基于磁悬浮电磁发电的振动能量采集装置及系统

    公开(公告)号:CN113965105B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202111345015.8

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本申请涉及基于磁悬浮电磁发电的振动能量采集装置及系统,具体而言,涉及发电机领域。本申请的装置在矿山震动的作用下,该线圈罩带着多个小磁铁和线圈沿着该立柱向上或者向下运动,并且在线圈罩带着多个小磁铁和线圈向下运动的过程中,设置有多个小磁铁的线圈罩在磁力的作用下,线圈罩带着多个小磁铁和线圈向着远离该永磁体的方向进行运动,该线圈罩内部的线圈切割该永磁体的磁感线,在该线圈罩的重力克服该永磁体对该小磁铁的排斥力时,该线圈罩带着多个小磁铁和线圈开始向着靠近该永磁体的方向进行运动,在此过程中,该线圈罩内部的线圈切割该永磁体的磁感线,由于法拉第电磁感应,线圈切割该永磁体的磁感线的过程中,该线圈会产生电流。

    一种自供电全向性风向风速传感器

    公开(公告)号:CN115575666A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211205665.7

    申请日:2022-09-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及风向监测技术领域,具体涉及一种自供电全向性风向风速传感器,包括底座、柔性支撑杆、绝缘球壳、柔性悬挂杆、小磁球和柔性线圈;底座内置传感器电路,绝缘球壳通过柔性支撑杆安装在底座的上方,内壁上贴满柔性线圈,并通过导线将电动势信号引出,内部通过柔性悬挂杆悬挂一个小磁球,当柔性支撑杆随风摆动时,绝缘球壳内部的柔性悬挂杆带着小磁球开始摆动,此时,柔性线圈中通过的磁通量发生变化产生感应电动势。本发明既克服了机械旋转式风杯存在的摩擦损耗问题,又解决了环境以及低功耗对传感器应用的限制,使其可以广泛应用在各种复杂恶劣环境中。

    基于振动环境的旋转-悬浮复合式电磁发电装置

    公开(公告)号:CN113394944A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110820899.1

    申请日:2021-07-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本申请涉及基于振动环境的旋转‑悬浮复合式电磁发电装置,具体而言,涉及发电装置领域。本申请提供的基于振动环境的旋转‑悬浮复合式电磁发电装置,该装置的壳体、立柱、第一导磁片、第二导磁片、第一线圈、发条、第一柔性绳、第二柔性绳和多个小磁铁构成了第一发电装置,该第二立柱、第三立柱、第四立柱、第一配重块、第二配重块、第二线圈、底部支架和磁铁部构成了第二发电装置,由于本申请的装置包括第一发电装置和第二发电装置,由于本申请的结构利用外界的振动进行发电使得本申请可以应用在振动场合中进行发电,将不利因素转化为本申请的发电装置的驱动能,解决了现有技术中振动条件下安全性不足和发电稳定性不足的问题。

    基于振动环境的旋转-悬浮复合式电磁发电装置

    公开(公告)号:CN113394944B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202110820899.1

    申请日:2021-07-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本申请涉及基于振动环境的旋转‑悬浮复合式电磁发电装置,具体而言,涉及发电装置领域。本申请提供的基于振动环境的旋转‑悬浮复合式电磁发电装置,该装置的壳体、立柱、第一导磁片、第二导磁片、第一线圈、发条、第一柔性绳、第二柔性绳和多个小磁铁构成了第一发电装置,该第二立柱、第三立柱、第四立柱、第一配重块、第二配重块、第二线圈、底部支架和磁铁部构成了第二发电装置,由于本申请的装置包括第一发电装置和第二发电装置,由于本申请的结构利用外界的振动进行发电使得本申请可以应用在振动场合中进行发电,将不利因素转化为本申请的发电装置的驱动能,解决了现有技术中振动条件下安全性不足和发电稳定性不足的问题。

    基于磁悬浮电磁发电的振动能量采集装置及系统

    公开(公告)号:CN113965105A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111345015.8

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本申请涉及基于磁悬浮电磁发电的振动能量采集装置及系统,具体而言,涉及发电机领域。本申请的装置在矿山震动的作用下,该线圈罩带着多个小磁铁和线圈沿着该立柱向上或者向下运动,并且在线圈罩带着多个小磁铁和线圈向下运动的过程中,设置有多个小磁铁的线圈罩在磁力的作用下,线圈罩带着多个小磁铁和线圈向着远离该永磁体的方向进行运动,该线圈罩内部的线圈切割该永磁体的磁感线,在该线圈罩的重力克服该永磁体对该小磁铁的排斥力时,该线圈罩带着多个小磁铁和线圈开始向着靠近该永磁体的方向进行运动,在此过程中,该线圈罩内部的线圈切割该永磁体的磁感线,由于法拉第电磁感应,线圈切割该永磁体的磁感线的过程中,该线圈会产生电流。

    用于电磁发电单元的能量采集装置及控制方法

    公开(公告)号:CN115833670B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310117778.X

    申请日:2023-02-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于电子电路技术领域,具体涉及一种用于电磁发电单元的能量采集装置及其控制方法。所述控制方法包括以下步骤:S1、根据实时电压值和实时电流值确定零值时刻,同时计算电流电压频率,将零值时刻作为PWM信号的相位零点控制短路开关闭合,根据电压电流频率,确定PWM信号的基准频率,生成PWM信号控制所述短路开关的通断;S2、对电压曲线和电流曲线分别进行微分运算,并根据微分运算结果确定当前周期内的最大功率点,根据最大功率点对应时间与当前零值时刻对应时间之差,调整所述PWM信号的实时频率。本发明可以大幅提升电磁发电单元的输出功率。

    用于电磁发电单元的能量采集装置及控制方法

    公开(公告)号:CN115833670A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202310117778.X

    申请日:2023-02-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于电子电路技术领域,具体涉及一种用于电磁发电单元的能量采集装置及其控制方法。所述控制方法包括以下步骤:S1、根据实时电压值和实时电流值确定零值时刻,同时计算电流电压频率,将零值时刻作为PWM信号的相位零点控制短路开关闭合,根据电压电流频率,确定PWM信号的基准频率,生成PWM信号控制所述短路开关的通断;S2、对电压曲线和电流曲线分别进行微分运算,并根据微分运算结果确定当前周期内的最大功率点,根据最大功率点对应时间与当前零值时刻对应时间之差,调整所述PWM信号的实时频率。本发明可以大幅提升电磁发电单元的输出功率。

    一种抑振-俘能集成型能量采集系统

    公开(公告)号:CN114285325A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202210077741.4

    申请日:2022-01-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及能量采集领域,具体涉及一种抑振‑俘能集成型能量采集系统,将抑制振动和采集振动能量相结合,可适用于飞机、火箭等飞行器内部的高能量密度、小体积抑振能量采集结构,可将其工作中的强烈振动能量进行有效采集并转化为电能,在保护飞行器仪器仪表不受损害的同时,对能量进行高效利用。在火箭、飞机等航天器的工作中,其振动环境具有频带宽、能量大等特点,可根据碟形弹簧的不同组合形式,制作出可适用于高强度振动环境的俘能耦合隔振结构,以适用多种仪器表盘设备间的狭小空间、连续工作的振动环境,避免仪器仪表在航天器工作过程中的损坏和故障,对航空航天技术的发展具有重要意义。

    基于振动环境的旋转-悬浮复合式电磁发电装置

    公开(公告)号:CN215420045U

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202121652634.7

    申请日:2021-07-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本申请涉及基于振动环境的旋转‑悬浮复合式电磁发电装置,具体而言,涉及发电装置领域。本申请提供的基于振动环境的旋转‑悬浮复合式电磁发电装置,该装置的壳体、立柱、第一导磁片、第二导磁片、第一线圈、发条、第一柔性绳、第二柔性绳和多个小磁铁构成了第一发电装置,该第二立柱、第三立柱、第四立柱、第一配重块、第二配重块、第二线圈、底部支架和磁铁部构成了第二发电装置,由于本申请的装置包括第一发电装置和第二发电装置,由于本申请的结构利用外界的振动进行发电使得本申请可以应用在振动场合中进行发电,将不利因素转化为本申请的发电装置的驱动能,解决了现有技术中振动条件下安全性不足和发电稳定性不足的问题。

    一种抑振-俘能集成型能量采集系统

    公开(公告)号:CN216672881U

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202220197573.8

    申请日:2022-01-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本实用新型涉及能量采集领域,具体涉及一种抑振‑俘能集成型能量采集系统,将抑制振动和采集振动能量相结合,可适用于飞机、火箭等飞行器内部的高能量密度、小体积抑振能量采集结构,可将其工作中的强烈振动能量进行有效采集并转化为电能,在保护飞行器仪器仪表不受损害的同时,对能量进行高效利用。在火箭、飞机等航天器的工作中,其振动环境具有频带宽、能量大等特点,可根据碟形弹簧的不同组合形式,制作出可适用于高强度振动环境的俘能耦合隔振结构,以适用多种仪器表盘设备间的狭小空间、连续工作的振动环境,避免仪器仪表在航天器工作过程中的损坏和故障,对航空航天技术的发展具有重要意义。

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