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由风振能量采集器驱动的无线风速传感器

by admin / 2020/03/13 / Published in 未分类

  为了进行气象观测,监视煤矿/隧道/通风管的运行状态,使用由具有共振腔的风能收集器供电的无线风速传感器无线传感器包括两个带有共振腔的风能传感器,其中一个用于收集风能,另一个用于测量风速。风速在特定时间间隔内变化时,集热器会剧烈振动并将风能转换为电能。于集电器的振动频率随风速单调降低,因此,在建立集电器的振动频率与风速之间的关系之后,可以通过测量振动频率来测量风速。验结果表明,自供电的无线风速传感器可以在8.5〜12.1 m / s的风速范围内正常工作,灵敏度为1.45 Hz·s / m 。风速为12.1m / s时,自供电的无线风速传感器每30s一次,风速信息可以测量一次,发送一次,基本可以响应监测通风管运行状况的要求。统电池的缺点是尺寸大,需要定期更换或充电,对工作环境的要求高以及对环境的污染,难以满足电池的需求。期无线传感器网络节点等电源的要求。型能量换热器,可转换太阳能,振动能,流体动能等。
  境中的电能消耗是为无线传感器网络节点供电的理想解决方案。

由风振能量采集器驱动的无线风速传感器_no.186

  
  于自然界中风能的广泛存在,将风能转换成电能的微型微型蓄能器已经成为微能研究的重要方向之一。带有旋转部件的微型风能收集器相比,基于风致振动机理的微型风能收集器具有小型化,结构简单的特点,已引起了国家和地区的广泛关注。

由风振能量采集器驱动的无线风速传感器_no.129

  生人。致振动能量收集器首先利用风致振动现象将环境中的风能转换为微结构的振动能,并且还利用了压电效应原理。

由风振能量采集器驱动的无线风速传感器_no.46

  
  电磁感应和静电感应将微结构的振动能转换成电能,包括压电风能的收集。设备具有许多优点,例如能量密度高,并且可以通过以下方式实现小型化微加工技术是寻找风致振动能量的微型收集器的热点。速传感器广泛应用于气象观测,环境监测,森林火灾预警,煤矿运行状态监测/隧道等常规的热线风速传感器消耗大量能量,并且不适合作为自供电的无线风速传感器。
  感器通过测量诸如静态变形,振幅或振动频率之类的信息来测量风速。具有低功耗的优点,并满足用于风速传感器的无线传感器网络节点的要求。是近年来风速传感器研究的热门话题之一。过使用压阻效应来测量由静态风荷载引起的硅悬臂梁的变形,可以检测风速。固定支撑的圆形压电复合膜中,产生垂直于该膜的悬臂梁。在悬臂梁上的静载荷会使圆形薄膜变形,改变其刚度,然后改变其固有频率。

由风振能量采集器驱动的无线风速传感器_no.167

  此,通过利用阻抗分析仪测量圆形振动膜的固有频率变化,可以获得风速,该风速传感器的处理过程复杂且灵敏度低。用风引起的振动现象,还可以通过测量硅悬臂梁中压电层的交流电压幅度来测量风速。而,由于大的电压波动,风速传感器的分辨率不高。硅悬臂梁在风荷载下产生风致振动时,恒温阀芯使用振荡器的快速傅立叶变换(FFT)功能获得电压的变化频率。臂梁中的压电层(即悬臂梁的风引起的振动频率)。
  是,由于传感器在风荷载作用下无法达到稳定的风致振动,因此在使用FFT获得风致振动的频率时,噪声非常重要,并且传感器的分辨率不高。
  口琴结构的启发,该文件设计了带有共振腔的风振振动能量采集器的压电结构。于风速的变化会改变结构的固有频率,因此收割机还具有测量风速的功能。
  文设计的无线风能风速传感器主要包括两个压电风能传感器,其中一个用于从环境中收集风能,另一个用于测量风速。
  本文转载自
  恒温阀芯 https://www.wisdom-thermostats.com

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