RU2421629C2 - Демпфер машины (варианты) и система для использования энергии вибрации, содержащая такой демпфер - Google Patents

Демпфер машины (варианты) и система для использования энергии вибрации, содержащая такой демпфер Download PDF

Info

Publication number
RU2421629C2
RU2421629C2 RU2009109195/06A RU2009109195A RU2421629C2 RU 2421629 C2 RU2421629 C2 RU 2421629C2 RU 2009109195/06 A RU2009109195/06 A RU 2009109195/06A RU 2009109195 A RU2009109195 A RU 2009109195A RU 2421629 C2 RU2421629 C2 RU 2421629C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
energy
damper
vibration
damper according
voice coil
Prior art date
Application number
RU2009109195/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009109195A (ru
Inventor
Лянцзю ЛУ (US)
Лянцзю ЛУ
Свапан ЧАКРАБОРТИ (US)
Свапан ЧАКРАБОРТИ
Джон МакИНТАЙР (US)
Джон МакИНТАЙР
Original Assignee
Роузмаунт, Инк.
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 Роузмаунт, Инк. filed Critical Роузмаунт, Инк.
Publication of RU2009109195A publication Critical patent/RU2009109195A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2421629C2 publication Critical patent/RU2421629C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/08Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for recovering energy derived from swinging, rolling, pitching or like movements, e.g. from the vibrations of a machine
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K35/00Generators with reciprocating, oscillating or vibrating coil system, magnet, armature or other part of the magnetic circuit
    • H02K35/04Generators with reciprocating, oscillating or vibrating coil system, magnet, armature or other part of the magnetic circuit with moving coil systems and stationary magnets
    • 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
    • H02N2/186Vibration harvesters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)
  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для генерирования электроэнергии за счет вибрации. Демпфер машины подключают к источнику механической энергии, и он преобразует одну часть механической энергии в тепловую энергию, а другую часть - в электричество. Предлагаемый демпфер содержит электродвижущий модуль генерирования энергии, пьезоэлектрический модуль генерирования энергии и подключенное к ним аккумулирующее энергию устройство. По другому варианту демпфер содержит устройство для генерирования электроэнергии на основе вибрации. Это устройство содержит подключенный к источнику вибрации корпус, первый круглый постоянный магнит, расположенный вокруг него постоянный магнит кольцевого типа, расположенную между ними одну часть звуковой катушки, а также подключенную к этой части и обеспечивающую ее движение в ответ на вибрацию гибкую конструкцию. Предлагаемая система для использования энергии вибрации содержит указанный демпфер. Изобретение позволяет непосредственно в демпфере получать электроэнергию за счет механических вибраций, одновременно обеспечивая возможность их диагностики. 3 н. и 25 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Предпосылки создания изобретения
Во многих промышленных или деловых операциях используются электрические, механические, пневматические машины или их совокупность. Примеры такого машинного оборудования включают в себя электрические двигатели, турбины и т.д. Как правило, желательно демпфировать или иным образом ослаблять любые вибрации, генерируемые таким машинным оборудованием. Снижение вибрации машинного оборудования обычно снижает шум машинного оборудования, а также механический износ, которому подвергаются компоненты, расположенные на машинном оборудовании или около него, из-за ускорения, обусловленного вибрацией. Во множестве отраслей промышленности, включая, например, производство средств тяжелого машиностроения, строительство зданий, производство автомобилей, обрабатывающие отрасли и т.д., применялись демпферы вибрации (виброгасители) в форме накладок или пружин. Эти демпферы, или накладки, или пружины, как правило, снижают, по меньшей мере до некоторой степени, вибрацию за счет переноса части энергии механического движения в демпфер и преобразования, в конечном счете, в тепловую энергию.
Хотя демпфирование вибраций, как правило, считается существенным для многих ситуаций, механическая энергия, переносимая в демпфер, по существу, теряется. В таких условиях было бы весьма желательно иметь усовершенствованное устройство, усовершенствованную конструкцию или систему, которое или которую можно было бы подключать к источнику механической вибрации и генерировать при этом полезную энергию.
Сущность изобретения
Предложено генерирование электроэнергии на основе вибрации. В одном аспекте генератор энергии на основе вибрации встроен внутри демпфера машины и включает в себя электродвижущий модуль генерирования энергии и пьезоэлектрический модуль генерирования энергии. К электродвижущему модулю генерирования энергии и пьезоэлектрическому модулю генерирования энергии подключено аккумулирующее энергию устройство. В другом аспекте предложено устройство для генерирования электроэнергии на основе вибрации. Устройство включает в себя корпус, подключаемый к источнику вибрации. Корпус ограничивает внутри себя камеру. Внутри камеры расположен первый круглый постоянный магнит, который имеет внешний диаметр. Вокруг первого круглого постоянного магнита расположен постоянный магнит кольцевого типа, который ограничивает кольцевое пространство между ними. В кольцевом пространстве расположена, по меньшей мере, одна часть звуковой катушки, подключенная к гибкой конструкции для обеспечения движения части (частей) звуковой катушки в пределах магнитного потока постоянных магнитов в ответ на вибрацию.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлен схематический вид демпфера вибрации машины в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг.2 представлен схематический вид демпфера вибрации стержневого типа в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг.3 представлена блок-схема цепи, используемой совместно с вариантами осуществления настоящего изобретения.
На фиг.4 представлен способ аккумулирования электроэнергии и эксплуатации, по меньшей мере, одного подсоединенного устройства в течение короткого периода в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг.5 представлена схема последовательности операций способа осуществления диагностики на основе вибрации в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг.6 представлено поперечное сечение электродвижущего устройства генерирования на основе вибрации в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления
Вибрация является одним из важнейших источников возобновляемой энергии. Плотность энергии, генерируемой посредством вибрации, может изменяться от 10 мкВт/см3 до 800 мкВт/см3 в зависимости от частоты возбуждения, которая находится в диапазоне от герц до килогерц, и в зависимости от амплитуды вибраций и/или обуславливаемого ими перемещения. Например, рассмотрим вибрацию, обеспечивающую среднюю плотность энергии 500 мкВт/см3. Малый насос длиной 0,305 м (3 фута), шириной 0,305 м (3 фута) и высотой 0,305 м (3 фута) может выработать 400 Вт электроэнергии. В обрабатывающих отраслях и связанных с ними других отраслях тяжелое машинное оборудование и двигатели, применяемые в таких отраслях, как правило, гораздо мощнее и занимают тысячи квадратных футов площади. Вибрация таких машин может приводить к выработке значительно большей энергии.
Варианты осуществления настоящего изобретения, вообще говоря, обеспечивают устройство, которое подключается к источнику механической вибрации и преобразует, по меньшей мере, часть механической вибрации в полезное электричество. В некоторых вариантах осуществления устройство само является демпфером вибрации, а в других вариантах осуществления устройство просто подсоединено к источнику вибрации.
На фиг.1 представлен схематический вид демпфера вибрации машины в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Демпфер 10 подключен к источнику 12 вибрации. Источник 12 может быть машинным оборудованием или устройством любого типа, генерирующим вибрацию, для которой желательно демпфирование. Например, машина 12 может быть насосом, электродвигателем, турбиной или любой другой механической системой, подвергающейся воздействию механической вибрации. Демпфер 10 связывает машину 12 с полом 14 и имеет конфигурацию, обеспечивающую преобразование, по меньшей мере, части механической энергии из источника 12 в электричество. Демпфер 12 включает в себя электродвижущий модуль 16 генерирования на основе вибрации, который подключен к источнику или нагрузке 18 через соединение 20. Кроме того, демпфер 12 также включает в себя второй модуль 22 генерирования, предпочтительно являющийся пьезоэлектрическим модулем генерирования, который подключен к нагрузке или аккумулирующему устройству 18 через шину 24. Как показано на чертеже, гибридный генератор на основе вибрации включает в себя генератор, который генерирует электроэнергию с использованием генерирования, по меньшей мере, двух разных типов. Пример, приведенный выше, представляет собой гибридный генератор на основе вибрации, предусматривающий использование модулей на основе и действия электродвижущей силы, и пьезоэлектрического эффекта. Однако гибридный генератор на основе вибрации может также включать в себя электродвижущий модуль генерирования, работающий совместно с тепловым модулем генерирования. При генерировании на основе пьезоэлектрического эффекта генерируемая энергия прямо пропорциональна ускорению, создаваемому прикладываемой силой, но обратно пропорциональна частоте. С помощью гибридного подхода можно генерировать энергию и для высоко-, и для низкочастотных приложений. Как показано на фиг.1, демпфер 10 является демпфером вибраций поршневого типа. Демпфер 10 считается демпфером поршневого типа потому, что, по меньшей мере, часть механической вибрации канализируется в пределах цилиндрической боковой стенки 26.
На фиг.2 представлен схематический вид демпфера вибрации стержневого типа в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Вариант осуществления, изображенный на фиг.2, в чем-то аналогичен варианту осуществления, изображенному на фиг.1, а сходные компоненты обозначены теми же позициями. Как показано на фиг.2, демпфер 30 стержневого типа подключен к источнику 12 вибрации, а также связан с полом 14. Демпфер 30 включает в себя или имеет встроенные электродвижущий генератор 16 и пьезоэлектрический генератор 22. Электродвижущий генератор 16 подключен к нагрузке или аккумулирующему устройству 18 через шину 20. Аналогично, пьезоэлектрический генератор 22 подключен к нагрузке или аккумулирующему устройству 18 через шину 24.
Хотя на фиг.1 и 2 изображены демпферы вибраций поршневого типа и стержневого типа соответственно, можно модифицировать другие демпферы вибраций таким образом, что они будут включать в себя признаки гибридного генерирования энергии, описанные в связи с фиг.1 и 2.
На фиг.3 представлена блок-схема цепи, используемой совместно с вариантами осуществления настоящего изобретения. Цепь 40 включает в себя электродвижущий генератор 16 и пьезоэлектрический генератор 22 или подключена к ним. Генераторы 16, 22 подключены к суммирующей схеме 42, которая генерирует выходной сигнал 44, представляющий собой сумму всей электрической энергии, генерируемой генераторами 16 и 22. Выходной сигнал 44 выдается в качестве входного сигнала в повышающий преобразователь 46 напряжения, который увеличивает напряжение входного сигнала 44 до более высокого уровня. Выходной сигнал повышающего преобразователя 46 напряжения можно подключить непосредственно к выходной нагрузке или выходному устройству, как показано позицией 48, или к аккумулирующему устройству 50. В альтернативном варианте выходной сигнал повышающего преобразователя 46 напряжения можно выдавать и в аккумулирующее устройство 50, и в выходное устройство 48. Аккумулирующее устройство 50 включает в себя любой компонент, который способен аккумулировать электроэнергию в течение некоторого периода времени. Подходящие примеры аккумулирующего устройства 50 включают в себя аккумуляторные батареи, конденсаторы и т.п.
Электродвижущий генератор 16 использует движение, индуцируемое вибрацией, в присутствии постоянного магнитного поля для генерирования электричества. Соответственно, для формирования электродвижущего генератора 16 можно использовать различные конструкции. Вместе с тем, один конкретный пример будет приведен позже в этом описании (со ссылкой на фиг.6). Пьезоэлектрический генератор 22 включает в себя устройство, которое генерирует в соответствии с пьезоэлектрическим эффектом, при этом электрический заряд генерируется материалом в ответ на прикладываемое механическое напряжение. Известно множество материалов, которые создают этот эффект, включая известную керамику на основе цирконата-титаната свинца (ЦТС). Считается, что использование генерирования на основе гибридного подхода может обеспечить на несколько сотен ватт электроэнергии больше, чем можно было бы извлечь из механической вибрации, причем эта энергия в противном случае просто терялась бы.
Явно видно, что максимальное количество энергии, которое можно выделить в некоторых обстоятельствах из энергии механической вибрации, может оказаться недостаточным для питания подсоединенного устройства или подсоединенных устройств в установившемся режиме. Соответственно, варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают способность аккумулировать электроэнергию и эксплуатировать подсоединенные устройства в течение коротких периодов или «вспышек» во времени.
На фиг.4 представлена блок-схема такой эксплуатации. Способ 60 начинается в программном блоке 62, где один или более генераторов на основе вибрации аккумулируют электроэнергию. В программном блоке 64 проверяется пороговое значение, чтобы определить, достаточно ли энергии аккумулировано. Эту проверку можно проводить, контролируя количество энергии, аккумулированной в аккумулирующем устройстве, таком как аккумуляторная батарея и/или конденсатор, или просто определяя, истекло ли заранее выбранное количество времени при аккумулировании энергии, осуществляемом в программном блоке 62. Если пороговое значение не достигнуто, управление возвращается к программному блоку 62, а энергия продолжает аккумулироваться. Вместе с тем, если пороговое значение достигнуто, управление переходит к программному блоку 66, где запитывается одно или более подсоединенных устройств. Примеры подсоединенных устройств включают в себя полевое устройство 68 и устройство 70 беспроводной связи. Типичные полевые устройства включают в себя передатчики давления, температуры, уровня или потока. Устройство 70 беспроводной связи может быть частью полевого устройства или отдельным устройством, предназначенным для соединения с полевым устройством. Вместе с тем, можно использовать любые другие подходящие устройства. В программном блоке 72 включается таймер, начиная отсчет времени инициирования подсоединенных устройств. Как только таймер 72 определил, что выбранное количество времени истекло, управление переходит к программному блоку 74, где питание подсоединенного устройства (подсоединенных устройств) выключается. Следует отметить, что программный блок 72 можно было бы заменить альтернативным вариантом осуществления, в котором проводится оперативный контроль энергии, подаваемой из аккумулирующего устройства (описанного в связи с фиг.3), и это устройство (эти устройства) отключается, когда уровень доступной мощности падает ниже определенного порогового значения.
Гибридное генерирование в соответствии с настоящим изобретением обеспечивает уникальные возможности осуществления диагностики, основанные на самой вибрации. Соответственно, эти устройства способны получать все свое рабочее электричество из механических вибраций, одновременно обеспечивая диагностические возможности применительно к этой вибрации. В частности, это может оказаться важным для промышленных приложений. Например, если вибрация прекращается или замедляется, можно предположить, что промышленное приложение подвержено проблеме того же типа. Аналогично, если частота и/или амплитуда вибрации значительно увеличивается, это также может быть показателем проблемы, связанной с приложением.
На фиг.5 представлена схема последовательности операций способа осуществления диагностики на основе вибрации в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Способ начинается в программном блоке 82, где выдвигаются требования к начальным условиям относительно источника вибрации. Получение начальных условий можно осуществить просто при изначальном комплектовании устройством, когда запускается вибрирующее машинное оборудование, или просто во время программирования или технического обслуживания. После программного блока 82 управление переходит к программному блоку 84, где генератор определяет или иным способом измеряет электродвижущую силу от электродвижущего генератора. Тогда управление переходит к программному блоку 86, где измеряется или иным образом определяется электродвижущая сила от электродвижущего генератора. Из измененных количественных параметров, описанных в связи с программными блоками 84, 86, в программном блоке 88 выводится, по меньшей мере, одна характеристика вибрации. Возможные характеристики вибрации включают в себя частоту, амплитуду, максимальную амплитуду, а также изменения, вносимые в такие количественные параметры. В программном блоке 90 система определяет, изменились ли вибрационные характеристики относительно начальных условий, полученных в программном блоке 82. Если такое изменение не произошло, оперативный контроль продолжается возвратом к программному блоку 84. Однако если такое изменение произошло, управление переходит к программному блоку 92, и генерируется аварийный сигнал или другое подходящее сообщение. Примеры подходящих аварийных сигналов или сообщений включают в себя звуковые или визуальные аварийные сигналы, возвещаемые из демпфера, сообщения, передаваемые без проводов через подсоединенное устройство (такое, как устройство 70 беспроводной связи). Такие аварийные сигналы или сообщения могут оповещать оператора машинного оборудования, генерирующего вибрацию, о том, что наступило некоторое состояние, которое может оказаться полезным для контроля этого оборудования.
На фиг.6 представлено поперечное сечение электродвижущего устройства генерирования энергии на основе вибрации в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Устройство 100 может быть встроено внутрь демпфера или просто подсоединено к источнику вибрации для генерирования электричества на основе вибрации. В этом варианте осуществления устройство 100 включает в себя верхнюю крышку 102, корпус 104 и нижнюю крышку 106. Крышки 102, 106 и корпус 104 совместно образуют внутреннюю камеру 108. Устройство 100 включает в себя пару постоянных магнитов 110, 112, которые предпочтительно имеют кольцевую форму и установлены концентрично, при этом магнит 112 расположен внутри магнита 110. Внутри кольцевого пространства 116 между магнитами 110, 112 расположена звуковая катушка 114. Пара постоянных магнитов 110, 112 кольцевого типа обеспечивает поперечный радиальный магнитный поток высокой плотности. Магниты 110, 112 предпочтительно выполнены из неодима-железа-бора (NdFeB). Такие магниты могут работать при температурах порядка 120°С и давать наиболее мощные магнитные свойства в пересчете на кубический сантиметр, известные в настоящее время. Вместе с тем, можно использовать любой другой подходящий материал, как известный в настоящее время, так и могущий быть разработанным в будущем, проявляющий свойства постоянного магнита. Звуковая катушка 114 предпочтительно имеет первую часть 118 и вторую часть 120, которые отделены друг от друга гребнем 122. Части 118, 120 звуковой катушки предпочтительно намотаны в противоположных направлениях и электрически соединены каскадом. Первая часть 118 звуковой катушки срезает магнитный поток в верхней паре полюсов между магнитами 110, 112, а вторая часть 120 звуковой катушки срезает магнитный поток в нижней паре полюсов. Соответственно, длина провода в пределах частей звуковой катушки и полюсов используется полностью. Части 118, 120 звуковой катушки могут работать в любой ориентации, а также перемещать и срезать магнитный поток на обеих сторонах магнитов 110, 112, обеспечивая напряжения на этих частях катушки. Части 118, 120 звуковой катушки подвешены с помощью пары плоских пружин 124, 126. Каждая плоская пружина 124, 126 предпочтительно имеет множество криволинейных консольных лепестков (например, три) с большими коэффициентами формы для гарантии того, что направление движения перпендикулярно относительно поверхности пружины. Одно преимущество, обеспечиваемое этой ориентацией, заключается в том, что сборка становится компактной, а количество деталей снижается. Кроме того, возможны большие отклонения частей звуковой катушки в двух направлениях. Помимо этого, такая компоновка снижает трение, износ и шум, а также обеспечивает самовыравнивание. Предполагается, что эта сборка будет недорогой в изготовлении и простой в калибровке, обеспечивая при этом меньшую чувствительность к изменениям в сборке.
Устройство 100 предпочтительно включает в себя натяжной винт 128 плоских пружин, который введен в зацепление с имеющим внутреннюю резьбу держателем 130 магнита. Натяжной винт 128 плоских пружин опирается на плоскую пружину 132 и плоскую шайбу 134. Регулируя натяжной винт 128 плоских пружин, можно настраивать резонансную частоту на конкретную частоту в относительно широком диапазоне частот путем изменения натяжения на плоских пружинах. На натяжной винт 128 плоских пружин надета цилиндрическая винтовая пружина 138, которая расположена внутри держателя 130 магнита. Электрические контакты, связанные с частями 118, 120 звуковой катушки, предпочтительно выполнены вблизи головки натяжного винта 128 плоских пружин. Устройство 100 также включает в себя скользящую гайку 138, расположенную вокруг натяжного винта 128 плоских пружин, причем эта скользящая гайка опирается на цилиндрическую винтовую пружину 136. Чтобы получить надлежащее пространство между компонентами внутри устройства 100, применяются прокладки 140 и 142. Вместе с тем, в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения можно использовать другие подходящие прокладки или компоновки.
Ожидается, что устройство 100 будет относительно простым в техническом обслуживании и обеспечит высокую надежность. Кроме того, не требуется внешняя электроэнергия или проводка. Помимо этого, устройство можно электрически подключать к любому подходящему электрическому устройству, такому как полевые устройства управления технологическим процессом и оперативного контроля, поставляемые фирмой Rosemount, Inc., Chanhassen, штат Миннесота, США. Предполагается, что устройство 100 может работать практически при любой ориентации, однако предпочтительно иметь геометрическую ось вибрации относительно выровненной с центральной осью 144 так, чтобы вибрация сообщала максимальное движение частям 118 и 120 звуковой катушки. С помощью любых подходящих схем можно обеспечить различные уровни выходных сигналов, а эти выходные сигналы включают в себя 9 вольт на 4 мА, 5 вольт на 4 мА и 3 вольта на 30 мкА одновременно в течение двух секунд в 5-минутном цикле. Такие выходные энергетические сигналы обеспечивают надлежащую энергию для рабочего цикла полностью беспроводного сенсорного узла. Предполагается, что пиковое значение выходного напряжения постоянного тока для устройства 100 будет составлять порядка 50 вольт при 8-ми миллиамперах для цикла длительностью приблизительно десять минут. Максимальная выходная мощность предполагается составляющей приблизительно 4,2 милливатта на кубический дюйм при входной вибрации с частотой 45 Гц и амплитудой 50 микрометров.
Хотя настоящее изобретение описано со ссылками на предпочтительные варианты осуществления, для специалистов в данной области техники будет ясно, что в рамках существа и объема притязаний изобретения можно внести изменения в его форму и детали.

Claims (28)

1. Демпфер машины, подключаемый к источнику энергии механической энергии, при этом демпфер преобразует часть механической энергии в тепловую энергию и преобразует другую часть механической энергии в электричество, содержащий:
электродвижущий модуль генерирования энергии для генерирования электричества из части механической энергии, используя первый тип генерирования;
второй модуль генерирования энергии, который преобразует энергию не так, как электродвижущий модуль генерирования энергии для генерирования электричества из части механической энергии, используя второй тип генерирования; и
аккумулирующее энергию устройство, подключенное к электродвижущему модулю генерирования энергии и второму модулю генерирования энергии.
2. Демпфер по п.1, в котором генератор выполнен внутри демпфера поршневого типа машины.
3. Демпфер по п.1, в котором генератор выполнен внутри демпфера стержневого типа машины.
4. Демпфер по п.1, дополнительно содержащий суммирующую электрическую схему, заключенную между аккумулирующим энергию устройством и модулями генерирования, причем суммирующая электрическая схема имеет конфигурацию, обеспечивающую подачу суммарного сигнала в аккумулирующее энергию устройство.
5. Демпфер по п.4, дополнительно содержащий повышающий преобразователь напряжения, расположенный между суммирующей электрической схемой и аккумулирующим энергию устройством.
6. Демпфер по п.1, в котором генератор имеет конфигурацию, обеспечивающую индикацию относительно характеристики вибрации.
7. Демпфер по п.6, в котором индикация также представляет собой диагностическую индикацию относительно источника вибрации.
8. Демпфер по п.6, в котором упомянутой характеристикой является амплитуда.
9. Демпфер по п.6, в котором упомянутой характеристикой является частота.
10. Демпфер по п.1, в котором вторым модулем генерирования является пьезоэлектрический модуль генерирования.
11. Демпфер по п.1, в котором вторым модулем генерирования является тепловой модуль генерирования.
12. Система для использования энергии, получаемой в результате вибрации, содержащая
демпфер машины, подключаемый к источнику энергии механической вибрации, при этом демпфер преобразует часть механической энергии в тепловую энергию, и
генератор на основе вибрации, выполненный внутри демпфера вибрации машины, и преобразующий другую часть механической энергии в электричество, при этом генератор содержит:
электродвижущий модуль генерирования энергии, выполненный с возможностью подключения к источнику вибрации для генерирования электричества из другой части механической энергии, используя первый тип генерирования,
пьезоэлектрический модуль генерирования энергии, выполненный с возможностью подключения к источнику вибрации для генерирования электричества другой части механической энергии, используя второй тип генерирования,
аккумулирующее энергию устройство, подключенное к электродвижущему модулю генерирования энергии и пьезоэлектрическому модулю генерирования энергии,
устройство, подключенное к аккумулирующему энергию устройству и получающее от него энергию.
13. Система по п.12, в которой устройство, подключенное к аккумулирующему энергию устройству, является полевым устройством.
14. Система по п.13, в которой полевое устройство обеспечивает диагностическую индикацию относительно источника вибрации.
15. Система по п.12, в которой устройство, подключенное к аккумулирующему энергию устройству, является устройством беспроводной связи.
16. Система по п.15, в которой устройство беспроводной связи обеспечивает диагностическую индикацию относительно источника вибрации.
17. Система по п.12, в которой устройство, подключенное к аккумулирующему энергию устройству, запитывается в прерывистом режиме.
18. Демпфер машины, подключаемый к источнику энергии механической вибрации, при этом демпфер преобразует часть механической энергии в тепловую энергию, и содержащий устройство для преобразования генерирования электроэнергии на основе вибрации, содержащее
корпус, выполненный с возможностью подключения к источнику вибрации, причем корпус ограничивает внутри себя камеру,
первый круглый постоянный магнит, расположенный внутри камеры и имеющий внешний диаметр,
постоянный магнит кольцевого типа, расположенный вокруг первого круглого постоянного магнита и ограничивающий кольцевое пространство между ними,
по меньшей мере, одну часть звуковой катушки, расположенную в кольцевом пространстве,
гибкую конструкцию, подключенную к упомянутой, по меньшей мере, одной части звуковой катушки, и обеспечивающую движение этой части звуковой катушки в пределах магнитного потока постоянных магнитов в ответ на вибрацию.
19. Демпфер по п.18, в котором упомянутая, по меньшей мере, одна часть звуковой катушки включает в себя множество частей звуковой катушки.
20. Демпфер по п.19, в котором множество частей звуковой катушки электрически включены каскадом.
21. Демпфер по п.19, в котором первая часть звуковой катушки намотана в первом направлении, а вторая часть звуковой катушки намотана в направлении, которое противоположно первому направлению.
22. Демпфер по п.18, в котором гибкая конструкция включает в себя множество плоских пружин.
23. Демпфер по п.22, в котором каждая плоская пружина подвешена с помощью множества консольных лепестков.
24. Демпфер по п.18, в котором резонансная частота гибкой конструкции является настраиваемой.
25. Демпфер по п.24, в котором резонансная частота настраивается путем вращения винта, который опирается, по меньшей мере, на одну плоскую пружину гибкой конструкции.
26. Демпфер по п.18, дополнительно содержащий аккумулирующее энергию устройство, подключенное к, по меньшей мере, одной части звуковой катушки.
27. Демпфер по п.18, в котором устройство выполнено с возможностью подключения к полевому устройству для запитывания этого полевого устройства.
28. Демпфер по п.18, в котором устройство выполнено с возможностью подключения к устройству беспроводной связи для запитывания этого устройства беспроводной связи.
RU2009109195/06A 2006-08-14 2007-08-13 Демпфер машины (варианты) и система для использования энергии вибрации, содержащая такой демпфер RU2421629C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US83756606P 2006-08-14 2006-08-14
US60/837,566 2006-08-14

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009109195A RU2009109195A (ru) 2010-09-27
RU2421629C2 true RU2421629C2 (ru) 2011-06-20

Family

ID=38962843

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009109195/06A RU2421629C2 (ru) 2006-08-14 2007-08-13 Демпфер машины (варианты) и система для использования энергии вибрации, содержащая такой демпфер

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7567013B2 (ru)
EP (1) EP2057375B1 (ru)
JP (1) JP5547481B2 (ru)
CN (1) CN101501330B (ru)
CA (1) CA2659839C (ru)
RU (1) RU2421629C2 (ru)
WO (1) WO2008021327A1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013028092A1 (ru) * 2011-08-24 2013-02-28 Dostiiari Nasir Nadir Ogly Пьезоэлектрический источник электрической энергии для транспортных средств
RU2602713C2 (ru) * 2013-10-14 2016-11-20 Текспейс Аеро С.А. Ротор и турбомашина, содержащая указанный ротор
RU2637156C1 (ru) * 2016-12-14 2017-11-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН) Способ генерации энергии, при котором используют и одновременно с этим частично гасят вредную вибрацию опоры (варианты)
RU2644573C2 (ru) * 2012-11-13 2018-02-13 Перпетуум Лтд Электромеханический генератор и способ для преобразования механической вибрационной энергии в электрическую энергию
RU187037U1 (ru) * 2017-04-13 2019-02-14 Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт "Уралмет" Устройство генерации электрической энергии с использованием механических вибраций ротора ветроэнергетической установки

Families Citing this family (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2446685B (en) * 2007-11-27 2009-04-01 Perpetuum Ltd An electromechanical generator for converting mechanical vibrational energy into electrical energy
US7904210B2 (en) * 2008-03-18 2011-03-08 Visteon Global Technologies, Inc. Vibration control system
GB2459269B (en) * 2008-04-15 2010-09-29 Perpetuum Ltd An electromechanical generator for, and method of, converting mechanical vibrational energy into electrical energy
WO2010054368A2 (en) * 2008-11-10 2010-05-14 Cornell University Self-powered, piezo-surface acoustic wave apparatus and method
EP2239955B1 (de) * 2009-04-09 2016-07-06 VEGA Grieshaber KG Energiegesteuerte Datenübermittlung eines Feldgeräts
US8134279B2 (en) * 2009-10-14 2012-03-13 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Piezoelectric damping device
US8188622B1 (en) * 2009-11-12 2012-05-29 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy Tunable resonant frequency kinetic energy harvester
KR101081630B1 (ko) * 2009-11-20 2011-11-09 엘지이노텍 주식회사 보이스 코일 모터
CN101739592B (zh) * 2009-12-31 2015-09-09 马宇尘 基于电流生成的振动测量型电子标签及系统
CN102208857A (zh) * 2010-03-29 2011-10-05 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 音圈马达致动器及取像装置
US8269399B2 (en) * 2010-05-13 2012-09-18 General Electric Company Systems and apparatus for harvesting energy
US8836177B2 (en) * 2010-07-30 2014-09-16 Lg Innotek Co., Ltd. Voice coil motor
JP2012135131A (ja) * 2010-12-22 2012-07-12 Panasonic Corp 発電装置
US8410665B2 (en) 2010-12-23 2013-04-02 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. MEMS kinetic energy conversion
US9001626B1 (en) * 2011-03-11 2015-04-07 Rockwell Collins, Inc. Piezoelectric acceleration timer
US8546964B2 (en) * 2011-03-25 2013-10-01 Tai-Her Yang Reciprocal vibration type power generator equipped with a moving inner columnar magnetic block surrounded by at least one coil set, and a moving outer annular magnetic block that surrounds the at least one coil set
US8736086B2 (en) * 2011-03-25 2014-05-27 Tai-Her Yang Reciprocal vibration type power generator equipped with inner columnar and outer annular magnetic members, a power storage device, a rectifying circuit, and a charging circuit
JP5808558B2 (ja) * 2011-03-31 2015-11-10 株式会社eスター 振動発電装置
US9222465B2 (en) 2011-04-15 2015-12-29 Northeastern University Non-rotating wind energy generator
WO2015020887A2 (en) * 2013-08-08 2015-02-12 Northeastern University Improvements for a non-rotating wind energy generator
US9558894B2 (en) 2011-07-08 2017-01-31 Fastcap Systems Corporation Advanced electrolyte systems and their use in energy storage devices
EP2729948A4 (en) 2011-07-08 2015-03-04 Fastcap Systems Corp HIGH-TEMPERATURE -NERGY-STORAGE DEVICE
BR112014010635B1 (pt) 2011-11-03 2020-12-29 Fastcap Systems Corporation sistema de registro em log
CN103208899B (zh) * 2012-01-16 2016-02-17 曾胜克 发电装置
GB201207987D0 (en) * 2012-05-04 2012-06-20 Imp Innovations Ltd Power generation device
CN102969864B (zh) * 2012-10-26 2016-06-08 安徽工程大学 一种利用直线往复运动发电的发电装置
TWI504806B (zh) * 2012-11-09 2015-10-21 Ching Wu Wang High efficiency sound panel and its energy storage system
CN102979851B (zh) * 2012-12-13 2014-09-17 浙江师范大学 基于曲面限位的晶片式压电液压减振器
MA36246B1 (fr) * 2013-09-13 2015-10-30 Saady Mohamed Es Un appareil qui produit l'energie électrique à partir des agitations ou par l'intermédiaire des récepteurs.
US10872737B2 (en) 2013-10-09 2020-12-22 Fastcap Systems Corporation Advanced electrolytes for high temperature energy storage device
EA038707B1 (ru) 2013-12-20 2021-10-07 Фасткэп Системз Корпорейшн Устройство электромагнитной телеметрии
CN104976083A (zh) * 2014-04-03 2015-10-14 朱介北 一种四轮电动车行驶时自动发电装置
CN104201857B (zh) * 2014-08-22 2017-02-15 重庆交通大学 振动发电装置
KR20220159480A (ko) 2015-01-27 2022-12-02 패스트캡 시스템즈 코포레이션 넓은 온도 범위 울트라커패시터
CN105201763B (zh) * 2015-09-02 2018-07-24 北京印刷学院 轴对称弹性形变储能压电变换城市地铁列车减震发电装置
CN105201764A (zh) * 2015-09-02 2015-12-30 北京印刷学院 铁路远程监测气体储能双缸往复电磁转换质能转换装置
CN105201765A (zh) * 2015-09-02 2015-12-30 北京印刷学院 共振储能机电转换城市地铁列车减震发电装置
CN105201766A (zh) * 2015-09-02 2015-12-30 北京印刷学院 铁路远程监测气体储能双缸往复震动压电转换质能转换装置
CN105134524A (zh) * 2015-09-02 2015-12-09 北京印刷学院 气体储能压电形变城市地铁列车减震发电装置
CN105114271A (zh) * 2015-09-02 2015-12-02 北京印刷学院 轴对称气体储能电磁变换城市地铁列车减震发电装置
CN105141181B (zh) * 2015-10-08 2018-02-02 北京理工大学 一种压电‑电磁复合式俘能器
CN105932856A (zh) * 2016-06-28 2016-09-07 西安陆洲智能传感技术有限公司 一种高输出振动型磁电发电机
US10398897B2 (en) 2016-11-14 2019-09-03 Otolith Sound Inc. Systems, devices, and methods for treating vestibular conditions
US11284205B2 (en) 2016-11-14 2022-03-22 Otolith Sound Inc. Systems, devices, and methods for treating vestibular conditions
KR20190000950A (ko) * 2017-06-23 2019-01-04 주식회사 코아칩스 작동주파수의 조정이 가능한 진동에너지 하베스팅 장치
CN108847737A (zh) * 2018-06-15 2018-11-20 哈尔滨工程大学 一种为声纳浮标供电的波浪能量采集装置
WO2020079616A1 (en) * 2018-10-16 2020-04-23 Thomas Nikita Krupenkin Method and apparatus for mechanical energy harvesting using variable inductance magnetic flux switch
DE102019200049A1 (de) * 2019-01-04 2020-07-09 Aktiebolaget Skf A suspension assembly
DE102019128612A1 (de) * 2019-10-23 2021-04-29 Saurer Spinning Solutions Gmbh & Co. Kg Textilmaschine
DE102020101177A1 (de) * 2020-01-20 2021-07-22 Sisto Armaturen S.A. System zum Betrieb einer Pneumatikeinrichtung
CN113279204A (zh) * 2020-02-18 2021-08-20 青岛海尔滚筒洗衣机有限公司 衣物处理设备
CN114427586B (zh) * 2022-01-20 2022-10-14 中南大学 一种基于碳中和概念的铁路路基动载俘能减振装置

Family Cites Families (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2895063A (en) 1951-01-19 1959-07-14 George V Morris Air driven reed electric generator
US3539841A (en) * 1968-02-21 1970-11-10 Motorola Inc Piezoelectric voltage generator
USRE31217E (en) 1968-05-27 1983-04-26 Neptune Eastech, Inc. Bluff body flowmeter
US3568704A (en) 1969-08-27 1971-03-09 Us Navy Fluidic generator with velocity discrimination
US3663845A (en) 1971-02-18 1972-05-16 Us Navy Fluidic generator
US3798475A (en) 1972-03-27 1974-03-19 Us Army Square wedge fluidic generator for electrical and mechanical outputs
US4005319A (en) 1973-04-23 1977-01-25 Saab-Scania Aktiebolag Piezoelectric generator operated by fluid flow
US3878716A (en) 1973-12-19 1975-04-22 Hokushin Electric Works Karman vortex shedder
US4148215A (en) 1978-06-19 1979-04-10 General Signal Corporation Apparatus for making rheological measurements
GB2111680A (en) 1981-11-03 1983-07-06 Itt Ind Ltd Vortex flowmeter
DE3277825D1 (en) 1981-11-24 1988-01-21 Shell Int Research Means for generating electric energy in a borehole during drilling thereof
GB2119514B (en) 1982-04-22 1985-06-26 Marconi Co Ltd Vortex-shedding flowmeters
GB2121185A (en) 1982-05-11 1983-12-14 John Michael Wood Flow sensor for breath and other gas analysers
GB2142725A (en) 1983-06-21 1985-01-23 United Gas Industries Ltd Fluid flow meter
JPS6489947A (en) * 1987-09-30 1989-04-05 Aisin Seiki Generating set for vehicle
CN1075601C (zh) * 1994-10-26 2001-11-28 张瑞庆 振动发动机
US5707215A (en) * 1994-11-14 1998-01-13 Hughes Aircraft Company Tuned resonant oscillating mass inflation pump and method of extracting electrical energy therefrom
FR2727583B1 (fr) 1994-11-29 1996-12-20 Commissariat Energie Atomique Moteur electrostatique et son procede de realisation
JPH09323109A (ja) * 1996-06-05 1997-12-16 Hitachi Ltd 圧延機の異常判定制御装置及び方法
WO1997048971A1 (en) * 1996-06-21 1997-12-24 Hughes Technology Group L.L.C. Mass flow measuring device
DE29618105U1 (de) * 1996-10-18 1997-02-20 Tr Elektronic Gmbh Energieerzeugungsvorrichtung als Batterie- bzw. Akkumulatorersatz
JPH1118445A (ja) * 1997-06-19 1999-01-22 Daewoo Electron Co Ltd 圧電型発電機及びその製造方法
JP2876530B1 (ja) 1998-02-24 1999-03-31 東京工業大学長 固着した可動部の修復手段を具える超小型素子およびその製造方法
JPH11341837A (ja) * 1998-05-28 1999-12-10 Nippon Soken Inc 圧電型電源装置
US6127812A (en) 1999-02-16 2000-10-03 General Electric Company Integrated environmental energy extractor
DE19929341A1 (de) * 1999-06-26 2000-12-28 Abb Research Ltd Anordnung zur drahtlosen Versorgung einer Vielzahl Sensoren und/oder Aktoren mit elektrischer Energie, Sensor oder Aktor hierzu sowie System für eine eine Vielzahl von Sensoren und/oder Aktoren aufweisende Maschine
US6628019B2 (en) 1999-07-21 2003-09-30 Westinghouse Air Brake Technologies Corporation High efficiency pneumatically driven electric power generator
US6470755B1 (en) 1999-08-05 2002-10-29 Dieterich Standard, Inc. Noise reducing differential pressure measurement probe
US6315813B1 (en) 1999-11-18 2001-11-13 Northland Energy Corporation Method of treating pressurized drilling fluid returns from a well
AU3836701A (en) 2000-02-15 2001-08-27 Alan M. Young Method and apparatus using magnus effect to measure mass flow rate
US6703768B2 (en) 2000-09-27 2004-03-09 Citizen Watch Co., Ltd. Piezoelectric generator and mounting structure therefor
AU2002306479A1 (en) 2001-02-13 2002-10-15 Technology Applications, Inc. Miniature reciprocating heat pumps and engines
DE10125059C5 (de) * 2001-05-22 2016-07-21 Enocean Gmbh Induktiver Spannungsgenerator
US6713942B2 (en) 2001-05-23 2004-03-30 Purdue Research Foundation Piezoelectric device with feedback sensor
US6593666B1 (en) 2001-06-20 2003-07-15 Ambient Systems, Inc. Energy conversion systems using nanometer scale assemblies and methods for using same
DE10247387A1 (de) * 2001-10-15 2003-09-11 Karl Ludwig Holder Kraftstation und Verfahren zu ihrem Betrieb
NO20016398D0 (no) 2001-12-27 2001-12-27 Abb Research Ltd Mini-kraftomformer I
NO20016399D0 (no) 2001-12-27 2001-12-27 Abb Research Ltd Mini-kraftomformer II
US6737789B2 (en) * 2002-01-18 2004-05-18 Leon J. Radziemski Force activated, piezoelectric, electricity generation, storage, conditioning and supply apparatus and methods
DE10205531B4 (de) 2002-02-11 2004-05-27 Kai Wissner Vorrichtung zur Gewinnung von Energie aus einem strömenden Fluidum
US7035773B2 (en) * 2002-03-06 2006-04-25 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Appendable system and devices for data acquisition, analysis and control
US7256505B2 (en) * 2003-03-05 2007-08-14 Microstrain, Inc. Shaft mounted energy harvesting for wireless sensor operation and data transmission
SE524369C2 (sv) * 2002-08-09 2004-07-27 Mecel Ab Metod för att öka verkningsgraden vid nyttjande av en motor samt systemenhet
JP2004100840A (ja) * 2002-09-10 2004-04-02 Takenaka Komuten Co Ltd 振動源支持装置
US6975043B2 (en) 2003-12-22 2005-12-13 Rosemount, Inc. Pressurized gas to electrical energy conversion for low-power field devices
JP2005247129A (ja) * 2004-03-04 2005-09-15 Toyota Motor Corp タイヤの異常検出装置
US8538560B2 (en) * 2004-04-29 2013-09-17 Rosemount Inc. Wireless power and communication unit for process field devices
JP2005348546A (ja) * 2004-06-04 2005-12-15 Yoshifumi Morita 振動発電機
FR2872868A1 (fr) * 2004-07-06 2006-01-13 Commissariat Energie Atomique Dispositif de recuperation d'energie
EP1803170B1 (en) 2004-10-21 2011-06-22 Société de Technologie Michelin Energy harvester with adjustable resonant frequency
EP1803168A4 (en) * 2004-10-21 2009-05-20 Michelin Soc Tech MINIATURIZED PIEZOELECTRICALLY BASED VIBRATION ENERGY COLLECTION DEVICE
CN1328836C (zh) * 2004-11-22 2007-07-25 西安交通大学 轨道车辆振动能量压电发电方法及其系统
CN100336281C (zh) * 2004-11-22 2007-09-05 西安交通大学 车辆轨道振动能量压电发电方法及其系统
CA2662151A1 (en) * 2006-09-01 2008-03-13 Powercast Corporation Hybrid power harvesting and method

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013028092A1 (ru) * 2011-08-24 2013-02-28 Dostiiari Nasir Nadir Ogly Пьезоэлектрический источник электрической энергии для транспортных средств
RU2644573C2 (ru) * 2012-11-13 2018-02-13 Перпетуум Лтд Электромеханический генератор и способ для преобразования механической вибрационной энергии в электрическую энергию
RU2602713C2 (ru) * 2013-10-14 2016-11-20 Текспейс Аеро С.А. Ротор и турбомашина, содержащая указанный ротор
RU2637156C1 (ru) * 2016-12-14 2017-11-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН) Способ генерации энергии, при котором используют и одновременно с этим частично гасят вредную вибрацию опоры (варианты)
RU187037U1 (ru) * 2017-04-13 2019-02-14 Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт "Уралмет" Устройство генерации электрической энергии с использованием механических вибраций ротора ветроэнергетической установки

Also Published As

Publication number Publication date
CA2659839A1 (en) 2008-02-21
JP2010500866A (ja) 2010-01-07
US20080036307A1 (en) 2008-02-14
CA2659839C (en) 2012-03-20
WO2008021327A1 (en) 2008-02-21
US7567013B2 (en) 2009-07-28
EP2057375A1 (en) 2009-05-13
RU2009109195A (ru) 2010-09-27
EP2057375B1 (en) 2018-10-10
CN101501330B (zh) 2013-05-29
JP5547481B2 (ja) 2014-07-16
CN101501330A (zh) 2009-08-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2421629C2 (ru) Демпфер машины (варианты) и система для использования энергии вибрации, содержащая такой демпфер
JP2010500866A5 (ru)
CN101449450B (zh) 用于将机械振动能转化为电能的机电发电机和方法
EP2677656B1 (en) Tunable vibration energy harvester and energy harvesting method
KR100817319B1 (ko) 이동형 기기의 전력 발생장치 및 이를 구비한자가발전시스템
US20090322184A1 (en) Energy Harvesting Using Frequency Rectification
US8441172B2 (en) Nonlinear oscillator for vibration energy harvesting
Häggström et al. Energy harvesting technologies for wireless sensors in rotating environments
JP3194078B2 (ja) 自発電源による振動検出装置
Huet et al. Tunable piezoelectric vibration energy harvester with supercapacitors for WSN in an industrial environment
Rohini Energy Harvesting from Machineries for Industries: Vibration as a source of energy
Ostia et al. Design of an ornamental bladeless vortex generator
KR101553911B1 (ko) 에너지 하비스터
Ostaševičius et al. Investigation of energy harvesting from high frequency cutting tool vibrations
Cho et al. Vibration-based Energy Harvester for Wireless Condition Monitoring System
KR101593951B1 (ko) 에너지 하비스터
KR101591444B1 (ko) 에너지 하비스터
KR101553912B1 (ko) 에너지 하비스터
Vetiska et al. Autonomous monitoring unit of fault condition with vibration energy harvester
US11677269B2 (en) Systems and methods for harvesting vibration energy using a hybrid device
CN112117932A (zh) 一种发电装置以及应用其的健康监测设备
BOITIER et al. Tunable Piezoelectric Vibration Energy Harvester With Supercapacitors for WSN in an Industrial Environment
ALMBRATT et al. A Vibration-Powered Wireless Sensor Device for Machine Conditioning
Rangel et al. Double Beam Energy Harvester Based on PZT Piezoelectrics
HAIRUDIN et al. DEVELOPMENT OF LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC VIBRATION ENERGY HARVESTER

Legal Events

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

Effective date: 20200814