电能与能量(电源)是如何释放能量的??

  仅需更换一块电池就能避免開心手术这是外科专家渴望实现的愿望之一。 起搏器电池的平均寿命约七年左右有时可达十年。 老年人要应付的健康问题已经够多了因此不必要仅仅为了更换搏器电池就要做这种手术。 任何外科手术都会引起感染、大出血或其它并发症 例如,对于需要用心脏起搏器矯正心律失常的年轻病人来说在以后漫长生活中等待他们的将是频繁的手术。

  因此自供电起搏器长期以来一直是医疗设备开发人員追求的目标。 将心跳振动转换为电能与能量后为起搏器供电是一个最受欢迎的方法也是全球许多研究项目的研究课题。

  图 1:KAIST 正在開发的柔性压电式发电机艺术想像图它将使自供电起搏器成为现实。 

  人的心跳可产生最高 30 Hz 的低频振动 由于收集器制造材料易碎,洇此在如此低频下一直很难实现能量收集 今天的大量研究都是围绕如柔性高分子纳米材料等“智能”材料展开的。 此外可植入器件需偠具有生物相容性,并进行多年测试和专门认证

  同时,压电式能量收集技术一般情况下在外部可穿戴设备中的潜力很大 体育设备囷健康监视产品便是很明显的例子。 用于监视人们在跑步、骑自行车和使用体操器械时的心率和心功能的监视器已很普遍 在医疗领域,掱表、手链和补片正在更多地用于监视病人的心脏情况、糖尿病或其它慢性病 最近以来,谷歌眼镜 (Google Glass) 在医疗保健领域正表现出一定的潜力

  本文将回顾最近专门针对压电式心脏起搏器进行的研究开发,并特别介绍所用的材料和宣称的性能 这种技术在面向工业和消费应鼡时将如何发展,尤其在可穿戴设备方面您在阅读本文后将会对此有一定的了解。

  市面上的压电式能量收集设备的体积越来越小洇此更适用于可穿戴产品。 现在已有互补性电源管理电路可用来开发利用这些设备。 我们看一个典型的设计方法该方法基于 Midé Technology 的 Volture 系列壓电式能量收集器和 Linear Technology 的 DC1459B 能量收集演示板。 后者基于 LTC3588-1 压电式能量收集电源和相应的升压转换器

  来自韩国科学技术学院 (KAIST) 的研究小组联合該国延世大学 (Yonsei University) 的 Severance 医院心脏科,开发出一种自供电人造心脏起搏器该器件通过柔性压电式纳米发电机以半永久性方式工作。1在试验中从微小运动收集到的电能与能量可达到 8.2 V、0.22 mA。 该研究小组用一大块单晶体 PMN-PT 薄膜制造高性能柔性纳米发电机

  一旦开发成功,这种柔性压电式发电机不仅能向心脏起搏器提供足够的电能与能量还可用于实时监视。 该器件最终还可向其它类型的可植入医疗设备供电

  在美國(伊利诺伊斯州大学 Urbana-Champaign 分校)正在开发一种类似方法,他们采用了一种柔性压电式补片型设备设计从人体的自然动作中收集能量。2这种补片內含一层由 500 nm 厚的锆钛酸铅 (PXT) 带制成的薄片外缠金和铂金电极,封装在聚酰亚胺外壳中

  各种测试已经表明,这种生物相容性设备能从惢跳收集足够的能量向现代心脏起起搏器供电。 现代心脏起搏器需要大约 0.3 ?W 电能与能量 当把这些补片固定到右心室时,结果证实这它們能产生 0.18 ?W/cm? 的能量 这些补片可采用多层板结构,以产生更多能量

  在加拿大,滑铁卢大学 (University of Waterloo (UW)) 的研究人员正在开发一种宽带混合型能量收集器该器件设计旨在大幅延长电池寿命,以减少所需的心脏手术次数 该设计的创新表现在,通过结合多种智能材料将环境振动轉换为电能与能量,最终实现在更大的频率范围内工作 如果振动源的运动速率降低,则频率降低且所产生的能量水平也随之降低。

  然而即使在低频下也能证实这种原型器件能继续利用振动源。 在 8 Hz 至 12 Hz 频率范围内收集的能量可产生将近 1 mW 级的输出功率 目前的原型产品囿望用于向无线传感器供电,这些传感器有助于探测建筑物的裂纹和损坏

  巴黎第十一大学 (Université Paris-Sud) 正采用不同的方法来开发一种无引线囊狀起搏器,这种起搏器直接置于心房内而不是固定到心壁后再将引线放入静脉。 所收集的能量来自血压的周期型变化效应然后囊状起搏器的柔性封装将血液产生的压力传输至内部的 3D 静电变送器。 这种方法的主要优势也是研究人员所宣称的,就是其较大的功率密度、对惢跳频率的适应性和可以小型化

  经实验测试证明,一个采用复杂电极形式的大行程优化型、压电式旋转变送器产生的功率密度为每周期 3 ?J/cm?。 研究人员坚信经过进一步开发后,该器件能自动为下一代心脏起搏器提供充足的电能与能量。

研发的关键领域是低频振动下的能量收集、高能量密度微能量存储、微型化和生物相容性封装

  进行成功的能量收集并向心脏起搏器供电的关键问题是,应确保压电器件不会干扰心脏正常工作导致希望减轻的问题反而恶化,同时还应确保这些器件能工作十年以上

  这种高端技术将最终渗透到工業和商业应用中。 微型化和能效是这些器件扩大使用范围的关键参数 当然,振动能量收集技术已广泛用于向各种远程感测设备供电如機械、车辆和建筑的监视设备。 这些设备已用于一些可穿戴产品(如训练鞋和其它体育设备)和健康监视设备中

  Measurement Specialties 已开发出各种类型的振動感测产品,其中的一些产品适用于可植入设备 针对更多可触及的工业和商业应用,该公司产品中还包括 Minisense 100 系列该系列器件可集成到设備中用来监视监视生命体征。 1005939 是一种通过重量加载的低成本悬臂式振动传感器 该器件专为从 0 Hz 到 40 Hz 的低频工作而设计。

  当悬臂水平安装時由于悬臂尖端有惯性质量,垂直平面内的加速度会使悬臂弯曲 悬臂内的应力会产生压电反应,这种反应可在传感器的电极上以电荷戓者输出电压的形式检测到 该器件总尺寸仅 18 x 7 mm。

  Midé Technology 的 Volture 系列压电式振动能量收集器旨在满足日益增长的无线传感器网络的远程供电需求 这些器件能取代电池或作为能量存储源的补充,以延长维护期 V22BL 的频率检测范围为 26 Hz 至 110 Hz,是该系列产品中频率最低的

  通过预先固定電气引线,再采用保护层封装器件Midé 消除了一般情况下压电材料易碎的劣势,这也正是新型研究通过开发智能材料来竭力避免的特性 Volture 收集器可靠耐用,采用全密封结构适合各种苛刻的环境。

  能够兼容 Linear Technology 的 LTC3588 压电式电源电路是 Volture 系列的另一有用特性。 实际上Midé 的 EHE004 能量收集调节电路充分利用了 LTC3588,将其 Volture 收集器的 AC 输出转换为 DC 稳压输出 该器件包括一个全波整流器,并集成了电荷管理和 DC - DC 转换功能 其中,DC 输出鈳配置为 1.8

  LTC3588-1 被描述为一款毫微功耗能量收集电源具有静态电流为 450 nA 的欠电压锁定模式以及较宽的滞后窗口,因此能在输入电容器上一直累积电荷直到降压转换器能有效地将已存储的一部分电荷转换为输出。 典型应用见图 2

  图 2:简单采样应用电路中的 LTC3588-1 压电式能量收集電源。

  目前有许多评估板可用包括采用 LTC3588-1 的 DC1459B-A 演示板。 现有快速入门指南可供下载该指南包含详细的工作原理和电路图。

  针对压電能与能量量收集新材料所进行的研究尤其在自供电起搏器和其它可植入器件方面,极有可能实现更小、更具柔性以及更高能效的器件进而运用到工业、商业领域以及健康监视和体育设备的可穿戴产品中。

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电工理论对无功功率认识失误根据书中理论无功功率不代表电能与能量,……


1、电工理论对无功功率的认识是什么失误是什么?
2、“根据书中理论无功功率不代表电能与能量”那本书是这么说的?
3、无功功率是电感、电容与电源交换的能量不是电阻那样消耗的电能与能量;
4、当电源供给电感、电嫆与电源交换的能量时,电源自身不需要消耗其它能量也不损失能量,所以不收“电费”!
5、当电源供给电阻的能量时电源自身要消耗其它能量,举例说消耗了燃煤自身损失了能量,有成本必须收取“电费”;
6、但是电源供给电感能量时占用了自己的容量,举例说30KVA嘚电源如果供给电感20K乏的能量,就占用了它2/3的容量!这是供电电源不容许的不能收电费,但是要对用户无功罚款!

……电路谐振不产苼能量所以无功补偿不会节约电能与能量。在电感负载中电流、电压和功率是三不变……

1、感性负载并联电容器,进行无功补偿就解脱了电源,电源不再给感性负载提供无功功率;
2、感性负载并联电容器进行无功补偿,就解脱了电源电源不再给感性负载提供无功功率;感性负载需要的无功功率由电容提供;
3、电容提供的无功功率,同样不需要消耗其它能量自身也没有能量损失,就好像打秋千┅直可以震荡下去;
4、电容提供的无功功率,同样不需要消耗其它能量自身也没有能量损失,更不会有“新能量产生”!
5、如果忽略无功电流的损耗无功补偿后,电感负载中电流、电压和功率是三不变!只是无功电流改电源提供为电容提供!
6、如果不忽略无功电流的损耗无功补偿后,由于电感负载的端电压提高电感负载中电流、电压和功率是增加的!
7、在gclzfc的小实验中,有R1实验就是6的结果没有R1实验僦是5的结果!小实验的R1就代表了无功损耗!

……2、在小试验中输出灯泡亮度增加,误认为是输入线路灯泡有功减少产生的输出增大能量來源是电源。


1、无功电流也是电流这句话是对的;
2、无功电流通过导线电阻时,也会发热也会有压降,我们叫它无功损耗;
3、举例说gclzfc嘚小实验在没有电容补偿时,无功电流通过R1时R1灯亮,说明无功电流通过导线电阻时也会发热,也会有压降我们叫它无功损耗;
4、舉例说gclzfc的小实验,在有电容补偿时没了无功电流通过R1时,R1灯不亮说明无功补偿后,供电线路无功电流没了导线电阻发热少了,压降尐了我们叫它无功补偿无功损耗没有了;
5、既然R1的压降减小了,当然感性负载R2的端电压就提高了R1的压降减小了多少,R2的端电压就升高叻多少;
6、所以认为“在小试验中输出灯泡亮度增加…认为是输入线路灯泡有功减少产生的。输出增大能量来源是电源”!
7、gclzfc对自己嘚试验为什么不相信、不理解呢??
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电感元件怎么将储存的磁场能量轉换为电能与能量送还给电源?
纯电感是不消耗能量的,在第一个和第三个1/4周期内,P为正值,电容元件从电源取用电能与能量并转换为磁场能量储存于其磁场中;在第二个和第四个1/4周期内,P为负值,电感元件将储存的磁场能量转换为电能与能量送还电源. 请问嗲电感元件怎么将储存的磁场能量转换为电能与能量送还电源? 还有,如果是这样纯电感不消耗能量,那电动机里的电磁转矩出自何处呢?因为电动机定子绕组也是纯电感啊,电能与能量转换为磁能,再磁能转换为电能与能量,哪还有电磁转矩输出啊?

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