BiSWind - Bauteilintegrierte Sensorik für Kraftübertragungselemente in Windenergieanlagen

Projektziel ist die Erforschung einer energieautarken Sensorplattform, welche integriert auf einer rotierenden Welle sensorische Aufgaben, hier die Messung von Drehmoment, Temperatur und Vibrationen, erfüllen kann und Messwerte an ein Empfängermodul zur weiteren Datenverarbeitung drahtlos übermittelt. Die Plattform zeichnet sich durch eine Integration von Mikro-Sensorik und mikroelektronischen Komponenten sowie eines Sende- und Empfangsmoduls aus, so dass eine miniaturisierte und autarke Lösung erreicht wird, wie dies durch die Applikation (Windenergie). Hierfür werden speziell optimierte komplexe LTCC-basierte, der Wellenform angepasste Elektronikmodule umgesetzt. Erstmals soll durch eine Krümmung von sonst ebenen Schaltungsträgern eine miniaturisierte Lösung erreicht werden, so dass die Integration in Orten mit minimalsten Platzverhältnissen möglich wird und durch die so erreichbare funktionelle Erweiterung neue Märkte durch die Konsortialpartner erschlossen werden können. Um dies zu erreichen, werden sensorische Komponenten sowohl direkt integriert auf der Welle als auch auf dem zu erforschenden gekrümmten LTCC-Schaltungsträger umgesetzt und mit der Auswerteschaltung verbunden. 

Teilprojektleiter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jens Müller
Wissenschaftliche Mitarbeiter:  Dr.-Ing. Heike Bartsch, Dipl.-Ing. Manja Kloska
Projektlaufzeit: 12/2015 - 07/2019

Förderung: BMWi - Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Projektpartner: FG Mikromechanische Systeme, Schaeffler Technologie AG & Co. KG, SCHAEFFLER Engineering GmbH, Universität Bremen BIMAQ, Fraunhofer-Institut IKTS, Fraunhofer-Institut FEP, TU Dresden IFE, Micro Systems Engineering GmbH, Siegert Thinfilm Technology GmbH

 

 

 

 
Prinzipbild des integrierten Sensorsystems