RU2244373C1 - Пьезоэлектрический генератор для текучей среды - Google Patents

Пьезоэлектрический генератор для текучей среды Download PDF

Info

Publication number
RU2244373C1
RU2244373C1 RU2003132895/28A RU2003132895A RU2244373C1 RU 2244373 C1 RU2244373 C1 RU 2244373C1 RU 2003132895/28 A RU2003132895/28 A RU 2003132895/28A RU 2003132895 A RU2003132895 A RU 2003132895A RU 2244373 C1 RU2244373 C1 RU 2244373C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
base
frequency
fluid medium
housing
piezoelectric
Prior art date
Application number
RU2003132895/28A
Other languages
English (en)
Inventor
А.П. Соловьев (RU)
А.П. Соловьев
Б.И. Турышев (RU)
Б.И. Турышев
В.С. Яковлев (RU)
В.С. Яковлев
Original Assignee
Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова
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 Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова filed Critical Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова
Priority to RU2003132895/28A priority Critical patent/RU2244373C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2244373C1 publication Critical patent/RU2244373C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к электрическим генераторам и может быть применено для преобразования механической энергии текучей среды (вода, воздух) в электрическую энергию. Технический результат: повышение эффективности работы. Сущность: Пьезогенератор содержит основание, корпус с размещенными в нем пьезоэлектрическими элементами и устройство нагружения этих элементов. Корпус выполнен в виде плохообтекаемого тела вращения нулевой плавучести и связан с основанием. Частота собственных продольных колебаний тела равна частоте отрыва вихрей с тела с максимально возможным числом Струхаля. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электрическим генераторам и может быть применено для преобразования механической энергии текучей среды, в первую очередь возобновляемых источников (вода, воздух), в электрическую энергию. Позволяет повысить эффективность работы пьезогенератора и расширить области применения.
Известен пьезогенератор, содержащий основание, корпус с размещенными в нем пьезоэлектрическими элементами и устройство нагружения (авт. свид. 613421, МКИ Н 01 L 41/10, публ. 1978, СССР). Принят за прототип. Недостатки прототипа: малая эффективность работы ввиду сравнительно небольшой удельной нагрузки на пьезоэлементы (незначительная амплитуда и частота воздействий) и по этой причине узкая область применения.
Из других близких аналогов рассмотрим “пьезоэлектрический ветровой электрогенератор” (патент США №4536674, МКИ H 01 L 41/08, публ. 1985), содержащий основание, корпус (в виде упругой лопасти), пьезоэлементы на лопасти и упругий держатель, соединяющий лопасть с основанием. Недостатки устройства: небольшая эффективность, так как колебания лопасти не увязаны с параметрами потока, а, кроме того, ограниченность применения в связи с необходимостью установки основания на поверхность дна акватории или земли.
Технический результат изобретения - повышение эффективности работы пьезогенератора и расширение области его применения (возможность работы в воде при закреплении устройства на понтоне и др., при закреплении на аэростате и т.п.).
Технический результат достигается тем, что в известном устройстве, содержащем основание, корпус с размещенными в нем пьезоэлектрическими элементами и устройство нагружения, корпус выполнен в виде плохообтекаемого тела вращения нулевой плавучести и связан с основанием, при этом частота собственных продольных колебаний тела равна частоте отрыва вихрей с корпуса при максимально возможном числе Струхаля.
В устройстве используется известное физическое явление: при набегании потока жидкости (газа) на плохообтекаемое тело на нем возникают нестационарные силы, вызывающие колебания тела вдоль потока за счет периодического отрыва вихрей с тела. Если до отрыва вихрей на тело действовала со стороны потока сила лобового сопротивления Рa, то после отрыва вихрей при кризисе обтекания тела точка отрыва вихрей перемещается в корму, сила лобового сопротивления Рb существенно уменьшается (в 1,5 и более раз). Разница сил сопротивления тела А=(Раb) представляет собой амплитуду пульсаций сил, воздействующих на тело с частотой отрыва вихрей
fв=2VSh/b,
где V - скорость потока текучей среды;
Sh - число Струхаля;
b - ширина поперечного сечения тела.
Указанная сила с амплитудой А и частотой fв прикладывается к телу (корпусу) в продольном направлении (вдоль потока) и с помощью устройства нагружения передается внутрь корпуса на пьезоэлементы, в результате чего на электродах этих элементов возникнут электрические заряды, которые в дальнейшем будут переданы потребителю электроэнергии.
Если же корпус связан с основанием пьезоэлектрическим кабелем, то часть этой силы будет приложена и к кабелю, в котором тоже будут генерироваться электрические заряды. При отсутствии пьезоэлементов в корпусе указанная сила будет воздействовать только на кабель.
Для обеспечения эффективной работы, максимально возможной мощности устройства должна быть максимальной величина произведения А* fв. То есть частота продольных колебаний тела fт должна быть равна частоте отрыва вихрей fв (резонанс колебаний), и, как видно из вышеприведенной формулы, при заданной величине скорости потока необходимо обеспечить максимально возможную величину числа Струхаля, которое для заданной скорости потока зависит от формы тела.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявленное устройство отличается от прототипа следующими признаками:
- корпус устройства выполнен в виде плохообтекаемого тела нулевой плавучести и связан с основанием, например, жестким стержнем-ползуном, пьезоэлектрическим кабелем и т.п.;
- частота собственных продольных колебаний тела (корпуса устройства) равна частоте отрыва вихрей с поверхности тела с максимально возможным числом Струхаля.
Сущность устройства поясняется чертежом, где дан продольный разрез одного из возможных вариантов устройства.
Устройство содержит: 1 - основание (здесь в виде стойки), 2 - элемент, связывающий корпус 4 с основанием 1, 3 - шарнир на основании, 5 - пластины, закрепленные в корпусе 4, 6 - пьезоэлектрические элементы, 7 - поперечные рычаги и 8 - пружина.
Устройство работает следующим образом. К шарниру 3 основания 1 с помощью элемента 2 (стержня-ползуна) закрепляется корпус 4, при этом второй конец стержня крепится к пружине 8, жестко закрепленной внутри корпуса. Корпус 4 при этом имеет свободу перемещений вдоль стержня 2 в пределах растяжения пружины 8 и в вертикальной плоскости (показано пунктиром). В корпусе перпендикулярно стержню 2 закреплены пластины 5 с пьезоэлектрическими элементами 6. На стержне 2 размещены перпендикулярно его оси рычаги 7. При обтекании корпуса 4, представляющего собой плохообтекаемое тело, потоком текучей среды на внешнюю поверхность тела будет действовать пульсирующая нагрузка, при которой будет происходить попеременная смена точек (“а” и “b”) отрыва вихрей с частотой fв. В положении “b” сила лобового сопротивления (давления на тело со стороны потока) наименьшая. Пружина растянута. Свободные концы пластин 5 находятся слева по отношению к рычагам 7. При переходе в положение “а” сила давления на корпус увеличивается, корпус переместится по стержню-ползуну 2 вдоль потока. Свободные концы пластин 5 при этом будут отведены рычагами 7 влево, затем сорвутся с рычагов. Пластины-консоли с пьезоэлементами начнут колебаться с задаваемой частотой с генерированием электрических зарядов в цепь. При переходе из “а” в “b” сила давления на корпус уменьшается, и он под действием пружины 8 перемещается вдоль стержня влево в прежнее положение. При этом свободные концы пластин 5 будут отведены рычагами 7 вправо, сорвутся с рычагов и начнут колебаться с выделением зарядов. Таков процесс непрерывной выработки электроэнергии устройством.
В наиболее простом случае устройство может содержать основание и плохообтекаемое тело, соединенные пьезоэлектрическим кабелем, в котором при продольном растяжении и сжатии будут генерироваться электрические заряды. Здесь в качестве устройства нагружения будет выступать указанное плохообтекаемое тело (корпус) устройства. При таком варианте величина действующей на кабель нагрузки будет увеличиваться за счет волнения свободной поверхности водной акватории. Отсутствие в этом устройстве движущихся элементов делает его сравнительно легким и удобным в эксплуатации. Устройство промышленно применимо.

Claims (1)

  1. Пьезоэлектрический генератор для текучей среды, содержащий основание, корпус с размещенными в нем пьезоэлектрическими элементами и устройство нагружения, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде плохообтекаемого тела вращения нулевой плавучести и связан с основанием, при этом частота собственных продольных (вдоль потока) колебаний тела равна частоте отрыва вихрей с тела с максимально возможным числом Струхаля.
RU2003132895/28A 2003-11-11 2003-11-11 Пьезоэлектрический генератор для текучей среды RU2244373C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003132895/28A RU2244373C1 (ru) 2003-11-11 2003-11-11 Пьезоэлектрический генератор для текучей среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003132895/28A RU2244373C1 (ru) 2003-11-11 2003-11-11 Пьезоэлектрический генератор для текучей среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2244373C1 true RU2244373C1 (ru) 2005-01-10

Family

ID=34881974

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003132895/28A RU2244373C1 (ru) 2003-11-11 2003-11-11 Пьезоэлектрический генератор для текучей среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2244373C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2319858C1 (ru) * 2006-09-28 2008-03-20 ОАО "ССЗ имени Карла Маркса" Карусельный ветродвигатель
RU2379530C1 (ru) * 2008-10-17 2010-01-20 Григорий Геннадьевич Косарев Способ генерирования электрической энергии в поршневом двигателе внутреннего сгорания и электрогенератор
WO2013095183A1 (ru) * 2011-12-21 2013-06-27 Goydin Nikolay Timofeevich Система генерирования электрической энергии и способ с использованием указанной системы
WO2014094795A1 (ru) * 2012-12-19 2014-06-26 Uglovsky Sergey Evgenievich Охладитель с возможностью получения работы в виде механической и электрической энергии
RU2645792C1 (ru) * 2016-12-27 2018-02-28 Александр Алексеевич Семенов Устройство генерирования электрической энергии в двигателе внутреннего сгорания
RU2855281C1 (ru) * 2025-10-29 2026-01-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Способ преобразования гидродинамической энергии автоколебаний в электрическую энергию

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4536674A (en) * 1984-06-22 1985-08-20 Schmidt V Hugo Piezoelectric wind generator
US5039901A (en) * 1990-06-22 1991-08-13 Newbould John M Electric power source through steam transition

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4536674A (en) * 1984-06-22 1985-08-20 Schmidt V Hugo Piezoelectric wind generator
US5039901A (en) * 1990-06-22 1991-08-13 Newbould John M Electric power source through steam transition

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2319858C1 (ru) * 2006-09-28 2008-03-20 ОАО "ССЗ имени Карла Маркса" Карусельный ветродвигатель
RU2379530C1 (ru) * 2008-10-17 2010-01-20 Григорий Геннадьевич Косарев Способ генерирования электрической энергии в поршневом двигателе внутреннего сгорания и электрогенератор
WO2013095183A1 (ru) * 2011-12-21 2013-06-27 Goydin Nikolay Timofeevich Система генерирования электрической энергии и способ с использованием указанной системы
RU2507672C2 (ru) * 2011-12-21 2014-02-20 Николай Тимофеевич Гойдин Система генерирования электрической энергии и способ с использованием указанной системы
WO2014094795A1 (ru) * 2012-12-19 2014-06-26 Uglovsky Sergey Evgenievich Охладитель с возможностью получения работы в виде механической и электрической энергии
EA031000B1 (ru) * 2012-12-19 2018-10-31 Сергей Евгеньевич УГЛОВСКИЙ Устройство для охлаждения и преобразования работы в механическую и электрическую энергию
RU2645792C1 (ru) * 2016-12-27 2018-02-28 Александр Алексеевич Семенов Устройство генерирования электрической энергии в двигателе внутреннего сгорания
RU2855281C1 (ru) * 2025-10-29 2026-01-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Способ преобразования гидродинамической энергии автоколебаний в электрическую энергию

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6153944A (en) Apparatus for generating electricity from flowing fluids
US8925313B2 (en) Wave energy conversion apparatus
US7884490B1 (en) Resonating blade for electric power generation
Kim et al. Performance prediction of horizontal hydrokinetic energy converter using multiple-cylinder synergy in flow induced motion
CN113586316B (zh) 一种增频微振海流能摩擦纳米发电机
US20110012358A1 (en) Wave energy conversion device
EP2411662B1 (en) Wave energy conversion apparatus
CN107218171B (zh) 一种波浪能收集装置
KR20000048506A (ko) 흐르는 유체로부터의 에너지 획득
CN101828014A (zh) 发电装置、用于由运动流体发电的涡轮转子形状
JPH11294311A (ja) 波力発電装置
RU2244373C1 (ru) Пьезоэлектрический генератор для текучей среды
Kinsey et al. Testing and analysis of an oscillating hydrofoils turbine concept
Azeez et al. Effects of cylinder shape on the performance of vortex induced vibration for aquatic renewable energy
Vignesh et al. Numerical study on bio-mimetic flapping foil propulsion system in open water condition
Evans The hydrodynamic efficiency of wave-energy devices
US20040103658A1 (en) Fluid wave electric generator system
CN118653950A (zh) 基于涡振圆柱与柔性尾流拍动板的流体动能俘获装置
Pattanaik et al. Performance evaluation of power module during demonstration of wave-powered navigational buoy
RU2244850C2 (ru) Способ преобразования энергии набегающего потока в электрическую энергию
SU842216A1 (ru) Ветроэлектрический агрегат
SU1262089A1 (ru) Устройство дл использовани энергии морских приливов и отливов
KR20200099277A (ko) 퍼넬형 수중 에너지 하베스팅 장치
Dudhgaonkar et al. Performance analysis of a floating power plant with a unidirectional turbine based power module
KR19990080153A (ko) 수차식 파력발전장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081112