RU158734U1 - Вибрационный колебательный электрический генератор - Google Patents

Вибрационный колебательный электрический генератор Download PDF

Info

Publication number
RU158734U1
RU158734U1 RU2015122949/02U RU2015122949U RU158734U1 RU 158734 U1 RU158734 U1 RU 158734U1 RU 2015122949/02 U RU2015122949/02 U RU 2015122949/02U RU 2015122949 U RU2015122949 U RU 2015122949U RU 158734 U1 RU158734 U1 RU 158734U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
electric generator
movable
oscillations
fixed
Prior art date
Application number
RU2015122949/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Булат Салаватович Крымов
Роберт Радилович Саттаров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
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 "Уфимский государственный авиационный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2015122949/02U priority Critical patent/RU158734U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU158734U1 publication Critical patent/RU158734U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
  • Reciprocating, Oscillating Or Vibrating Motors (AREA)

Abstract

Колебательный электрический генератор, содержащий корпус и индукционную систему, состоящую из подвижной и неподвижной частей, причем подвижная часть выполнена в виде двухполюсных постоянных магнитов, закрепленных на упругих стержнях, а неподвижная часть состоит из электромагнитных катушек, размещенных по периметру корпуса, отличающийся тем, что каждый упругий стержень снабжен двухсторонним ограничителем размаха его колебаний.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, а именно к электромагнитным генераторам инерционного действия, которые служат автономными источниками питания микросхем автономных объектов.
Известен линейный генератор (RU №2020699, H02K 35/02, 1991 г.), содержащий немагнитный корпус, в котором размещены два неподвижных магнита и один подвижный, который обращен одноименными полюсами к неподвижным. На боковой поверхности корпуса размещена обмотка. Подвижный магнит выполнен с полусферическими торцами, а его протяженность составляет 1,3-1,6 его диаметра, что позволяет повысить величину вырабатываемых электрических импульсов.
Недостатками данного генератора являются ограниченные функциональные возможности и малая удельная мощность.
Известен так же магнитоэлектрический трехмерный генератор (RU №78991, H02K 35/02, 2008 г.), содержащий корпус, индукционную систему из подвижной и неподвижной частей, причем в корпусе установлен вертикально перемещаемый на упругих подвесках каркас, в котором размещены две индукционные системы, воспринимающие внешние механические импульсы по осям X и Y соответственно, каждая система состоит из качающейся на параллелограммных подвесках платформы с постоянными магнитами и неподвижной катушки индуктивности, а третья индукционная система, воспринимающая внешние механические импульсы по вертикальной оси Z, состоит из постоянных магнитов, закрепленных на каркасе, и катушки, неподвижно установленной внизу корпуса.
Недостатками данного генератора являются сложность конструкции и малая удельная мощность.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели относится генератор (RU №2402142, H02K 35/02, 2009 г.) содержащий корпус, индукционную систему из подвижной и неподвижной частей. Подвижная часть выполнена в виде двухполюсных постоянных магнитов, закрепленных на упругих стержнях. Неподвижная часть состоит из катушек, размещенных по периметру корпуса.
Выходная электрическая мощность прототипа, относящегося к линейным колебательным системам, максимальна при частоте возмущения, близкой к резонансной, и малом коэффициенте демпфирования. Осуществление резонансного режима связано со следующими трудностями. При резонансе амплитуда колебаний велика и для ее ограничения необходимо увеличение коэффициента демпфирования колебательной системы, что существенно снижает выходную мощность [Mitcheson P.D. et al. Architectures for vibration-driven micropower generators // Microelectromechanical Syst. J. 2004. Vol. 13, №3. P. 429-440.]. Кроме того, при относительно малой расстройки частоты внешней вибрации от резонансной также происходит существенное уменьшение выходной мощности [Mitcheson P.D. et al. Architectures for vibration-driven micropower generators // Microelectromechanical Syst. J. 2004. Vol. 13, №3. P. 429-440.]. Таким образом, недостатками прототипа являются относительно малая удельная мощность и узкий рабочий диапазон частот.
Задача полезной модели - улучшение удельных показателей и расширение функциональных возможностей за счет применения ограничителей размаха колебаний.
Технический результат - расширение рабочего диапазона частот за счет применения ограничителей размаха колебаний, а соответственно увеличение удельной мощности.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в колебательном электрическом генераторе, содержащем корпус, индукционную систему из подвижной и неподвижной частей, подвижная часть выполнена в виде двухполюсных постоянных магнитов, закрепленных на упругих стержнях, а неподвижная часть состоит из электромагнитных катушек, размещенных по периметру корпуса, согласно полезной модели, каждый упругий стержень снабжен двухсторонним ограничителем размаха его колебаний.
Сущность устройства колебательного электрического генератора поясняется чертежом, на котором показана схема расположения корпуса, подвижной части, обмоток.
Колебательный электрический генератор содержит корпус 1, на котором закреплена подвижная часть 2, которая представляет собой постоянные магниты, жестко закрепленные на упругих стержнях, которые выполнены, например, из пружинной стали. По периметру корпуса 1 на немагнитных каркасах расположены электромагнитные катушки 3. У каждого упругого стержня расположены двухсторонние ограничители размаха колебаний 4.
Колебательный электрический генератор работает следующим образом. Постоянные магниты, жестко закрепленные на упругих стержнях, представляют собой механическую колебательную систему с малым трением. При этом жесткость стержней достаточна, чтобы не допустить «провисания» постоянных магнитов относительно электромагнитных катушек. При возникновении внешних возмущений любого направления (например, удар, толчок, вибрации) происходит отклонение подвижной части 2 от положения равновесия, т.е. в механической системе возникают свободные или вынужденные колебания, причем направление и амплитуда которых зависит от внешнего возмущающего воздействия. По закону электромагнитной индукции в электромагнитных катушках 3 наводится ЭДС, величина, которой зависит от скорости движения подвижной части 2, числа витков в электромагнитных катушках 3 и магнитного потока, пронизывающего катушку. Выводы от электромагнитных катушек 3 через выпрямитель (на чертеже не показан) подключены к зарядному конденсатору (на чертеже не показан), с которого снимается напряжение для питания электрической схемы.
При внешней гармонической вибрации, в зависимости от ее частоты и интенсивности, возможны следующие режимы:
- малые гармонические колебания в пределах размаха, допускаемого ограничителями размаха колебаний;
- виброударные колебания с максимальным размахом, допускаемым ограничителем размаха колебаний.
В последнем случае, за счет периодических ударов достигаются режимы с большей средней скоростью при ограниченной амплитуде [Бабицкий В.И. Теория виброударных систем. Москва: Наука, 1978. 352 с], что позволяет получить резонансные режимы без увеличения коэффициента демпфирования, а, следовательно, с максимальной выходной мощностью. Кроме того, расширяется рабочий диапазон частот, который определяется частотами наступления и срыва виброударного колебания.
Таким образом, колебательный электрический генератор обеспечивает преобразование энергии возмущений и вибрации внешней среды любого направления в электрическую энергию при уменьшении габаритов, массы генератора, увеличении удельной мощности и расширение функциональных возможностей, в широком рабочем диапазоне частот, за счет применения ограничителей размаха колебаний.

Claims (1)

  1. Колебательный электрический генератор, содержащий корпус и индукционную систему, состоящую из подвижной и неподвижной частей, причем подвижная часть выполнена в виде двухполюсных постоянных магнитов, закрепленных на упругих стержнях, а неподвижная часть состоит из электромагнитных катушек, размещенных по периметру корпуса, отличающийся тем, что каждый упругий стержень снабжен двухсторонним ограничителем размаха его колебаний.
    Figure 00000001
RU2015122949/02U 2015-06-15 2015-06-15 Вибрационный колебательный электрический генератор RU158734U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122949/02U RU158734U1 (ru) 2015-06-15 2015-06-15 Вибрационный колебательный электрический генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122949/02U RU158734U1 (ru) 2015-06-15 2015-06-15 Вибрационный колебательный электрический генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU158734U1 true RU158734U1 (ru) 2016-01-20

Family

ID=55087402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015122949/02U RU158734U1 (ru) 2015-06-15 2015-06-15 Вибрационный колебательный электрический генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU158734U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2019510920A5 (ru)
RU2402142C1 (ru) Генератор
JP5811719B2 (ja) 振動発電機
CN106787593B (zh) 一种电磁式非线性谐振升频振动能量采集装置
CN104963985A (zh) 一种集成能量回收装置的磁流变阻尼器
JP2012249442A (ja) 振動発電機
RU2468491C1 (ru) Устройство для получения электрической энергии при механических колебаниях
US20100237719A1 (en) Electromagnetic vibratory generator for low freqency vibrations
RU158734U1 (ru) Вибрационный колебательный электрический генератор
KR20170023384A (ko) 광대역 전자기유도 방식 진동 에너지 하비스트 장치
JP2012151985A (ja) 振動発電機
JP2012151982A (ja) 振動発電機
KR20120063937A (ko) 에너지 하베스터 및 휴대형 전자 기기
JP2014050204A (ja) 振動発電機
CN107294342B (zh) 振动发电装置
CN106803726A (zh) 低频振动电磁能量收集器
RU2548672C1 (ru) Генератор (варианты)
RU134369U1 (ru) Линейный генератор на постоянных магнитах
CN110212731B (zh) 基于折叠悬臂梁的电磁式振动能量收集器
RU162517U1 (ru) Индуктивный датчик вибраций
RU2540413C1 (ru) Преобразователь вибраций в элетрическое напряжение
JP5742860B2 (ja) 振動発電機
Gieras et al. Performance characteristics of a shake flashlight
RU2658713C1 (ru) Установка для восполнения энергии аккумуляторов малых морских автономных аппаратов и буёв
RU152658U1 (ru) Генератор

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160616