Vertical wind generator para sa isang summer residence.  Teknolohiya sa paggawa para sa isang home wind power plant (simpleng wind turbine) Do-it-yourself na wind power plant para sa bahay, patayo

Vertical wind generator para sa isang summer residence. Teknolohiya sa paggawa para sa isang home wind power plant (simpleng wind turbine) Do-it-yourself na wind power plant para sa bahay, patayo

Ang mga mapagkukunan ng enerhiya ng hangin sa segment ng Russia ay sumasakop sa isang hindi maliwanag na posisyon. Ang paggamit ng naturang mga aparato ay isinasaalang-alang mula sa dalawang panig. Sa isang banda, ang isang homemade windmill ay perpektong solusyon upang makatipid ng enerhiya sa mekanikal na paraan. Ito ay pinadali ng walang katapusang kapatagan, kung saan mayroong patuloy na bilis ng hangin at sapat na potensyal na enerhiya ay naipon, na sa kalaunan ay na-convert sa kinetic energy sa tulong ng isang windmill. Gayunpaman, sa ilang rehiyon ng malawak na bansa, mahina ang potensyal ng hangin dahil sa hindi pantay at mabagal na epekto. Sa hilagang rehiyon ay mayroong ikatlong panig, kung saan ang marahas at hindi inaasahang hangin ay laganap. Ang bawat may-ari ng bahay ay maaaring magpanatili ng kanyang sariling windmill sa bukid. Ang pagbili ng naturang aparato ay mahal, kaya mas mahusay na lumikha ng wind generator para sa iyong tahanan. Magpasya tayo: aling partikular na uri ng windmill ang mas angkop at para sa anong layunin ito pinili?

Maaari kang gumawa ng wind generator gamit ang iyong sariling mga kamay mula sa mga walang laman na bote

Hindi alintana kung pipiliin mo ang isang vertical wind generator, isang rotary wind turbine o ibang uri, ang eskematiko na disenyo ng produkto ay may mga sumusunod na katulad na bahagi:

  • Do-it-yourself kasalukuyang generator (gumamit ng magagamit na opsyon).
  • Mga talim (ginawa sa matigas na materyal na walang kakayahan sa kaagnasan at pagpapapangit sa panahon ng operasyon)
  • Ang isang tower lift ay kinakailangan upang itaas ang pag-install sa nais na antas.
  • Opsyonal na naka-install karagdagang sistema elektronikong kontrol.

Ito ay mas madali at mas mura upang mag-ipon ng mga generator ng hangin gamit ang iyong sariling mga kamay gamit ang isang rotor o isang disenyo ng ehe na may mga magnet. Para piliin ang tama, pag-aralan natin ang device ng bawat isa.

Windmill 1 - disenyo ng uri ng rotor

Ang isang homemade wind generator na may rotary turbine ay gawa sa dalawa, mas madalas na apat, blades. Mayroon itong simpleng disenyo, kaya naman maaari itong gawin nang nakapag-iisa mula sa mga magagamit na materyales. Ang gayong wind generator para sa isang bahay ay hindi magbibigay ng kinakailangang halaga ng kuryente sa isang dalawang palapag Maliit na bahay sa probinsya. kapangyarihan generator ng hangin sapat upang matustusan ang kuryente sa isang maliit na hardin na bahay. Ang wind turbine para sa isang pribadong bahay ay ginagamit upang magbigay ng ilaw sa mga lugar na katabi ng ari-arian. mga outbuildings, mga ilaw sa bahay, mga lamp sa bahay, hair dryer, refrigerator at iba pa.

Paghahanda ng mga bahagi at mga consumable

Depende sa kapangyarihan ng do-it-yourself wind generator, piliin ang naaangkop na generator para sa windmill. Titingnan natin ang mga do-it-yourself na windmill na may lakas na hanggang 5 kW. Madaling gumawa ng wind generator gamit ang iyong sariling mga kamay gamit ang rotor. Upang gawin ito, ihahanda namin ang mga sumusunod na materyales:

  1. 12 volt generator ng kotse. Upang lumikha ng aparato, ginagamit ang isang acid o gel na baterya mula sa isang kotse.
  2. Voltage regulator para sa pag-convert ng mga alternating currents: 12 –> 220 volts.
    Gawang bahay na boltahe regulator para sa pag-convert ng mga alternating currents: 12 –> 220 volts
  3. Pangkalahatang kapasidad. Angkop na mga pagpipilian: hindi kinakalawang na asero kawali o aluminum bucket.
  4. Charger. Gumagamit kami ng relay na inalis mula sa kotse.
  5. 12 volt switch.
  6. Charge lamp na may controller.
  7. Bolts M16×70 mm na may mga nuts at washers.
  8. Isang simpleng voltmeter ng anumang configuration mula sa isang hindi nagamit na aparato sa pagsukat.
  9. Three-core electric cable na may cross-section na hindi bababa sa 2.5 mm 2.
  10. may rubberized lining. Kakailanganin kapag ikinakabit ang generator sa load-bearing matcha.

Do-it-yourself generators para sa 220, kakailanganin mo ng isang karaniwang hanay ng mga tool sa pag-install: isang anggulo ng gilingan na may mga disc, isang marker, isang distornilyador, isang drill na may mga drills, metal gunting, isang hanay ng mga spanner, gas wrenches No. 2,3, mga wire cutter, at isang tape measure.

Pag-unlad ng gawaing disenyo

Upang lumikha ng disenyo ng windmill, ang rotor ay unang inihanda. Ang susunod na hakbang ay baguhin ang generator pulley. Ginamit bilang isang rotor lalagyan ng metal: kawali o balde. Gamit ang tape measure at marker, sukatin ang apat na pantay na bahagi. Pagkatapos ay gumawa kami ng mga butas sa mga dulo ng mga iginuhit na linya upang gawing mas madali ang paghahati sa mga bahagi ng bahagi. Gupitin ang lalagyan gamit ang metal na gunting. Kung wala, ginagawa namin ang parehong mga aksyon gamit ang isang gilingan. Mula sa mga nagresultang bahagi ay pinutol namin ang mga blades ng hinaharap na rotor, ngunit hindi ganap na pinutol ang workpiece.

Hindi pinapayagan ang paggupit ng mga lalagyan na gawa sa galvanized na materyales o mga produkto na may, dahil ang materyal ay nag-overheat at nagiging deform.

Ang mga rotor blades ay dapat tumugma sa bawat isa sa laki

Upang gumana nang tama ang windmill mula sa generator ng kotse, dapat tumugma ang mga rotor blades sa bawat isa sa laki. Bilang isang pagpipilian, maaari kang lumikha ng isang generator mula sa isang starter sa iyong sarili. Samakatuwid, ang mga sukat ay nangangailangan ng maingat na pagsusuri.

Ngayon inihahanda namin ang generator para sa windmill gamit ang aming sariling mga kamay. Una sa lahat, tinutukoy namin ang direksyon ng pag-ikot ng kalo. Upang gawin ito, gumamit ng pabalik-balik na paggalaw ng kamay upang i-twist ito pakaliwa at pakanan. Ayon sa pamantayan, umiikot ito nang sunud-sunod, ngunit may mga pagbubukod sa mga patakaran. Sa susunod na yugto, ikinonekta namin ang bahagi ng rotor sa generator. Gamit ang isang drill, gumawa kami ng kahit na mga butas sa ilalim ng lalagyan at ang generator pulley.

Ang mga butas ay dapat na simetriko na matatagpuan. Kung hindi man ay may panganib ng kawalan ng timbang sa paggalaw ng rotor.

Baluktot namin ang mga gilid ng mga blades nang bahagya upang madagdagan ang bilis ng pag-ikot mula sa hangin. Kung mas malaki ang anggulo ng baluktot, mas mahusay na nakikita ng rotor unit ang mga daloy ng hangin. Ang mga rotor blades ay ginawa hindi lamang mula sa isang lalagyan. Maaari kang gumawa ng mga blades para sa isang wind generator gamit ang iyong sariling mga kamay sa anyo ng mga hiwalay na bahagi na konektado sa isang blangko ng metal sa hugis ng isang bilog. Sa ganitong mga modelo mas madaling magsagawa ng pagkumpuni upang maibalik ang mga indibidwal na impeller.

Upang ikonekta ang generator, kumuha kami ng isang lalagyan na may mga gawang blades at ligtas na ikabit ito sa generator pulley na may mga bota na M16x70 mm o mas maliit sa diameter. Ngayon binuong istraktura ganap na naka-install sa palo. Inaayos namin ito sa mga mapupuntahang lugar mga clamp ng metal. Nag-mount kami mga kable ng kuryente at mag-ipon ng closed circuit. Ang bawat contact ay konektado sa kaukulang connector. Kung kinakailangan, paunang isulat ang mga marka at kulay ng bawat wire nang hiwalay. Ikinakabit namin ang mga kable sa palo na may kawad.

Pagkatapos kumpletong pagpupulong mekanikal na disenyo, ang natitira na lang ay ikonekta ang inverter (voltage converter), baterya at load (instrumentasyon at ilaw). Para sa inverter na ginagamit namin kable ng kuryente na may cross-section na 3 mm 2 at haba na 1 metro, at para sa iba pang mga peripheral load ay angkop ang cable na may cross-section na 2 mm 2. Ang naka-assemble na windmill gamit ang iyong sariling mga kamay ay handa nang gamitin.

Do-it-yourself low-power wind generator batay sa isang drill

Mga kalamangan at kahinaan ng modelong ito

Sa tamang pagpupulong lahat mga elementong bumubuo, Ang DIY wind generators mula sa isang car generator ay maglilingkod sa iyo nang mahabang panahon nang walang problema. Ang disenyo, na pinapagana ng 75-amp na baterya na may naka-install na 1000 W converter, ay magbibigay ng dami ng kuryente para sa matatag na operasyon ilaw sa kalsada o mga video surveillance device. Kasama rin sa mga pakinabang ang: medyo mababa ang presyo para sa mga bahagi para sa wind turbine, maintainability, kakulangan ng karagdagang mga kondisyon para sa tamang operasyon at mababang disenyo ng ingay. Halimbawa, ang mababang ingay na 5 kW vertical wind generators ay mas tahimik kaysa sa mga modernong refrigerator.

Ang mga kawalan ay halata: mahinang pagganap ng kuryente, mababang lakas, pag-asa sa mga biglaang pagbabago sa bilis ng hangin, na humahantong sa madalas na pagkasira ng talim.

Windmill 2 - disenyo ng axial na may mga magnet

Ang mga do-it-yourself na 220V wind generator na may neodymium magnets ay tinatawag na axial windmills. Ang disenyo ng naturang mga istraktura ay batay sa mga non-iron stator na may nakakabit na magnet. Dahil sa ang katunayan na ang halaga ng huli ay bumaba nang maraming beses, naging mas madali ang paggawa ng magnet generator gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang modelo ng windmill na ito ay magbibigay-daan sa iyo na makakuha ng mas maraming elektrikal na enerhiya kaysa sa mga rotary electric generator na ginawa mo mismo.

Ano ang kailangang ihanda?

Ano ang wind generator, device at prinsipyo ng operasyon

Ang pangunahing elemento ng mekanikal na disenyo ng isang axial generator ay ang wheel hub ng isang pampasaherong kotse kasama ang mga disc ng preno, na magiging rotor sa hinaharap. Kung ang bahagi ay dati nang ginamit para sa layunin nito, dapat itong ihanda. Upang gawin ito, i-disassemble namin ang hub sa mga bahagi ng bahagi nito at linisin ang panloob at panlabas na mga dingding ng elemento mula sa kalawang gamit ang isang metal brush. Maingat naming pinadulas ang bawat tindig. Ngayon ay pinagsama namin ang hub sa reverse order.

Pamamahagi at pag-secure ng mga magnet

Upang ikabit ang mga neodymium magnet sa mga rotor brake disc, naghahanda kami ng 20 na hugis-parihaba na yunit na may sukat na 25 × 8 mm.

Sa mga magnet na may isang bilog na istraktura, ang magnetic field ay matatagpuan sa gitna, at sa mga hugis-parihaba kasama ang haba.

Ang pantay na bilang ng mga magnet ay bumubuo ng mga pole. Inaayos namin ang mga ito, papalitan ng paisa-isa sa buong lugar ng disk. Upang malaman kung nasaan ang plus at minus ng magnet, kinukuha namin ang isa sa mga ito, at isinasandig namin ang natitira dito, una sa isang gilid at pagkatapos ay sa isa pa. Kung sila ay magnetized, pagkatapos ay gumamit ng isang marker upang maglagay ng plus sa gilid na ito at vice versa. Kapag pinapataas ang bilang ng mga poste, ginagabayan kami ng mga sumusunod na patakaran:

  1. Para sa mga single-phase generator, ang kabuuan ng mga pole ay katumbas ng bilang ng mga magnet.
  2. Para sa tatlong yugto, ang ratio ng proporsyon ay 4/3 para sa mga yunit ng magnet at pole, pati na rin ang 2/3 para sa mga pole sa mga coils, ayon sa pagkakabanggit.
Ang mga magnet ay naka-install patayo sa circumference ng disc

Upang tumpak na ipamahagi ang mga magnet sa paligid ng circumference ng disc ng preno, gumagamit kami ng template na iginuhit sa isang piraso ng papel. Pinapadikit namin ang mga magnet na may malakas na pandikit at pagkatapos ay ayusin ang mga ito gamit ang epoxy resin.

Three-phase at single-phase generators

Ang isang single-phase stator ay medyo mas masahol kaysa sa tatlong-phase na mga katapat nito. Dahil sa pagkakaiba-iba sa kasalukuyang output, ang mataas na amplitude na pagbabagu-bago ay nagaganap sa electrical network, kaya naman ang mga single-phase na device ay gumagawa ng vibration. Sa tatlong-phase generators, ang kasalukuyang pagkarga ay binabayaran mula sa isang yugto patungo sa isa pa. Salamat dito, ang kapangyarihan sa naturang network ay palaging pare-pareho. Ang mga impluwensya ng vibration ay negatibong nakakaapekto sa istraktura sa kabuuan, samakatuwid, ang buhay ng serbisyo ng mga single-phase generator ay mas maikli kaysa sa tatlong-phase na mga generator. Ang isa pang bentahe ng three-phase na modelo ay ang kawalan ng ingay sa panahon ng operasyon.

Proseso ng paikot-ikot na likid

Bago namin simulan ang paikot-ikot na wire papunta sa generator coils, tinitiyak namin na sa sandaling magsimulang mag-charge ang baterya sa 12 volts ay dapat mangyari sa isang nominal na halaga na 110 rpm. Gamit ang data na ito, kinakalkula namin kinakailangang halaga lumiliko sa isang solong coil: 12*110/N, kung saan ang N ay ang bilang ng mga coils. Para sa paikot-ikot na ginagamit namin ang eksklusibong mga wire na may malaking cross-section. Bawasan nito ang mga yunit ng paglaban at tataas ang kasalukuyang.

Mast at propeller

Ang taas ng palo ay dapat na mga 6-12 metro. Ang formwork ay ibinubuhos sa ilalim ng base ng palo at pagkatapos ay concreted. Nag-attach kami ng tornilyo sa tuktok na bahagi, na maaaring gawin mula sa mga PVC pipe na may diameter na 160 mm at isang haba ng hindi bababa sa 2 metro. Pinutol namin ang anim na dalawang metrong plato mula dito. Inaayos namin ang nagresultang pagkukunwari sa tuktok ng palo. Pinalalakas namin ang palo mismo sa tulong ng mga kable na ipinako sa isang gilid at sa kabilang banda sa katawan ng istraktura.

PANOORIN ANG VIDEO

Mga tampok ng pagpapatakbo ng wind turbine

Ang alinman sa dalawang ipinakita na mga modelo ng wind turbine ay angkop para sa paggamit bilang alternatibong mapagkukunan kuryente. Sa paggawa ng naturang device, maaaring gamitin ang anumang 220V generator. Halimbawa, ang isang do-it-yourself wind generator na gawa sa kahoy ay may mahabang buhay ng serbisyo. Ang wind generator na gawa sa screwdriver ay isa sa pinaka simpleng mga pagpipilian windmill Mga may-ari mga bahay sa bansa ay pahalagahan. Ang bawat uri ng wind generator ay may isang hanay ng mga indibidwal na pakinabang at disadvantages. Ang antas ng pagiging epektibo ng isang partikular na disenyo ay maaaring mag-iba para sa iba't ibang rehiyon ang ating bansa. Ang pagkakaroon ng ganoong mapagkukunan ng kuryente sa kamay ay hindi kailanman makakasakit, lalo na kung ang mga kagamitang ito ay gagamitin sa patag na lupain na may malakas na hangin.

Teknolohiya sa paggawa para sa isang home wind power plant (simple wind turbine).

Teknolohiya sa paggawa ng bahay wind power plants (simpleng wind turbine). Ang pangangailangan para sa kuryente ay lilitaw kaagad sa sandaling tayo ay maging may-ari plot ng hardin o sa bahay sa mga rural na lugar. Sa kasong ito, ang mga indibidwal na planta ng kuryente ay maaaring sumagip, parehong nagpapatakbo sa mga produktong petrolyo at gumagamit ng hangin, enerhiya ng tubig, atbp., ngunit walang mabibili ang mga naturang planta ng kuryente - hindi sila ibinebenta. Ang pinaka-friendly na mapagkukunan ay hangin. Ang isa sa mga power plant na ito ay maaaring gawin nang manu-mano, halimbawa isang wind power plant (WPP). Gamit ang propeller, isang electric generator na nagcha-charge ng baterya sa pamamagitan ng rectifier. Ang isang wind farm ay gumagamit ng nababagong at libreng mapagkukunan ng enerhiya at hindi nangangailangan ng patuloy na pangangasiwa. Gayunpaman, ang koryente ay nabuo nang labis na hindi pantay - lamang sa mahangin na panahon. Gayunpaman, ang maliliit na wind power plant (mga wind turbine) na nakakonekta sa isang baterya ay halos mabayaran ang kakulangan na ito.

Mga wind power plant Bilang isang patakaran, ang mga bladed propeller motors ay ginawa sa mga pabrika. Hindi tulad ng rotary bladed wind power plants magkaroon ng bentahe ng mas mataas na kahusayan. Ngunit ang mga blade motor ay mas mahirap gawin, kaya kung gusto mong gumawa ng wind power generator gamit ang iyong sariling mga kamay, o, mas simple, isang home-made wind power station, pinapayuhan ng mga eksperto ang paggawa ng mga rotary motor.

kanin. 1. Scheme ng rotary wind power plant:

1 - mga blades
2 - krus
3 --- baras
4 - bearings na may housings
5 - pagkabit
6 - power rack (channel No. 20)
7 - gearbox
8 - electric generator
9 - mga stretch mark (4 na mga PC.)
10 - hagdan.

Mahalaga: ang umiinog na makina ay dapat na nakataas ng hindi bababa sa 3-4 metro sa itaas ng lupa. Pagkatapos ang rotor ay nasa free wind zone, at ang interference mula sa mga kalapit na gusali ay mananatili sa ibaba nito. , na itinaas sa ibabaw ng lupa ay magsasagawa ng isa pang function - ang function ng isang lightning rod, at para sa mga lugar na may mababang gusali ito ay mahalaga.


Sa disenyo na binuo ni V. Samoilov, ang rotor ay binubuo ng 4 na blades, nagbibigay ito ng higit na pare-parehong pag-ikot. Ang rotor ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng windmill. Ang disenyo at sukat ng mga blades nito ay may espesyal na papel - ang lakas at bilis ng pag-ikot ng baras na nagtutulak sa wind power plant gearbox ay nakasalalay sa kanilang lokasyon at disenyo. Ang mas malaki ang nagtatrabaho na lugar ng mga blades, na bumubuo ng isang naka-streamline na ibabaw, mas mababa ang bilang ng mga rotor revolutions.

kanin. 3. Double deck rotor wheel:

1 - tindig
2 - tindig na pabahay
3 - karagdagang shaft fastening na may apat na braces
4 - baras.
Ang rotor ay umiikot dahil sa aerodynamic asymmetry. Ang hangin na umiihip sa rotor axis ay "slide" mula sa bilugan na bahagi ng talim at pumapasok sa kabaligtaran na "bulsa". Ang pagkakaiba sa mga aerodynamic na katangian ng bilog at malukong ibabaw ay lumilikha ng thrust, na umiikot sa rotor. Ang makinang ito ay may higit na metalikang kuwintas. Ang kapangyarihan ng isang rotor na may diameter na 1 m ay lumampas sa kapangyarihan ng isang propeller na may tatlong blades na may diameter na 2 m.
Kapag may mga bugso ng hangin, ang mga rotary wind turbine ay gumagana nang mas matatag kaysa sa mga turnilyo. At isa pang mahalagang katotohanan ay ang mga rotor ay gumagana nang mas maayos, gumawa ng mas kaunting ingay, at umaandar sa anumang direksyon ng hangin nang walang karagdagang mga accessories, ngunit ang downside ay ang kanilang bilis ng pag-ikot ay limitado sa 200-500 rpm.
Ngunit ang pagtaas ng bilis asynchronous generator hindi tataas ang tensyon. Samakatuwid, hindi namin isasaalang-alang ang awtomatikong pagbabago ng anggulo ng mga rotor blades para sa iba't ibang bilis ng hangin.
Kumain iba't ibang uri rotary wind power plants na maaari mong gawin sa iyong sarili. Narito ang ilan sa mga ito:

Mga halimbawa ng rotary wheels.


Four-blade rotor wind wheel, kahusayan hanggang 15%. Ang isang double-tier rotor wheel ay mas madaling gawin, may mas mataas na kahusayan (hanggang sa 19%), at bubuo din mas malaking bilang rebolusyon kumpara sa isang apat na talim. Ngunit, upang mapanatili ang pagiging maaasahan ng pag-install, ipinapayong dagdagan ang diameter ng baras. Ang Savonius rotor ay may mas mababang bilang ng mga rebolusyon kumpara sa isang dalawang-blade rotor. Ang kahusayan nito ay hindi hihigit sa 12%. Ang ganitong makina ay pangunahing ginagamit upang magmaneho ng mga yunit ng piston (mga bomba, bomba, atbp.). Ang carousel wind wheel ay isa sa pinakasimpleng disenyo. Ang rotor na ito ay may kakayahang bumuo ng medyo mababang bilis at, pagkakaroon ng mababang density ng kapangyarihan, ay may kahusayan na hindi hihigit sa 10%.

Pag-iisipan natin wind power station na maaari mong gawin sa iyong sarili, na binuo batay sa isang rotor na may apat na talim. Ang enerhiya ng hangin ay maaari ding gamitin bilang wind pump para sa tubig, bilang isang hiwalay na pag-install o pinagsama sa isang planta ng kuryente.

Ang mga blades ng wind wheel ay maaaring gawin mula sa isang bakal na 100, 200 litro na bariles. Dapat itong i-cut gamit ang isang gilingan; hindi inirerekomenda na i-cut ang bariles gamit ang anumang hinang, dahil ang mga katangian ng metal sa kahabaan ng cutting seam ay lubos na nagbabago. Ang mga gilid ng gawang talim ay maaaring palakasin sa pamamagitan ng paglakip ng mga reinforcement bar o mga piraso ng metal na may diameter na 6 hanggang 8 mm sa kanila.
Inaayos namin ang mga blades ng unang rotor sa dalawang crosspieces na may dalawang M12-M14 bolts. Ang itaas na krus ay gawa sa steel sheet na 6-8 mm ang kapal. Kinakailangan ang isang puwang na 150 mm sa pagitan ng mga gilid ng mga blades at ng rotor shaft. Ang mas mababang krus ay kailangang gawing mas matibay, dahil dinadala nito ang bulto ng bigat ng mga blades. Upang gawin ito, kumuha kami ng isang channel na may haba na hindi bababa sa 1 m (depende ito sa ginamit na bariles), na may pader na 50-60 mm
Mast at pangunahing baras.
Sa iminungkahing wind power plant ang isang frame na ginawa mula sa isang sulok para sa pag-mount ng isang electric generator ay naayos sa isang stand, na gawa sa isang channel. Ang ibabang dulo ng stand ay konektado sa isang parisukat na hinihimok sa lupa. Ito ay mas kapaki-pakinabang upang tipunin ang rotor shaft mula sa dalawang bahagi, ito ay magbibigay sa iyo ng kaginhawahan kapag boring ang mga dulo nito para sa mga bearings. Bearings (sa housings (axleboxes)),
naaayon sa laki sa baras, sila ay naka-mount sa channel na may bolts. Ang mga bahagi ng baras ay konektado sa bawat isa. Ang diameter ng baras ay dapat na hindi bababa sa 35-50 mm.
Sa isa sa mga istante ng channel gawang bahay na wind farm Hinangin namin ang mga piraso ng tubo na 500 mm ang haba at 20 mm ang lapad, na magsisilbing hagdan. Hinuhukay namin ang stand sa lupa ng hindi bababa sa 1200 mm, at i-secure din ito ng 4 na guy wire para sa karagdagang katatagan. Upang maprotektahan laban sa kaagnasan, ang planta ng kuryente ay dapat lagyan ng pintura batay sa langis na nagpapatuyo.

kanin. 4. Posibleng mga scheme para sa paglakip ng mga rotor sa isang vertical shaft:


a, b - mga gulong ng carousel;
c - Savonius rotor.
Ilalim na bahagi pagguhit
mula sa 1/4 barrel at cut diagram:
1 - butas para sa pangkabit sa crosspiece
2 - side reinforcement
3 - tabas ng mga blades.

>

Ang pagkakaroon ng pagtingin sa mga banyagang site kung paano ginawa ang mga wind generator ordinaryong mga tao, gusto ko ring gumawa ng katulad. Sa Internet ng Russia sa oras na iyon ay walang espesyal na impormasyon sa mga windmill na ito, nag-circulate lamang ng impormasyon tungkol sa mga windmill ni Hugh Pigot at lahat ng uri ng mga scrap ng impormasyon. Ngunit gayon pa man, gusto kong gumawa ng isang simpleng windmill para sa aking sarili.

Nagsimula ito sa paghahanap ng mga neodymium magnet, ngunit ang mga presyo sa mga online na tindahan ay napakataas, at hindi ko mahanap ang mga ito sa mga regular na tindahan. Ngunit hindi nagtagal ay nakapag-order ako ng mas murang magnet. Ang 25 round magnet na may sukat na 20*5mm ay nagkakahalaga lamang ng 1030 rubles. Habang gumagalaw ang mga magnet, sinimulan kong gawin ang mga blades.

Mga kahoy na blades para sa wind generator

Para sa mga blades, bumili ako ng spruce board na 110cm ang haba, 120*35mm, pagkatapos ay sinukat ko ito ayon sa laki at pinutol ang mga blangko gamit ang isang regular na hacksaw.

>

Inalis ko muna ang sobrang kahoy sa mga blades gamit ang isang ordinaryong malaking kutsilyo na may malawak na talim dahil wala akong stapler.

>

>

Pagkatapos ang natapos na mga blades ay pinakintab papel de liha hanggang sa ganap na makinis. Pagkatapos ang mga blades ay ibinabad sa drying oil ng tatlong beses.

>

Pinutol ko rin ang mga bilog mula sa playwud upang i-mount ang mga blades. Pinutol ko ang mga blades sa puwitan sa 120 degrees gamit ang isang circular saw. Ang diameter ng tornilyo ay eksaktong 2m.

>

Dumating ang parsela na may mga magnet, mas maaga pa sa inaasahan ko. Ito ang unang pagkakataon na hawak ko ang gayong mga magnet sa aking mga kamay; napakalakas nila, sa kabila ng katotohanang napakaliit nila, at hindi maihahambing sa mga ordinaryong ferrite. Narito ang parsela mismo, maingat na nakaimpake, ang lahat ng mga magnet ay nasa lugar at buo.

>

Ang mga rotor disc ay gawa sa 4mm makapal na bakal. Una, dalawang blangko ang pinutol, sa kanila makinang pagbabarena butas ay drilled para sa studs at pagkatapos ay sa makinang panlalik Ang mga gitnang butas ay pinutol at ang mga gilid ay naproseso.

>

Upang panatilihing ligtas ang mga magnet sa mga disk, nilagyan ko sila ng epoxy resin. Upang punan ito, gumawa ako ng amag mula sa plywood at tinakpan ito ng masking tape. Minarkahan ko ang mga sektor para sa mga magnet sa mga disk at inayos ang mga magnet na alternating sa mga pole. Para mas madaling suriin ang mga poste, gumamit ako ng compass needle. Narito ang isang disk na may magnet bago ibuhos.

>

Narito ang mga natapos na rotor disk na may mga punong magnet.

>

>

Kabuuang 9 na coils.

>

Upang punan ang mga coils, ginawa ng Starota bagong uniporme. Naglatag muna ako ng isang piraso polyethylene film, pagkatapos ay isang piraso ng fiberglass sa itaas, at pagkatapos ay isang form sa fiberglass, at pagkatapos ay sa anyo ng isang likid. Susunod, inihanda ko ang dagta at sinimulang punan ang stator.

>

Nagbuhos ako ng kaunti pang epoxy resin kaysa sa kinakailangan, partikular na ginawa ito upang ang pangalawang piraso ng fiberglass na sumasakop sa stator mula sa itaas ay puspos. Pagkatapos ay pinindot ko ang bagay na ito sa itaas gamit ang isang piraso ng playwud at nilagyan ito ng bigat, na iniiwan doon hanggang sa tumigas ang dagta.

>

Tapos na stator.

>

Ang mount para sa stator ay pinutol mula sa parehong 4 mm na bakal.

>

Ang turner ay naging isang rotary axis para sa akin. Pagkatapos ang lahat ay hinangin nang magkasama, gamit ang mga magagamit na bahagi, o sa halip ang mga nakahiga sa paligid sa scrap metal. Proteksyon ng wind generator mula sa malakas na hangin ginawa gamit ang paraan ng folding tail.

>

Tulad ng lahat gawaing hinang Ang produkto ay natapos, nilinis at inihanda para sa pagpipinta.

>

Pagkatapos ng pagpupulong, natuklasan na ang isang daang magnet sa mga disk ay naaakit sa mga pin na humahawak sa stator, dahil dito mayroong isang uri ng pagdikit at isang bahagyang panginginig ng boses ay sinusunod sa panahon ng pag-ikot. Dahil hindi ako makahanap ng mga non-magnetic studs, kailangan kong pahabain ang mga mounts upang ang mga stud ay mas malayo sa mga disk na may magnet.

>

Ang pagpupulong ng brush ay ginawa din. Ang mga singsing ay ginawa mula sa epoxy resin, una ang mga parisukat na blangko para sa mga singsing ay ibinuhos, pagkatapos ay ipinasok ko ang mga ito sa drill at giniling ang mga ito sa bilog. Pinutol ko ang mga piraso ng aluminyo at idinikit ang mga ito sa epoxy.

>

Ibinuhos ko ang pundasyon at gumawa ng isang mount para sa palo mula sa pagkonekta ng mga rod.

>

Kung tutuusin gawaing paghahanda I did a test lift of the mast to immediately tighten all the guys and check everything before lifting the wind generator.

>

Bago buhatin, pininturahan muli ang wind generator.

>

Paghahanda upang iangat ang wind generator.

>

At sa wakas ang wind generator ay itinaas sa hangin.

>

Bilang isang resulta, ang generator ay hindi nabigyang-katwiran ang sarili sa pagbuo ng kuryente sa karaniwan, ito ay bumubuo lamang ng 2-5 volts, at paminsan-minsan lamang sa pagbugso ng hanggang 10 volts, isang kasalukuyang hanggang sa 1A. Ngunit gayon pa man, nakamit ang pangunahing layunin ng gawaing ito; Well, mukhang maganda at nakakatuwang sa mata. Mga larawan at Maikling Paglalarawan mula dito >>pinagmulan

Ang hangin, bilang walang katapusang pinagmumulan ng enerhiya, ay lalong lumalaganap. Ang pinagmumulan ng alternatibong enerhiya ay lalong popular sa mga malalayong rehiyon (halimbawa, Taiga) at sa mga polar station. Bilang karagdagan, ang mga generator ng hangin sa sambahayan ay lalong ginagawa ng mga residente ng suburban. Anong mga uri ng windmill ang umiiral at kung paano mag-ipon ng isang aparato para sa pag-convert ng enerhiya ng hangin gamit ang iyong sariling mga kamay - basahin sa ibaba.

Ang pagbuo ng hangin ay ang kakayahang makabuo ng kuryente mula sa enerhiya ng hangin. Ang wind generator ay, sa katunayan, isang solar generator: ang mga hangin ay nabuo dahil sa hindi pantay na pag-init ng ibabaw ng Earth sa pamamagitan ng araw, ang pag-ikot ng planeta at ang topograpiya nito. Ginagamit ng mga generator ang paggalaw ng masa ng hangin at ginagawa itong kuryente sa pamamagitan ng mekanikal na enerhiya.

Sa karaniwan, ang isang 20 kW wind turbine ay maaaring magbigay ng kuryente sa isang maliit na nayon.

Batay sa prinsipyo ng wind generation, maaaring magtayo ng isang buong planta ng kuryente, o maaaring magtayo ng mga autonomous na aparato upang magbigay ng kuryente sa mga indibidwal na lugar at maging sa mga bahay. Ngayon, 45% ng lahat ng enerhiya ay nabuo gamit ang wind generators. Ang pinakamalaking wind power plant ay matatagpuan sa Germany, at bawat taon ay gumagawa ng hanggang 7 milyong kW ng enerhiya kada oras. Samakatuwid, mas at mas madalas, ang mga may-ari ng mga bahay ng bansa sa malalayong rehiyon at nayon ay nag-iisip tungkol sa paggamit ng enerhiya ng hangin para sa mga layuning pang-domestic. Kasabay nito, ang mga windmill ay maaaring gamitin bilang isang solong o.

Wind generator: prinsipyo ng pagpapatakbo, mga uri ng mga aparato

Karamihan sa mga wind turbine ay binubuo ng isang steel tower - isang palo, sa tuktok kung saan ang tatlong blades ay naayos. Ang isang modernong wind generator ng sambahayan na 5 kW ng pangalawang magnitude ay madaling makabuo ng hanggang 5000 W ng kuryente. Ito ay sapat na upang magbigay ng kuryente sa isang residential building o cottage. Ang axial generator ay gumagawa ng hanggang 500 W/h. Ang pinakamalakas na wind generator sa mundo - 8 MW.

Ang isang modernong wind turbine ay maaaring mayroong:

  • Pahalang na axis ng pag-ikot;
  • Vertical axis ng pag-ikot.

Ang isang pahalang na windmill ay may axis na umiikot parallel sa lupa (tulad ng isang regular na windmill). Ang mga vertical wind turbine ay maaaring magkaroon ng parehong mga blades at rotor na gumagalaw parallel sa lupa.

Ang mga tubo na nagtitipid ng enerhiya ay hindi maaaring palitan. Pinapayagan ka nitong makatipid ng parehong enerhiya at iyong badyet. Buong impormasyon sa aming artikulo:

Ang mga rotor ay maaaring mag-iba sa hugis at sukat, at nahahati sa:

  • Savonius device (rotors ay ginawa sa anyo ng mga semi-cylinders);
  • Ugrinsky rotors (pinabuting semi-cylindrical type rotors);
  • Daria rotors (maaaring helical, curved o H-shaped);
  • Multi-bladed wind generators (ginagamit sa rotary-type wind turbines);
  • Helicoid rotor (may cone rotor).

Kadalasan ang mga vertical wind generator ay umiikot sa itaas na hugis (isang halimbawa ay ang Genghis Khan rotary wind generator). Ang pinaka-epektibong aparato ng pangkat nito ay itinuturing na isang multi-bladed top-type na disenyo.

Homemade wind generator: mga pakinabang at disadvantages

Maaaring kailanganin ang pag-install ng wind turbine kung walang ibinibigay na kuryente sa iyong site, may patuloy na pagkagambala sa network ng paghahatid ng kuryente, o gusto mong makatipid sa mga singil sa kuryente. Maaaring bumili ng windmill, o maaari mo itong gawin mismo.

Ang isang homemade wind generator ay may mga sumusunod na pakinabang:

  • Pinapayagan ka nitong makatipid ng pera sa pagbili ng isang factory device, dahil ang produksyon ay kadalasang ginawa mula sa mga bahagi ng scrap;
  • Tamang-tama na angkop sa iyong mga pangangailangan at mga kondisyon sa pagpapatakbo, dahil kinakalkula mo mismo ang kapangyarihan ng device, na isinasaalang-alang ang density at lakas ng hangin sa iyong rehiyon;
  • Mas mahusay na hinahalo sa palamuti sa bahay at disenyo ng landscape, kung tutuusin hitsura windmill ay nakasalalay lamang sa iyong imahinasyon at kasanayan.

Ang mga disadvantages ng mga homemade device ay kinabibilangan ng kanilang hindi pagiging maaasahan at hina: kadalasang mga homemade na device ay ginawa mula sa mga lumang makina mula sa mga kasangkapan sa sambahayan at mga makina, kaya mabilis silang nasira. Kasabay nito, upang maging epektibo ang isang wind turbine, kinakailangan upang wastong kalkulahin ang kapangyarihan ng aparato.

Paano gumawa ng windmill gamit ang iyong sariling mga kamay

Upang makagawa ng generator ng hangin gamit ang iyong sariling mga kamay, dapat mong malaman nang eksakto kung anong mga bahagi ang umiiral sa disenyo nito at kung ano ang kanilang pananagutan. Sa ganitong paraan mauunawaan mo kung paano palitan ang ilang bahagi na mahirap hanapin sa bahay.

Anumang wind turbine ay may disenyo nito:

  • Mga talim na umiikot;
  • Bumubuo alternating current electric generator;
  • Ang controller ay isang aparato na nagko-convert ng mekanikal na enerhiya mula sa mga blades sa kasalukuyang;
  • Ang inverter ay isang aparato na nagko-convert ng direktang kasalukuyang sa alternating current;
  • Mga rechargeable na baterya;
  • Mast.

Ang isang simpleng maliit na windmill ay maaaring gawin gamit ang isang pambahay na bentilador bilang batayan. Iniangkop ng ilang manggagawa ang lumang computer cooler sa isang mini-windmill. Totoo, ang kapangyarihan ng naturang wind blower ay hindi lalampas sa 100 W. Kapag ang isang wind generator na may lakas na 5 kW ay kinakailangan para sa mga maliliit at katamtamang laki ng mga bahay, at para sa mga komersyal na pasilidad - 10 kW.

Do-it-yourself electric generator: pagkalkula ng kapangyarihan ng device

Ang paggawa ng anumang windmill para sa pribadong paggamit ay nagsisimula sa yugto ng paghahanda- pagkalkula ng kapangyarihan ng aparato. Kaya, halimbawa, upang mapatakbo ang pagpainit ng tubig, kakailanganin mong mag-install ng windmill na hindi bababa sa 5-6 metro ang taas. Kasabay nito, hindi posible na gumamit lamang ng enerhiya ng hangin para sa pagpainit: ang bilis ng hangin ay medyo nababago. Ngunit bilang isang karagdagang mapagkukunan, na makatipid ng pera, maaari mong gamitin ang hangin.

Upang gawin ito, maaari kang gumamit ng maraming mga formula na ipinakita sa Internet. Karamihan simpleng solusyon gagamit ng calculator na kinakalkula ang lakas ng hangin sa iyong sarili. Sa kasong ito, kakailanganin mo lamang na pumasok sa programa mga kinakailangang halaga. Kadalasan ito ay: ang lugar kung saan umiihip ang hangin, ang density at bilis ng hangin.

Malalaman mo ang average na bilis ng masa ng hangin sa iyong rehiyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa serbisyo ng panahon.

Bilang karagdagan, para sa trabaho kakailanganin mo electrical diagram wind turbine, mga detalyadong guhit ng disenyo na maaaring iguhit sa isang regular na piraso ng papel o i-visualize gamit ang isang 3D modeling computer program.

Aling generator ang pipiliin para sa isang windmill

Ang mga windmill sa bahay ay dapat na mababa ang ingay. Samakatuwid, mas mahusay na gumamit ng isang mababang bilis (mababang bilis) na makina bilang isang generator para sa mga wind turbine. Ang ganitong makina ay may kakayahang gumawa ng 350 hanggang 700 revolutions kada minuto. Bilang karagdagan, ang isang mababang bilis na motor ay maaaring gamitin kahit na sa isang single-blade windmill. Gayundin, ang isang low-speed generator ay maaaring gawin mula sa isang stepper motor.

Upang mapataas ang bilis ng windmill, maaari kang gumamit ng multiplier: pabilisin nito ang pag-ikot ng mga blades ng 5-10 beses.

Ang mga disc motor na may neodymium magnet ay lalong sikat. Ang mga magnet, sa kasong ito, ay maaaring iba't ibang laki at, nang naaayon, kapangyarihan. Ang paggawa ng naturang generator ay medyo simple, ngunit ang gastos nito ay medyo mataas.

Upang simulan ang propeller, maaari kang gumamit ng pedal bicycle generator.

Maraming tao ang gumagawa ng low-power generator mula sa gas generator, kotse o tractor generator, o baterya mula sa screwdriver. Dapat itong isaalang-alang na sa isang disenyo na may generator mula sa isang traktor at isang generator ng kotse, kakailanganing mag-install ng isang gearbox na nagpapababa ng bilis.

Do-it-yourself wind generators para sa 220 V

Upang mag-assemble ng wind catcher kakailanganin namin: isang 12 volt generator, mga baterya, isang converter mula 12 v hanggang 220 v, isang voltmeter, mga wire na tanso, mga fastener (clamp, bolts, nuts).

Ang paggawa ng anumang windmill ay kinabibilangan ng mga sumusunod na hakbang:

  1. Paggawa ng mga blades. Mga talim vertical wind generator maaaring gawin mula sa isang bariles. Maaari mong i-cut ang mga bahagi gamit ang isang gilingan. Ang isang propeller para sa isang maliit na windmill ay maaaring gawin mula sa isang PVC pipe na may cross-section na 160 mm.
  2. Paggawa ng palo. Ang palo ay dapat na hindi bababa sa 6 na metro ang taas. Kasabay nito, upang maiwasan ang puwersa ng pag-twist na mapunit ang palo, dapat itong i-secure gamit ang 4 na wire ng lalaki. Ang bawat lubid ng lalaki ay kailangang itali sa isang troso, na dapat ilibing nang malalim sa lupa.
  3. Pag-install ng mga neodymium magnet. Ang mga magnet ay nakadikit sa rotor disk. Mas mainam na pumili ng mga hugis-parihaba na magnet, mga magnetic field kung saan sila ay puro sa buong ibabaw.
  4. Paikot-ikot na generator coils. Ang paikot-ikot ay isinasagawa gamit ang isang tansong sinulid na may diameter na hindi bababa sa dalawang mm. Kasabay nito, dapat mayroong hindi hihigit sa 1200 skeins.
  5. Ang pag-aayos ng mga blades sa tubo gamit ang mga mani.

Sa presensya ng makapangyarihan mga baterya at isang inverter, ang resultang aparato ay makakabuo ng isang halaga ng kuryente na magiging sapat para magamit mga kasangkapan sa sambahayan(halimbawa, refrigerator at TV). Ang ganitong generator ay perpekto para sa pagpapanatili ng pagpapatakbo ng pag-iilaw, pagpainit at mga sistema ng bentilasyon ng isang maliit bahay ng bansa, mga greenhouse.

DIY wind turbines 5 kW (video)

Ligtas ang wind turbine, modernong aparato, na nagpapahintulot sa iyo na baguhin ang enerhiya ng hangin sa elektrisidad na kinakailangan para sa pagpapatakbo ng mga gamit sa bahay, mga sistema ng pag-init, supply ng tubig, at bentilasyon. Pagkatapos ng ilang maliliit na kalkulasyon, maaari kang bumuo ng wind generator nang wala propesyonal na tulong. Ang nasa itaas ay makakatulong dito detalyadong mga tagubilin, mga larawan at rekomendasyon para sa pagpili ng mga bahagi!

Mga halimbawa ng wind turbine (mga larawan)

Ang hangin ay isang malinis na pinagmumulan ng murang enerhiya na medyo madaling makuha. Sa aming opinyon, lahat ay may karapatang pumili kung saan kukuha ng kuryente. Para sa mga layuning ito, wala nang mas praktikal at epektibo kaysa sa pagbuo ng wind generator gamit ang iyong sariling mga kamay mula sa mga scrap na materyales.

Pangkalahatang pamamaraan generator ng hangin

Pagpupulong ng wind generator


Karamihan sa mga kasangkapan at materyales na binanggit sa manwal na ito ay mabibili sa isang tindahan ng hardware. Lubos din naming inirerekomenda na hanapin mo ang mga sumusunod na bahagi sa isang ginamit na dealer o lokal na junkyard.

Ang isyu ng kaligtasan ay ang pinakamataas na priyoridad para sa amin. Ang iyong buhay ay higit na mahalaga kaysa sa murang pinagkukunan ng kuryente, kaya sundin ang lahat ng mga panuntunang pangkaligtasan na nauugnay sa paggawa ng windmill. Mabilis na umiikot na mga bahagi mga paglabas ng kuryente at matalas panahon maaaring gumawa ng isang wind turbine na medyo mapanganib.

Ang disenyo ng wind generator na ito para sa bahay ay simple at epektibo, at ito ay mabilis at madaling i-assemble. Maaari mong gamitin ang enerhiya ng hangin nang walang anumang mga paghihigpit.

Mga bahagi ng wind generator

Ang pagtuturo na ito ay gumagamit ng isang DC electric motor mula sa isang gilingang pinepedalan (power supply 260V, 5A), na may 15 cm na sinulid na manggas na nakakabit dito Sa bilis ng hangin na humigit-kumulang 48 km / h, ang kasalukuyang output ay umabot sa 7 A. Ito ay isang maliit , simple at murang unit kung saan maaari mong simulan ang paggamit ng enerhiya ng hangin.

Maaari kang gumamit ng anumang iba pang DC motor na gumagawa ng hindi bababa sa 1V sa 25 RPM at maaaring gumana nang higit sa 10 amps. Kung kinakailangan, maaari mong baguhin ang listahan ng mga kinakailangang sangkap (halimbawa, maghanap ng bushing na hiwalay sa motor - isang circular saw blade na may 1.6 cm shaft adapter ay gagana para sa layuning ito).

Mga tool sa pagpupulong ng wind generator


Mag-drill
- Mga drill (5.5 mm, 6.5 mm, 7.5 mm)
- Itinaas ng Jigsaw
- Gas key
- Flat head screwdriver
- Adjustable wrench
- Vise at/o clamp
- Cable stripping tool
- Roulette
- Pananda
- Kumpas
- Protraktor
- I-tap para sa pagputol ng mga thread na 1/4"x20
- Katulong

Mga materyales para sa pag-assemble ng wind generator


Bearing strip:
- Square pipe 25x25 mm (haba 92 cm)
- Masking flange para sa 50 mm pipe
- 50 mm pipe (haba 15 cm)
- Self-tapping screws 19 mm (3 pcs.)

Tandaan: kung may pagkakataon kang gamitin welding machine, pagkatapos ay hinangin ang isang 50 mm na piraso ng tubo na may haba na 15 cm sa isang parisukat na tubo, nang hindi gumagamit ng flange, pipe o self-tapping screws.

Engine:
DC motor mula sa isang treadmill (power supply 260V, 5A) na may 15 cm na sinulid na bushing na nakakabit dito
Diode bridge (30 – 50 A)
Mga bolt ng makina 8x19 mm (2 pcs.)
Isang piraso ng PVC pipe na 7.5 cm (haba 28 cm)

Shank:
Kuwadradong piraso ng lata 30x30cm
Self-tapping screws 19 mm (2 pcs.)

Mga talim:
Isang 20cm na piraso ng PVC pipe, 60cm ang haba (kung ito ay lumalaban sa UV hindi mo na ito kailangang pintahan)
Bolts 6x20 mm (6 na mga PC.)
Mga washer 6 mm (9 pcs.)
Mga sheet ng A4 na papel (3 pcs.)
Scotch

Pagpupulong ng wind generator

Pagputol ng mga blades - magkakaroon tayo ng tatlong hanay ng mga blades (siyam sa kabuuan) at isang manipis na strip ng basura.

Ilagay ang aming 60cm na haba ng PVC pipe sa isang patag na ibabaw kasama ng isang piraso ng parisukat na tubo (anumang iba pang bagay na may sapat na haba na may tuwid na gilid ay maaaring gamitin). Pindutin nang mahigpit ang mga ito at gumuhit ng isang linya sa PVC pipe kung saan sila nakadikit sa buong haba nito. Tawagan natin itong linyang A.

Gumawa ng mga marka sa bawat dulo ng linya A, 1-1.5 cm mula sa gilid ng tubo.

Pagdikitin ang tatlong sheet ng A4 na papel upang makabuo sila ng isang mahaba at tuwid na piraso ng papel. Kailangan mong balutin ito sa paligid ng tubo, ilapat ito nang paisa-isa sa mga marka na ginawa mo lamang dito. Siguraduhin na ang maikling gilid ng piraso ng papel ay magkasya nang mahigpit at pantay sa linya A, at ang mahabang gilid ay magkakapatong nang pantay-pantay kung saan ito nagsasapawan mismo. Mula sa bawat dulo ng pipe, gumuhit ng isang linya sa gilid ng papel. Tawagan natin ang isa sa mga linyang ito B, ang isa pa - C.

Hawakan ang tubo upang ang dulo ng tubo na pinakamalapit sa linya B ay nakaharap sa itaas. Magsimula kung saan ang mga linya A at B ay nagsalubong at gumawa ng mga marka sa linya B bawat 145mm, lumipat sa kaliwa ng linya A. Ang huling piraso ay dapat na mga 115mm ang haba.

Baligtarin ang tubo na ang dulo ay pinakamalapit sa linya C. Magsimula sa punto kung saan nagsasalubong ang mga linya A at C at markahan din ang linya C bawat 145mm, ngunit lumipat sa kanan ng linya A.

Gamit ang isang square tube, ikonekta ang mga kaukulang punto sa magkabilang dulo ng PVC pipe na may mga linya.

Gupitin ang tubo sa mga linyang ito gamit ang isang lagari, upang makakuha ka ng apat na piraso na 145 mm ang lapad at ang isa ay humigit-kumulang 115 mm ang lapad.

Ilagay ang lahat ng mga piraso loobang bahagi pababa ang mga tubo.

Gumawa ng mga marka sa bawat strip kasama ang makitid na bahagi sa isang dulo, umatras ng 115 mm mula sa kaliwang gilid.

Ulitin ang parehong mula sa kabilang dulo, umatras ng 30 mm mula sa kaliwang gilid.

Ikonekta ang mga puntong ito sa mga linya, intersecting ang mga piraso ng cut pipe pahilis. Gupitin ang plastik sa mga linyang ito gamit ang isang lagari.

Ilagay ang mga nagresultang blades na ang panloob na ibabaw ng tubo ay pababa.

Gumawa ng marka sa bawat isa sa kahabaan ng diagonal cut line sa layo na 7.5 cm mula sa malawak na dulo ng talim.

Gumawa ng isa pang marka sa malawak na dulo ng bawat talim, 1 pulgada mula sa mahabang tuwid na gilid.

Ikonekta ang mga puntong ito sa isang linya at gupitin ang nagresultang sulok sa kahabaan nito. Pipigilan nito ang mga talim na mapilipit ng hangin sa gilid.

Pinoproseso ang mga blades ng wind turbine

Dapat mong buhangin ang mga blades upang makamit ang nais na profile. Mapapabuti nito ang kanilang kahusayan at gagawin din silang mas tahimik. Ang nangungunang gilid ay dapat na bilugan at ang trailing na gilid ay dapat na nakatutok. Para mabawasan ang ingay matutulis na sulok dapat bilugan.

Pagputol ng shank

Ang laki ng buntot ay hindi kritikal. Kailangan mo ba ng isang piraso magaan na materyal sukat na 30x30 cm, mas mabuti ang metal (lata). Maaari mong bigyan ang shank ng anumang hugis, ang pangunahing criterion ay ang tigas nito.

Pagbabarena ng mga butas sa isang parisukat na tubo - gumamit ng 7.5 mm drill bit.

Ilagay ang motor sa harap na dulo ng square tube na ang bushing ay umaabot sa kabila ng gilid ng tubo at ang mga mounting bolt hole ay nakaharap pababa. Markahan ang posisyon ng mga butas sa pipe at mag-drill sa pipe sa mga minarkahang lokasyon.

Mga butas sa masking flange– Ang puntong ito ay ilalarawan sa ibaba, sa seksyon ng pag-install ng mga tagubiling ito, dahil tinutukoy ng mga butas na ito ang balanse ng istraktura.

Pagbabarena ng mga butas sa mga blades- gumamit ng 6.5 mm drill.
Markahan ang dalawang butas sa malawak na dulo ng bawat isa sa tatlong blades sa kanilang tuwid (likod) na gilid. Ang unang butas ay dapat na 9.5mm mula sa tuwid na gilid at 13mm mula sa ilalim na gilid ng talim. Ang pangalawa ay nasa layo na 9.5 mm mula sa tuwid na gilid at 32 mm mula sa ibabang gilid ng talim.

I-drill ang anim na butas na ito.

Pagbabarena at pagtapik ng mga butas sa bushing– gumamit ng 5.5 mm drill at 1/4" tap.

Ang motor ng treadmill ay may kasamang bushing na nakakabit dito. Upang alisin ito, mahigpit na i-secure ang baras na nakausli mula sa bushing gamit ang mga pliers at i-on ang bushing clockwise. Binubuksan nito ang pakanan, kaya naman ang mga blades ay umiikot nang counterclockwise.

Gumawa ng isang template para sa manggas sa isang piraso ng papel gamit ang isang compass at protractor.

Markahan ang tatlong butas, bawat isa ay matatagpuan 6 cm mula sa gitna ng bilog at sa pantay na distansya mula sa isa't isa.

Ilagay ang template na ito sa manggas at suntukin ang mga pilot hole sa papel sa mga minarkahang lokasyon.

I-drill ang mga butas na ito gamit ang 5.5mm drill bit.

I-tap ang mga ito gamit ang 1/4"x20 tap.

I-screw ang mga blades sa bushing gamit ang 1/4" x 20 mm bolts. Sa sandaling ito, ang mga panlabas na butas na malapit sa mga hangganan ng bushing ay hindi pa na-drill.

Sukatin ang distansya sa pagitan ng mga tuwid na gilid ng mga dulo ng bawat talim. Ayusin ang mga ito upang ang mga ito ay pantay na espasyo. Markahan at tapikin ang bawat butas sa bushing sa bawat talim.

Gumawa ng mga marka sa bawat talim at bushing upang hindi ka maghalo kung saan ang bawat isa ay nakakabit sa susunod na yugto ng pagpupulong.

Alisin ang mga blades mula sa hub at i-drill at i-tap ang tatlong panlabas na butas na ito.




Paggawa ng proteksiyon na manggas para sa makina.

Sa aming piraso ng PVC pipe na may diameter na 7.5 cm, magpatakbo ng dalawa parallel lines sa layo na 2 cm mula sa bawat isa. Gupitin ang tubo sa mga linyang ito.

Gupitin ang isang dulo ng tubo sa 45° anggulo.

Ilagay ang mga pliers na may ilong ng karayom ​​sa butas na ginawa at siyasatin ang tubo sa pamamagitan nito.

Siguraduhin na ang mga butas ng bolt sa motor ay nakasentro sa gitna ng puwang sa PVC pipe at ilagay ang motor sa pipe. Mas madaling gawin ito sa isang katulong.

Pag-install

Ilagay ang motor sa square pipe at i-screw ito gamit ang 8x19mm bolts.

Ilagay ang diode sa isang parisukat na tubo sa likod ng motor sa layo na 5 cm mula dito. I-screw ito sa pipe gamit ang self-tapping screw.

Ikonekta ang itim na wire na lumalabas sa engine sa "positibong" papasok na contact ng diode (ito ay may label na AC sa "plus" na bahagi).

Ikonekta ang pulang kawad na lumalabas sa makina sa "negatibong" papasok na contact ng diode (ito ay minarkahan ng AC sa "minus" na bahagi).

Iposisyon ang shank upang ang dulo ng square pipe sa tapat ng isa kung saan ang motor ay inilagay ay tumatakbo sa gitna ng shank. Pindutin ang buntot laban sa tubo gamit ang isang clamp o vice.

I-screw ang shank sa pipe gamit ang dalawang self-tapping screws.

Ilagay ang lahat ng mga blades sa hub upang ang lahat ng mga butas ay magkahanay. Gamit ang 6x20mm bolts at washers, i-screw ang mga blades sa hub. Para sa tatlong butas sa loob ng bilog (pinakamalapit sa hub axis), gumamit ng dalawang washer, isa sa bawat gilid ng blade. Para sa tatlo pa, gumamit ng paisa-isa (mula sa gilid ng talim na pinakamalapit sa ulo ng bolt). Hilahin ng mahigpit.

I-secure na i-secure ang motor shaft (na dumaan sa butas sa bushing) gamit ang mga pliers at, kapag naka-on ang bushing, paikutin ito nang pakaliwa hanggang sa tuluyang ma-screw in.

Gamit ang gas wrench, mahigpit na i-screw ang 50 mm pipe sa masking flange.

I-clamp ang pipe sa isang vice upang ang flange ay nakaposisyon nang pahalang sa itaas ng mga panga ng vice.

Posisyon parisukat na tubo, dala ang motor at shank, sa flange at makamit ang perpektong balanseng posisyon.
Sa sandaling balanse, gumawa ng mga marka sa square tube sa pamamagitan ng mga butas sa flange.

I-drill ang dalawang butas na ito gamit ang 5.5mm drill bit. Maaaring kailanganin mong i-twist ang buntot at bushing upang gawin ito upang hindi sila makagambala sa iyo.

I-screw ang sumusuportang square pipe sa flange gamit ang dalawang self-tapping screws.