RU136938U1 - Нелинейный пьезоэлектрический генератор - Google Patents

Нелинейный пьезоэлектрический генератор Download PDF

Info

Publication number
RU136938U1
RU136938U1 RU2013137643/07U RU2013137643U RU136938U1 RU 136938 U1 RU136938 U1 RU 136938U1 RU 2013137643/07 U RU2013137643/07 U RU 2013137643/07U RU 2013137643 U RU2013137643 U RU 2013137643U RU 136938 U1 RU136938 U1 RU 136938U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piezoelectric
generator
transducer
section
piezoelectric generator
Prior art date
Application number
RU2013137643/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Евгеньевич Аббакумов
Валерий Михайлович Цаплев
Николай Вадимович Степаненко
Роман Сергеевич Коновалов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)"
Priority to RU2013137643/07U priority Critical patent/RU136938U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU136938U1 publication Critical patent/RU136938U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)

Abstract

1. Нелинейный пьезоэлектрический генератор, содержащий пьезоэлектрический преобразователь, параллельно которому включен резистор, выпрямитель, накопительный конденсатор, выходная регулирующая электронная цепь и аккумулятор с регулятором зарядного тока, отличающийся тем, что пьезоэлектрический преобразователь снабжен рычагом и выполнен в виде секционированного преобразователя, секции которого электрически соединены друг с другом, а каждая секция состоит из одного или более пьезоэлементов, склеенных друг с другом и электрически соединенных друг с другом.2. Пьезоэлектрический генератор по п.1, отличающийся тем, что пьезоэлементы в каждой секции соединены последовательно.3. Пьезоэлектрический генератор по п.1, отличающийся тем, что пьезоэлементы в каждой секции соединены параллельно.

Description

Полезная модель относится к электромеханическим преобразователям энергии, а именно к преобразователям, работающим на основе применения пьезокерамических материалов, и может быть использована в любой области техники в качестве источника тока.
Известен пьезоэлектрический генератор постоянного тока, например RU 2113757, содержащий пьезоэлемент, выполненный в виде плоского биморфного диска, закрепленного в центре диска, и деформируемого в осевом направлении двумя установленными на роторе роликами через гибкую изолирующую прокладку. Пьезоэлемент может содержать множество пьезокерамических дисков для увеличения мощности. При вращении ротора от внешнего источника механической энергии ролики, которые установлены относительно дисковых элементов таким образом, что обеспечивается их деформация, прокатываются по прокладке, деформируя пьезоэлементы. При деформации пьезоэлементов на электродах вследствие прямого пьезоэффекта возникают заряды, при этом на внешних электродах пьезоэлемента - заряды противоположного знака, которые составляют разности потенциалов.
При вращении ротора и круговой деформации пьезоэлемента на электродах возникает постоянная разность потенциалов, соответствующая величине деформации.
К недостаткам этого генератора относится то, что он приводится во вращение внешним источником энергии, например ветра или воды, т.е. требует дополнительного устройства преобразования энергии. Кроме того, в силу своей конструкции, пьезоэлементы работают в линейной области пьезоэффекта, и, следовательно, в генераторе реализуется линейный пьезоэффект. Известно (Цаплев В.М. Нелинейные свойства и ползучесть пьезокерамики. С.-Пб, СЗТУ, 2003), что в нелинейной области пьезомодуль в несколько раз (обычно в 2-3 раза) выше, чем в линейной области. Вырабатываемая в результате пьезоэффекта электрическая энергия пропорциональна квадрату пьезомодуля, поэтому генератор, работающий в нелинейном режиме, может производить электрическую энергию, на порядок больше, чем такой же генератор, использующий линейный пьезоэффект.
Генератор также ограничен размерами пьезоэлемента, и, следовательно, генерируемая энергия также ограничена. Отсутствует накопитель электрической энергии.
Известен также пьезоэлектрический генератор, например US №5801475, содержащий консольно закрепленный биморфный пьезоэлемент, который под действием внешних вибраций колеблется, вследствие чего на его обкладках благодаря прямому пьезоэффекту возникает переменная разность потенциалов, резистор, выпрямительный элемент, накопительный конденсатор и выходную регулирующую электронную цепь.
Рассмотренное решение наиболее близко по совокупности существенных признаков к предлагаемому решению.
К недостаткам этого генератора относятся его малые размеры и консольное закрепление пьезоэлемента, как следствие, малая выходная мощность и повышенная хрупкость. Кроме того, этот генератор также использует пьезопреобразователи, работающие в линейном режиме. Эти недостатки ограничивают использование такого генератора лишь устройствами микроэлектроники.
Задачей, решаемой предлагаемой полезной моделью, является создание пьезогенератора с увеличенной, по сравнению с существующими аналогами, электрической мощностью, а также использование даровой энергии вибрации различных промышленных, строительных, дорожных и бытовых конструкций.
Поставленная задача решается за счет того, что предлагаемая полезная модель так же, как и известный пьезоэлектрический генератор, содержит пьезоэлектрический преобразователь, параллельно которому включены резистор, выпрямитель, накопительный конденсатор и выходная регулирующая электронная цепь. Но, в отличие от известного, предлагаемый генератор снабжен рычагом и выполнен в виде секционированного преобразователя, секции которого электрически соединены друг с другом, а каждая секция состоит из одного или более пьезоэлементов, склеенных друг с другом и электрически соединенных друг с другом.
Достигаемым техническим результатом является увеличение мощности пьезоэлектрического генератора и возможность использования даровой энергии.
Совокупность признаков, сформулированных в п. 2 формулы полезной модели, характеризует пьезоэлектрический генератор, в котором преобразователи в каждой секции соединены последовательно.
Достигаемым техническим результатом является увеличение выходного напряжения пьезоэлектрического генератора и снижение собственной электрической емкости генератора.
Совокупность признаков, сформулированных в п. 3 формулы полезной модели, характеризует пьезоэлектрический генератор, в котором преобразователи в каждой секции соединены параллельно.
Достигаемым техническим результатом является увеличение электрического заряда, вырабатываемого пьезоэлектрическим генератором.
Пьезоэлектрический преобразователь выполнен секционированным, причем секции механически соединены друг с другом последовательно, поэтому все секции подвержены одинаковому усилию, а каждая секция состоит из одного или более пьезоэлементов, склеенных друг с другом и электрически соединенных друг с другом последовательно или параллельно, в зависимости от того, какое выходное напряжение и какое выходное сопротивление генератора необходимо получить.
Полезная модель иллюстрируется чертежами, где:
на фиг. 1 показана схема пьезоэлектрического генератора;
на фиг. 2 схематично изображен пример выполнения составной части пьезоэлектрического генератора - рычага, увеличивающего усилие на преобразователе;
на фиг. 3 изображены схемы параллельного (а) и последовательного (б) соединения пьезоэлементов преобразователя; стрелками обозначены направления векторов поляризации в каждом пьезоэлементе;
Пьезоэлектрический генератор (фиг. 1) содержит пьезопреобразователь 1, резистор 2, выпрямитель 3, накопительный конденсатор 4, схему, управляющую зарядом аккумулятора 5 и аккумулятор 6.
Пьезоэлектрический преобразователь 1 выполнен в виде секционированной стопы, состоящей из набора поляризованных прямоугольных пьезоэлементов, объединенных в секции. Конструктивно пьезоэлементы соединены последовательно, так что каждый пьезоэлемент находится под одной и той же нагрузкой, и механическое напряжение сжатия в каждом пьезоэлементе - одинаковое. Механическая нагрузка на преобразователь превышает внешнее усилие (например, веса человека или автомобиля) F в отношение плеч рычага 7 (на рисунке приведен пример, при котором это отношение равно 10. Механическое напряжение в пьезоэлементе (в Паскалях) равно отношению нагрузки в Ньютонах к площади поперечного сечения в м2. Середина области нелинейности для пьезокерамики, например типа ЦТС-19, по порядку величины составляет 100 МПа. Поэтому, для достижения такого напряжения при внешнем усилии F, равном, например, 100 кГс (т.е. около 1000 Н), при соотношении плеч рычага, равном 1:10, поперечное сечение пьезоэлемента должно быть равным примерно 1 см2.
Пьезоэлементы внутри каждой секции, а также секции между собой электрически соединяются последовательно, либо параллельно, в зависимости от того, какое напряжение и какую мощность требуется получить от преобразователя. Преобразователь в целом плотно лежит на основании 8 (фиг. 2). Таким образом, преобразователь может выдерживать без разрушения большие статические и динамические нагрузки.
Выходное напряжение преобразователя через согласующий резистор 2 поступает на вход выпрямителя 3, а затем выпрямленное напряжение поступает на вход накопительного конденсатора 4. После накопительного конденсатора через электронную схему регулирования 5 напряжение поступает на вход аккумулятора 6.
Генератор работает следующим образом.
Преобразователь 1 прикрепляется к вибрирующему элементу строительной, промышленной, бытовой или дорожной конструкции. Преобразователь может располагаться на основании 8 (фиг. 2), которое может либо плотно прилегать, например, к элементу строительной конструкции, либо к полу, либо к дорожному полотну, либо к вибрирующей поверхности. В результате статического внешнего воздействия на пьезоэлемент, либо при вибрации, в результате прямого пьезоэффекта на выходе преобразователя возникает переменное напряжение, которое поступает на резистор 2, а затем на выпрямитель 3. После выпрямления электрический заряд накапливается на накопительном конденсаторе 4, затем поступает на схему 5, управляющую зарядом аккумулятора. Энергия заряженного аккумулятора используется потребителем. Таким образом, используется даровая энергия внешнего воздействия, либо вибрации различных объектов.
Достигаемый технический результат:
1. Увеличение мощности пьезоэлектрического генератора;
2. Использование даровой энергии внешнего воздействия, либо вибрации различных промышленных, строительных, дорожных и бытовых конструкций для получения электроэнергии;
3. Экономия электрической энергии или ее получение в тех местах, где она отсутствует.

Claims (3)

1. Нелинейный пьезоэлектрический генератор, содержащий пьезоэлектрический преобразователь, параллельно которому включен резистор, выпрямитель, накопительный конденсатор, выходная регулирующая электронная цепь и аккумулятор с регулятором зарядного тока, отличающийся тем, что пьезоэлектрический преобразователь снабжен рычагом и выполнен в виде секционированного преобразователя, секции которого электрически соединены друг с другом, а каждая секция состоит из одного или более пьезоэлементов, склеенных друг с другом и электрически соединенных друг с другом.
2. Пьезоэлектрический генератор по п.1, отличающийся тем, что пьезоэлементы в каждой секции соединены последовательно.
3. Пьезоэлектрический генератор по п.1, отличающийся тем, что пьезоэлементы в каждой секции соединены параллельно.
Figure 00000001
RU2013137643/07U 2013-08-09 2013-08-09 Нелинейный пьезоэлектрический генератор RU136938U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013137643/07U RU136938U1 (ru) 2013-08-09 2013-08-09 Нелинейный пьезоэлектрический генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013137643/07U RU136938U1 (ru) 2013-08-09 2013-08-09 Нелинейный пьезоэлектрический генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU136938U1 true RU136938U1 (ru) 2014-01-20

Family

ID=49945301

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013137643/07U RU136938U1 (ru) 2013-08-09 2013-08-09 Нелинейный пьезоэлектрический генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU136938U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209171U1 (ru) * 2021-05-06 2022-02-04 Виталий Викторович Буров Пьезогидравлический генератор электрического тока

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209171U1 (ru) * 2021-05-06 2022-02-04 Виталий Викторович Буров Пьезогидравлический генератор электрического тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Boby et al. Footstep power generation using piezo electric transducers
KR20120071767A (ko) 응급 전력공급용 압전 발전기
KR100951592B1 (ko) 휴대용 전자기기의 자가발전장치
Songsukthawan et al. Generation and storage of electrical energy from piezoelectric materials
Iqbal et al. Power harvesting footwear based on piezo-electromagnetic hybrid generator for sustainable wearable microelectronics
KR100911886B1 (ko) 진동형 압전막을 이용한 도로 매설식 에너지 하비스터
RU136937U1 (ru) Пьезоэлектрический генератор
Pratibha Arun et al. Eco-friendly electricity generator using scintillating piezo
Chiba et al. Challenge of creating high performance dielectric elastomers
RU136938U1 (ru) Нелинейный пьезоэлектрический генератор
CN102801203A (zh) 压电发电充电器
Bridgeless Vibration based piezoelectric energy harvesting utilizing bridgeless rectifier circuit
Rathod et al. Power generation using piezoelectric material
Shen Electromagnetic damping and energy harvesting devices in civil structures
Motey et al. Footstep power generation system
RU155155U1 (ru) Дисковый пьезоэлектрический генератор
RU154688U1 (ru) Биморфный пьезоэлектрический генератор
Ruman et al. Human footsteps for energy generation by using piezoelectric tiles
JP2011193665A (ja) 発電システム
RU183847U1 (ru) Секционированный пьезоэлектрический генератор
Zhu et al. An electromagnetic in-shoe energy harvester using wave springs
RU195757U1 (ru) Балочный пьезоэлектрический генератор
Panghate et al. Advanced footstep power generation system using RFID for charging
RU209171U1 (ru) Пьезогидравлический генератор электрического тока
Pal et al. Piezoelectric energy harvesting devices for recharging cell-phone batteries

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180810