RU209171U1 - Пьезогидравлический генератор электрического тока - Google Patents

Пьезогидравлический генератор электрического тока Download PDF

Info

Publication number
RU209171U1
RU209171U1 RU2021113134U RU2021113134U RU209171U1 RU 209171 U1 RU209171 U1 RU 209171U1 RU 2021113134 U RU2021113134 U RU 2021113134U RU 2021113134 U RU2021113134 U RU 2021113134U RU 209171 U1 RU209171 U1 RU 209171U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piezoelectric
generator
liquid
sections
sealed housing
Prior art date
Application number
RU2021113134U
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Викторович Буров
Original Assignee
Виталий Викторович Буров
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 Виталий Викторович Буров filed Critical Виталий Викторович Буров
Priority to RU2021113134U priority Critical patent/RU209171U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU209171U1 publication Critical patent/RU209171U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N2/00Electric machines in general using piezoelectric effect, electrostriction or magnetostriction
    • H02N2/18Electric machines in general using piezoelectric effect, electrostriction or magnetostriction producing electrical output from mechanical input, e.g. generators

Landscapes

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

Abstract

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, в том числе и для питания потребителей большой мощности. Генератор содержит пьезоэлектрический преобразователь, состоящий из пьезоэлементов, объединенных в секции, которые компактно расположены внутри герметичного корпуса, заполненного жидкостью. В герметичный корпус встроено устройство для изменения гидравлического давления жидкости, находящейся внутри корпуса. Параллельно преобразователю подключен резистор, выпрямитель, накопительный конденсатор, схема, управляющая зарядом конденсатора и аккумулятор. Механическое воздействие на устройство для изменения давления через жидкость передается на секции пьезоэлементов, в которых оно преобразуется в электричество, в результате чего генератор вырабатывает электрическую энергию. Достигаемый технический результат: усиление и использование энергии механического воздействия для получения электроэнергии, значительное увеличение мощности пьезоэлектрического генератора. 1 ил.

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.
Из существующего уровня техники известны различные модели пьезоэлектрических генераторов. Например, пьезоэлектрический генератор постоянного тока (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 относятся его малые размеры, и, следовательно, генерируемая энергия также ограничена.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является пьезоэлектрический генератор (патент RU 136937, опублик. 2014.01.20), содержащий пьезоэлектрический преобразователь, параллельно которому включен резистор, выпрямитель, накопительный конденсатор и аккумулятор с регулятором зарядного тока, отличающийся тем, что пьезоэлектрический преобразователь выполнен в виде плоского секционированного преобразователя, секции которого электрически соединены друг с другом, а каждая секция состоит из одного или более пьезоэлементов, соединенных друг с другом. Преобразователь прикрепляется к вибрирующему элементу строительной, промышленной, бытовой или дорожной конструкции. Преобразователь может крепиться либо на опорах, либо плотно прилегать к вибрирующей поверхности, например к элементу строительной конструкции, либо к полу, либо к дорожному полотну. В первом случае, преобразователь может колебаться на частоте основного изгибного резонанса под действием внешней возбуждающей силы f. Амплитуда переменного напряжения на выходе преобразователя в этом случае максимальна. Во втором случае, преобразователь может колебаться на частоте вибрирующего элемента, которая может не совпадать с частотой резонанса преобразователя. В этом случае, на выходе преобразователя вырабатывается несколько меньшее напряжение, но за счет плотного контакта с вибрирующей поверхностью достигается значительно большая прочность преобразователя по сравнению с предыдущим случаем. При вибрации в результате прямого пьезоэффекта на выходе преобразователя возникает переменное напряжение, которое поступает на резистор, а затем на выпрямитель. После выпрямления электрический заряд накапливается на накопительном конденсаторе, затем поступает на схему, управляющую зарядом аккумулятора. Энергия заряженного аккумулятора используется потребителем.
Рассмотренное решение наиболее близко по совокупности существенных признаков к предлагаемому решению.
К недостаткам этого генератора относятся малая мощность электрического тока по отношению к его габаритным размерам.
Как видно из приведенных примеров широкому применению газоэлектрических генераторов препятствует небольшая мощность генерируемой ими электрической энергии, позволяющая обеспечивать электроэнергий только маломощные потребители.
Задачей, решаемой предлагаемой полезной моделью, является увеличение электрической выходной мощности пьезогенератора по отношению к его габаритным размерам, с целью использования для обеспечения питанием электрическим током потребителей большой мощности.
Поставленная задача решается за счет того, что предлагаемая полезная модель так же, как и известный пьезоэлектрический генератор содержит пьезоэлектрический преобразователь, параллельно которому включен резистор, выпрямитель, накопительный конденсатор и выходную регулирующую электронную цепь. Но, в отличие от известного, в предлагаемом генераторе пьезоэлектрический преобразователь объединен в секции, которые компактно расположены в герметичном корпусе, заполненном жидкостью. В корпус встроено устройство изменения давления, преобразующий механическое воздействие в гидравлическое давление, что позволяет передавать давление на все пьезоэлементы, расположенные в герметичном корпусе, и значительно увеличивать мощность преобразователя в отличие от известных аналогов. Достигаемым техническим результатом является увеличение мощности пьезоэлектрического генератора по отношению к его габаритным размерам и возможность его использования для обеспечения электроэнергией потребителей большой мощности.
Работает генератор следующим образом - механическое воздействие на встроенное в герметичный корпус устройство изменения давления передается через жидкость на поверхность пьезоэлементов, на обкладках которого вследствие механической деформации возникает разность потенциалов.
Выбор типа устройства изменения давления зависит от имеющегося источника механического воздействия. Для вибрирующего воздействия применяется мембрана. В случае наличия вращающегося источника механического воздействия применяется поршень с кривошипно-шатунным механизмом, создающим переменное (пульсирующее) воздействие, необходимое для образования зарядов в пьезоэлементе.
Для увеличения мощности генератора используется эффект гидростатического парадокса (парадокса Паскаля). Физическую суть парадокса объяснил французский ученый Блез Паскаль. Он сформулировал закон, который теперь носит его имя: «Давление, производимое на жидкость или газ, передается без изменения в каждую их точку».
Таким образом, используя эффект закона Паскаля и воздействуя на небольшой по площади участок устройства изменения давления, вследствие мультипликации приложенного воздействия, аналогичное по силе давление, испытывает вся площадь поверхности секций пьезоэлемента, размещенных в замкнутом герметичном объеме, заполненном жидкостью.
Пояснение к чертежу:
1. Устройство изменения давления.
2. Пьезоэлемент в составе секции.
3. Герметичный корпус.

Claims (1)

  1. Пьезогидравлический генератор электрического тока, содержащий преобразователь, параллельно которому включен резистор, выпрямитель, накопительный конденсатор и выходная регулирующая электронная цепь, отличающийся тем, что для усиления мощности отдельные пъезоэлементы объединены в секции, компактно расположенные в герметичном корпусе, с встроенным устройством изменения давления, к которому прилагается механическое воздействие, усиливаемое и передаваемое через жидкость к преобразователям.
RU2021113134U 2021-05-06 2021-05-06 Пьезогидравлический генератор электрического тока RU209171U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021113134U RU209171U1 (ru) 2021-05-06 2021-05-06 Пьезогидравлический генератор электрического тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021113134U RU209171U1 (ru) 2021-05-06 2021-05-06 Пьезогидравлический генератор электрического тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU209171U1 true RU209171U1 (ru) 2022-02-04

Family

ID=80215214

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021113134U RU209171U1 (ru) 2021-05-06 2021-05-06 Пьезогидравлический генератор электрического тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU209171U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU227233U1 (ru) * 2024-04-05 2024-07-11 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Электромеханический генератор энергии

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU136938U1 (ru) * 2013-08-09 2014-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Нелинейный пьезоэлектрический генератор
US8841822B2 (en) * 2010-11-16 2014-09-23 Vassilios Vamvas Power generator employing piezoelectric elements
RU183847U1 (ru) * 2018-05-21 2018-10-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) Секционированный пьезоэлектрический генератор
RU2719538C1 (ru) * 2019-07-08 2020-04-21 ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет" Пьезоэлектрический резервный источник питания (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8841822B2 (en) * 2010-11-16 2014-09-23 Vassilios Vamvas Power generator employing piezoelectric elements
RU136938U1 (ru) * 2013-08-09 2014-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Нелинейный пьезоэлектрический генератор
RU183847U1 (ru) * 2018-05-21 2018-10-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) Секционированный пьезоэлектрический генератор
RU2719538C1 (ru) * 2019-07-08 2020-04-21 ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет" Пьезоэлектрический резервный источник питания (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU227233U1 (ru) * 2024-04-05 2024-07-11 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Электромеханический генератор энергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Moretti et al. A review of dielectric elastomer generator systems
Priya et al. Piezoelectric windmill: a novel solution to remote sensing
Chalasani et al. A survey of energy harvesting sources for embedded systems
US8294336B2 (en) Piezoelectric windmill apparatus
US6833687B2 (en) Electromechanical power converter
CN204271949U (zh) 浮桥监测系统自维持悬臂梁式压电电源
EP2769465A1 (en) Electroactive polymer energy converter
CN107425753B (zh) 增速式风力压电发电装置
Fan et al. An innovative energy harvesting backpack strategy through a flexible mechanical motion rectifier
CN107592030A (zh) 一种利用波浪能的压电发电装置
JPH11146663A (ja) 圧電式発電装置
Xue et al. Coil-levitated hybrid generator for mechanical energy harvesting and wireless temperature and vibration monitoring
RU209171U1 (ru) Пьезогидравлический генератор электрического тока
RU136937U1 (ru) Пьезоэлектрический генератор
JP2011193665A (ja) 発電システム
Nawir et al. A review on piezoelectric energy harvester and its power conditioning circuit
JP2009273201A (ja) 電場応答性高分子を用いた発電装置
Rohini Energy harvesting from machineries for industries: Vibration as a source of energy
CN105429503A (zh) 一种基于驻极体的折叠式振动发电机及其发电方法
Zhu et al. An electromagnetic in-shoe energy harvester using wave springs
CN115459622A (zh) 一种涡激振动发电装置
Tang et al. Towards MESO and macro scale energy harvesting of vibration
RU155155U1 (ru) Дисковый пьезоэлектрический генератор
Liu et al. Spherical electret generator for water wave energy harvesting by folded structure
RU183847U1 (ru) Секционированный пьезоэлектрический генератор