Modelo Eléctrico de un Sistema Piezoeléctrico para Generación de Energía a Través de la Fuerza Aplicada en un Paso
Electrical Model of a Piezoelectric System for Generating Energy Through the Force Applied in a Step
Cómo citar
Descargar cita
Mostrar biografía de los autores
Artículos similares
- Joffre Constante, Lesly Ochoa, Brayan Caiza, Walter Rueda, Omar Chuquitarco, Identificación Paramétrica del Modelo de Carga OCL Utilizando Mediciones Sincrofasoriales y Técnicas de Optimización , Revista Técnica "energía": Vol. 22 Núm. 2 (2026): Revista Técnica "energía", Edición No. 22 ISSUE II
- Joffre Constante, Robert Quinga, Klever Tigasi, Mauricio Mullo, Estimación Paramétrica del Modelo de Carga de Recuperación Exponencial Utilizando Mediciones Sincrofasoriales , Revista Técnica "energía": Vol. 22 Núm. 2 (2026): Revista Técnica "energía", Edición No. 22 ISSUE II
- Joffre Constante, Henry Laica, Kevin Tituaña, Jessica Castillo, Evaluación de Técnicas de Filtrado y Suavizado de Datos en la Estimación Paramétrica del Modelo de Carga ZIP con Datos Tipo Ambiente de PMUétrica del Modelo de Carga ZIP con Datos Tipo Ambiente de PMU , Revista Técnica "energía": Vol. 22 Núm. 2 (2026): Revista Técnica "energía", Edición No. 22 ISSUE II
- Isaac Simbaña, Cristian Guilcaso, Fabricio Tipantocta, Evaluación Energética y Ambiental de una Bomba de Calor Asistida por Energía Solar para el Calentamiento de Agua , Revista Técnica "energía": Vol. 22 Núm. 2 (2026): Revista Técnica "energía", Edición No. 22 ISSUE II
- Diego Paguay, Ricardo Lozada, Ariel Almeida, Carlos Lozada, Modelo de Unidad de Medición Fasorial PMU Implementado en el Software de Simulación en Tiempo Real de Transitorios Electromagnéticos HYPERSIMmulación en tiempo real de transitorios electromagnéticos HYPERSIM , Revista Técnica "energía": Vol. 22 Núm. 2 (2026): Revista Técnica "energía", Edición No. 22 ISSUE II
- Kleber Zhañay, Cristian Leiva, Erika Pilataxi, William Quitiaquez, Modelo de Correlación Desgaste - Cantidad de Sedimentos para la Programación de Mantenimiento Preventivo de una central Hidroeléctrica , Revista Técnica "energía": Vol. 21 Núm. 2 (2025): Revista Técnica "energía", Edición No. 21, ISSUE II
- Isaac Simbaña, Sarai Mena, Silvana Chasipanta, Análisis de la Eficiencia Energética en un Horno Eléctrico con la Implementación de un Ventilador Convectivo , Revista Técnica "energía": Vol. 22 Núm. 1 (2025): Revista Técnica "energía", Edición No. 22, ISSUE I
- Johnny Heredia, Edy Ayala , Diseño de Sistema para la Generación de Mantenimiento Predictivo Basado en IoT e Inteligencia Artificial para Talleres de Mecánica Exprés , Revista Técnica "energía": Vol. 21 Núm. 2 (2025): Revista Técnica "energía", Edición No. 21, ISSUE II
- Daniel Orbe, Luis Salazar, Paúl Vásquez, Estimación y Análisis de Sensibilidad del Consumo Energético de Buses Eléctricos mediante Simulaciones Microscópicas en líneas de Transporte Público , Revista Técnica "energía": Vol. 21 Núm. 1 (2024): Revista Técnica "energía", Edición No. 21, ISSUE I
- Julio Cardenas, Graciela Colomé, Estefania Tapia, Desconexión Adaptable de Generadores para Mejorar la Estabilidad Transitoria en Sistemas con Integración de Generación Renovable , Revista Técnica "energía": Vol. 22 Núm. 2 (2026): Revista Técnica "energía", Edición No. 22 ISSUE II
También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.
Los sistemas piezoeléctricos han tomado relevancia al momento de explorar nuevos métodos de generación de energía. La deformación mecánica que se produce en un transductor piezoeléctrico al aplicar una fuerza sobre éste origina cierta cantidad de energía que puede emplearse para transformar la fuerza que ejerce una persona mediante una pisada en energía eléctrica. La eficiencia en la conversión mecánica-eléctrica del material piezoeléctrico puede reducir la dependencia de fuentes tradicionales. Sin embargo, la falta de un modelo específico limita la aplicación práctica en almacenamiento energético, aunque existen modelos teóricos su validación con modelos prácticos es casi nula. Este documento busca simular el funcionamiento del transductor piezoeléctrico PZT-51 a través de su modelo eléctrico tomando en consideración las características mecánicas, en aplicaciones de almacenamiento de energía. Para la validación del modelo generado en Simulink® se emplearon parámetros como la permitividad dieléctrica, el coeficiente piezoeléctrico y el factor de pérdida, proporcionados por el fabricante para garantizar que los resultados obtenidos se asemejan a la realidad.
Visitas del artículo 7 | Visitas PDF 1
Descargas
- [1] Z. Leí, B. X. Tian y Q. Feng. “Recolección de energía piezoeléctrica a partir de la marcha humana mediante un mecanismo de amplificación de dos etapas”. ScienceDirect. Accedido el 14 de abril de 2025. [En línea]. Disponible: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544219318353
- [2] B. Zubair, P. Riffat Asim y Q. Faisal. “Generación de energía eléctrica utilizando material piezoeléctrico de titanato de circonato de plomo (PZT-5A) : Verificaciones analíticas, numéricas y experimentales”. Home page. Accedido el 28 de marzo de 2025. [En línea]. Disponible: https://iris.uniroma1.it/bitstream/11573/1019687/1/Elahi_Generation_2016.pdf
- [3] M. Farnsworth, A. Tiwari y R. Dorey. “Modelización, simulación y optimización de un recolector de energía piezoeléctrica”. ScienceDirect. Accedido el 9 de abril de 2025. [En línea]. Disponible: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827114009718
- [4] A. Kevin and S. Ordoñeez, “Modelo de circuito equivalente Butterworth Van Dyke para transductores piezoeléctricos,” CD 12360, Documento técnico interno, 24 de agosto de 2022.
- [5] J. Ibáñez García, E-STEP: Generador piezoeléctrico. Aplicación a escaleras, Proyecto Final de Carrera, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 2012.
- [6] A. Menéndez Melé y A. Arribalzaga Jové. “Desarrollo de un prototipo de baldosa generadora de energía eléctrica a partir de la piezoelectricidad y almacenamiento de la energia producida”. UPCommons :: Inici. Accedido el 18 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible: https://upcommons.upc.edu/server/api/core/bitstreams/b3c5ad59-ae56-4cb6-9792-f5930bab4eaf/content
- [7] J. Cardenas Ramirez. “Configuración, material y eficiencia de sistemas piezoeléctricos para la generación de energía eléctrica”. repositorio.ucv. Accedido el 18 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/107176/Cardenas_RJ-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- [8] N. Martínez, “Energía piezoeléctrica: Aprovechando el movimiento humano para generar electricidad,” Renovables Verdes, [En línea]. Disponible: https://www.renovablesverdes.com/energia-piezoelectrica-convierte-movimiento-humano-en-electricidad/
- [9] M. A. Salazar Lozano, L. G. Butzmann Álvarez, O. A. García Cano y M. Parra Escobedo, “Walking Energy: Generador de energía por pisada,” Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Durango, México, 2024. [En línea]. Disponible: https://www.eumed.net/uploads/articulos/e9f1501a443fc2252f99b6e9dce62c8a.pdf
- [10] M. Martínez Euklidiadas, “Piezoelectricidad: usando las pisadas de los ciudadanos para generar energía,” Tomorrow.City, 16 de noviembre de 2020. [En línea]. Disponible: https://www.tomorrow.city/es/piezoelectricidad-generar-energia-con-movimiento/
- [11] Starner, T., & Paradiso, J. A. (2004). Human generated power for mobile electronics. Low-power electronics design, 45, 1-35.








