研究了一种推挽式抗磁悬浮结构。通过对其悬浮特性的研究,探索了其在能量采集器领域的应用潜力。使用MATLAB进行数值仿真发现,提升磁铁和悬浮磁铁的间距LL存在一个变化范围,悬浮磁铁可以在该范围内的任意一点稳定悬浮,具有悬浮点可调的...研究了一种推挽式抗磁悬浮结构。通过对其悬浮特性的研究,探索了其在能量采集器领域的应用潜力。使用MATLAB进行数值仿真发现,提升磁铁和悬浮磁铁的间距LL存在一个变化范围,悬浮磁铁可以在该范围内的任意一点稳定悬浮,具有悬浮点可调的特点。基于轴向合力和轴向势能研究了悬浮磁铁的悬浮特性随着LL的变化趋势,结果表明该结构的悬浮点、最大单稳悬浮空间和轴向磁弹簧刚度均可调节。基于该抗磁悬浮结构搭建了气流能量采集器样机,当气体体积流量为3000 m L/min时,可以采集并输出1.924 V的峰值电压和90.25 m W的输出功率,能量采集器的输出性能有了明显提升,可以为无线传感网络中的传感节点供电。同时,该结构在执行器和传感器等领域也具有良好的应用潜力。展开更多
文摘研究了一种推挽式抗磁悬浮结构。通过对其悬浮特性的研究,探索了其在能量采集器领域的应用潜力。使用MATLAB进行数值仿真发现,提升磁铁和悬浮磁铁的间距LL存在一个变化范围,悬浮磁铁可以在该范围内的任意一点稳定悬浮,具有悬浮点可调的特点。基于轴向合力和轴向势能研究了悬浮磁铁的悬浮特性随着LL的变化趋势,结果表明该结构的悬浮点、最大单稳悬浮空间和轴向磁弹簧刚度均可调节。基于该抗磁悬浮结构搭建了气流能量采集器样机,当气体体积流量为3000 m L/min时,可以采集并输出1.924 V的峰值电压和90.25 m W的输出功率,能量采集器的输出性能有了明显提升,可以为无线传感网络中的传感节点供电。同时,该结构在执行器和传感器等领域也具有良好的应用潜力。