RU2454783C1 - Electric energy generation method, and capacitive electric field generator using above mentioned method - Google Patents
Electric energy generation method, and capacitive electric field generator using above mentioned method Download PDFInfo
- Publication number
- RU2454783C1 RU2454783C1 RU2011103069/07A RU2011103069A RU2454783C1 RU 2454783 C1 RU2454783 C1 RU 2454783C1 RU 2011103069/07 A RU2011103069/07 A RU 2011103069/07A RU 2011103069 A RU2011103069 A RU 2011103069A RU 2454783 C1 RU2454783 C1 RU 2454783C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- capacitor
- dielectric
- capacitance
- field
- capacitors
- Prior art date
Links
- 230000005684 electric field Effects 0.000 title claims abstract description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 24
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 98
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims abstract description 15
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 6
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 4
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 claims description 3
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000035699 permeability Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005686 electrostatic field Effects 0.000 description 4
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000007600 charging Methods 0.000 description 2
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 2
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 2
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- 210000000078 claw Anatomy 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 1
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 description 1
- 230000005669 field effect Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 125000005842 heteroatom Chemical group 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 238000004377 microelectronic Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области электротехники, в частности к генерации электроэнергии, и может быть использовано для промышленного получения электроэнергии.The invention relates to the field of electrical engineering, in particular to the generation of electricity, and can be used for industrial generation of electricity.
Широко известны различные способы получения электрической энергии: электрохимический, термоэлектрический, магнитоэлектрический, пьезоэлектрический, фотоэлектрический, с использованием ядерной энергии и другие (см. "Большая Советская энциклопедия", Изд-во "Советская энциклопедия", М., 1978, т.10, стр.580-581). Общими для них проблемами являются низкий КПД преобразования исходной энергии в электрическую, а также экологическое загрязнение окружающей среды при утилизации используемых природных ресурсов. При этом, например, для создания и поддержания электромагнитного поля в генераторах или двигателях постоянного тока, для работы термоэлектрических генераторов, используемых в качестве источников тока, требуется потребление значительных объемов энергоносителей. Источники тока, преобразующие энергию солнечного излучения, имеют низкий КПД и могут быть эффективно использованы только в районах с большим числом солнечных дней в году. Кроме того, ряд источников электроэнергии в процессе функционирования наносит существенный вред окружающей природе (тепло- и гидроэлектростанции).Various methods for producing electrical energy are widely known: electrochemical, thermoelectric, magnetoelectric, piezoelectric, photoelectric, using nuclear energy, and others (see. "Great Soviet Encyclopedia", Publishing House "Soviet Encyclopedia", M., 1978, v.10, pg. 580-581). Common problems for them are the low efficiency of converting the source energy into electrical energy, as well as environmental pollution during the utilization of used natural resources. At the same time, for example, to create and maintain an electromagnetic field in generators or DC motors, for the operation of thermoelectric generators used as current sources, the consumption of significant amounts of energy is required. Current sources that convert the energy of solar radiation have low efficiency and can only be effectively used in areas with a large number of sunny days per year. In addition, a number of sources of electricity in the process of operation cause significant harm to the environment (heat and hydroelectric power plants).
В том числе известен способ получения электроэнергии, в котором для получения в обмотке, пронизываемой изменяющимся магнитным потоком, электрического тока, создают в прокачиваемом горючим газом объеме волну горения путем его поджига разрядом. При этом создаваемый магнитный импульс создает в обмотке с ферромагнитным элементом импульс электрического тока (см. «Способ получения электроэнергии», патент РФ №2091975, МПК6 H02N 11/00, Н05Н 1/24, Н01М 14/00, 1993 г.).Including a known method of producing electricity, in which to obtain in a winding penetrated by a varying magnetic flux, an electric current, a combustion wave is generated in the volume pumped by the combustible gas by ignition by its discharge. In this case, the generated magnetic impulse creates an electric current impulse in the winding with the ferromagnetic element (see "Method for producing electric power", RF patent No. 2091975, IPC 6 H02N 11/00, Н05Н 1/24, Н01М 14/00, 1993).
Недостатками этого способа являются конструкционная сложность, низкий КПД, загрязнение окружающей среды.The disadvantages of this method are structural complexity, low efficiency, environmental pollution.
Известен способ и устройства получения электроэнергии с помощью емкостного электромеханического генератора тока, состоящего из двух предварительно заряженных конденсаторов, электрически соединенных параллельно, через нагрузку. Емкость одного или обоих из них периодически изменяют путем приложения к конденсаторам механической силы, меняющей параметры емкости. Причем изменение емкости обоих связанных между собой механически конденсаторов производят в противофазе таким образом, что, когда емкость одного конденсатора имеет минимальную величину, емкость другого принимает максимальное значение. Способ работы этого устройства заключается в том, что вследствие изменения емкости и напряжения у предварительно заряженных конденсаторов, между ними образуется разность потенциалов, под действием которой электрический заряд периодически перетекает из одной емкости в другую, совершая полезную работу в электрической нагрузке, включенной последовательно между указанными емкостями (см. Калашников С.Г. Электричество. - 6-е изд. - М.: Физматлит, 2003. С.74-79; Ландсберг Г.С. (ред.) Элементарный учебник физики. Т2. - 13-е изд. - М.: Физматлит, 2008. С.75-79, 85-93; «Электростатический емкостной генератор постоянного тока», АС СССР №1656647, МПК5 H02N 1/00, 1988 г.; «Емкостной электромеханический генератор тока», патент РФ №2317631, МПК H02N 1/08, 2007 г.).A known method and device for generating electricity using a capacitive electromechanical current generator, consisting of two pre-charged capacitors, electrically connected in parallel, through a load. The capacitance of one or both of them is periodically changed by applying a mechanical force to the capacitors that changes the capacitance parameters. Moreover, the change in the capacitance of both mechanically interconnected capacitors is produced in antiphase so that when the capacitance of one capacitor has a minimum value, the capacitance of the other takes a maximum value. The method of operation of this device is that due to changes in capacitance and voltage of precharged capacitors, a potential difference is formed between them, under the action of which an electric charge periodically flows from one capacitor to another, doing useful work in an electric load connected in series between the indicated capacitors (see Kalashnikov S.G. Electricity. - 6th ed. - M .: Fizmatlit, 2003. P.74-79; Landsberg G.S. (ed.) Elementary textbook of physics. T2. - 13th ed. . - M.: Fizmatlit, 2008. P.75-79, 85-93; “El “Electrostatic capacitive DC generator”, USSR AS No. 1656647, IPC 5
Недостатками этого способа и устройства являются конструкционная сложность, малая удельная мощность генератора, необходимость подведения к конденсаторам механической энергии, преобразуемой в электрическую, и низкий КПД.The disadvantages of this method and device are structural complexity, low specific power of the generator, the need to bring to the capacitors mechanical energy, converted into electrical energy, and low efficiency.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности является емкостной генератор тока, состоящий из двух электрических конденсаторов переменной емкости, каждый из которых имеет минимальную и максимальную емкость, соединенных между собой электрической цепью и связанных между собой механически в противофазе так, что, когда одна емкость имеет минимальное значение, другая емкость имеет максимальное значение, при этом при изготовлении создается постоянное напряжение на электродах конденсатора, причем каждый из конденсаторов образован двумя сегнетоэлектрическими пластинами (электретами), на внешней поверхности которых нанесены электропроводящие слои, а сопряженные поверхности имеют зубцовые элементы, гребни которых ориентированы перпендикулярно направлению относительного перемещения. Способ работы этого устройства заключается в преобразовании механической энергии в электрическую путем изменения средней диэлектрической проницаемости конденсаторов при взаимном перемещении заряженных обкладок конденсаторов, вызывающего образование разности потенциалов и соответствующего тока в электрической нагрузке, включенной между этими емкостями (см. «Емкостной генератор тока», патент РФ №2346380, МПК H02N 1/08, 2007 г.).Closest to the proposed invention in technical essence is a capacitive current generator consisting of two electric capacitors of variable capacitance, each of which has a minimum and maximum capacitance, interconnected by an electric circuit and mechanically interconnected in antiphase so that when one capacitor has the minimum value, the other capacity has the maximum value, while in the manufacture of a constant voltage is created on the electrodes of the capacitor, each of the condensation Hur formed two ferroelectric plates (electrets) on the outer surface of which conductive layers are coated and have mating surfaces claw elements, the ridges of which are oriented perpendicularly to the direction of relative movement. The method of operation of this device is to convert mechanical energy into electrical energy by changing the average dielectric constant of the capacitors during the mutual movement of the charged plates of the capacitors, causing the formation of a potential difference and the corresponding current in the electric load connected between these capacities (see "Capacitive current generator", RF patent No. 2346380, IPC
Недостатком данного выбранного в качестве прототипа способа является конструкционная сложность осуществления изменения емкости и электрического поля конденсатора перемещением его заряженных обкладок. Такая технология управления емкостью конденсатора сопровождается большими потерями, связанными с выполнением механической работы по вращению заряженных сегнетоэлектрических пластин - обкладок конденсатора, испытывающей противодействие кулоновских сил, что значительно усложняет устройство генератора и снижает эффективность его работы, затрудняет возможность миниатюризации устройства в приборостроении. Поэтому коэффициент полезного действия этого способа невысок. Применение в качестве источника начального заряда конденсаторов сегнетоэлектрических электретов, устанавливаемых стационарно при изготовлении конденсаторов, в общем случае ограничивает потребительские характеристики генерируемой электроэнергии (мощности, напряжения, тока) узким диапазоном, но может быть обосновано в случае потребности в конкретном номинале напряжения.The disadvantage of this method, chosen as a prototype, is the structural complexity of changing the capacitance and electric field of a capacitor by moving its charged plates. Such a technology for controlling the capacitance of a capacitor is accompanied by large losses associated with performing mechanical work on the rotation of charged ferroelectric plates - capacitor plates, which are opposed by Coulomb forces, which significantly complicates the generator’s design and reduces its efficiency, and makes it difficult to miniaturize the device in instrument making. Therefore, the efficiency of this method is low. The use of ferroelectric electrets stationary as a source of initial capacitors in the manufacture of capacitors generally limits the consumer characteristics of the generated electricity (power, voltage, current) to a narrow range, but can be justified if a specific voltage rating is needed.
Задачей изобретения является упрощение процесса преобразования энергии электростатического поля заряженного конденсатора в энергию электрического тока, исключение использования механической энергии и повышение коэффициента полезного действия генератора.The objective of the invention is to simplify the process of converting the energy of the electrostatic field of a charged capacitor into energy of electric current, eliminating the use of mechanical energy and increasing the efficiency of the generator.
Поставленная задача достигается тем, что для получения электроэнергии в конструкции емкостного генератора тока, состоящего из двух предварительно заряженных либо находящихся под действием поля электретов, электрически соединенных параллельно, через нагрузку, конденсаторов, емкость одного или обоих из которых изменяют, в качестве конденсатора переменной емкости используют конденсатор с электрически управляемой емкостью, например разработанный автором в заявке на получение патента РФ на изобретение «Способ управления емкостью электрического конденсатора и конденсатор переменной емкости на основе этого способа» №2010152798 от 24.12.2010.The problem is achieved in that in order to obtain electricity in the design of a capacitive current generator, consisting of two pre-charged or electret electrically connected electrically connected in parallel through a load capacitors, the capacitance of one or both of which is changed, use as a capacitor of variable capacity a capacitor with an electrically controlled capacitance, for example, developed by the author in an application for a patent of the Russian Federation for the invention “Method for controlling the capacitance of an electric capacitor and variable capacitor based on this method "No. 201052798 from 12.24.2010.
Данное изобретение реализует способ электрического управления емкостью конденсатора путем изменения диэлектрической проницаемости диэлектрика конденсатора, которое создают поляризацией меньшей, равноудаленной от обкладок конденсатора части диэлектрика в направлении, перпендикулярном основному полю конденсатора, с помощью управляющего электрического поля. Причем большему напряжению и напряженности управляющего электрического поля соответствует меньшее значение емкости конденсатора. Кроме того, для усиления поляризации указанной меньшей части диэлектрика под действием управляющего поля предусмотрено ее выполнение из анизотропного диэлектрического материала. При этом подбирают такие параметры конденсатора (площадь и расстояние между электродами управляющего поля, материал диэлектрика и так далее), чтобы малые напряжения управляющего поля управляли гораздо большим значением выходного напряжения на обкладках конденсатора. Некоторой аналогией здесь может служить работа лампового триода или полевого транзистора.This invention implements a method of electric control of the capacitance of a capacitor by changing the dielectric constant of a capacitor dielectric, which is created by polarizing a smaller part of the dielectric equidistant from the capacitor plates in a direction perpendicular to the main field of the capacitor using a control electric field. Moreover, a higher voltage and control electric field intensity corresponds to a lower capacitor value. In addition, to enhance the polarization of the indicated smaller part of the dielectric under the influence of the control field, its implementation is made of an anisotropic dielectric material. At the same time, such parameters of the capacitor are selected (the area and distance between the electrodes of the control field, the material of the dielectric, and so on) so that low voltages of the control field control a much larger value of the output voltage on the plates of the capacitor. A certain analogy here is the operation of a tube triode or a field effect transistor.
Выбором емкости и рабочего напряжения конденсатора получают необходимую выходную мощность генератора без каких-либо конструкционных ограничений, свойственных электромеханическим системам. Кроме того, возможно управление величиной выходной мощности и напряжения, получаемых на электрической нагрузке, регулированием диапазона изменения управляющего напряжения.By choosing the capacitance and operating voltage of the capacitor, the required output power of the generator is obtained without any design limitations inherent in electromechanical systems. In addition, it is possible to control the magnitude of the output power and voltage obtained at the electric load by adjusting the range of variation of the control voltage.
Для начальной зарядки конденсатора (и дальнейшей его подпитки при необходимости) может быть использован любой маломощный источник, например умножитель напряжения (на схеме не показан). Также в предлагаемых вариантах предусмотрена возможность использования в качестве источника электростатического поля конденсаторов гомозарядных или гетерозарядных электретов.For the initial charging of the capacitor (and its further replenishment if necessary), any low-power source can be used, for example, a voltage multiplier (not shown in the diagram). Also, in the proposed options, it is possible to use homo-charged or hetero-charged electrets as a source of electrostatic field.
Выходной функциональный эффект изобретения, как и у аналогов, состоит в том, что вследствие изменения емкости и, соответственно, напряжения у находящихся под действием электростатического поля конденсаторов электрический заряд периодически перетекает из одной емкости в другую, совершая полезную работу в электрической нагрузке, включенной последовательно между указанными конденсаторами. Однако в отличие от аналогов изменение емкости не требует подведения механической энергии к конденсаторам, что значительно упрощает конструкцию устройства и, соответственно, повышает его КПД.The output functional effect of the invention, like that of analogs, is that due to a change in the capacitance and, accordingly, in the voltage of the capacitors under the action of the electrostatic field, the electric charge periodically flows from one capacitor to another, doing useful work in an electric load connected in series between indicated capacitors. However, unlike analogues, a change in capacitance does not require the supply of mechanical energy to capacitors, which greatly simplifies the design of the device and, accordingly, increases its efficiency.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что предлагаемый способ и устройства генерации электроэнергии отличаются иной, более простой и более экономичной технологией образования переменной разности потенциалов на электрической нагрузке, осуществляемой путем электрического управления изменением емкости конденсатора переменной емкости, без существенно более сложной и трудоемкой операции взаимного вращения и перемещения заряженных пластин-индукторов и связанных с этим ограничений по мощности и снижением КПД генератора.Comparative analysis with the prototype shows that the proposed method and device for generating electricity differ in a different, simpler and more economical technology for the formation of a variable potential difference at an electric load, carried out by electric control of the change in the capacitance of a variable capacitor without a significantly more complex and time-consuming operation of mutual rotation and displacement of charged inductor plates and related power limitations and reduced generator efficiency.
Техническим результатом является упрощение процесса преобразования энергии электростатического поля конденсаторов в энергию электрического тока и повышение коэффициента полезного действия генератора.The technical result is to simplify the process of converting the energy of the electrostatic field of capacitors into energy of electric current and increasing the efficiency of the generator.
Таким образом, предлагаемое изобретение соответствует критерию "технический уровень "и "новизна".Thus, the present invention meets the criteria of "technical level" and "novelty."
На фиг.1-4 показаны примеры осуществления предлагаемого способа генерации электроэнергии и устройства (генератора) на его основе.Figure 1-4 shows examples of the proposed method for generating electricity and a device (generator) based on it.
Во всех вариантах генератора используется конденсатор 1 переменной емкости с электрически управляемой емкостью, который содержит, по меньшей мере, две токопроводящие обкладки 2, предназначенные для создания основного поля конденсатора, разделенные поляризующимся диэлектриком, состоящим из большей части 3 и меньшей, равноудаленной от обкладок конденсатора, части 4, по внешней поверхности которой параллельно друг другу и перпендикулярно обкладкам конденсатора размещены, по меньшей мере, два электрода 5 конденсатора, служащие для формирования между ними управляющего поля. Управляющее поле изменяет поляризацию меньшей части 4 диэлектрика конденсатора, а следовательно, и среднюю диэлектрическую проницаемость всего конденсатора в направлении основного поля. С целью повышения эффективности действия управляющего поля заключенная между управляющими электродами меньшая часть 4 диэлектрика конденсатора может изготавливаться из анизотропного диэлектрика таким образом, чтобы его коэффициент диэлектрической проницаемости вдоль направления управляющего поля превышал коэффициент диэлектрической проницаемости по направлению основного поля конденсатора.In all variants of the generator, a
Управление емкостью конденсатора осуществляется следующим образом.The capacitor capacitance is controlled as follows.
Приложением к электродам 5 управляющего напряжения, напряжения от источника 8 регулируемого напряжения, в части 4 диэлектрика создают управляющее поле. Увеличением или уменьшением напряженности управляющего поля путем изменения значения управляющего напряжения, подводимого от источника 8 регулируемого напряжения, управляют емкостью конденсатора. По достижении заданной величины емкости управляющее напряжение сохраняют неизменным.By applying the control voltage to the electrodes 5, the voltage from the regulated
В первом варианте конструкции, приведенном на фиг.1, генератор содержит конденсатор 1 переменной емкости с электрически управляемой емкостью и конденсатор 6 постоянной емкости, которые предварительно заряжены и соединены параллельно, через электрическую нагрузку 7. К управляющим электродам 5 конденсатора 1 подключен источник 8 регулируемого напряжения. Управление емкостью конденсатора и, соответственно, величиной генерируемого на электрической нагрузке напряжения осуществляют периодическим уменьшением или увеличением напряжения управляющего электрического поля, подводимого от источника 8 регулируемого напряжения. Источником 8 регулируемого напряжения может, например, служить выходная цепь мультивибратора.In the first embodiment, shown in figure 1, the generator contains a
Во втором варианте (фиг.2) генератор содержит два конденсатора 1 переменной емкости с электрически управляемой емкостью, которые предварительно заряжены и соединены параллельно, через электрическую нагрузку 7. К управляющим электродам 5 каждого конденсатора 1 подключен свой источник 8 регулируемого напряжения, которые связаны между собой таким образом, что увеличению выходного напряжения одного источника соответствует уменьшение выходного напряжения другого. Управление емкостью конденсаторов и, соответственно, величиной генерируемого на электрической нагрузке напряжения осуществляют периодическим уменьшением (увеличением) напряжения управляющего электрического поля, подводимого от соответствующих источников 8 регулируемого напряжения. В качестве примера реализации схемы совместного противофазного управления емкостью конденсаторов можно рассматривать использование двух разных выходов мультивибратора, нагружаемых на разные конденсаторы переменной емкости.In the second embodiment (figure 2), the generator contains two
В варианте третьем (фиг.3) генератор содержит конденсатор 1 переменной емкости с электрически управляемой емкостью и гетерозарядный электрет 9, которые соединены параллельно, через электрическую нагрузку 7. К управляющим электродам 5 конденсатора 1 подключен источник 8 регулируемого напряжения. В этом случае рабочее поле конденсатора переменной емкости создается гетерозарядом электрета. Сам гетерозарядный электрет, кроме того, обладает свойствами конденсатора постоянной емкости. Работа устройства аналогична первому варианту.In the third embodiment (FIG. 3), the generator comprises a
В четвертом варианте (фиг.4) генератор содержит два конденсатора 1 переменной емкости с электрически управляемой емкостью, которые соединены параллельно, одними обкладками последовательно через гомозарядный электрет 10 и электрическую нагрузку 7, другими через гомозарядный электрет 11, имеющий иной, чем у электрета 10, знак заряда. К управляющим электродам 5 каждого конденсатора 1 подключен свой источник 8 регулируемого напряжения, которые связаны между собой таким образом, что увеличению выходного напряжения одного источника соответствует уменьшение выходного напряжения другого. Рабочее поле конденсаторов переменной емкости здесь создается зарядами электретов. Работа устройства аналогична третьему варианту.In the fourth embodiment (Fig. 4), the generator contains two
Использование предлагаемого способа и устройства получения электроэнергии дает по сравнению с существующими способами следующие преимущества:Using the proposed method and device for generating electricity gives the following advantages compared to existing methods:
позволяет упростить конструкцию машин, производящих электроэнергию;allows you to simplify the design of machines that produce electricity;
экономичнее по сравнению с существующими способами, обладает более высоким коэффициентом полезного действия;more economical in comparison with existing methods, has a higher efficiency;
является экологически чистым способом производства электроэнергии.is an environmentally friendly way of generating electricity.
Перспективы промышленного применения изобретения не вызывают трудностей, поскольку предполагается использование существующих освоенных технологий конденсаторостроения и микроэлектроники, а также не требуется применения каких-либо неизвестных современной промышленности средств, материалов или элементов.The prospects for the industrial application of the invention do not cause difficulties, since it is supposed to use the existing mastered technologies of capacitor engineering and microelectronics, and also it does not require the use of any means, materials or elements unknown to modern industry.
Claims (6)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011103069/07A RU2454783C1 (en) | 2011-01-28 | 2011-01-28 | Electric energy generation method, and capacitive electric field generator using above mentioned method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011103069/07A RU2454783C1 (en) | 2011-01-28 | 2011-01-28 | Electric energy generation method, and capacitive electric field generator using above mentioned method |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2454783C1 true RU2454783C1 (en) | 2012-06-27 |
Family
ID=46682029
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011103069/07A RU2454783C1 (en) | 2011-01-28 | 2011-01-28 | Electric energy generation method, and capacitive electric field generator using above mentioned method |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2454783C1 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2518191C2 (en) * | 2012-07-27 | 2014-06-10 | Владимир Олегович Бушма | Capacitive induction generator (versions) |
CN106771676A (en) * | 2017-01-27 | 2017-05-31 | 中国计量大学 | Based on the electric-field sensor probe that electrostriction material and electret are constructed |
WO2020139146A1 (en) * | 2018-12-24 | 2020-07-02 | Евгений Анатольевич ОБЖИРОВ | Electric capacitor machine having galvanic isolation |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4127804A (en) * | 1976-05-24 | 1978-11-28 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Electrostatic energy conversion system |
JP2007195150A (en) * | 2005-12-19 | 2007-08-02 | Seiko Epson Corp | Electrostatic ultrasonic transducer drive control method, electrostatic ultrasonic transducer, ultrasonic speaker using the same, audio signal reproduction method, superdirective acoustic system, and display device |
RU2346380C1 (en) * | 2007-07-17 | 2009-02-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Мармирус" | Capacitive current generator |
US7781935B2 (en) * | 2006-02-13 | 2010-08-24 | Commissariat A L'energie Atomique | Energy conversion system with variable airgap distance and energy recovery method |
-
2011
- 2011-01-28 RU RU2011103069/07A patent/RU2454783C1/en active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4127804A (en) * | 1976-05-24 | 1978-11-28 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Electrostatic energy conversion system |
JP2007195150A (en) * | 2005-12-19 | 2007-08-02 | Seiko Epson Corp | Electrostatic ultrasonic transducer drive control method, electrostatic ultrasonic transducer, ultrasonic speaker using the same, audio signal reproduction method, superdirective acoustic system, and display device |
US7781935B2 (en) * | 2006-02-13 | 2010-08-24 | Commissariat A L'energie Atomique | Energy conversion system with variable airgap distance and energy recovery method |
RU2346380C1 (en) * | 2007-07-17 | 2009-02-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Мармирус" | Capacitive current generator |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2518191C2 (en) * | 2012-07-27 | 2014-06-10 | Владимир Олегович Бушма | Capacitive induction generator (versions) |
CN106771676A (en) * | 2017-01-27 | 2017-05-31 | 中国计量大学 | Based on the electric-field sensor probe that electrostriction material and electret are constructed |
WO2020139146A1 (en) * | 2018-12-24 | 2020-07-02 | Евгений Анатольевич ОБЖИРОВ | Electric capacitor machine having galvanic isolation |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Aljadiri et al. | Electrostatic energy harvesting systems: a better understanding of their sustainability | |
Wang et al. | Rational structure optimized hybrid nanogenerator for highly efficient water wave energy harvesting | |
Shao et al. | Theoretical foundations of triboelectric nanogenerators (TENGs) | |
Ghaffarinejad et al. | A conditioning circuit with exponential enhancement of output energy for triboelectric nanogenerator | |
Li et al. | Toward a 0.33 W piezoelectric and electromagnetic hybrid energy harvester: Design, experimental studies and self-powered applications | |
Niu et al. | A theoretical study of grating structured triboelectric nanogenerators | |
Boisseau et al. | Electrostatic conversion for vibration energy harvesting | |
Niu et al. | Optimization of triboelectric nanogenerator charging systems for efficient energy harvesting and storage | |
Vu-Cong et al. | Electrets substituting external bias voltage in dielectric elastomer generators: application to human motion | |
Saadatnia et al. | Design, simulation, and experimental characterization of a heaving triboelectric-electromagnetic wave energy harvester | |
CN108054951B (en) | A kind of energy harvesting/energy storage integrated micro-nano battery based on multi-layer structure | |
Yu et al. | Triboelectricity-based self-charging droplet capacitor for harvesting low-level ambient energy | |
Ma et al. | An integrated triboelectric–electromagnetic–piezoelectric hybrid energy harvester induced by a multifunction magnet for rotational motion | |
RU2454783C1 (en) | Electric energy generation method, and capacitive electric field generator using above mentioned method | |
KR20180029629A (en) | Triboelectric device using ferroelectric material | |
Azad | Triboelectric nanogenerator based on vertical contact separation mode for energy harvesting | |
RU2471283C1 (en) | Method of electromechanical conversion of energy and electrostatic capacitance motor on its basis | |
Kumar et al. | A novel piezoelectric and electromagnetic energy harvester as a high-pass filter with a low cutoff frequency | |
Kenzhekhanov et al. | Investigating the feasibility of energy harvesting using material work functions | |
Ruman et al. | Human footsteps for energy generation by using piezoelectric tiles | |
Hariyanto et al. | Design of Micro Power Energy Harvesting by Using High-Powered Engine Noise (Case Study: Generator Set ITK) | |
Schifferli | Maximizing the energy harvested from piezoelectric materials for clean energy generation | |
Cao et al. | A sea snake structure wave power generator for efficiently harvesting ocean wave energy with flexible structure | |
Fang et al. | Design of artificial piezo-leaf wind energy harvesting system monitoring based on Blynk apps | |
RU2471284C2 (en) | Method to produce power |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QA4A | Patent open for licensing |
Effective date: 20191112 |