本发明公开了一种能回收振动能量的减振器,包括工作缸筒、工作活塞组件、浮动活塞和电能产生组件;工作缸筒内部具有液态磁流体;工作活塞组件设置于工作缸筒内,且与活塞杆连接;浮动活塞设置于工作缸筒内;电能产生组件设置于工作缸筒内,且用于在振动过程中产生电能。本发明减振器的电能产生组件可利用车身振动自激发电,不需要其他动力机械驱动发电,能够回收车身在振动过程中产生的能量,使能源利用多元化。
📄 2015105050069
📂 F16F9_32
👤 安徽工程大学
📅 2015-08-17
本发明公开了一种微尺度振动能量收集系统及其能量俘获方法。SSHI虽然很大程度的提高了转换效率,但是对环境中的微振动却很难收集。本发明一种微尺度振动能量收集系统,包括压电发电装置、同步采集电路、高频开关电路、存储电感L1、整流收集电路和控制器。高频开关电路包括光电耦合器、第一MOS管M1和第二MOS管M2。同步采集电路包括第一R‑C移相电路、第二R‑C移相电路、第一过零比较器、第二过零比较器和异或门。本发明通过在压电发电装置为存储电感L1充电时,重复多次切断压电发电装置与存储电感L1之间的连接,使得存储电感L1产生浪涌电压,从而达到整流收集电路的采集阈值,从而利用微尺度振动实现发电。
📄 2019105744985
📂 H02N2_18
👤 杭州电子科技大学
📅 2019-06-28
本发明公开了一种俘能式钢管输电塔微风振动自适应扰流装置,包括两个完全相同的扰流结构,两者之间通过控制杆相连。扰流结构包括固定单元、扰流单元和储能控制组件,所述的扰流单元包括设置在其外圈的两个大小不等的导流翼和设置在其径向面内的超磁致伸缩件,在超磁致伸缩件的端部密贴压电片;所述的固定单元两端间隔设置磁铁,超磁致伸缩件在变化磁场的作用下挤压压电片产电,储能控制组件储存电能并控制控制杆的转动速度。该装置可以根据不同风速自适应调节,自由旋转以适应复杂多变的多方向来流,将风能转化为电能加以俘获利用,具有良好的应用前景。
📄 2022114801692
📂 F03D3_02
👤 山东大学
📅 2022-11-24
一种自由端磁路调节悬臂梁振动能量收集装置,悬臂梁一端插入并固定安装于悬臂梁固定端,悬臂梁截面呈矩形,悬臂梁的尾部有配重,在配重上安装固定两个悬臂梁磁轭;靠近悬臂梁自由端有一永磁体固定端,在永磁体固定端上左右对称地安装固定左永磁体磁轭和右永磁体磁轭,左永磁体磁轭和右永磁体磁轭之间有空隙;左永磁体磁轭和右永磁体磁轭靠近悬臂梁一侧各有两个上下分布的线圈支架;左永磁体磁轭和右永磁体磁轭安装永磁体;左永磁体磁轭和右永磁体磁轭各自的两个线圈支架的安装轴上缠绕了一个感应线圈,感应线圈两引出端接能量收集电路。本发明能量转换效率较高、振动阻尼较小。
📄 2018101633974
📂 H02K35_02
👤 浙江工业大学
📅 2018-02-27
一种压磁式悬臂梁二维振动能量收集装置,悬臂梁固定端作为整个装置的安装位,悬臂梁作为弹性元件,悬臂梁截面呈正方形,悬臂梁靠近其固定端处,悬臂梁尾部有配重安装限位卡;悬臂梁靠近其固定端处安装两个永磁体,上下方向通孔内的永磁体N极向上S极向下,左右方向通孔内的永磁体N极向左S极向右;在悬臂梁上下左右四侧各安装压磁磁轭;与悬臂梁上、下侧同时接触并与上、下侧的压磁磁轭相接,以及与悬臂梁左、右侧同时接触并与左、右侧的压磁磁轭相接的均有一导磁磁轭,两个导磁磁轭上的安装轴各缠绕了一个漆包铜线圈,线圈两引出端连接能量收集电路;悬臂梁尾部的限位卡安装配重。本发明能量转换效率较高、易于起振和维持振动、结构紧凑。
📄 2017114758032
📂 H02K35_02
👤 浙江工业大学
📅 2017-12-29
一种压磁式悬臂梁振动能量收集装置,悬臂梁固定端作为整个装置的安装位,悬臂梁为弹性元件,悬臂梁尾部有配重盒;悬臂梁末端上方安装永磁体,配重盒上部安装永磁体磁轭;永磁体磁轭下方安装永磁体的上端,永磁体磁轭固定与配重盒上,配重盒下部安装线圈磁轭;线圈磁轭上的安装轴缠绕一个漆包铜线圈,线圈两引出端连接能量收集电路;下磁轭与线圈磁轭相接;在悬臂梁下侧与下磁轭相接的是下压磁磁轭;在悬臂梁的转接磁轭安装槽处安装转接磁轭,下压磁磁轭一端插入转接磁轭下部的槽中;在悬臂梁上侧是上压磁磁轭;上磁轭与永磁体磁轭相接,上磁轭固定与悬臂梁上表面。本发明能量转换效率较高、易于起振和维持振动、结构紧凑。
📄 2017114727636
📂 H02K35_02
👤 浙江工业大学
📅 2017-12-29
一种闭合磁路悬臂梁振动能量收集装置,包括悬臂梁固定端和悬臂梁,悬臂梁固定端和悬臂梁为非磁性材料制成,悬臂梁一端插入并固定安装于悬臂梁固定端,在悬臂梁固定端上安装固定两个磁轭支架,磁轭支架远离固定端的一侧有斜面;磁轭支架为非磁性的材料制成,在两个磁轭支架之间安装磁轭,磁轭为软磁材料制成,磁轭安装位置上看,为左右对称形状且分别卡入两个磁轭支架中,磁轭中部有一安装轴;磁轭上的安装轴缠绕了一个感应线圈。感应线圈两引出端接能量收集电路;悬臂梁靠近悬臂梁固定端处安装永磁体,永磁体的N极和S极分别与磁轭下部形状部分正对,但不接触,在正对方向存在气隙。本发明能量转换效率较高、振动阻尼较小。
📄 2018101604948
📂 H02K35_02
👤 浙江工业大学
📅 2018-02-27
一种闭合磁路悬臂梁二维振动能量收集装置,包括悬臂梁固定端和悬臂梁,悬臂梁一端插入并固定安装于悬臂梁固定端,悬臂梁截面呈正方形,在悬臂梁固定端上安装固定4组磁轭支架,每组磁轭支架有2个,一组磁轭支架对应悬臂梁的一个侧面;磁轭支架远离固定端的一侧有斜面;在两个磁轭支架之间安装磁轭,磁轭安装位置上看,为左右对称形状且分别卡入两个磁轭支架中,磁轭中部有一安装轴;磁轭上的安装轴缠绕了一个感应线圈,感应线圈两引出端接能量收集电路;所述悬臂梁靠近悬臂梁固定端处的每一个侧面均安装永磁体,所述永磁体的N极和S极分别与磁轭下部两部分上下正对,但不接触,在上下方向存在气隙。本发明能量转换效率较高、振动阻尼较小。
📄 2018101604952
📂 H02K35_04
👤 浙江工业大学
📅 2018-02-27
本发明公开一种船体结构振动的能量捕获器,包括导磁框体,该导磁框体一端外部缠绕线圈并连接整流稳压器,整流稳压器连接蓄电池,导磁框体内设永磁体,永磁体一端置于线圈下方的导磁框体内,另一端通过弹簧连接橡胶球,橡胶球设于振动传递器内且配合设置,振动传递器设于船体结构附近。本发明的捕获器将船体结构振动能量转换为电能,减少振动机械能在传递过程中的浪费提高资源利用率。
📄 2018114436391
📂 H02K35_02
👤 浙江海洋大学
📅 2018-11-29
本发明公开了一种多方向振动能量收集装置及其制备装置和方法。低频振动与噪声的强穿透能力使得传统的减振降噪材料与技术具有一定的局限性。本发明一种多方向振动能量收集装置,包括框架和压电单元。所述的压电单元设置在框架内。所述的压电单元包括橡胶基质柱、中心铅球和六个压电晶片。中心铅球及六个压电晶片均设置在橡胶基质柱内部。六个压电晶片到中心铅球的距离相等。本发明中的压电单元可以收集多个方向上的振动能量,对环境中振动复杂性有较好的适应性,同时也可以实现最大化收集环境中的振动能量。本发明形成的局域共振型声子晶体单元具有共振特性,使声波在局域共振型声子晶体单元附近会发生局域化现象而不能向前传播。
📄 2019107966330
📂 H02N2_18
👤 杭州电子科技大学
📅 2019-08-27
本发明公开了一种复合式宽频带振动能量收集器,包括外壳以及设置在外壳内部的压电梁、两个质量块、两个线圈、两个磁铁;所述压电梁的一端水平固定在所述外壳的内壁上,另一端为自由端;两个质量块分别固定在压电梁自由端的上下表面;两个线圈分别固定在两个质量块上,且线圈的轴线与压电梁的上下表面垂直;两个磁铁分别固定在外壳的内壁上,同性磁极相对,且磁铁与线圈同轴,磁铁与线圈之间存在间隙。本发明复合式宽频带振动能量收集器,将压电式和电磁式振动能量收集器结合在一起,提高了能量收集效率,将磁铁作为定子安装在外壳上,提高了器件的可靠性,同时用磁铁限制线圈的振幅,扩展了频带宽带。
📄 2015101585553
📂 H02N2_18
👤 苏州远桥精密电子有限公司
📅 2015-04-03