Periyodik manyetik alanlar etkisinde doğrusal olmayan titreşimlerden elektrik enerjisi üretimi
- Global styles
- Apa
- Bibtex
- Chicago Fullnote
- Help
Abstract
Bu çalışmada kablosuz cihaz ve devrelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak piezoelektrik malzeme kullanılarak titreşimlerden elektrik enerjisi elde eden iki farklı sistem tasarımı yapılmıştır. Piezoelektrik levhaların fiziksel temas yerine mıknatıslar aracılığıyla manyetik kuvvet etkisi ile bükülmesi sağlanmıştır. Böylece temastan dolayı piezoelektrik levhada meydana gelebilecek bozulma ve verim kaybı gibi bazı problemlerin önüne geçilmiştir. Ayrıca bu tür enerji üretimlerinde ilk kez periyodik manyetik alanların etkisi incelenmiştir. İlaveten, bu bulgular manyetik etkilerden enerji üretiminde kullanılmıştır. Titreşim frekansının sistemin doğal frekansına eşit olduğu durumda maksimum güç üretimi olmuştur. Uyartım frekansı artırılıp daha sonra azaltıldığında doğrusal olmayan yumuşama etkisi gözlenmiştir. Doğrusal olmayan yumuşama etkisinin kullanılan piezoelektrik malzemenin özelliklerinden ve dışarıdan uygulanan manyetik alanın etkisinden kaynaklandığı simülasyonlarla ve deneylerle ispatlanmıştır. Klasik sistemlerde piezoelektrik levhadan elde edilen gücün büyük bir kısmı doğrultma ve düzenleme için kullanılan elektronik sistemlerde harcanmaktadır. Enerji kaybını en aza indirmek amacıyla enerji depolama ve regülasyon devresi kullanılmıştır. Böylece elde edilen kullanılabilir enerji miktarı yaklaşık üç kat artmıştır. In this study, two different systems are designed and implemented to produce electrical energy from vibrations by using piezoelectric materials in order to meet the energy needs of wireless devices and circuit. Piezoelectric layer is bent via magnetic force by the magnets instead of any physical contact. Thus, some of the problems such as deterioration and performance loss which can be caused by physical contacting have been prevented. In addition, the effects of periodic magnetic fields have been analyzed for such energy production for the first time. Moreover, these findings have been used for energy production. Maximum power is obtained when vibration frequency is equal to the natural frequency of the system. The nonlinear softening effect was observed when the excitation frequency is increased and then decreased. It is observed by both experiments and simulations that the nonlinear softening effect is arisen from the material features of piezoelectric material and the effects of the external magnetic field. In the conventional systems, a large amount of power obtained from piezoelectric layer is consumed in the electronic systems in order to get usable energy. The energy storage-regulation circuit has been used to minimize this energy loss. Thus, the amount of usable energy has increased approximately threefold.
Collections