自行“发电” 传感器也可以
TEG是德国斯图加特Fraunhofer的技术开发小组,他们研制出一种传感器,能把所通过的流体(液体或气体)的能量自行转换成电力,也就是说传感器可以自行“发电”,这大大方便了系统的设计和维护。解决了以往传感器费用高的问题和维护保养难的问题。
多数传感器是电池驱动的,所以费用高,更换电池不容易,如果用市电供能,则需要交错复杂的连线(这是我们为什么看到系统往往电线像蜘蛛网的原因之一)。系统中更有些难以触及的地方,导致电驱动传感器的维护保养难上加难。
小组的负责人亚列克斯·宾德拉为我们解释传感器发电的工作原理:“转换成电力的过程在固定的容腔里进行,媒介流体(液体或气体)像血通过心脏那样流经这里。由于附壁效应,流体是贴着管道壁流动的;持续流动在这里产生的周期性压力变动,由回馈部件传导到压电陶瓷,由压电陶瓷较终把流体的能源转换成电力。”
团队成员何塞·拉米雷斯说:“这样产生的电力在微瓦或毫瓦级,足够成为循环运行传感器的能源,让传感器读取并传出相关的数据。”
不需要配备电源的传感器适用于有流体经过固定容腔的任何系统,比如补给网络,或医学工程。“我们的优势还在于,不管是空气还是水,都能用来产生电力。另外,系统中没有任何移动部分,结构和流程极其简单,且节省维护开支。”宾德拉说,“我们希望不久的将来能为现在由电池驱动的装置(如专业水表)提供自主的能量补给,让它形成完全独立的系统。”
多数传感器是电池驱动的,所以费用高,更换电池不容易,如果用市电供能,则需要交错复杂的连线(这是我们为什么看到系统往往电线像蜘蛛网的原因之一)。系统中更有些难以触及的地方,导致电驱动传感器的维护保养难上加难。
小组的负责人亚列克斯·宾德拉为我们解释传感器发电的工作原理:“转换成电力的过程在固定的容腔里进行,媒介流体(液体或气体)像血通过心脏那样流经这里。由于附壁效应,流体是贴着管道壁流动的;持续流动在这里产生的周期性压力变动,由回馈部件传导到压电陶瓷,由压电陶瓷较终把流体的能源转换成电力。”
团队成员何塞·拉米雷斯说:“这样产生的电力在微瓦或毫瓦级,足够成为循环运行传感器的能源,让传感器读取并传出相关的数据。”
不需要配备电源的传感器适用于有流体经过固定容腔的任何系统,比如补给网络,或医学工程。“我们的优势还在于,不管是空气还是水,都能用来产生电力。另外,系统中没有任何移动部分,结构和流程极其简单,且节省维护开支。”宾德拉说,“我们希望不久的将来能为现在由电池驱动的装置(如专业水表)提供自主的能量补给,让它形成完全独立的系统。”
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