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公开(公告)号:CN113659691A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110945789.8
申请日:2021-08-17
申请人: 东北大学
摘要: 本发明提供一种基于频率自适应的噪声发电系统及其自适应控制方法,包括:霍尔姆兹腔体、频率自适应装置、压电式声电换能器、机械能‑电能转换装置、储能电池组、位移传感器、执行机构等;本发明采用抛物面型的霍尔姆兹腔体设计更有利于对噪声的吸收;同时压电式和静电式声电换能器复用,对噪声作二次回收利用,提高能量转化效率;PID控制器控制腔体的颈口长度可变,使该装置能根据外界输入噪声信号的不同自适应调节颈口长度,实现在200‑2000HZ的宽频率范围内均可利用噪声来发电;为延长电池组的使用寿命,采用分布式主动均衡控制器来避免由于电池组内单体电压值的不同对电池的损害,同时还均衡负载、电池组和输入的电能,确保负载电能的正常供应。
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公开(公告)号:CN113783177A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111062805.5
申请日:2021-09-10
申请人: 东北大学
摘要: 本发明提供一种便携式多能源微能量发电装置及方法,涉及新能源发电技术领域。本装置包括发电模块、MPPT模块、风能水能手摇发电控制模块、压力发电控制模块、压力发电储能模块、电能存储模块、电池充电模块、能源路径控制模块、电池保护模块、电池组、直流母线、USB输出模块、中央控制模块;基于端电压PD变化率的变步长扰动的MPPT算法与传统的固定电压法或扰动观察法相比,在运动状态复杂的人体上提升光伏模块的发电效率,基于事件触发的微能量能源路径管理策略调节母线的电压,平衡输出能源与负载,根据输出电能的大小控制储能装置的工作状态。避免输入输出功率不匹配造成的电能浪费,避免频繁的改变电池充放电状态而造成的电池寿命缩短。
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公开(公告)号:CN111487000A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010317735.2
申请日:2020-04-21
申请人: 东北大学
摘要: 本发明提出了一种基于微纳多芯特种光纤的矢量应力计,将单模光纤A、单模光纤B与微纳多芯特种光纤熔接,微纳多芯特种光纤由四个包层纤芯,一个中心纤芯和多芯光纤包层,表面涂覆聚合物,聚合物表面刻制光栅。首先,宽带光源发出的光进入单模光纤A的纤芯A全反射传输,当光到达熔接点时,一部分光进入微纳多芯特种光纤,分别在四个包层纤芯,一个中心纤芯和多芯光纤包层中传输;另一部分光进入聚合物传输,并受到光栅的实时调制。所有光信号在单模光纤B和纤芯B后回到光谱分析仪,得到透射光谱。该应力计采用全光纤结构设计,具备高灵敏度和柔性易封装特性,可用于穿戴式行为监测及辅助设备,实现对受力方向和大小的感知及交互。
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公开(公告)号:CN113783177B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202111062805.5
申请日:2021-09-10
申请人: 东北大学
摘要: 本发明提供一种便携式多能源微能量发电装置及方法,涉及新能源发电技术领域。本装置包括发电模块、MPPT模块、风能水能手摇发电控制模块、压力发电控制模块、压力发电储能模块、电能存储模块、电池充电模块、能源路径控制模块、电池保护模块、电池组、直流母线、USB输出模块、中央控制模块;基于端电压PD变化率的变步长扰动的MPPT算法与传统的固定电压法或扰动观察法相比,在运动状态复杂的人体上提升光伏模块的发电效率,基于事件触发的微能量能源路径管理策略调节母线的电压,平衡输出能源与负载,根据输出电能的大小控制储能装置的工作状态。避免输入输出功率不匹配造成的电能浪费,避免频繁的改变电池充放电状态而造成的电池寿命缩短。
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公开(公告)号:CN113659691B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202110945789.8
申请日:2021-08-17
申请人: 东北大学
摘要: 本发明提供一种基于频率自适应的噪声发电系统及其自适应控制方法,包括:霍尔姆兹腔体、频率自适应装置、压电式声电换能器、机械能‑电能转换装置、储能电池组、位移传感器、执行机构等;本发明采用抛物面型的霍尔姆兹腔体设计更有利于对噪声的吸收;同时压电式和静电式声电换能器复用,对噪声作二次回收利用,提高能量转化效率;PID控制器控制腔体的颈口长度可变,使该装置能根据外界输入噪声信号的不同自适应调节颈口长度,实现在200‑2000HZ的宽频率范围内均可利用噪声来发电;为延长电池组的使用寿命,采用分布式主动均衡控制器来避免由于电池组内单体电压值的不同对电池的损害,同时还均衡负载、电池组和输入的电能,确保负载电能的正常供应。
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公开(公告)号:CN111487000B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010317735.2
申请日:2020-04-21
申请人: 东北大学
摘要: 本发明提出了一种基于微纳多芯特种光纤的矢量应力计,将单模光纤A、单模光纤B与微纳多芯特种光纤熔接,微纳多芯特种光纤由四个包层纤芯,一个中心纤芯和多芯光纤包层,表面涂覆聚合物,聚合物表面刻制光栅。首先,宽带光源发出的光进入单模光纤A的纤芯A全反射传输,当光到达熔接点时,一部分光进入微纳多芯特种光纤,分别在四个包层纤芯,一个中心纤芯和多芯光纤包层中传输;另一部分光进入聚合物传输,并受到光栅的实时调制。所有光信号在单模光纤B和纤芯B后回到光谱分析仪,得到透射光谱。该应力计采用全光纤结构设计,具备高灵敏度和柔性易封装特性,可用于穿戴式行为监测及辅助设备,实现对受力方向和大小的感知及交互。
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