CN101589481A - 用于产生电压的自容式压电设备 - Google Patents

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Abstract

用于产生电压的压电设备,包括振动叶片(1),所述振动叶片(1)具有紧固于固定基体(6)的第一端,和能够通过在其上施加机械脉冲而移动的第二自由端(8),其中在叶片(1)的一侧设置有至少一个单独的压电元件(10),使得压电元件(10)通过叶片在施加所述机械脉冲后的振荡而变形,并由此产生电压。该设备的特征在于,叶片(1)为大致U形,且具有通过弯曲的中间部分(4)连接在一起的两个基本平板的臂(2、3),其中第一臂(3)紧固于基体而第二臂(2)具有自由端(8)。

Description

用于产生电压的自容式压电设备
技术领域
本发明涉及用于产生电力的设备的领域,所述电力通过利用压电元件进行的机械能或电能的转化而产生。
更具体地,本发明涉及这种设备的新的机械结构,其特别在效率和实施方面具有主要优势。
背景技术
一般来说,许多使用电气或电子元件的***需要在能量方面是可自给的,特别是如果它们不能被联接或连接于外部能源时。这种***的示例包括移动设备,以及安装在布置电力电缆困难、复杂或过于昂贵的位置的静止设备或装置。
因而,许多装置配备有提供电力的蓄电池或干电池。然而,这种蓄电池具有有限的电池工作时间,而这意味着必须定期更换蓄电池。
已经有人提议为一些装置配备能够通过转化该装置附近的可用能量而产生电能的设备。示例包括转化光能的光电设备和基于压电元件的设备,该基于压电元件的设备由于压电元件的变形而能够将机械能转化为电能。
已经提出许多通过用于利用压电效应产生电能的设备。这些设备通常包括振动叶片,该振动叶片通过其一端固定于固定的基体,另一自由端由于施加至其上的机械力的作用而能够移动。例如如果能量从振动***中回收,则该力可由附连于叶片端部的配重的运动而产生,或者由向叶片的端部施加点力因而引起叶片振荡的外部机械设备产生。
一个或多个压电元件安装在叶片的一侧或两侧,并因此在叶片振荡时变形。因此该变形产生压电元件端子之间的电压。然后该电压可被整流,以便为电容器类的电容元件充电,从而为负载提供动力。例如,文献US 2005/0280561,EP 0 725 452,DE 296 14 851U以及US 7 005 778中描述了这种设备。
所有这些机构的共同特征在于,其操作由在一端或两端固定的基本直的梁的变形引起。这种设计具有许多缺点。事实上,从能源的观点来看,这些***具有相对较低的效率,最多为百分之几的量级。采用术语“效率”指的是从压电元件供应到下游的电容元件的电能与输送到***的机械能之比。
因此,为了获得令人满意的数量的电能,这种低效率通常使得必须增加转化***的数量,因而增加了转化设备的总体尺寸及其成本。
振动梁***的另一个缺点在于,由于端部约束处产生的力矩以及传播到基体中的振动,所以与固定基体的固定点要承受相当大的机械应力。
因此,这些机械应力使得必须确保机械上牢固的、体积大的端部约束,这增加了***的成本并对其性能有影响。
本发明的目的之一是制造一种***,其设计简单但可以提供显著优于现有***的效率,而且能够以合理的成本制造。
发明内容
因此,本发明涉及一种用于产生电压的压电设备。这种设备以已知的方式包括振动叶片,该振动叶片具有紧固于固定的基体的第一端。该叶片具有第二自由端,该自由端能够通过在其上施加机械力而移动。该叶片包括设置在叶片一侧的至少一个单独的压电元件。该元件通过叶片在施加所述机械力后的振荡而变形,由此产生电压。该力可以是通过外部机构施加至叶片的机械脉冲。该力还可以涉及通过***外产生的振动而振荡的叶片。
根据本发明,该设备的特征在于,叶片呈大致V形,且具有通过弯曲的中间部分连接在一起的两个基本呈平板的臂。第一臂紧固于基体而第二臂具有自由端。
换句话说,本发明使用的叶片并不像现有技术的情况那样,具有基本平直的几何形状;而是具有变弯或弯曲成U形或V形的构造。该弯曲叶片的其中一个臂受到机械脉冲,或者制成通过外部振动而振荡,由此引起通过相对的臂紧固于基体的叶片发生变形。两个臂连接在一起的区域由于优先变形而用作弹簧,这显著限制了叶片固定至固定基体的固定点处的机械应力。
在两个臂具有相似长度的情况下,这些应力,特别是力矩,可以几乎为零。然而在某些情况下,为了影响基本振荡模与谐波模之比,这些臂可以具有不同的长度。
在实践中,弯曲叶片可以具有这样的构型:其中两个臂实际上平行以形成U形构型,且至少相对于彼此形成小于45°的角以具有V形构型。
就压电元件的位置而言,能够设想不同的变型。
优选地,压电元件可定位在第二臂上,即接收机械脉冲的臂上。在这种情况下,该元件可以有利地定位在该臂的外侧,优选定位在该臂靠近弯曲的中间部分的一侧。更确切地,该压电元件可定位在第二臂中从中间弯曲部延伸到距离等于第二臂的长度的20%至50%、且优选为25%至35%的点的区域中。换句话说,压电元件优选地定位在第二臂的位于靠近中间部分的那一半。该优选的定位区域对于第二臂发生变形的脉冲操作特别有利。
在另一种变型中,压电元件可以定位在第一臂上,即紧固于固定基体的臂上。虽然与压电元件定位在第二臂上时相比降低了效率,但在某些情况下可以采用该解决方案。
该压电元件可以定位在该臂的内侧或外侧。出于实际的原因,将压电元件定位在叶片外侧也是优选的。选择将压电元件定位为靠近弯曲的中间部分也可以是有利的。
在这种情况下,可以为压电元件选择各种位置,将其定位在更靠近或较不靠近中间部分,或者甚至更靠近固定基体上的固定点和端部约束。因而,在实际中,压电元件可定位在第一臂上从中间部分延伸到距离等于第一臂的长度的20%至50%,优选为25%至35%的点的区域中。
在振动操作模式中,即当该设备定位在传播至压电元件的振动源上时,由于设备长时间接收一定的能量,所以优选的定位区域的范围可以减少。因此仅仅利用一个延伸其定位所在的臂的长度5%至10%的压电元件,即可获得显著水平的能量回收。此外,在振动操作模式中,为了限制施加在压电元件上的机械应力,并由此延长其使用寿命而不折损其效率,能够设想将压电元件定位在距中间部分一定距离处。
还能够通过在振动叶片上布置几个压电元件、将它们定位在第一臂和第二臂上而对这些不同的变型进行组合。与在根据现有技术的***上得到的低于3%的效率相比,这种组合能够获得超过25%的极有益的效率。在实践中,为了效率考虑,优选一个或多个压电元件至少定位在第二个叶片上的解决方案。
在实践中,压电元件可由多种材料制成,特别是锆钛酸铅(PZT)基材料,以及任何其它压电材料,特别是单晶材料,如铌镁酸铅-钛酸铅(PNM-PT)。为了优化效率,选择延伸几乎整个叶片宽度的压电元件,所述叶片由这样的材料制成:其具有允许应用为弹簧型的动力弹性强度特性,以及对于产生振荡状态和促进振动的传播有传导性的尺寸特性。示例包括具有“钢琴弦”型组分的钢,特别是例如XC 75 S钢,或者具有超过1100MPa的断裂强度(Rm)的X10C R Ni 188(T4)冷作不锈钢。还可使用聚合材料,例如聚苯硫醚(PPS)。
附图说明
从以下实施方式的描述中,本发明的实施方式和其产生的优点将显而易见,参照附图,其中:
图1是根据第一种变型构建的本发明设备的总体视图;
图2是图1中的设备的侧视图;
图3和4是两种替代性实施方式的侧视图。
具体实施方式
一般来说,图1中所示的根据本发明的设备为弯曲成U形或V形的叶片(1)形式,该叶片(1)由刚性材料制成。更确切地,叶片(1)包括形成U形的臂的两个基本平板的部分(2、3),这两个基本平板的部分(2、3)通过弯曲的中间部分(4)连接在一起。第一臂(3)通过端部约束(5)紧固于固定的基体(6)。第二臂(2)具有端部(8),该端部(8)能够接收引起叶片变形,特别是弯曲区域(4)处的变形的机械脉冲,然后当不再施加力时能够振荡,同时叶片趋于回复至其初始位置。叶片的振荡还可由通过端部约束传递的***外的振动所引起,其中可在自由端(8)上安装配重。
根据本发明,叶片(1)与至少一个压电元件相关联,在图1所示的形式中,该压电元件定位在第二臂(2)的外侧上。压电元件(10)通过传统的粘接处理而紧固,例如通过使用环氧胶粘剂。
在实践中,取决于期望的应用和所需的额定功率,可以使用各种类型的压电材料。
举例来说,使用锆钛酸铅型的压电材料,或者更一般地,使用所有具有钙钛矿型单晶结构的陶瓷类压电材料已经获得良好结果。更一般地说,许多压电材料都能够使用,只要它们具有高于0.3的耦合系数k31,并在脉冲操作的情况下具有高于150的机械品质因数,或在振动能回收的情况下具有高于30的机械品质因素。
在实践中,为了确保最大化效率,可以优化各个元件的尺寸和定位。因而如图2所示,叶片的两个直臂(2、3)相对彼此形成的角度α可以小于45°左右,以便在机械脉冲施加至臂(2)的端部(8)时使固定点(5)处的扭矩和旋转最小化。在最优的形式中,该角度可以实际上为零。
各个臂(2、3)的长度也对振动的振幅有影响。特别是为了回收脉冲能,第二臂(2)的长度L2必须显著长于叶片的宽度。
压电元件(10)在叶片的第二臂(2)上的定位也对所达到的性能水平有影响。已经发现将压电元件(10)定位在第二臂的尽可能靠近弯曲中间部分(4)的区域中是有利的。因此,该最佳的定位区域首先延伸自第二臂(2)连接中间弯曲部(4)处的点(15),其次延伸至距第一点(15)的距离等于第二臂(2)的长度L2的20%至50%的第二点(16)。因而压电元件(10)的长度Lp代表了第二臂(2)的长度L2的20%至50%。
弯曲的中间部分(4)的弯曲半径(R)尽可能地小。在实践中,该弯曲半径(R)具体取决于叶片的厚度(e),大约为几毫米,而叶片的厚度(e)本身取决于压电材料制成的元件(10)的厚度而选择。
如果需要最小化施加机械脉冲时或叶片自由振荡期间施加在固定点(5)处的力矩,可以将端部紧固于基体(6)的第一臂的长度L1选择成与第二臂(2)的长度L2基本相同。然而,使用具有不同长度的第一臂(3)可对压电元件(10)输出信号的谐波振幅产生影响并因此影响设备的效率。
在实践中,压电元件(10)可由几个单独的压电元件平行地联接而制成。
如上所述,压电元件可以定位在叶片的不同部位,特别是如图3所示,位于第一臂(3)上。压电元件(23、24)可粘接在第一臂(3)的外侧上,就元件(23)而言是紧邻弯曲的中间部分(4),或者就压电元件(24)而言是距固定点(5)较近。这些元件的每一个的长度和它们的精确定位取决于叶片的总体几何形状及其振动模式,并被选择以优化其能效。
使用图4中所示的压电元件定位在叶片的两个臂上的构造,已经获得良好结果。第一压电元件(10)定位在第二叶片上,而第二元件(23)定位在第一叶片的外侧上,靠近弯曲部(4)。更确切地,下面以具体的尺寸细节给出的对具体实施例的描述仅仅是为了示出本发明在效率方面的优点。选择的弹性叶片基于X 10 C R Ni 188不锈钢类弹簧钢,且具有0.9mm的厚度(e)和25mm的宽度。第二臂(2)的长度L为83mm。弯曲区域(4)的中轴半径为2.65mm。在端部约束点(5)位于距离第一臂(3)的自由端33mm处的情况下,第一约束臂(3)的长度为85mm。所使用的压电元件定位在其相应的臂上靠近弯曲部(4)的端部。所使用的压电元件为PZT陶瓷型。元件成对地使用且每个的宽度都是与叶片宽度相匹配的25mm,长度为10mm而厚度为0.3mm。压电元件的极化方向与其厚度平行。能够将设备的效率计算为收集在压电元件的输出上、在电容器中整流和存储后的电能与输送到***的机械能之比。更确切地,输送到***的机械能与施加在自由臂的端部(8)以引起位移偏移(f)的大小为(F)的力相对应。在偏移为4.4mm的试验中,测得的机械能为10.5mJ。由压电元件提供的电能通过标准整流桥整流后,存储在由5.3μF电容器形成的电容中。测得的电压为35.5V左右,所以相应的效率约为32%。另一个偏移量为4.9mm且机械能为13.78mJ的试验,能够从电压为45.86V的3.3μF电容器中回收3.5mJ,其等同于略高于25%的效率。取决于设备的电气限制,特别是为了避免过高的电压,可以选择其它电容值。
显然,仅以说明的方式给出该示例,而不是以任何方式限制本发明的范围;本发明具有极广泛的替代形式,这些替代形式均符合上述本发明的原理。
这种设备具有许多优点,包括:
机电耦合k比现有技术中达到的要大,且使用有限量的压电材料。
在设计时限定的机械品质因数,如,当回收脉冲能量时超过100左右。
在端部约束点处产生的机械扭矩特别小或者甚至为零,因而消除当叶片压缩时设备旋转的风险。
使用普通类型的压电材料,其可以少量使用,因而提供相应的成本节约。
使用普通的可用材料以实现振动的叶片。
简单的制造方式产生高度可靠的设备。
与现有***相比,具有非常高的效率。
预计使用寿命达数十年。
生态可持续且耐久的能量回收***。
工业应用
这种设备可广泛用作取代蓄电池和干电池,特别是锂电池的电源,用于无线传感器网络应用或任何需要具有较长使用寿命的自给能源的应用。
典型的应用包括工业上使用石化或药物处理测量物理参数的仪器。其它应用具体包括温度、压力或流量传感器,特别是在配水或配气***中。其它应用涉及电开关类型的电气器具、电池式门铃或检测开门的设备。本发明的小型化形式还可用于为微型机电***(MEMS)提供动力。

Claims (12)

1.一种用于产生电压的压电设备,包括振动叶片(1),所述振动叶片(1)具有紧固于固定的基体(6)的第一端,和能够通过在其上施加机械力(F)而移动的第二自由端(8),其中在所述叶片(1)的一侧设置有至少一个单独的压电元件(10),使得所述压电元件(10)通过叶片(1)在施加所述机械力后的振荡而变形,并由此产生电压,所述压电设备的特征在于:所述叶片(1)呈大致V形,且具有通过弯曲的中间部分(4)连接在一起的两个基本平板的臂(2,3),其中第一臂(3)紧固于所述基体而第二臂(2)具有自由端(8)。
2.如权利要求1所述的设备,其特征在于,所述两个臂基本平行。
3.如权利要求1所述的设备,其特征在于,所述两个臂(2,3)相对彼此形成小于45°的角度。
4.如权利要求1所述的设备,其特征在于,所述压电元件(10)定位在所述第二臂上。
5.如权利要求4所述的设备,其特征在于,所述压电元件(10)定位在所述第二臂的从中间弯曲部延伸到距离等于所述第二臂的长度的20%至50%、优选为25%至35%的点的区域中。
6.如权利要求1所述的设备,其特征在于,所述压电元件(10)定位在所述第二臂的外侧。
7.如权利要求1所述的设备,其特征在于,所述压电元件(23,24)定位在所述第一臂的内侧或外侧。
8.如权利要求7所述的设备,其特征在于,所述压电元件(10)定位在所述第一臂中从中间弯曲部延伸到距离等于所述第一臂的长度的20%至50%、优选为25%至35%的点的区域中。
9.如权利要求1所述的设备,其特征在于,其包括定位在所述第一臂和第二臂上的若干个压电元件(10,23,24)。
10.如权利要求1所述的设备,其特征在于,所述压电元件(10)延伸几乎所述叶片(1)的整个宽度。
11.如权利要求1所述的设备,其特征在于,所述两个臂(2,3)具有基本相等的长度(L1,L2)。
12.如权利要求1所述的设备,其特征在于,所述两个臂(2,3)具有不同的长度(L1,L2)。
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