Article de référence | Réf : RE135 v1

Générateurs piézoélectriques
Récupération de l'énergie des vibrations mécaniques pour générer de l'électricité

Auteur(s) : Claire JEAN-MISTRAL, Skandar BASROUR

Date de publication : 10 janv. 2010

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RÉSUMÉ

La récupération d'énergie dans l'environnement et sa conversion en électricité ont pour objectif d'augmenter l'autonomie de systèmes portables ou abandonnés, en remplaçant ou en complétant leur source primaire d'alimentation. Cette approche permet ainsi de réduire le nombre des piles ou batteries, communément utilisées pour alimenter ces systèmes, mais également éléments très polluants pour l'environnement. La récupération d'énergie peut utiliser différentes sources telles que le rayonnement solaire, les flux thermiques ou les vibrations mécaniques. L'énergie mécanique disponible dans notre environnement est une source d'énergie de densité importante, présente dans tous les milieux même hostiles. Il s'avère donc intéressant de convertir cette énergie en électricité pour alimenter des capteurs ou des actionneurs. Dans cet article est présenté le principe de fonctionnement de la récupération des vibrations mécaniques. Sont aussi déclinés les trois principaux modes de transduction, par effet piézoélectrique, électrostatique et électromagnétique, comparés ensuite du point de vue de l'efficacité, du rendement, ainsi que de leur intégration et leur miniaturisation.

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ABSTRACT

The aim of the recovery of energy in the environment and its conversion into electricity is to increase the autonomy of portable or abandoned systems by replacing or complementing their primary power source. This approach thus reduces the number of cells or batteries which are commonly used to power these systems, but are highly polluting to the environment. The recovery of energy can use different sources such as solar radiation, thermal flows or mechanical vibrations. The mechanical energy available in our environment is a source of energy of significant density, present in all environments and even hostile ones. It is therefore interesting to convert this energy into electricity in order to power sensors or actuators. In this article, the operational principle of the recovery of mechanical vibrations is presented. The three principal modes of transduction by piezoelectric, electrostatic and electromagnetic effect are also dealt with and compared from the point of view of efficiency, yield, integration and miniaturization.

INTRODUCTION

Les capteurs embarqués ont gagné en précision, fiabilité, robustesse tout en se miniaturisant mais ils sont toujours limités par la durée de vie de leur système d'alimentation électrique. Une alternative prometteuse est de récupérer l'énergie mécanique ambiante afin d'assurer l'autonomie énergétique d'appareils nomades. Cette démarche possède un fort potentiel d'innovation, de miniaturisation, de respect des enjeux écologiques et s'inscrit dans la thématique des énergies renouvelables.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-re135


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3. Générateurs piézoélectriques

3.1 Principe de fonctionnement

Sur la piézo- électricité :

  • Transformateurs statiques piézo- électriques [D 3 015] de E. SARRAUTE, D. VASIC et F. COSTA ;

  • Composants piézoélectriques [E 2 205] de J.P. AUBRY.

La piézoélectricité, découverte en 1880 par les frères Pierre et Jacques Curie, est une propriété particulière des corps possédant une anisotropie cristalline. Elle se manifeste par deux effets :

  • l'effet direct se caractérise par la polarisation du matériau sous l'action d'une contrainte mécanique ;

  • l'effet inverse, quant à lui, correspond à l'apparition d'une déformation mécanique sous l'effet d'un champ électrique appliqué au matériau.

Le système d'équations (8) récapitule les couplages au sein d'un matériau piézoélectrique   :

...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ROUNDY (S.), WRIGHT (P.K.), RABAEY (J.) -   A study of low level vibrations as a power source for wireless sensor nodes.  -  Computer communications, vol. 26, p. 1131-1144 (2003).

  • (2) - MARZENCKI (M.) -   Conception de microgénérateurs intégrés pour systèmes sur puces autonomes.  -  Thèse de doctorat, Université Joseph Fourier, Grenoble (2007) http://tel.archivesouvertes.fr/tel-00163796/fr/

  • (3) - DESPESSE (G.) -   Étude des phénomènes physiques utilisables pour alimenter en énergie électrique des microsystèmes communicants.  -  Thèse de doctorat, Institut National Polytechnique de Grenoble, Grenoble (2005) http://tel.archivesouvertes.fr/tel-00162518/fr/

  • (4) - SHENCK (N.S.), PARADISO (J.A.) -   Energy scavenging with shoe-mounted piezoelectrics.  -  IEEE Micro, vol. 21(3), p. 30-42 (2001).

  • (5) - ROME (L.C.), FLYNN (L.), GOLDMAN (E.M.), YOO (T.D.) -   Generating electricity while walking with loads.  -  Science, vol. 309 (2005).

  • ...

1  Sites Internet

Free Energy Group http://freeenergygroup.com/

Energy harvesting journal http://www.energyharvestingjournal.com/

EAPAD, polymères électroactifs http://ndeaa.jpl.nasa.gov/

European Scientific Network for Artificial Muscles http://www.ensam.eu

HAUT DE PAGE

2 Événements

PowerMEMS http://powermems.org/

Nanotech http://www.nsti.org/

Transducer http://transducers2009.org/

SPIE/Electroactive polymer actuators and device http://spie.org/

HAUT DE PAGE

3  Annuaire

Sociétés commercialisant des systèmes de récupération d'énergie mécanique basés sur une solution électromagnétique  :

Perpetuum Ltd http://www.perpetuum.co.uk

Kinetron http://www.kinetron.nl

Applied...

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