁石10)はN極で感温磁性体部材50fと接する。 Furthermore, one of the two first magnets 10 (here, the first magnet 10 on the y-axis negative side) is in contact with the temperature-sensitive magnetic member 50f at the S pole. The other first magnet 10 (here, the first magnet 10 on the y-axis positive side) of the two first magnets 10 is in contact with the temperature-sensitive magnetic member 50f at its N pole.

なお、熱振動発電デバイス1gは、1個以上の第1磁石10を有していればよく、本変形例が示すように、1個以上の第1磁石10は、2個の第1磁石10を含むとよい。 In addition, the thermal vibration power generation device 1g only needs to have one or more first magnets 10, and as shown in this modification, the one or more first magnets 10 are replaced by two first magnets 10 should include

また、本変形例においては、高熱伝導部材11のかわりに磁性部材12gが用いられている。磁性部材12gは、磁性体材料によって構成されており、より具体的には、強磁性体材料によって構成されている。磁性部材12gは、例えば、Fe、Ni、Coなどの金属材料を含むとよい。また、磁性部材12gは、これらの金属材料を含むため、熱伝導性も高い。 Further, in this modified example, a magnetic member 12g is used instead of the high thermal conductivity member 11. As shown in FIG. The magnetic member 12g is made of a magnetic material, more specifically, made of a ferromagnetic material. 12 g of magnetic members are good to contain metal materials, such as Fe, Ni, and Co, for example. In addition, since the magnetic member 12g contains these metal materials, it also has high thermal conductivity.

磁性部材12gは、熱源2に接して設けられ、かつ、連結部材22よりもz軸負側に設けられている。磁性部材12gは、温度THを示す熱源2に取り付けられている。そのため、ここでは、上記の磁性部材12gの温度も、温度THである。図18が示すように熱振動発電デバイス1gの状態によっては、磁性部材12gと感温磁性体部材50fとは、接していない。 12 g of magnetic members are provided in contact with the heat source 2, and are provided in the z-axis negative side rather than the connection member 22. As shown in FIG. 12 g of magnetic members are attached to the heat source 2 which shows the temperature TH. Therefore, here, the temperature of the magnetic member 12g is also the temperature TH. As shown in FIG. 18, depending on the state of the thermal vibration power generation device 1g, the magnetic member 12g and the temperature-sensitive magnetic member 50f are not in contact with each other.

さらに、感温磁性体部材50fと2個の第1磁石10と磁性部材12gとの位置関係について説明する。 Further, the positional relationship among the temperature-sensitive magnetic member 50f, the two first magnets 10, and the magnetic member 12g will be described.

図16が示すように、感温磁性体部材50fは温度によって磁化が変化するため、熱振動発電デバイス1gにおける磁場が変化する。この磁場の変化により、磁性部材12gと2個の第1磁石10との間に発生する引力の強さが変化する。 As shown in FIG. 16, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f changes with temperature, so the magnetic field in the thermal vibration power generation device 1g changes. Due to this change in the magnetic field, the strength of the attractive force generated between the magnetic member 12g and the two first magnets 10 changes.

図20は、本変形例に係る感温磁性体部材50fと磁性部材12gとが接した状態を示す側面図である。磁性部材12gと2個の第1磁石10との間の引力が強い場合に、感温磁性体部材50fと磁性部材12gとが接するように感温磁性体部材50fと2個の第1磁石10と磁性部材12gとが配置されるとよい。 FIG. 20 is a side view showing a state in which the temperature-sensitive magnetic member 50f and the magnetic member 12g are in contact with each other according to this modification. When the attractive force between the magnetic member 12g and the two first magnets 10 is strong, the temperature-sensitive magnetic member 50f and the two first magnets 10 are arranged so that the temperature-sensitive magnetic member 50f and the magnetic member 12g are in contact with each other. and the magnetic member 12g are preferably arranged.

本変形例においては、感温磁性体部材50fの磁化が低い場合に2個の第1磁石10と磁性部材12gとの間に強い引力が発生し、この引力によりフレーム20(より具体的には、フレーム本体部21)が変形する。このとき、図20が示すように、感温磁性体部材50fと磁性部材12gとが接するように感温磁性体部材50fと2個の第1磁石10とが配置されるとよい。 In this modification, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f is low, a strong attractive force is generated between the two first magnets 10 and the magnetic member 12g. , the frame main body 21) is deformed. At this time, as shown in FIG. 20, the temperature-sensitive magnetic member 50f and the two first magnets 10 are preferably arranged so that the temperature-sensitive magnetic member 50f and the magnetic member 12g are in contact with each other.

また、図18~図20に示されるように、本変形例においては、磁性部材12gよりもz軸正側に感温磁性体部材50fが配置され、感温磁性体部材50fよりもz軸正側に2個の第1磁石10が配置される。 Further, as shown in FIGS. 18 to 20, in this modification, a temperature-sensitive magnetic member 50f is arranged on the z-axis positive side of the magnetic member 12g, and the temperature-sensitive magnetic member 50f is positioned on the z-axis positive side. Two first magnets 10 are arranged on the side.

さらに、上記の引力について、図21及び図22を用いて説明する。図21は、本変形例に係る感温磁性体部材50fの磁化が低い場合の熱振動発電デバイス1gを示す図である。図22は、本変形例に係る感温磁性体部材50fの磁化が図21が示す場合よりも強い場合の熱振動発電デバイス1gを示す図である。 Further, the attraction force will be described with reference to FIGS. 21 and 22. FIG. FIG. 21 is a diagram showing a thermal vibration power generation device 1g in which the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f is low according to this modification. FIG. 22 shows a thermal vibration power generation device 1g in which the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f according to this modification is stronger than that shown in FIG.

図21が示すように、感温磁性体部材50fの磁化が低い場合には、熱振動発電デバイス1gにおいて磁力線は、2個の第1磁石10、感温磁性体部材50f及び磁性部材12gを通る。磁力線が磁性部材12gにまで到達するため、2個の第1磁石10と磁性部材12gとの間に強い引力が発生し、感温磁性体部材50fと磁性部材12gとが接触する。 As shown in FIG. 21, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f is low, the magnetic lines of force pass through the two first magnets 10, the temperature-sensitive magnetic member 50f, and the magnetic member 12g in the thermal vibration power generation device 1g. . Since the magnetic lines of force reach the magnetic member 12g, a strong attractive force is generated between the two first magnets 10 and the magnetic member 12g, and the temperature-sensitive magnetic member 50f and the magnetic member 12g come into contact with each other.

続いて、図22を用いて、感温磁性体部材50fの磁化が、図21が示す場合よりも強くなった場合について説明する。この場合には、熱振動発電デバイス1gにおいて磁力線は、2個の第1磁石10及び感温磁性体部材50fを通り、磁性部材12gを通らない。感温磁性体部材50fの磁性が強まることで、磁界が短絡し、閉磁路となるため、磁力線が磁性部材12gにまで到達しない。よって、図22が示す場合では2個の第1磁石10と磁性部材12gとの間に強い引力が発生しないため、図22が示す場合よりもさらに感温磁性体部材50fの磁化が強くなると、フレーム20の弾性により感温磁性体部材50fが磁性部材12gから分離する。 Next, with reference to FIG. 22, a case where the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f is stronger than that shown in FIG. 21 will be described. In this case, in the thermal vibration power generation device 1g, the magnetic lines of force pass through the two first magnets 10 and the temperature-sensitive magnetic member 50f and do not pass through the magnetic member 12g. As the magnetism of the temperature-sensitive magnetic member 50f is strengthened, the magnetic field is short-circuited and the magnetic path is closed, so that the lines of magnetic force do not reach the magnetic member 12g. Therefore, in the case shown in FIG. 22, a strong attractive force is not generated between the two first magnets 10 and the magnetic member 12g. The elasticity of the frame 20 separates the temperature-sensitive magnetic member 50f from the magnetic member 12g.

[動作例]
次に、熱振動発電デバイス1gによる発電方法の動作例について図18~図22及び図23~図25を用いて説明する。
[Example of operation]
Next, an operation example of the power generation method by the thermal vibration power generation device 1g will be described with reference to FIGS. 18 to 22 and 23 to 25. FIG.

図23は、本変形例に係る熱振動発電デバイス1gの動作例のフローチャートである。図24及び図25は、本変形例に係る熱振動発電デバイス1gの動作例を説明する側面図である。 FIG. 23 is a flowchart of an operation example of the thermal vibration power generation device 1g according to this modification. 24 and 25 are side views illustrating an operation example of the thermal vibration power generation device 1g according to this modification.

まず、常温TRの環境下で、熱振動発電デバイス1gが熱源2に設置される。このとき、図20が示すように、感温磁性体部材50fは、磁性部材12gと接触する(S10g)。常温TRの環境下では感温磁性体部材50fの温度も常温TRであり、図16が示すように、感温磁性体部材50fの磁化が低い。このため、図21で説明したように、感温磁性体部材50fの磁化が低いため、2個の第1磁石10と磁性部材12gとの間に強い引力が発生し、感温磁性体部材50fが磁性部材12gと接触する。このステップS10gが第2接触ステップに相当する。 First, the thermal vibration power generation device 1g is installed in the heat source 2 under the environment of normal temperature TR. At this time, as shown in FIG. 20, the temperature-sensitive magnetic member 50f comes into contact with the magnetic member 12g (S10g). Under the environment of the normal temperature TR, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f is also the normal temperature TR, and as shown in FIG. 16, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f is low. Therefore, as described with reference to FIG. 21, since the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f is low, a strong attractive force is generated between the two first magnets 10 and the magnetic member 12g. contacts the magnetic member 12g. This step S10g corresponds to the second contact step.

また、磁性部材12gは、常温TRよりも高温である温度THを示す熱源2に取り付けられている。そのため、ここでは、磁性部材12gの温度も、温度THである。 Further, the magnetic member 12g is attached to the heat source 2 exhibiting a temperature TH higher than the normal temperature TR. Therefore, here, the temperature of the magnetic member 12g is also the temperature TH.

ステップS10gでは、感温磁性体部材50fが磁性部材12gと接触している。そのため、高温である温度THを示す磁性部材12gから感温磁性体部材50fへ熱の移動が起こり、感温磁性体部材50fの温度が上がり、感温磁性体部材50fの磁化が変化する。つまり、ここでは、感温磁性体部材50fが熱の授受を行うことで感温磁性体部材50fの磁化の増加及び減少の一方の変化が生じる(S20g)。本変形例においては、感温磁性体部材50fが磁性部材12gと熱の授受を行うことで、感温磁性体部材50fの磁化の増加が生じ、つまりは、感温磁性体部材50fの磁化が増加する。このステップS20gが第1磁化変化ステップに相当し、より具体的には、第2磁化増加ステップに相当する。 At step S10g, the temperature-sensitive magnetic member 50f is in contact with the magnetic member 12g. Therefore, heat is transferred from the magnetic member 12g exhibiting a high temperature TH to the temperature-sensitive magnetic member 50f, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f increases, and the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f changes. That is, here, the temperature-sensitive magnetic member 50f gives and receives heat, thereby causing one of an increase and a decrease in the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f (S20g). In this modification, the temperature-sensitive magnetic member 50f exchanges heat with the magnetic member 12g, thereby increasing the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f. To increase. This step S20g corresponds to the first magnetization change step, more specifically, to the second magnetization increase step.

また、ステップS10g及びS20gでは、熱振動発電デバイス1gの状態は、感温磁性体部材50fが熱の授受を行う第1状態となる。より具体的には、ステップS10g及びS20gでは、熱振動発電デバイス1gの状態は、感温磁性体部材50fが磁性部材12gと接触することで磁性部材12gと熱の授受を行う第1状態となる。 Further, in steps S10g and S20g, the state of the thermal vibration power generation device 1g becomes the first state in which the temperature-sensitive magnetic member 50f exchanges heat. More specifically, in steps S10g and S20g, the state of the thermal vibration power generation device 1g is changed to the first state in which the temperature-sensitive magnetic member 50f contacts the magnetic member 12g to exchange heat with the magnetic member 12g. .

さらに、ステップS20gで、感温磁性体部材50fの磁化が十分に増加すると、磁性部材12gと2個の第1磁石10との間の引力が弱まる。より具体的には、図21が示す状態から、図22が示す状態まで、熱振動発電デバイス1gの磁界が変化し、2個の第1磁石10と磁性部材12gとの間に強い引力が発生しなくなる。この結果、図24が示すように、自由端部F1が自由振動することで発電部30が発電する(S30g)。より具体的には、図24が示すように、感温磁性体部材50fが磁性部材12gから分離して自由端部F1が自由振動することで発電部30が発電する。この場合、自由端部F1が自由振動する場合にはフレーム20も振動する。図24には、自由端部F1が自由振動する方向が矢印Dで示されている。フレーム20が振動することで、上記の通り、逆磁歪効果により、発電部30が発電する。このステップS30gが発電ステップに相当する。 Further, in step S20g, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f is sufficiently increased, the attractive force between the magnetic member 12g and the two first magnets 10 is weakened. More specifically, the magnetic field of the thermal vibration power generation device 1g changes from the state shown in FIG. 21 to the state shown in FIG. 22, and a strong attractive force is generated between the two first magnets 10 and the magnetic member 12g. no longer. As a result, as shown in FIG. 24, the free end portion F1 vibrates freely and the power generation section 30 generates power (S30g). More specifically, as shown in FIG. 24, the temperature-sensitive magnetic member 50f separates from the magnetic member 12g and the free end portion F1 vibrates freely, whereby the power generation section 30 generates power. In this case, when the free end portion F1 freely vibrates, the frame 20 also vibrates. In FIG. 24, an arrow D indicates the direction in which the free end portion F1 freely vibrates. As the frame 20 vibrates, the power generation unit 30 generates power due to the inverse magnetostriction effect as described above. This step S30g corresponds to the power generation step.

このように、ステップS30gでは、熱振動発電デバイス1gの状態は、自由端部F1が自由振動を行う第2状態となる。また、換言すると、第2状態とは、感温磁性体部材50fが自由振動を行う状態、フレーム20が振動する状態でもある。 Thus, in step S30g, the state of the thermal vibration power generation device 1g becomes the second state in which the free end portion F1 freely vibrates. In other words, the second state is also a state in which the temperature-sensitive magnetic member 50f freely vibrates and a state in which the frame 20 vibrates.

ステップS30gの後、感温磁性体部材50fは、磁性部材12gと分離している状態で、常温TRの環境下で十分に冷却される。換言すると、感温磁性体部材50fは、ステップS20gで熱源2から移動した熱を、放熱する。このため、感温磁性体部材50fの温度は、低下し、常温TRに近づく。感温磁性体部材50fの温度が下がることで、感温磁性体部材50fの磁化の増加及び減少の他方の変化が生じる(S40g)。より具体的には、感温磁性体部材50fの温度が下がることで、感温磁性体部材50fの磁化の減少が生じ、つまりは、感温磁性体部材50fの磁化が減少する。このステップ40gが第2磁化変化ステップに相当し、より具体的には、第2磁化減少ステップに相当する。 After step S30g, the temperature-sensitive magnetic member 50f is sufficiently cooled under the environment of room temperature TR while being separated from the magnetic member 12g. In other words, the temperature-sensitive magnetic member 50f radiates the heat transferred from the heat source 2 in step S20g. Therefore, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f decreases and approaches the room temperature TR. As the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f drops, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f is increased or decreased (S40g). More specifically, when the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f drops, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f decreases, that is, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f decreases. This step 40g corresponds to the second magnetization change step, more specifically, to the second magnetization decrease step.

なお、本変形例においては、フレーム20及び第1断熱部材40が設けられていることで、ステップS40gにおいて、感温磁性体部材50fの温度が下がり易くなる。これについて、以下説明する。 In addition, in this modified example, since the frame 20 and the first heat insulating member 40 are provided, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f is easily lowered in step S40g. This will be explained below.

本変形例においては、上記の通り、フレーム20(より具体的には、フレーム本体部21)の形状は、U字形状を有する。 In this modified example, as described above, the shape of the frame 20 (more specifically, the frame body portion 21) has a U shape.

このため、ステップS40gにおいては、自由端部F1に取り付けられる感温磁性体部材50fと、固定端部F2が第1断熱部材40を介して固定される熱源2との間には、ギャップが生じる。従って、熱源2の熱が、熱源2からフレーム20を介して感温磁性体部材50fへ伝わり難くなり、感温磁性体部材50fの温度が下がり易くなる。 Therefore, in step S40g, a gap is generated between the temperature-sensitive magnetic member 50f attached to the free end portion F1 and the heat source 2 to which the fixed end portion F2 is fixed via the first heat insulating member 40. . Therefore, the heat from the heat source 2 is less likely to be transmitted from the heat source 2 to the temperature-sensitive magnetic member 50f via the frame 20, and the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f can be easily lowered.

本変形例においては、第1断熱部材40が設けられている。 In this modified example, a first heat insulating member 40 is provided.

このため、熱源2と熱振動発電デバイス1gとの間での熱の授受が抑制される。本変形例においては、より高温である熱源2から熱振動発電デバイス1g(より具体的には、フレーム本体部21)への、熱の移動が抑制される。つまり、熱源2によってフレーム本体部21が温められ難い。よって、連結部材22を介してフレーム本体部21に取り付けられる感温磁性体部材50fに、熱源2の熱が移動し難いため、ステップS40gにおいて、感温磁性体部材50fの温度が下がり易くなる。 Therefore, heat transfer between the heat source 2 and the thermal vibration power generation device 1g is suppressed. In this modification, heat transfer from the heat source 2 having a higher temperature to the thermal vibration power generation device 1g (more specifically, the frame main body 21) is suppressed. That is, it is difficult for the heat source 2 to heat the frame main body 21 . Therefore, since the heat of the heat source 2 is difficult to move to the temperature-sensitive magnetic member 50f attached to the frame main body 21 via the connecting member 22, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f is easily lowered in step S40g.

さらに、ステップS40gで、感温磁性体部材50fの磁化が減少すると、図25が示すように、磁性部材12gと2個の第1磁石10との間に強い引力Pが生じ、フレーム本体部21が変形して、感温磁性体部材50fと磁性部材12gとが接触する。つまり、ステップS10gが再度行われる。さらに、ステップS20g~S40gが行われる。よって、熱振動発電デバイス1gによる発電方法の動作例は、繰り返され、発電部30による発電が継続される。 Furthermore, in step S40g, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f decreases, as shown in FIG. is deformed, and the temperature-sensitive magnetic member 50f and the magnetic member 12g come into contact with each other. That is, step S10g is performed again. Further, steps S20g to S40g are performed. Therefore, the operation example of the power generation method by the thermal vibration power generation device 1g is repeated, and power generation by the power generation section 30 is continued.

本変形例においては、ステップS10g~S40gが1つの発電のサイクルであり、感温磁性体部材50fの温度及び磁化が繰り返し変化することで、発電のサイクルが繰り返される。 In this modification, steps S10g to S40g constitute one cycle of power generation, and the cycle of power generation is repeated by repeatedly changing the temperature and magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f.

なお、ステップS40gにおいて感温磁性体部材50fの温度が下がり易いほど感温磁性体部材50fの磁化が減少し易いため、発電のサイクルが速くなる。同様に、ステップS20gにおいて感温磁性体部材50fの温度が上がり易いほど感温磁性体部材50fの磁化が増加し易いため、発電のサイクルが速くなる。また、ステップS40gにおいて常温TRが低いほど感温磁性体部材50fの温度が下がり易く、ステップS20gにおいて温度THが高いほど感温磁性体部材50fの温度が上がり易い。 In step S40g, the more easily the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f drops, the more easily the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f decreases, so the power generation cycle becomes faster. Similarly, in step S20g, the more easily the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f rises, the more easily the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f increases, so the power generation cycle becomes faster. Further, in step S40g, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f tends to decrease as the room temperature TR decreases, and in step S20g, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f tends to increase as the temperature TH increases.

さらに以下では、変形例6のより詳細な実施例について説明する。変形例6のより詳細な実施例では、フレーム20にかえてフレーム20hが用いられ、さらにボルト80及び補助ヨーク部材90が用いられている熱振動発電デバイス1gについて説明する。 Further, a more detailed example of modification 6 will be described below. In a more detailed example of modification 6, a thermal vibration power generation device 1g in which a frame 20h is used in place of the frame 20 and a bolt 80 and an auxiliary yoke member 90 are used will be described.

図26は、本実施例に係る熱振動発電デバイス1gが備えるフレーム20hの周辺の平面図である。図27は、本実施例に係る熱振動発電デバイス1gが備えるフレーム20hの周辺の正面図である。図28は、本実施例に係る熱振動発電デバイス1gが備えるフレーム20hの周辺の側面図である。 FIG. 26 is a plan view around a frame 20h included in the thermal vibration power generation device 1g according to this embodiment. FIG. 27 is a front view around a frame 20h provided in the thermal vibration power generation device 1g according to this embodiment. FIG. 28 is a side view of the periphery of a frame 20h included in the thermal vibration power generation device 1g according to this embodiment.

本実施例に係る熱振動発電デバイス1gは、2個の第1磁石10と、フレーム20h及び発電部30を有する発電部材と、第1断熱部材40と、感温磁性体部材50fと、磁性部材12gと、ボルト80と、補助ヨーク部材90とを備える。 A thermal vibration power generation device 1g according to the present embodiment includes two first magnets 10, a power generation member having a frame 20h and a power generation section 30, a first heat insulation member 40, a temperature-sensitive magnetic member 50f, and a magnetic member. 12g, a bolt 80, and an auxiliary yoke member 90.

図26が示すように、本実施例に係るフレーム20hは、フレーム本体部21hと、連結部材22hとを有する。 As shown in FIG. 26, the frame 20h according to this embodiment has a frame body portion 21h and a connecting member 22h.

フレーム本体部21hと連結部材22hとは、ボルト80によって固定されている。 The frame body portion 21h and the connecting member 22h are fixed by bolts 80. As shown in FIG.

フレーム本体部21hは二股に分岐した領域を有している。また、連結部材22hも二股に分岐した領域を有している。フレーム本体部21hの二股に分岐した領域と、連結部材22hの二股に分岐した領域とが、平面視で重なる領域に、ボルト80が設けられることで、連結部材22hがフレーム本体部21hに取り付けられている。 The frame body portion 21h has a bifurcated region. The connecting member 22h also has a bifurcated region. The connecting member 22h is attached to the frame main body 21h by providing a bolt 80 in a region where the bifurcated region of the frame main body 21h and the bifurcated region of the connecting member 22h overlap in plan view. ing.

連結部材22hは、複数の放熱フィン223を含む。本実施例においては、複数の放熱フィン223のそれぞれはy軸方向に向かって延びており、複数の放熱フィン223のそれぞれの形状は、櫛の歯状である。 The connecting member 22h includes a plurality of heat radiating fins 223. As shown in FIG. In this embodiment, each of the plurality of radiation fins 223 extends in the y-axis direction, and each of the plurality of radiation fins 223 has a comb tooth shape.

補助ヨーク部材90は、例えばFeなどにより構成される部材であり、2個の第1磁石10と接して設けられている。補助ヨーク部材90は、2個の第1磁石10のz軸正側に設けられている。 The auxiliary yoke member 90 is a member made of, for example, Fe, and is provided in contact with the two first magnets 10 . The auxiliary yoke member 90 is provided on the z-axis positive side of the two first magnets 10 .

2個の第1磁石10と接する補助ヨーク部材90が設けられることで、例えば、図21及び図22が示す磁力線が補助ヨーク部材90も通り、2個の第1磁石10と磁性部材12gとの間に強い引力Pが発生しやすくなる。 By providing the auxiliary yoke member 90 in contact with the two first magnets 10, for example, the lines of magnetic force shown in FIGS. A strong attractive force P is likely to occur between them.

本実施例に係る熱振動発電デバイス1gにおいても、図23が示すフローチャートと同様の動作が繰り返される。つまりは、感温磁性体部材50fの温度及び磁化が繰り返し変化することで、発電のサイクルが繰り返される。 Also in the thermal vibration power generation device 1g according to the present embodiment, the same operation as in the flowchart shown in FIG. 23 is repeated. In other words, the temperature and magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f repeatedly change, thereby repeating the power generation cycle.

また、連結部材22hは、複数の放熱フィン223を含む。 Also, the connecting member 22 h includes a plurality of heat radiation fins 223 .

これにより、本実施例においても、図23が示すステップS40gの処理が行われる際に、連結部材22hの複数の放熱フィン223を介して、感温磁性体部材50fはより冷却されやすくなる。換言すると、感温磁性体部材50fは、熱源2から移動した熱を、放熱し易くなる。 As a result, in this embodiment as well, the temperature-sensitive magnetic member 50f is more easily cooled via the plurality of radiation fins 223 of the connecting member 22h when the process of step S40g shown in FIG. 23 is performed. In other words, the temperature-sensitive magnetic member 50f easily dissipates the heat transferred from the heat source 2 .

[発電部による発電]
ここで、さらに図29~図32を用いて本実施例に係る熱振動発電デバイス1gが、図23に示されるフローチャートと同様の動作を行ったときの、発電について説明する。
[Power generation by the power generation part]
Here, power generation when the thermal vibration power generation device 1g according to the present embodiment performs the same operation as the flowchart shown in FIG. 23 will be described with reference to FIGS. 29 to 32. FIG.

図29は、本実施例に係る磁性部材12g及び感温磁性体部材50fのそれぞれの温度の時間変化を示す図である。図30は、本実施例に係る熱振動発電デバイス1gによる発生電圧の時間変化を示す図である。図31は、図30が示す第1時間の発生電圧の時間変化を示す図である。図32は、図30が示す第2時間の発生電圧の時間変化を示す図である。 FIG. 29 is a diagram showing temperature changes over time of the magnetic member 12g and the temperature-sensitive magnetic member 50f according to the present embodiment. FIG. 30 is a diagram showing temporal changes in the voltage generated by the thermal vibration power generation device 1g according to the present embodiment. FIG. 31 is a diagram showing temporal changes in the generated voltage at the first time shown in FIG. FIG. 32 is a diagram showing temporal changes in the generated voltage at the second time shown in FIG.

なお、図29及び図30に示される時間は一致している。 Note that the times shown in FIGS. 29 and 30 are the same.

本実施例に係る熱源及び感温磁性体部材50fのそれぞれは、温度センサによって温度がセンシングされている。図29が示すように、時間0secから第1時間までは、感温磁性体部材50fの温度が低下しており、図23が示すステップS40gに相当する。 A temperature sensor senses the temperature of each of the heat source and the temperature-sensitive magnetic member 50f according to the present embodiment. As shown in FIG. 29, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f decreases from time 0 sec to the first time, which corresponds to step S40g shown in FIG.

十分に感温磁性体部材50fの温度が低下しおよそ39℃となると、つまりは感温磁性体部材50fの磁化が十分に減少すると、第1時間において、磁性部材12gと2個の第1磁石10との間に強い引力Pが生じる。この結果、フレーム本体部21hが変形して、感温磁性体部材50fと磁性部材12gとが接触する。つまり、ステップS10gが再度行われる。 When the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f is sufficiently lowered to approximately 39° C., that is, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f is sufficiently reduced, at the first time, the magnetic member 12g and the two first magnets 10 and a strong attractive force P is generated. As a result, the frame body portion 21h is deformed, and the temperature-sensitive magnetic member 50f and the magnetic member 12g come into contact with each other. That is, step S10g is performed again.

なお、感温磁性体部材50fと磁性部材12gとが接触することで、フレーム20hが振動する。フレーム20hが振動することで、上記の通り、逆磁歪効果により、発電部が発電する。つまり、ステップS10gにおいても、本実施例に係る熱振動発電デバイス1gは発電する。図31が示すように、ステップS10gにおいては、およそ-1.5V~+1.8Vに達し、高電圧が発生した。 The contact between the temperature-sensitive magnetic member 50f and the magnetic member 12g causes the frame 20h to vibrate. When the frame 20h vibrates, the power generation unit generates power due to the inverse magnetostriction effect as described above. In other words, the thermal vibration power generation device 1g according to the present embodiment also generates power in step S10g. As shown in FIG. 31, in step S10g, the voltage reached approximately −1.5 V to +1.8 V, generating a high voltage.

さらに、図29が示すように、第1時間から第2時間までは、感温磁性体部材50fの温度が上昇しており、図23が示すステップS20gに相当する。 Furthermore, as shown in FIG. 29, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f increases from the first time to the second time, which corresponds to step S20g shown in FIG.

十分に感温磁性体部材50fの温度が上昇しおよそ47℃となると、つまりは感温磁性体部材50fの磁化が十分に増加すると、第2時間において、磁性部材12gと2個の第1磁石10との間に強い引力Pが発生しなくなる。この結果、感温磁性体部材50fが磁性部材12gから分離して自由端部F1が自由振動することで発電部30が発電する。つまり、ステップS30gが行われる。図32が示すように、ステップS30gにおいては、およそ-0.5V~+0.5Vに達し、高電圧が発生した。 When the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f sufficiently rises to about 47° C., that is, when the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f sufficiently increases, at the second time, the magnetic member 12g and the two first magnets 10 and strong attractive force P will not occur. As a result, the temperature-sensitive magnetic member 50f is separated from the magnetic member 12g, and the free end portion F1 vibrates freely, whereby the power generation section 30 generates power. That is, step S30g is performed. As shown in FIG. 32, in step S30g, the voltage reached about -0.5V to +0.5V, generating a high voltage.

さらに、図29が示すように、第2時間を過ぎると、感温磁性体部材50fの温度が低下しており、この期間は図23が示すステップS40gに相当する。このように、本実施例に係る熱振動発電デバイス1gにおいても、発電のサイクルが繰り返される。 Furthermore, as shown in FIG. 29, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f decreases after the second time period, and this period corresponds to step S40g shown in FIG. Thus, the power generation cycle is repeated also in the thermal vibration power generation device 1g according to the present embodiment.

[まとめなど]
本変形例においては、熱振動発電デバイス1gは、熱源2に設けられる熱振動発電デバイス1gである。熱振動発電デバイス1gは、自由端部F1及び固定端部F2を有するフレーム20、並びに、磁歪素子32を有し、フレーム20に設けられる発電部30を有する発電部材70を備える。熱振動発電デバイス1gは、感温磁性体材料によって構成され、フレーム20の自由端部F1に設けられる感温磁性体部材50fと、第1磁石10と、を備える。熱振動発電デバイス1gの状態は、感温磁性体部材50fが熱の授受を行う第1状態と、自由端部F1が自由振動を行う第2状態と、を含む。
[Summary, etc.]
In this modified example, the thermal vibration power generation device 1g is the thermal vibration power generation device 1g provided in the heat source 2 . A thermal vibration power generation device 1 g includes a frame 20 having a free end portion F<b>1 and a fixed end portion F<b>2 , and a power generation member 70 having a magnetostrictive element 32 and a power generation portion 30 provided on the frame 20 . The thermal vibration power generation device 1g is made of a temperature-sensitive magnetic material and includes a temperature-sensitive magnetic member 50f provided at the free end portion F1 of the frame 20, and the first magnet 10. As shown in FIG. The state of the thermal vibration power generation device 1g includes a first state in which the temperature-sensitive magnetic member 50f exchanges heat and a second state in which the free end portion F1 freely vibrates.

これにより、第1状態において、感温磁性体部材50fが、例えば、熱源2に設けられた磁性部材12gと接触した場合には、感温磁性体部材50fの磁化が変化するため、磁性部材12gと第1磁石10との間の引力Pの強さが変化する。本変形例においては、感温磁性体部材50fが磁性部材12gと熱の授受を行うことで、感温磁性体部材50fの磁化が増加する。 Accordingly, in the first state, when the temperature-sensitive magnetic member 50f contacts, for example, the magnetic member 12g provided in the heat source 2, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f changes. and the first magnet 10 changes in strength. In this modification, the temperature-sensitive magnetic member 50f exchanges heat with the magnetic member 12g, thereby increasing the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f.

より具体的には、感温磁性体部材50fの温度が上がることで、感温磁性体部材50fの磁化が増加する。そのため、磁性部材12gと第1磁石10との間の引力Pが弱められ、感温磁性体部材50fが磁性部材12gから分離する。この結果、第2状態において感温磁性体部材50fが自由振動を行う、つまりは、フレーム20の自由端部F1が自由振動を行うため、フレーム20が振動する。 More specifically, as the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f rises, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f increases. Therefore, the attractive force P between the magnetic member 12g and the first magnet 10 is weakened, and the temperature-sensitive magnetic member 50f is separated from the magnetic member 12g. As a result, the temperature-sensitive magnetic member 50f freely vibrates in the second state, that is, the free end portion F1 of the frame 20 freely vibrates, so that the frame 20 vibrates.

これにより、フレーム20に設けられた発電部30が有する磁歪素子32が伸長し又は収縮して変形する。よって、磁歪素子32の磁力線が逆磁歪効果により増加又は減少し、結果として、コイル31に誘導電圧(又は誘導電流)が発生する。ここでは、図30~図32が示すように、発電部30よって高電圧が発生する。つまり、高電圧を発生させることができる熱振動発電デバイス1gが実現される。 As a result, the magnetostrictive element 32 included in the power generation section 30 provided on the frame 20 expands or contracts and deforms. Therefore, the lines of magnetic force of the magnetostrictive element 32 increase or decrease due to the inverse magnetostrictive effect, and as a result, an induced voltage (or induced current) is generated in the coil 31 . Here, as shown in FIGS. 30 to 32, the power generating section 30 generates a high voltage. That is, a thermal vibration power generation device 1g capable of generating a high voltage is realized.

また、例えば、熱振動発電デバイス1gは、熱源2に設けられる磁性部材12gと、自由端部F1に設けられ感温磁性体部材50fと接する1個以上の第1磁石10と、を備える。第1状態は、感温磁性体部材50fが磁性部材12gと接触することで磁性部材12gと熱の授受を行う状態である。 Further, for example, the thermal vibration power generation device 1g includes a magnetic member 12g provided on the heat source 2, and one or more first magnets 10 provided on the free end portion F1 and in contact with the temperature-sensitive magnetic member 50f. The first state is a state in which the temperature-sensitive magnetic member 50f contacts the magnetic member 12g to exchange heat with the magnetic member 12g.

これにより、第1状態においては、感温磁性体部材50fが、磁性部材12gと接触することで、感温磁性体部材50fの磁化が変化するため、磁性部材12gと第1磁石10との間の引力Pの強さが変化する。本実施の形態においては、感温磁性体部材50fが磁性部材12gと熱の授受を行うことで、感温磁性体部材50fの磁化が増加する。 Accordingly, in the first state, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f changes when the temperature-sensitive magnetic member 50f comes into contact with the magnetic member 12g. The strength of the attractive force P of changes. In the present embodiment, the temperature-sensitive magnetic member 50f exchanges heat with the magnetic member 12g, thereby increasing the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f.

より具体的には、感温磁性体部材50fの温度が上がることで、感温磁性体部材50fの磁化が増加する。そのため、磁性部材12gと第1磁石10との間の引力Pが弱められ、感温磁性体部材50fが磁性部材12gから分離する。この結果、第2状態において感温磁性体部材50fが自由振動を行う、つまりは、フレーム20の自由端部F1が自由振動を行うため、フレーム20が振動する。 More specifically, as the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50f rises, the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f increases. Therefore, the attractive force P between the magnetic member 12g and the first magnet 10 is weakened, and the temperature-sensitive magnetic member 50f is separated from the magnetic member 12g. As a result, the temperature-sensitive magnetic member 50f freely vibrates in the second state, that is, the free end portion F1 of the frame 20 freely vibrates, so that the frame 20 vibrates.

これにより、フレーム20に設けられた発電部30が有する磁歪素子32が伸長し又は収縮して変形する。よって、磁歪素子32の磁力線が逆磁歪効果により増加又は減少し、結果として、コイル31に誘導電圧(又は誘導電流)が発生する。ここでは、図30~図32が示すように、発電部30よって高電圧が発生する。つまり、高電圧を発生させることができる熱振動発電デバイス1gが実現される。 As a result, the magnetostrictive element 32 included in the power generation section 30 provided on the frame 20 expands or contracts and deforms. Therefore, the lines of magnetic force of the magnetostrictive element 32 increase or decrease due to the inverse magnetostrictive effect, and as a result, an induced voltage (or induced current) is generated in the coil 31 . Here, as shown in FIGS. 30 to 32, the power generating section 30 generates a high voltage. That is, a thermal vibration power generation device 1g capable of generating a high voltage is realized.

また、例えば、1個以上の第1磁石10は、2個の第1磁石10を含む。2個の第1磁石10のうち一方の第1磁石10は、S極で感温磁性体部材50fと接し、2個の第1磁石10のうち他方の第1磁石10は、N極で感温磁性体部材50fと接する。 Also, for example, the one or more first magnets 10 includes two first magnets 10 . One of the two first magnets 10 is in contact with the temperature-sensitive magnetic member 50f at the S pole, and the other first magnet 10 is at the N pole. It is in contact with the thermal magnetic member 50f.

これにより、熱振動発電デバイス1gが図21が示す状態であるときに、より多くの磁力線が2個の第1磁石10、感温磁性体部材50f及び磁性部材12gを通る。このため、引力Pが強くなる。そのため、フレーム本体部21が変形し易く、感温磁性体部材50fと磁性部材12gとが接触し易く、発電のサイクルが早くなる。従って、例えば、単位時間当たりに高い頻度で、高電圧を発生させることができる。 As a result, more magnetic lines of force pass through the two first magnets 10, the temperature-sensitive magnetic member 50f, and the magnetic member 12g when the thermal vibration power generation device 1g is in the state shown in FIG. Therefore, the attractive force P becomes stronger. Therefore, the frame main body 21 is easily deformed, the temperature-sensitive magnetic member 50f and the magnetic member 12g are easily brought into contact with each other, and the power generation cycle is shortened. Therefore, for example, a high voltage can be generated at a high frequency per unit time.

また、例えば、フレーム20は、フレーム本体部21、及び、自由端部F1が設けられる連結部材22を有する。 Further, for example, the frame 20 has a frame body portion 21 and a connecting member 22 provided with a free end portion F1.

剛性及び弾性を有する材料で構成されている連結部材22が撓ることで、例えばステップS30gで、自由端部F1が自由振動する際に、磁歪素子32に力が伝わりやすくなる。このため、コイル31により大きな誘導電圧(又は誘導電流)が発生する。つまり、より高電圧を発生させることができる熱振動発電デバイス1gが実現される。 The bending of the connecting member 22 made of a material having rigidity and elasticity makes it easier for force to be transmitted to the magnetostrictive element 32 when the free end portion F1 freely vibrates in step S30g, for example. Therefore, the coil 31 generates a large induced voltage (or induced current). That is, a thermal vibration power generation device 1g capable of generating a higher voltage is realized.

また、例えば、連結部材22は、熱源2側を向く第1面221及び第1面221に背向する第2面222を有する。感温磁性体部材50fは、第1面221に設けられ、1個以上の第1磁石10のそれぞれは、第1面221から第2面222まで貫通して設けられる。 Further, for example, the connecting member 22 has a first surface 221 facing the heat source 2 side and a second surface 222 facing the first surface 221 . The temperature-sensitive magnetic member 50 f is provided on the first surface 221 , and each of the one or more first magnets 10 is provided to penetrate from the first surface 221 to the second surface 222 .

これにより、1個以上の第1磁石10のそれぞれが連結部材22に貫通されて保持されるため、自由端部F1が自由振動を行う際に、連結部材22から1個以上の第1磁石10が離脱し難くなる。つまり、連結部材22から1個以上の第1磁石10が外れて、熱振動発電デバイス1gが発電できなくなることが抑制されるため、信頼性の高い熱振動発電デバイス1gが実現される。 Accordingly, since each of the one or more first magnets 10 is penetrated by the connecting member 22 and held, the one or more first magnets 10 are separated from the connecting member 22 when the free end portion F1 freely vibrates. becomes difficult to leave. In other words, it is possible to prevent the thermal vibration power generation device 1g from being unable to generate power due to the disconnection of one or more first magnets 10 from the connecting member 22, thereby realizing the thermal vibration power generation device 1g with high reliability.

また、例えば、実施例で示したように、連結部材22hは、複数の放熱フィン223を含む。 Also, for example, the connecting member 22h includes a plurality of heat radiation fins 223 as shown in the embodiment.

これにより、本実施例においても、図23が示すステップS40gの処理が行われる際に、連結部材22hの複数の放熱フィン223を介して、感温磁性体部材50fはより冷却されやすくなる。換言すると、感温磁性体部材50fは、熱源2から移動した熱を、放熱し易くなる。 As a result, in this embodiment as well, the temperature-sensitive magnetic member 50f is more easily cooled via the plurality of radiation fins 223 of the connecting member 22h when the process of step S40g shown in FIG. 23 is performed. In other words, the temperature-sensitive magnetic member 50f easily dissipates the heat transferred from the heat source 2 .

(変形例7)
[熱振動発電システムの構成]
さらに、実施の形態の変形例7に係る熱振動発電システム100jの構成例について図33及び図34を用いて説明する。
(Modification 7)
[Configuration of thermal vibration power generation system]
Furthermore, a configuration example of a thermal vibration power generation system 100j according to Modification 7 of the embodiment will be described with reference to FIGS. 33 and 34. FIG.

図33は、本変形例に係る熱振動発電システム100jの側面図である。図34は、本変形例に係る連結部材22jの周辺の平面視である。 FIG. 33 is a side view of a thermal vibration power generation system 100j according to this modification. FIG. 34 is a plan view of the periphery of a connecting member 22j according to this modified example.

図33及び図34が示すように、本変形例に係る熱振動発電システム100jは、熱振動発電デバイス1jと、熱源2とを備える。熱振動発電デバイス1jは、4個の第1磁石10と、第1発電部材71jと、第2発電部材72jと、2個の第1断熱部材40と、感温磁性体部材50fと、磁性部材12gと、2個のボルト80と、補助ヨーク部材90とを備える。 As shown in FIGS. 33 and 34, a thermal vibration power generation system 100j according to this modification includes a thermal vibration power generation device 1j and a heat source 2. FIG. The thermal vibration power generation device 1j includes four first magnets 10, a first power generation member 71j, a second power generation member 72j, two first heat insulation members 40, a temperature-sensitive magnetic member 50f, and a magnetic member. 12g, two bolts 80, and an auxiliary yoke member 90.

第2発電部材72jは、発電部30と、フレーム21jとを有する。 The second power generation member 72j has a power generation section 30 and a frame 21j.

フレーム21jは、フレーム本体部212jによって構成される部材である。フレーム本体部212jは、フレーム本体部212jに自由端部F12が設けられる点、及び、変形例6の図26などの説明と同様に、フレーム本体部212jが二股に分岐した領域を有している点を除いて、フレーム本体部21と同じ構成を有する。なお、自由端部F12は、二股に分岐した領域である。 The frame 21j is a member configured by the frame body portion 212j. The frame main body portion 212j has a free end portion F12 provided in the frame main body portion 212j, and has a region where the frame main body portion 212j is bifurcated, similar to the explanation of FIG. It has the same configuration as the frame main body 21 except for one point. The free end portion F12 is a bifurcated region.

また、第1発電部材71jは、発電部30と、フレーム20jとを有する。 Also, the first power generation member 71j has a power generation section 30 and a frame 20j.

フレーム20jは、フレーム本体部211jと、自由端部F11が設けられた連結部材22jとを含む部材である。フレーム本体部211jは二股に分岐した領域を有している。フレーム本体部211jは、上記の二股に分岐した領域を有している点を除いては、フレーム本体部21と同じ構成を有する。 The frame 20j is a member including a frame body portion 211j and a connecting member 22j provided with a free end portion F11. The frame body portion 211j has a bifurcated region. The frame body portion 211j has the same configuration as the frame body portion 21 except that it has the bifurcated region.

また、連結部材22jは、図34が示すように、x軸正側及び負側のそれぞれに、二股に分岐した領域を有している。フレーム本体部211jの二股に分岐した領域と、連結部材22jの二股に分岐した領域の一方とが、平面視で重なる領域に、ボルト80が設けられることで、連結部材22jがフレーム本体部211jに取り付けられている。 In addition, as shown in FIG. 34, the connecting member 22j has bifurcated regions on the positive and negative sides of the x-axis. A bolt 80 is provided in a region where the bifurcated region of the frame main body portion 211j and one of the bifurcated regions of the connecting member 22j overlap in plan view, so that the connecting member 22j is attached to the frame main body portion 211j. installed.

連結部材22jは、図34は示すように、複数の放熱フィン223を含む。本変形例においては、複数の放熱フィン223の一部はy軸方向に向かって延び、複数の放熱フィン223の一部はx軸方向に向かって延びている。複数の放熱フィン223のそれぞれの形状は、櫛の歯状である。 The connecting member 22j includes a plurality of radiating fins 223, as shown in FIG. In this modification, some of the plurality of heat radiation fins 223 extend in the y-axis direction, and some of the plurality of heat radiation fins 223 extend in the x-axis direction. Each of the plurality of radiation fins 223 has a comb tooth shape.

連結部材22jは、第2発電部材72jが有するフレーム21j(より具体的には、フレーム本体部212j)の自由端部F12に接続される。本変形例においては、連結部材22jの二股に分岐した領域の他方と自由端部F12(二股に分岐した領域)とが、ボルト80によって接続される。 The connecting member 22j is connected to the free end portion F12 of the frame 21j (more specifically, the frame body portion 212j) of the second power generation member 72j. In this modification, the other of the bifurcated regions of the connecting member 22j and the free end portion F12 (the bifurcated region) are connected by a bolt 80 .

4個の第1磁石10及び感温磁性体部材50fは、連結部材22jの自由端部F11に設けられる。4個の第1磁石10は、感温磁性体部材50fと接する。感温磁性体部材50fは、連結部材22jのz軸負側に設置されている。4個の第1磁石10のそれぞれは、第1面221から第2面222まで貫通して設けられており、このため、4個の第1磁石10は、感温磁性体部材50fと接する。 The four first magnets 10 and the temperature-sensitive magnetic member 50f are provided at the free end portion F11 of the connecting member 22j. The four first magnets 10 are in contact with the temperature-sensitive magnetic member 50f. The temperature-sensitive magnetic member 50f is installed on the z-axis negative side of the connecting member 22j. Each of the four first magnets 10 is provided penetrating from the first surface 221 to the second surface 222, so that the four first magnets 10 are in contact with the temperature-sensitive magnetic member 50f.

4個の第1磁石10はy軸に沿って配置されており、y軸正方向からy軸負方向に向かう方向の順に、それぞれがN極、S極、N極、S極で、感温磁性体部材50fと接する。つまり、隣り合う2個の第1磁石10は、それぞれ異なる極で感温磁性体部材50fと接する。 The four first magnets 10 are arranged along the y-axis, and have north poles, south poles, north poles, and south poles in order from the positive direction of the y-axis to the negative direction of the y-axis. It is in contact with the magnetic member 50f. That is, two adjacent first magnets 10 are in contact with the temperature-sensitive magnetic member 50f at different poles.

本変形例においては、補助ヨーク部材90は、4個の第1磁石10のz軸正側に設けられている。このため、4個の第1磁石10と磁性部材12gとの間に強い引力が発生しやすくなる。 In this modification, the auxiliary yoke member 90 is provided on the z-axis positive side of the four first magnets 10 . Therefore, a strong attractive force is likely to occur between the four first magnets 10 and the magnetic member 12g.

本変形例に係る熱振動発電デバイス1jにおいても、図23が示すフローチャートと同様の動作が繰り返される。つまりは、感温磁性体部材50fの温度及び磁化が繰り返し変化することで、発電のサイクルが繰り返される。 Also in the thermal vibration power generation device 1j according to this modification, the same operation as in the flowchart shown in FIG. 23 is repeated. In other words, the temperature and magnetization of the temperature-sensitive magnetic member 50f repeatedly change, thereby repeating the power generation cycle.

[まとめなど]
本変形例においては、発電部材は、第1発電部材71j及び第2発電部材72jを含む。第1発電部材71jが有するフレーム20jは、フレーム本体部211j、及び、自由端部F11が設けられる連結部材22jを有する。連結部材22jは、第2発電部材72jが有するフレーム21jの自由端部F12に接続される。感温磁性体部材50f及び1個以上の第1磁石10(より具体的には、4個の第1磁石10)は、連結部材22jの自由端部F11に設けられる。
[Summary, etc.]
In this modification, the power generation members include a first power generation member 71j and a second power generation member 72j. The frame 20j of the first power generation member 71j has a frame main body portion 211j and a connecting member 22j provided with a free end portion F11. The connecting member 22j is connected to the free end portion F12 of the frame 21j of the second power generation member 72j. The temperature-sensitive magnetic member 50f and one or more first magnets 10 (more specifically, four first magnets 10) are provided at the free end portion F11 of the connecting member 22j.

これにより、2個の発電部材(つまりは、第1発電部材71j及び第2発電部材72j)によって発電する熱振動発電デバイス1jが実現される。 This realizes a thermal vibration power generation device 1j that generates power by two power generation members (that is, the first power generation member 71j and the second power generation member 72j).

(その他の実施の形態)
以上、本発明に係る熱振動発電デバイス等について、実施の形態及び変形例に基づいて説明したが、本発明は、これらの実施の形態及び変形例に限定されるものではない。本発明の主旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を実施の形態に施したものや、実施の形態及び変形例における一部の構成要素を組み合わせて構築される別の形態も、本発明の範囲に含まれる。
(Other embodiments)
As described above, the thermal vibration power generation device and the like according to the present invention have been described based on the embodiments and modifications, but the present invention is not limited to these embodiments and modifications. As long as it does not deviate from the gist of the present invention, various modifications that can be made by those skilled in the art can be applied to the embodiments, and other forms constructed by combining some of the constituent elements of the embodiments and modifications can also be applied to the present invention. included in the range of

なお、感温磁性体部材に用いられる感温磁性体材料は、上記に限られない。図35は、その他の実施の形態に係る感温磁性体部材を構成する感温磁性体材料(NiCoMnAl合金)の温度と磁化との関係を示す図である。このように、マルテンサイト変態が起きない感温磁性体材料が用いられてもよい。 The temperature-sensitive magnetic material used for the temperature-sensitive magnetic member is not limited to the above. FIG. 35 is a diagram showing the relationship between temperature and magnetization of a temperature-sensitive magnetic material (NiCoMnAl alloy) that constitutes a temperature-sensitive magnetic member according to another embodiment. Thus, a temperature-sensitive magnetic material that does not undergo martensite transformation may be used.

なお、実施の形態及び変形例1~7に係る熱振動発電システムは、公知の熱電発電素子(いわゆるペルチェ素子)に比べて、より高い電圧を発生させることができ、また、設計の自由度が高い。 The thermal vibration power generation system according to the embodiment and modifications 1 to 7 can generate a higher voltage than a known thermoelectric power generation element (so-called Peltier element), and has a high degree of design freedom. high.

公知の熱電発電素子が電圧を発生させるためには、この熱電発電素子の薄い板厚の両面の間(狭いギャップの間)に、温度差が必要となる。そのため、当該両面の一方に高温の熱源が密接され、さらに当該両面の他方には冷却のためのヒートシンクなどが設けられることが多い。 In order for the known thermoelectric generator to generate voltage, a temperature difference is required between both sides of the thin plate thickness of the thermoelectric generator (between the narrow gaps). Therefore, a high-temperature heat source is brought into close contact with one of the two surfaces, and a heat sink or the like for cooling is often provided on the other of the two surfaces.

ところで、例えば、実施の形態に係る熱振動発電システム100においては、図1が示すように熱源2(より具体的には、第1磁石10)と離れて感温磁性体部材50が配置され、ステップS40において常温TR(ここでは低温)の環境下で感温磁性体部材50の温度が下がる。 By the way, for example, in the thermal vibration power generation system 100 according to the embodiment, as shown in FIG. In step S40, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 is lowered under the environment of normal temperature TR (low temperature here).

このように、狭いギャップの間に温度差が必要ではなく、例えば、図1においては、熱源2と同じ温度である第1磁石10と感温磁性体部材50との間には、適切なギャップ(数mm以上数cm以下のギャップ)があることで熱振動発電システム100が動作する。このように、狭いギャップの間に温度差が必要ではないため、実施の形態及び変形例1~7に係る熱振動発電システムは、設計の自由度が高い。 Thus, no temperature difference is required across a narrow gap, for example, in FIG. The thermal vibration power generation system 100 operates by having (a gap of several mm or more and several cm or less). Thus, since no temperature difference is required between the narrow gaps, the thermal vibration power generation systems according to the embodiment and Modifications 1 to 7 have a high degree of freedom in design.

さらに、実施の形態及び変形例1~7に係る熱振動発電デバイスは、熱源に設置されるが、上記の通り、低温として常温TRが用いられる環境下で、動作することができる。特に実施の形態及び変形例1~5に係る熱振動発電デバイスでは、動作がキュリー温度Tcに依存する。感温磁性体部材を構成する材料の特性次第で、例えば、熱源の温度が80℃程度であっても、実施の形態及び変形例1~7に係る熱振動発電デバイスは動作する。 Furthermore, although the thermal vibration power generation devices according to the embodiment and modifications 1 to 7 are installed in a heat source, they can operate in an environment where normal temperature TR is used as the low temperature, as described above. Especially in the thermal vibration power generation devices according to the embodiment and Modifications 1 to 5, the operation depends on the Curie temperature Tc. Depending on the characteristics of the material forming the temperature-sensitive magnetic member, the thermal vibration power generation devices according to the embodiment and Modifications 1 to 7 operate even if the temperature of the heat source is about 80° C., for example.

熱エネルギーを電気エネルギーに変換するデバイスにおいて、利用する熱源の温度である80℃程度とは、比較的低温である。つまり、実施の形態及び変形例1~7に係る熱振動発電デバイスは、熱エネルギーを電気エネルギーに変換する他のデバイスに比べて、優位な温度環境下で動作することが示されている。 In a device that converts thermal energy into electrical energy, the temperature of the heat source used, which is about 80° C., is relatively low. In other words, it is shown that the thermal vibration power generation devices according to the embodiment and Modifications 1 to 7 operate in a superior temperature environment compared to other devices that convert thermal energy into electrical energy.

また、例えば、実施の形態に係る連結部材22のかわりに第2断熱部材が設けられてもよい。この場合の熱振動発電デバイスが備えるフレームは、フレーム本体部21、及び、自由端部F1が設けられる第2断熱部材を有していてもよい。また、第2断熱部材は、熱源2側を向く第1面221及び第1面221に背向する第2面222を有し、感温磁性体部材50は第1面221に設けられ、第2磁石60は第2面222に設けられるとよい。 Also, for example, a second heat insulating member may be provided instead of the connecting member 22 according to the embodiment. The frame included in the thermal vibration power generation device in this case may have the frame main body portion 21 and the second heat insulating member provided with the free end portion F1. The second heat insulating member has a first surface 221 facing the heat source 2 and a second surface 222 facing back to the first surface 221. The temperature-sensitive magnetic member 50 is provided on the first surface 221 and Two magnets 60 may be provided on the second surface 222 .

この第2断熱部材は、フレーム本体部21を構成する材料が有する熱伝導率よりも低い熱伝導率を有する材料によって構成されているとよい。第2断熱部材を構成する材料は、例えば、樹脂などを用いることができ、より具体的には、ベークライト(フェノール樹脂)を用いることができるがこれに限られない。 This second heat insulating member is preferably made of a material having a thermal conductivity lower than that of the material forming the frame main body 21 . For example, a resin or the like can be used as the material forming the second heat insulating member, and more specifically, Bakelite (phenolic resin) can be used, but the material is not limited to this.

なお、この第2断熱部材は、構成する材料を除いて、連結部材22と同様の形状及び構成を有する。このため、フレーム本体部21と、第2断熱部材の自由端部F1に取り付けられる感温磁性体部材50との間での熱の授受を抑制することができる。 Note that this second heat insulating member has the same shape and configuration as the connecting member 22, except for the material that constitutes it. Therefore, heat transfer between the frame body 21 and the temperature-sensitive magnetic member 50 attached to the free end F1 of the second heat insulating member can be suppressed.

このような第2断熱部材は、フレーム本体部21から感温磁性体部材50への、熱の移動を抑制する。より具体的には、熱源2からフレーム20を介する感温磁性体部材50への熱の移動を、さらに抑制し易くなる。これにより、ステップS40において、感温磁性体部材50の温度が下がり易くなる。このため、発電のサイクルが早くなる。従って、例えば、単位時間当たりに高い頻度で、高電圧を発生させることができる。 Such a second heat insulating member suppresses heat transfer from the frame body portion 21 to the temperature-sensitive magnetic member 50 . More specifically, it becomes easier to suppress the transfer of heat from the heat source 2 to the temperature-sensitive magnetic member 50 via the frame 20 . As a result, in step S40, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 can be easily lowered. Therefore, the power generation cycle is quickened. Therefore, for example, a high voltage can be generated at a high frequency per unit time.

実施の形態においては、熱振動発電デバイス1は、第1断熱部材40及び上記の第2断熱部材の少なくとも一方を備えているとよい。つまり例えば、第1断熱部材40が設けられない場合又は第1断熱部材40のかわりに断熱性を示さない部材が設けられた場合には、第2断熱部材が設けられるとよい。これにより、感温磁性体部材50が第1磁石10と分離している場合(つまりはステップS40に相当する場合)に、熱源2と感温磁性体部材50との間で、熱の授受が行われ難くなる。よって、この場合に熱振動発電システム100が設置された常温TRの環境下において、感温磁性体部材50の温度が下がり易くなるため、発電のサイクルが早くなる。従って、例えば、単位時間当たりに高い頻度で、高電圧を発生させることができる。 In the embodiment, the thermal vibration power generation device 1 preferably includes at least one of the first heat insulating member 40 and the second heat insulating member. That is, for example, if the first heat insulating member 40 is not provided or if a member that does not exhibit heat insulation is provided instead of the first heat insulating member 40, the second heat insulating member may be provided. Thereby, when the temperature-sensitive magnetic member 50 is separated from the first magnet 10 (that is, when it corresponds to step S40), heat is transferred between the heat source 2 and the temperature-sensitive magnetic member 50. difficult to do. Therefore, in this case, under the ambient temperature TR environment in which the thermal vibration power generation system 100 is installed, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 is likely to decrease, and the power generation cycle is quickened. Therefore, for example, a high voltage can be generated at a high frequency per unit time.

また、実施の形態、変形例1及び変形例5においては、連結部材は、複数の放熱フィンを含んでいなかったが、これに限られない。実施の形態、変形例1及び変形例5に係る連結部材は、変形例6で示したような、複数の放熱フィンを含んでいてもよい。 In addition, in the embodiment, modified example 1 and modified example 5, the connecting member does not include a plurality of heat radiating fins, but the present invention is not limited to this. The connection member according to the embodiment, Modification 1 and Modification 5 may include a plurality of heat radiation fins as shown in Modification 6.

例えば、実施の形態に係る連結部材22が複数の放熱フィンを有する場合には、例えばステップS40において、感温磁性体部材50の温度が下がりやすくなる。 For example, when the connecting member 22 according to the embodiment has a plurality of heat radiating fins, the temperature of the temperature-sensitive magnetic member 50 tends to decrease in step S40, for example.

また、変形例7が示すように、感温磁性体部材50fと接する第1磁石10が設けられた熱振動発電デバイス1jは、発電部材として第1発電部材71j及び第2発電部材72jを備える。なお、実施の形態が示すように、熱源2に設けられた第1磁石10が設けられた熱振動発電デバイス1においても、発電部材として第1発電部材及び第2発電部材を備えてもよい。つまり例えば、以下のような熱振動発電デバイスが実現されてもよい。 Further, as shown in Modification 7, the thermal vibration power generation device 1j provided with the first magnet 10 in contact with the temperature-sensitive magnetic member 50f includes a first power generation member 71j and a second power generation member 72j as power generation members. As shown in the embodiment, the thermal vibration power generation device 1 provided with the first magnet 10 provided in the heat source 2 may also include the first power generation member and the second power generation member as power generation members. That is, for example, the following thermal vibration power generation device may be realized.

このような熱振動発電デバイスは、熱源に設けられる熱振動発電デバイスである。当該熱振動発電デバイスは、自由端部及び固定端部を有するフレーム、並びに、磁歪素子を有しフレームに設けられる発電部を有する発電部材を備える。当該熱振動発電デバイスは、感温磁性体材料によって構成されフレームの自由端部に設けられる感温磁性体部材と、第1磁石と、を備える。当該熱振動発電デバイスの状態は、感温磁性体部材が熱の授受を行う第1状態と、自由端部が自由振動を行う第2状態と、を含む。該熱振動発電デバイスにおいては、第1磁石は熱源に設けられ、第1状態は、感温磁性体部材が第1磁石と接触することで第1磁石と熱の授受を行う状態である。さらに、当該熱振動発電デバイスにおいては、発電部材は、第1発電部材及び第2発電部材を含み、第1発電部材が有するフレームは、フレーム本体部、及び、自由端部が設けられる連結部材を有している。連結部材は、第2発電部材が有するフレームの自由端部に接続され、感温磁性体部材は、連結部材の自由端部に設けられる。 Such a thermal vibration power generation device is a thermal vibration power generation device provided in a heat source. The thermal vibration power generation device includes a frame having a free end and a fixed end, and a power generation member having a magnetostrictive element and a power generation section provided on the frame. The thermal vibration power generation device includes a temperature-sensitive magnetic member made of a temperature-sensitive magnetic material and provided at a free end of a frame, and a first magnet. The state of the thermal vibration power generation device includes a first state in which the temperature-sensitive magnetic member exchanges heat and a second state in which the free end freely vibrates. In the thermal vibration power generation device, the first magnet is provided in the heat source, and the first state is a state in which the temperature-sensitive magnetic member contacts the first magnet to exchange heat with the first magnet. Further, in the thermal vibration power generation device, the power generation member includes a first power generation member and a second power generation member, and the frame of the first power generation member includes a frame main body and a connecting member provided with a free end. have. The connecting member is connected to the free end of the frame of the second power generation member, and the temperature-sensitive magnetic member is provided at the free end of the connecting member.

また、上記の実施の形態は、特許請求の範囲又はその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。 Also, the above-described embodiment can be modified, replaced, added, or omitted in various ways within the scope of claims or equivalents thereof.

本発明は、高電圧を発生させることができる熱振動発電デバイスとして、センサなどと共に機械装置などに取り付けられ、機械装置の異常などを検知するための電源として利用することができる。 INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can be used as a thermal vibration power generation device capable of generating high voltage, attached to a mechanical device together with a sensor, etc., and used as a power source for detecting an abnormality in the mechanical device.

1、1a、1b、1c、1f、1g、1j 熱振動発電デバイス
2 熱源
2a、2f 高温熱源
3a、3d、3f 低温熱源
10 第1磁石
11、11f 高熱伝導部材
12g 磁性部材
20、20a、20b、20h、20j、21j フレーム
21、21h、211j、212j フレーム本体部
22、22a、22h、22j 連結部材
30 発電部
31 コイル
32 磁歪素子
33 発電用磁石
40 第1断熱部材
50、50a、50f 感温磁性体部材
60 第2磁石
70、70a、70b 発電部材
71j 第1発電部材
72j 第2発電部材
80 ボルト
90 補助ヨーク部材
100、100a、100b、100c、100d、100f、100g、100j 熱振動発電システム
200 支持固定台
211 第1内側面
212 第2内側面
213 第1外側面
214 第2外側面
221 第1面
222 第2面
223 放熱フィン
A1、A2、D 矢印
B、B1、B2 屈曲部
F1、F1b、F11、F12 自由端部
F2、F2b 固定端部
P 引力
1, 1a, 1b, 1c, 1f, 1g, 1j Thermal vibration power generation device 2 Heat sources 2a, 2f High temperature heat sources 3a, 3d, 3f Low temperature heat source 10 First magnets 11, 11f High heat conduction member 12g Magnetic members 20, 20a, 20b, 20h, 20j, 21j Frames 21, 21h, 211j, 212j Frame body portions 22, 22a, 22h, 22j Connecting member 30 Power generating unit 31 Coil 32 Magnetostrictive element 33 Magnet for power generation 40 First heat insulating member 50, 50a, 50f Temperature-sensitive magnetism Body member 60 Second magnets 70, 70a, 70b Power generation member 71j First power generation member 72j Second power generation member 80 Bolt 90 Auxiliary yoke members 100, 100a, 100b, 100c, 100d, 100f, 100g, 100j Thermal vibration power generation system 200 Support Fixed base 211 First inner surface 212 Second inner surface 213 First outer surface 214 Second outer surface 221 First surface 222 Second surface 223 Radiation fins A1, A2, D Arrows B, B1, B2 Bent portions F1, F1b, F11, F12 Free ends F2, F2b Fixed end P Attractive force

Claims (18)

熱源に設けられる熱振動発電デバイスであって、
自由端部及び固定端部を有するフレーム、並びに、磁歪素子を有し前記フレームに設けられる発電部を有する発電部材と、
感温磁性体材料によって構成され、前記フレームの前記自由端部に設けられる感温磁性体部材と、
第1磁石と、を備え、
前記熱振動発電デバイスの状態は、
前記感温磁性体部材が熱の授受を行う第1状態と、
前記自由端部が自由振動を行う第2状態と、を含む
熱振動発電デバイス。
A thermal vibration power generation device provided in a heat source,
a power generation member having a frame having a free end and a fixed end, and a power generation unit having a magnetostrictive element and provided to the frame;
a temperature-sensitive magnetic member made of a temperature-sensitive magnetic material and provided at the free end of the frame;
a first magnet;
The state of the thermal vibration power generation device is
a first state in which the temperature-sensitive magnetic member exchanges heat;
a second state in which the free end freely vibrates. A thermal vibration power generation device.
前記第1磁石は、前記熱源に設けられ、
前記第1状態は、前記感温磁性体部材が前記第1磁石と接触することで前記第1磁石と熱の授受を行う状態である
請求項1に記載の熱振動発電デバイス。
The first magnet is provided in the heat source,
The thermal vibration power generation device according to claim 1, wherein the first state is a state in which the temperature-sensitive magnetic member contacts the first magnet to exchange heat with the first magnet.
前記フレームは、フレーム本体部、及び、前記自由端部が設けられる連結部材を有する
請求項2に記載の熱振動発電デバイス。
The thermal vibration power generation device according to claim 2, wherein the frame has a frame main body and a connecting member provided with the free end.
前記自由端部に設けられる第2磁石を、さらに備える
請求項3に記載の熱振動発電デバイス。
The thermal vibration power generation device according to claim 3, further comprising a second magnet provided at the free end.
前記連結部材は、前記熱源側を向く第1面及び前記第1面に背向する第2面を有し、
前記感温磁性体部材は、前記第1面に設けられ、
前記第2磁石は、前記第2面に設けられる
請求項4に記載の熱振動発電デバイス。
The connecting member has a first surface facing the heat source and a second surface facing the first surface,
The temperature-sensitive magnetic member is provided on the first surface,
The thermal vibration power generation device according to claim 4, wherein the second magnet is provided on the second surface.
前記熱源に設けられる磁性部材と、
前記自由端部に設けられ、前記感温磁性体部材と接する1個以上の前記第1磁石と、を備え、
前記第1状態は、前記感温磁性体部材が前記磁性部材と接触することで前記磁性部材と熱の授受を行う状態である
請求項1に記載の熱振動発電デバイス。
a magnetic member provided in the heat source;
one or more first magnets provided at the free end and in contact with the temperature-sensitive magnetic member;
The thermal vibration power generation device according to claim 1, wherein the first state is a state in which the temperature-sensitive magnetic member contacts the magnetic member to exchange heat with the magnetic member.
前記1個以上の第1磁石は、2個の第1磁石を含み、
前記2個の第1磁石のうち一方の第1磁石は、S極で前記感温磁性体部材と接し、
前記2個の第1磁石のうち他方の第1磁石は、N極で前記感温磁性体部材と接する
請求項6に記載の熱振動発電デバイス。
the one or more first magnets includes two first magnets;
one of the two first magnets is in contact with the temperature-sensitive magnetic member at the S pole;
The thermal vibration power generation device according to claim 6, wherein the other first magnet of the two first magnets is in contact with the temperature-sensitive magnetic member at its N pole.
前記フレームは、フレーム本体部、及び、前記自由端部が設けられる連結部材を有する
請求項6に記載の熱振動発電デバイス。
The thermal vibration power generation device according to claim 6, wherein the frame has a frame main body and a connecting member provided with the free end.
前記連結部材は、前記熱源側を向く第1面及び前記第1面に背向する第2面を有し
前記感温磁性体部材は、前記第1面に設けられ、
前記1個以上の第1磁石のそれぞれは、前記第1面から前記第2面まで貫通して設けられる
請求項8に記載の熱振動発電デバイス。
The connecting member has a first surface facing the heat source and a second surface facing the first surface, and the temperature-sensitive magnetic member is provided on the first surface,
The thermal vibration power generation device according to claim 8, wherein each of the one or more first magnets is provided penetrating from the first surface to the second surface.
前記連結部材は、複数の放熱フィンを含む
請求項3又は8に記載の熱振動発電デバイス。
The thermal vibration power generation device according to claim 3 or 8, wherein the connecting member includes a plurality of heat radiation fins.
前記発電部材は、第1発電部材及び第2発電部材を含み、
前記第1発電部材が有する前記フレームは、フレーム本体部、及び、前記自由端部が設けられる連結部材を有し、
前記連結部材は、前記第2発電部材が有する前記フレームの前記自由端部に接続され、
前記感温磁性体部材及び前記1個以上の第1磁石は、前記連結部材の前記自由端部に設けられる
請求項6に記載の熱振動発電デバイス。
The power generation member includes a first power generation member and a second power generation member,
the frame included in the first power generation member includes a frame main body and a connecting member provided with the free end;
the connecting member is connected to the free end of the frame of the second power generation member;
The thermal vibration power generation device according to claim 6, wherein the temperature-sensitive magnetic member and the one or more first magnets are provided at the free end of the connecting member.
前記フレームの形状は、U字形状を有する
請求項1、2又は6に記載の熱振動発電デバイス。
The thermal vibration power generation device according to claim 1, 2 or 6, wherein the frame has a U-shape.
断熱部材を、さらに備え、
前記固定端部は、前記断熱部材を介して前記熱源に取り付けられる
請求項1、2又は6に記載の熱振動発電デバイス。
further comprising a heat insulating member,
The thermal vibration power generation device according to claim 1, 2 or 6, wherein the fixed end is attached to the heat source via the heat insulating member.
前記熱源の温度TH(℃)は、前記感温磁性体材料のキュリー温度をTc(℃)とした場合、
Tc≦ TH ≦2.0×Tc
を満たす
請求項1又は2に記載の熱振動発電デバイス。
When the temperature TH (°C) of the heat source is the Curie temperature of the temperature-sensitive magnetic material Tc (°C),
Tc ≤ TH ≤ 2.0 x Tc
The thermal vibration power generation device according to claim 1 or 2, satisfying:
熱源に設けられる熱振動発電デバイスによる発電方法であって、
前記熱振動発電デバイスは、
自由端部及び固定端部を有するフレームと、
磁歪素子を有し、前記フレームに設けられる発電部と、
感温磁性体材料によって構成され、前記フレームの前記自由端部に設けられる感温磁性体部材と、
第1磁石と、を備え、
前記発電方法は、
前記感温磁性体部材が熱の授受を行うことで前記感温磁性体部材の磁化の増加及び減少の一方の変化が生じる第1磁化変化ステップと、
前記自由端部が自由振動することで前記発電部が発電する発電ステップと、
前記感温磁性体部材の磁化の前記増加及び前記減少の他方の変化が生じる第2磁化変化ステップと、を含む
発電方法。
A power generation method using a thermal vibration power generation device provided in a heat source,
The thermal vibration power generation device is
a frame having free ends and fixed ends;
a power generation unit having a magnetostrictive element and provided on the frame;
a temperature-sensitive magnetic member made of a temperature-sensitive magnetic material and provided at the free end of the frame;
a first magnet;
The power generation method includes:
a first magnetization change step in which the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member is changed to one of an increase and a decrease by heat transfer by the temperature-sensitive magnetic member;
a power generation step in which the power generation unit generates power by causing the free end to vibrate freely;
a second magnetization changing step in which the other of the increase and the decrease in magnetization of the temperature-sensitive magnetic member occurs.
前記第1磁石は、前記熱源に設けられ、
前記発電方法は、
前記感温磁性体部材が前記第1磁石と接触する第1接触ステップを含み、
前記第1磁化変化ステップは、前記感温磁性体部材が前記第1磁石と熱の授受を行うことで前記感温磁性体部材の磁化の減少が生じる第1磁化減少ステップであり、
前記発電ステップでは、前記感温磁性体部材が前記第1磁石から分離して前記自由端部が自由振動することで前記発電部が発電し、
前記第2磁化変化ステップは、前記感温磁性体部材の磁化の増加が生じる第1磁化増加ステップである
請求項15に記載の発電方法。
The first magnet is provided in the heat source,
The power generation method includes:
including a first contact step in which the temperature-sensitive magnetic member contacts the first magnet;
The first magnetization change step is a first magnetization reduction step in which magnetization of the temperature-sensitive magnetic member is reduced by exchanging heat between the temperature-sensitive magnetic member and the first magnet,
In the power generation step, the temperature-sensitive magnetic member is separated from the first magnet and the free end portion is caused to freely vibrate, whereby the power generation section generates power,
The power generation method according to claim 15, wherein the second magnetization change step is a first magnetization increase step that causes an increase in magnetization of the temperature-sensitive magnetic member.
前記熱振動発電デバイスは、
前記熱源に設けられる磁性部材と、
前記自由端部に設けられ、前記感温磁性体部材と接する1個以上の前記第1磁石と、を備え、
前記発電方法は、
前記感温磁性体部材が前記磁性部材と接触する第2接触ステップを含み、
前記第1磁化変化ステップは、前記感温磁性体部材が前記磁性部材と熱の授受を行うことで前記感温磁性体部材の磁化の増加が生じる第2磁化増加ステップであり、
前記発電ステップでは、前記感温磁性体部材が前記磁性部材から分離して前記自由端部が自由振動することで前記発電部が発電し、
前記第2磁化変化ステップは、前記感温磁性体部材の磁化の減少が生じる第2磁化減少ステップである
請求項15に記載の発電方法。
The thermal vibration power generation device is
a magnetic member provided in the heat source;
one or more first magnets provided at the free end and in contact with the temperature-sensitive magnetic member;
The power generation method includes:
a second contact step in which the temperature-sensitive magnetic member contacts the magnetic member;
The first magnetization change step is a second magnetization increase step in which the temperature-sensitive magnetic member exchanges heat with the magnetic member to increase the magnetization of the temperature-sensitive magnetic member,
In the power generation step, the temperature-sensitive magnetic member is separated from the magnetic member, and the free end portion freely vibrates to cause the power generation section to generate power,
The power generation method according to claim 15, wherein the second magnetization change step is a second magnetization decrease step in which magnetization of the temperature-sensitive magnetic member is decreased.
熱源と、
請求項1、2又は6に記載の熱振動発電デバイスと、を備える
熱振動発電システム。
a heat source;
A thermal vibration power generation system comprising the thermal vibration power generation device according to claim 1, 2 or 6.
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