[发明专利]一种基于纳米摩擦发电的可堆叠式多方向振动能量收集器在审
申请号: | 201811169328.0 | 申请日: | 2018-10-08 |
公开(公告)号: | CN109756151A | 公开(公告)日: | 2019-05-14 |
发明(设计)人: | 邓华夏;叶敬昌;杜宇;马孟超;张进;钟翔 | 申请(专利权)人: | 合肥工业大学 |
主分类号: | H02N2/18 | 分类号: | H02N2/18;H02N1/04 |
代理公司: | 北京维知知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11503 | 代理人: | 王涛 |
地址: | 230009 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 摩擦发电 能量回收单元 能量收集单元 多方向振动 能量收集器 可堆叠式 材料层 环形件 质量块 振动能量收集器 能量收集电路 能量损失率 闭合 管材首尾 内壁构造 振动能量 自由滚动 摩擦 滚动 | ||
本发明公开了一种基于纳米摩擦发电的可堆叠式多方向振动能量收集器,包括能量回收单元和能量收集单元,其中,所述能量回收单元至少包括一环形件,所述环形件由管材首尾相接构成且形成闭合的通道,所述通道内设置有能够自由滚动的球形质量块,并且所述通道的内壁构造有纳米摩擦发电材料层,以使所述球形质量块在滚动时与所述纳米摩擦发电材料层摩擦从而产生电能;所述能量收集单元包括用于收集电能的能量收集电路。该振动能量收集器能量损失率低,结构紧凑,并且可以收集到多个方向的振动能量。
技术领域
本发明涉及一种能量收集装置,特别是涉及一种基于纳米摩擦发电的可堆叠式多方向振动能量收集器,该振动能量收集器能够将环境中的多方向、无规律的低频振动能量转换为电能。
背景技术
当今社会物联网智能技术快速发展,其中多处用到了传感器。例如,在无人飞行器之中,就存在不同种类的多种无线传感器。在物联网智能穿戴技术中,穿戴设备中也设置有大量的传感器。这些传感器在实现复杂控制和手机更为丰富的环境信息方面起着重要的不可替代的作用。但目前针对大部分无线传感设备的供能是通过电池进行供电。如飞行器,电池在满足无人飞行器的动力之外,也得提供各种无线传感器工作的动力。这在通常情况下使得飞行器的续航里程受到了不小的影响。并且,在电池供电出现故障时,用于控制的传感器或者实施反馈飞行器位置的传感器或者其他可能有助于诊断的传感器都将可能工作不正常。另外,目前针对无线传感器进行更换电池操作也是一个繁琐的过程,需要大量的人力。为了解决无线传感器更换电池的繁琐、解放人力,解决当前智能穿戴中的功能问题,这些微型电子设备的自供电自然成为了人们研究的热点。在智能穿戴领域,已经有学者进行发电皮肤的研究,其原理即王中林教授在2012年提出的纳米发电机,作为一项新型技术,其应用的潜力可以说是巨大的。人们走路的过程可以看作是振动过程,无人飞行器飞行过程中的晃动也可以看作是振动过程。将纳米发电机所使用的材料用在微小振动能量收集之中,是十分值得研究的课题,如何根据这些材料的发电原理设计出好的结构和电路也是一项重大的挑战。
如何收集环境中的振动能量,传统收集方法利用的是环境中的振动带动压电元件的变形,从而产生电量;高效的收集环境中的能量仍然是当今研究的热点问题,要达到最佳收集效率,即要使装置能够有低频共振点;环境中的振动大多处于低频、低幅、无规律,因此很多学者都做了低频低幅多方向能量回收的方向的研究。例如:在中国专利申请CN106849597A中公开了一种多方向滚动摩擦能量回收装置,其明显的缺点是放置于装置之中不够稳定,会发出很大的噪声,其能量收集的原理是利用球体的撞击使得压电材料发生变形,从而产生电量,其大部分的能量都会因为球的撞击而损失掉,收集效率不高。而在中国专利CN206865378U中公开的多方向振动能量回收装置,可以用来收集多方向振动能量,能量损失相比于专利申请CN106849597A要低,原理同样是利用压电片的变形来产生电量,但是其横向纵向空间占比较大,不够紧凑,空间利用率较低。这些先前学者所做的工作,无不是根据压电材料的发电原理来设计出合理的结构,但其缺点也相对较为明显,能量损失率高,结构不够紧凑,因此如何从原理上设计结构,解决低频多方向能量收集仍是重要研究方向。
发明内容
鉴于现有技术存在的上述问题,本发明的目的在于提供一种基于纳米摩擦发电的可堆叠式多方向振动能量收集器。该振动能量收集器能量损失率低,结构紧凑,并且可以收集到多个方向的振动能量。
为了实现上述目的,本发明基于纳米发电机原理设计了一种全新的能量收集器,整个能量收集器不再通过利用压电元件的变形来产生电量,而是通过摩擦纳米摩擦发电材料来产生电量;通过外部环境的不规律晃动,带动球形质量块滚动,进而产生电能,不会因为球形质量块的撞击而损失能量。本申请中的能量收集器的球形质量块会一直滚动,直到动能耗尽,因而转换效率高。
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