Wind generator mula sa.  Do-it-yourself vertical windmill (5 kW).  Pagkakasunud-sunod ng mga aksyon para sa paggawa ng isang rotor

Wind generator mula sa. Do-it-yourself vertical windmill (5 kW). Pagkakasunud-sunod ng mga aksyon para sa paggawa ng isang rotor

SA modernong katotohanan alam na alam ng bawat may-ari ng bahay ang patuloy na pagtaas ng gastos mga kagamitan- nalalapat din ito enerhiyang elektrikal. Samakatuwid, upang lumikha komportableng kondisyon na naninirahan sa suburban housing construction, parehong sa tag-araw at taglamig, kailangan mong magbayad para sa mga serbisyo ng supply ng enerhiya, o maghanap ng alternatibong paraan mula sa kasalukuyang sitwasyon, sa kabutihang palad likas na bukal libre ang enerhiya.

Paano gumawa ng wind generator gamit ang iyong sariling mga kamay - hakbang-hakbang na gabay

Ang teritoryo ng ating estado ay halos kapatagan. Sa kabila ng katotohanan na sa mga lungsod ang pag-access sa hangin ay hinarangan ng matataas na gusali, ang malakas na agos ng hangin ay nagngangalit sa labas ng lungsod. Samakatuwid, ang paggawa ng wind generator sa iyong sarili ay ang tanging paraan ang tamang desisyon para masigurado bahay ng bansa kuryente. Ngunit kailangan mo munang malaman kung aling modelo ang angkop para sa paggawa ng sarili.

Rotary

Ang rotary windmill ay isang simpleng converting device na madaling gawin gamit ang iyong sariling mga kamay. Naturally, ang naturang produkto ay hindi makakapagbigay ng kuryente sa isang mansyon ng bansa, ngunit para sa bahay ng bansa gagawa ng maayos. Ito ay magpapailaw hindi lamang sa pagtatayo ng pabahay, kundi pati na rin mga outbuildings at maging ang mga landas sa hardin. Para sa pagpupulong sa sarili ang mga yunit na may kapangyarihan na hanggang 1500 watts ay kailangang ihanda mga consumable at mga bahagi mula sa sumusunod na listahan:

Naturally, kailangan mong magkaroon ng isang minimum na hanay ng mga tool: gunting para sa pagputol ng metal, isang gilingan ng anggulo, isang panukat na tape, isang lapis, isang set mga wrench at mga distornilyador, mag-drill gamit ang mga drills at pliers.

Hakbang-hakbang na Mga Aksyon

Ang pagpupulong ay nagsisimula sa paggawa ng rotor at pagbabago ng pulley, kung saan sinusunod ang isang tiyak na pagkakasunud-sunod ng trabaho.

Upang ikonekta ang baterya, ginagamit ang mga konduktor na may 4 mm na cross-section at haba na hindi hihigit sa 100 cm. Mahalagang magsama ng DC-to-AC 220V converter sa open circuit ayon sa terminal contact diagram.

Mga kalamangan at kahinaan ng disenyo

Kung ang lahat ng mga manipulasyon ay tapos na nang tama, ang aparato ay magtatagal ng mahabang panahon. Kapag gumagamit ng sapat na malakas na baterya at angkop na inverter na hanggang 1.5 kW, maaari kang magbigay ng kuryente sa kalye at panloob na ilaw, refrigerator at TV. Ang paggawa ng naturang windmill ay napaka-simple at cost-effective. Ang produktong ito ay madaling ayusin at hindi mapagpanggap na gamitin. Ito ay lubos na maaasahan sa mga tuntunin ng operasyon at hindi gumagawa ng ingay, nakakainis sa mga naninirahan sa bahay. Gayunpaman, ang rotary windmill ay may mababang kahusayan at ang operasyon nito ay nakasalalay sa pagkakaroon ng hangin.

Isang axial na disenyo na may iron-free stator batay sa neodymium permanent magnets ay lumitaw sa teritoryo ng ating estado hindi pa katagal dahil sa kawalan ng mga bahagi ng bahagi. Ngunit ngayon, malalakas na magnet ay hindi karaniwan, at ang kanilang mga presyo ay bumaba nang malaki kumpara sa ilang taon na ang nakalipas.

Ang batayan ng naturang generator ay isang hub na may mga disc ng preno mula sa isang pampasaherong kotse. Kung ito ay hindi isang bagong bahagi, pagkatapos ay ipinapayong ma-overhaul ito at baguhin ang mga pampadulas at bearings.

Paglalagay at pag-install ng mga neodymium magnet

Nagsisimula ang trabaho sa pagdikit ng mga magnet sa rotor disk. Para sa layuning ito, 20 magnet ang ginagamit. at mga sukat na 2.5 by 0.8 cm Upang baguhin ang bilang ng mga pole, dapat kang sumunod sa mga sumusunod na panuntunan.

  • ang isang single-phase generator ay nagpapahiwatig ng bilang ng mga magnet na tumutugma sa bilang ng mga pole;
  • sa kaso ng isang three-phase device, isang ratio ng 2/3 ng mga pole at coils ay pinananatili, ayon sa pagkakabanggit;
  • Ang paglalagay ng mga magnet ay dapat mangyari sa mga alternating pole; upang gawing simple ang kanilang pamamahagi, mas mahusay na gumamit ng isang handa na template na gawa sa karton.

Kung maaari, ipinapayong gumamit ng mga hugis-parihaba na magnet, dahil sa mga bilog na analogue ang mga magnetic field ay puro sa gitna at hindi sa buong ibabaw. Mahalagang tiyakin na ang mga magnet na nakaharap sa isa't isa ay may magkasalungat na poste. Upang matukoy ang mga pole, ang mga magnet ay inilapit sa isa't isa, at ang mga nakakaakit na panig ay positibo, samakatuwid ang mga salungat na panig ay negatibo.

Ang isang espesyal na isa ay ginagamit upang ikabit ang mga magnet. malagkit na komposisyon, pagkatapos kung saan ang reinforcement na may epoxy resin ay isinasagawa upang madagdagan ang lakas. Para sa layuning ito, ang mga magnetic elemento ay napuno nito. Upang maiwasan ang pagkalat ng dagta, ang mga gilid ay ginawa gamit ang ordinaryong plasticine.

Three-phase at single-phase type unit

Ang mga single-phase stator ay mas mababa sa kanilang mga parameter kaysa sa kanilang mga three-phase na katapat, dahil ang vibration ay tumataas sa pagtaas ng load. Ito ay dahil sa pagkakaiba sa kasalukuyang amplitude na nagreresulta mula sa pagkakaiba-iba ng output nito sa isang tiyak na tagal ng panahon. Sa turn, sa three-phase analogue ay walang ganoong problema. Ginawa nitong posible na mapataas ang output ng isang three-phase generator ng halos 50% kumpara sa isang single-phase na modelo. Dagdag pa, dahil sa kawalan ng karagdagang panginginig ng boses, walang labis na ingay na nilikha sa panahon ng pagpapatakbo ng aparato.

Paikot-ikot na mga coils

Alam ng bawat elektrisyan na bago simulan ang pag-wind ng isang coil, mahalagang magsagawa ng mga paunang kalkulasyon. Ang gawang bahay na 220V wind generator ay isang device na gumagana sa mababang bilis. Kinakailangang tiyakin na ang pag-charge ng baterya ay magsisimula sa 100 rpm.

Batay sa mga parameter na ito, ang paikot-ikot na lahat ng mga coil ay mangangailangan ng hindi hihigit sa 1200 na pagliko. Upang matukoy ang mga liko para sa isang likid, kailangan mong hatiin lamang ang kabuuang mga tagapagpahiwatig sa bilang ng mga indibidwal na elemento.

Upang madagdagan ang kapangyarihan ng isang mababang bilis ng windmill, ang bilang ng mga poste ay nadagdagan. Sa kasong ito, ang dalas ng kasalukuyang sa mga coils ay tataas. Ang paikot-ikot ng mga coils ay dapat na makapal mga wire na tanso. Bawasan nito ang paglaban at, samakatuwid, tataas ang kasalukuyang. Mahalagang isaalang-alang na sa isang matalim na pagtaas sa boltahe, ang kasalukuyang maaaring ganap na ginugol sa paglaban ng mga windings. Upang gawing simple ang paikot-ikot, maaari kang gumamit ng isang espesyal na makina.

Alinsunod sa bilang at kapal ng mga magnet na nakakabit sa mga disk, nagbabago ang mga katangian ng pagganap ng device. Upang malaman kung anong mga tagapagpahiwatig ng kapangyarihan ang makukuha sa huli, sapat na upang i-wind ang isang elemento at paikutin ito sa yunit. Upang matukoy ang mga katangian ng kapangyarihan, ang boltahe ay sinusukat sa ilang mga bilis.

Kadalasan ang likid ay ginawang bilog, ngunit ipinapayong pahabain ito nang bahagya. Sa kasong ito, magkakaroon ng mas maraming tanso sa bawat sektor, at ang pag-aayos ng mga pagliko ay nagiging mas siksik. Ang diameter ng panloob na butas ng coil ay dapat na katumbas ng mga sukat ng magnet. Kapag gumagawa ng stator, mahalagang isaalang-alang na ang kapal nito ay dapat na katumbas ng mga parameter ng mga magnet.

Karaniwan ang playwud ay ginagamit bilang isang blangko para sa stator, ngunit posible na gumawa ng mga marka sa isang sheet ng papel sa pamamagitan ng pagguhit ng mga sektor para sa mga coils, at gumamit ng regular na plasticine para sa mga hangganan. Upang magbigay ng lakas sa produkto, ginagamit ang fiberglass, na matatagpuan sa ilalim ng amag sa tuktok ng mga coils. Mahalaga na ang epoxy resin ay hindi dumikit sa amag. Upang gawin ito, ito ay natatakpan ng waks sa itaas. Ang mga coils ay nakapirming naayos sa isa't isa, at ang mga dulo ng mga phase ay inilabas. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga wire ay konektado ayon sa isang pattern ng bituin o tatsulok. Upang subukan ang tapos na aparato, ito ay pinaikot nang manu-mano.

Karaniwan ang huling taas ng palo ay 6 na metro, ngunit kung maaari ay mas mahusay na doblehin ito. Dahil dito, ito ay ginagamit upang ma-secure ito. kongkretong base. Ang pangkabit ay dapat na tulad na ang tubo ay madaling iangat at ibababa gamit ang isang winch. Ang isang tornilyo ay naayos sa itaas na dulo ng tubo.

Upang makagawa ng isang tornilyo na kailangan mo Tubong PVC, ang cross-section na kung saan ay dapat na 16 cm Ang isang dalawang metrong haba na tornilyo na may anim na blades ay pinutol mula sa tubo. Pinakamainam na hugis Ang mga blades ay tinutukoy sa eksperimento, na nagbibigay-daan sa pagtaas ng metalikang kuwintas sa pinakamababang bilis. Upang bawiin ang propeller mula sa malakas na bugso ng hangin, ginagamit ang isang natitiklop na buntot. Ang nabuong kuryente ay nakaimbak sa mga baterya.

Video: homemade wind generator

Pagkatapos ng pagsasaalang-alang magagamit na mga opsyon wind generator, ang bawat may-ari ng bahay ay makakapagpasya sa isang aparato na angkop para sa kanyang mga layunin. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang positibong aspeto, at mga negatibong katangian. Lalo mong mararamdaman ang pagiging epektibo ng wind turbine sa labas ng lungsod, kung saan may patuloy na paggalaw ng masa ng hangin.

Kadalasan, ang mga may-ari ng mga pribadong bahay ay may ideya na ipatupad backup na mga sistema ng supply ng kuryente. Ang pinakasimpleng at abot-kayang paraan- ito, siyempre, ay alinman sa isang generator, ngunit maraming mga tao ang itinuon ang kanilang pansin sa mas kumplikadong mga paraan ng pag-convert ng tinatawag na libreng enerhiya (radiation, enerhiya ng dumadaloy na tubig o hangin).

Ang bawat isa sa mga pamamaraan na ito ay may sariling mga pakinabang at disadvantages. Kung ang lahat ay malinaw sa paggamit ng daloy ng tubig (mini-hydroelectric power station) - ito ay magagamit lamang sa agarang paligid ng isang medyo mabilis na pag-agos ng ilog, kung gayon sikat ng araw o hangin ay maaaring gamitin halos kahit saan. Ang parehong mga pamamaraan ay magkakaroon din ng isang karaniwang kawalan - kung ang isang turbine ng tubig ay maaaring gumana sa buong orasan, kung gayon ang isang solar na baterya o wind generator ay epektibo lamang sa ilang sandali, na ginagawang kinakailangan upang isama ang mga baterya sa istraktura ng network ng elektrikal sa bahay. .

Dahil ang mga kondisyon sa Russia (maikling oras ng liwanag ng araw sa halos buong taon, madalas na pag-ulan) ay ginagamit mga solar panel hindi epektibo sa kanilang kasalukuyang gastos at kahusayan, ang pinaka kumikita ay ang disenyo generator ng hangin . Isaalang-alang natin ang prinsipyo ng pagpapatakbo nito at posibleng mga pagpipilian sa disenyo.

Dahil wala gawang bahay na aparato hindi tulad ng isa, ito ang artikulo ay hindi isang hakbang-hakbang na pagtuturo, ngunit isang paglalarawan ng mga pangunahing prinsipyo ng disenyo ng wind generator.

Pangkalahatang prinsipyo ng pagpapatakbo

Ang pangunahing gumaganang bahagi ng wind generator ay ang mga blades, na pinaikot ng hangin. Depende sa lokasyon ng axis ng pag-ikot, ang mga generator ng hangin ay nahahati sa pahalang at patayo:

  • Mga pahalang na wind turbine pinakalaganap. Ang kanilang mga blades ay may disenyong katulad ng isang propeller ng eroplano: sa unang pagtataya, ang mga ito ay mga plate na nakakiling na may kaugnayan sa eroplano ng pag-ikot, na nagko-convert ng bahagi ng load mula sa presyon ng hangin sa pag-ikot. Mahalagang tampok horizontal wind generator ay ang pangangailangan upang matiyak ang pag-ikot ng blade assembly alinsunod sa direksyon ng hangin, dahil pinakamataas na kahusayan ay sinisiguro kapag ang direksyon ng hangin ay patayo sa eroplano ng pag-ikot.
  • Mga talim vertical wind generator magkaroon ng convex-concave na hugis. Dahil ang streamlining ng convex side ay mas malaki kaysa sa concave side, ang naturang wind generator ay palaging umiikot sa isang direksyon, anuman ang direksyon ng hangin, na ginagawang hindi kailangan ang mekanismo ng pagliko, hindi tulad ng mga pahalang na wind turbine. Kasabay nito, dahil sa ang katunayan na sa anumang sandali ng oras bahagi lamang ng mga blades ang gumaganap ng kapaki-pakinabang na gawain, at ang iba ay humahadlang lamang sa pag-ikot, Ang kahusayan ng isang vertical wind turbine ay makabuluhang mas mababa kaysa sa isang pahalang: kung para sa isang three-blade horizontal wind generator ang figure na ito ay umabot sa 45%, kung gayon para sa isang vertical ay hindi ito lalampas sa 25%.

Dahil ang average na bilis ng hangin sa Russia ay mababa, kahit na ang isang malaking windmill ay iikot nang medyo mabagal sa halos lahat ng oras. Upang matiyak ang sapat na supply ng kuryente, dapat itong konektado sa generator sa pamamagitan ng isang step-up na gearbox, sinturon o gear. Sa isang pahalang na windmill, ang blade-gearbox-generator assembly ay naka-mount sa isang umiikot na ulo, na nagpapahintulot sa kanila na sundin ang direksyon ng hangin. Mahalagang isaalang-alang na ang umiikot na ulo ay dapat magkaroon ng isang limiter na pumipigil sa paggawa ng isang buong pag-ikot, dahil kung hindi man ay masira ang mga kable mula sa generator (ang opsyon ng paggamit ng mga contact washer na nagpapahintulot sa ulo na malayang umikot ay higit pa kumplikado). Upang matiyak ang pag-ikot, ang wind generator ay pupunan ng isang working vane na nakadirekta sa kahabaan ng axis ng pag-ikot.

Ang pinaka-karaniwang materyal para sa mga blades ay PVC pipe malaking diameter, gupitin nang pahaba. Ang mga metal plate ay naka-rive sa kanila kasama ang mga gilid at hinangin sa hub ng pagpupulong ng talim. Ang mga guhit ng ganitong uri ng mga blades ay pinakamalawak na ipinamamahagi sa Internet.

Ang video ay nagsasabi tungkol sa isang wind generator na ginawa mo mismo

Pagkalkula ng isang bladed wind generator

Dahil nalaman na namin na ang isang pahalang na wind generator ay mas mahusay, isasaalang-alang namin ang pagkalkula ng disenyo nito.

Ang enerhiya ng hangin ay maaaring matukoy ng formula
P=0.6*S*V³, kung saan ang S ay ang lugar ng bilog na inilarawan ng mga dulo ng mga blades ng propeller (lugar ng pagwawalis), na ipinahayag sa metro kuwadrado, at ang V ay ang tinantyang bilis ng hangin sa metro bawat segundo. Kailangan mo ring isaalang-alang ang kahusayan ng windmill mismo, na para sa isang tatlong-bladed na pahalang na disenyo ay magiging average ng 40%, pati na rin ang kahusayan ng generator set, na sa tuktok ng kasalukuyang-bilis na katangian ay 80% para sa isang generator na may paggulo mula sa mga permanenteng magnet at 60% para sa isang generator na may paikot-ikot na paggulo. Sa karaniwan, isa pang 20% ​​ng kapangyarihan ang mauubos ng step-up gearbox (multiplier). Kaya, ang pangwakas na pagkalkula ng radius ng isang windmill (iyon ay, ang haba ng talim nito) para sa isang naibigay na kapangyarihan ng isang permanenteng magnet generator ay ganito:
R=√(P/(0.483*V³
))

Halimbawa: Kunin natin ang kinakailangang kapangyarihan ng wind power plant ay 500 W, at ang average na bilis ng hangin ay 2 m/s. Pagkatapos, ayon sa aming formula, kakailanganin naming gumamit ng mga blades na hindi bababa sa 11 metro ang haba. Tulad ng nakikita mo, kahit na ang isang maliit na kapangyarihan ay mangangailangan ng paglikha ng isang wind generator ng mga malalaking sukat. Para sa mga istruktura na higit pa o hindi gaanong makatuwiran sa mga tuntunin ng paggawa ng iyong sarili, na may haba ng talim na hindi hihigit sa isa at kalahating metro, ang wind generator ay makakagawa lamang ng 80-90 watts ng kapangyarihan kahit na sa malakas na hangin.

Hindi sapat na kapangyarihan? Sa katunayan, ang lahat ay medyo naiiba, dahil sa katunayan ang pagkarga ng wind generator ay pinapatakbo ng mga baterya, habang ang windmill ay sinisingil lamang ang mga ito sa abot ng kanilang mga kakayahan. Dahil dito, tinutukoy ng kapangyarihan ng wind turbine ang dalas kung saan ito makapagbibigay ng enerhiya.

Nakabuo kami ng disenyo para sa wind generator na may vertical axis ng pag-ikot. Nasa ibaba ang isang detalyadong gabay sa paggawa nito, pagkatapos basahin ito ng mabuti, maaari kang gumawa vertical wind generator sarili mo.

Ang wind generator ay naging lubos na maaasahan, na may mababang gastos sa pagpapanatili, mura at madaling paggawa. Hindi kinakailangang sundin ang listahan ng mga detalye na ipinakita sa ibaba, maaari kang gumawa ng ilan sa iyong sariling mga pagsasaayos, pagbutihin ang isang bagay, gumamit ng sarili mong bagay, dahil Hindi sa lahat ng dako mahahanap mo kung ano mismo ang nasa listahan. Sinubukan naming gumamit ng mura at mataas na kalidad na mga bahagi.

Mga materyales at kagamitan na ginamit:

Pangalan Qty Tandaan
Listahan ng mga bahagi at materyales na ginamit para sa rotor:
Pre-cut sheet metal 1 Gupitin mula sa 1/4" na makapal na bakal gamit ang waterjet, laser, atbp. cutting
Auto hub (Hub) 1 Dapat maglaman ng 4 na butas, mga 4 na pulgada ang lapad
2" x 1" x 1/2" neodymium magnet 26 Napaka-babasagin, mas mahusay na mag-order din
1/2"-13tpi x 3" stud 1 TPI - bilang ng mga thread sa bawat pulgada
1/2" nut 16
1/2" na panlaba 16
1/2" pampatubo 16
1/2".-13tpi cap nut 16
1" panghugas 4 Upang mapanatili ang puwang sa pagitan ng mga rotor
Listahan ng mga bahagi at materyales na ginamit para sa turbine:
3" x 60" Galvanized Pipe 6
ABS plastic 3/8" (1.2x1.2m) 1
Magnet para sa pagbabalanse Kung kailangan Kung ang mga blades ay hindi balanse, pagkatapos ay ang mga magnet ay nakakabit upang balansehin ang mga ito
1/4" tornilyo 48
1/4" na panlaba 48
1/4" na pampatubo 48
1/4" nut 48
2" x 5/8" na sulok 24
1" na sulok 12 (opsyonal) Kung ang mga blades ay hindi hawakan ang kanilang hugis, maaari kang magdagdag ng karagdagang. mga sulok
mga turnilyo, nuts, washers at groovers para sa 1" na anggulo 12 (opsyonal)
Listahan ng mga bahagi at materyales na ginamit para sa stator:
Epoxy na may hardener 2 l
1/4" hindi kinakalawang na asero na tornilyo 3
1/4" hindi kinakalawang na asero na panghugas 3
1/4" hindi kinakalawang na asero nut 3
1/4" tip ng singsing 3 Para sa email mga koneksyon
1/2"-13tpi x 3" hindi kinakalawang na asero stud. 1 hindi kinakalawang na asero ang bakal ay hindi ferromagnetic, kaya hindi nito "pabagalin" ang rotor
1/2" nut 6
Fiberglass Kung kailangan
0.51mm enamel. alambre 24AWG
Listahan ng mga bahagi at materyales na ginamit para sa pag-install:
1/4" x 3/4" na bolt 6
1-1/4" pipe flange 1
1-1/4" galvanized pipe L-18" 1
Mga tool at kagamitan:
1/2"-13tpi x 36" stud 2 Ginagamit para sa jacking
1/2" na bolt 8
Anemometer Kung kailangan
1" aluminyo sheet 1 Para sa paggawa ng mga spacer, kung kinakailangan
Berdeng pintura 1 Para sa pagpipinta ng mga plastic holder. Hindi mahalaga ang kulay
Asul na bola ng pintura. 1 Para sa pagpipinta ng rotor at iba pang mga bahagi. Hindi mahalaga ang kulay
Multimeter 1
Panghinang na bakal at panghinang 1
Mag-drill 1
Hacksaw 1
Kern 1
maskara 1
Mga salaming pangkaligtasan 1
Mga guwantes 1

Ang mga wind generator na may vertical axis ng pag-ikot ay hindi kasing episyente ng kanilang mga pahalang na katapat, ngunit ang mga vertical wind generator ay hindi gaanong hinihingi sa kanilang lokasyon ng pag-install.

Paggawa ng turbine

1. Connecting element - idinisenyo upang ikonekta ang rotor sa wind generator blades.
2. Ang layout ng mga blades ay dalawang magkasalungat na equilateral triangles. Gamit ang pagguhit na ito, magiging mas madaling iposisyon ang mga mounting angle para sa mga blades.

Kung hindi ka sigurado tungkol sa isang bagay, tutulungan ka ng mga template ng karton na maiwasan ang mga pagkakamali at higit pang muling paggawa.

Ang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon para sa paggawa ng isang turbine:

  1. Paggawa ng mas mababa at itaas na mga suporta (base) ng mga blades. Markahan at gumamit ng jigsaw upang gupitin ang isang bilog mula sa ABS plastic. Pagkatapos ay subaybayan ito at gupitin ang pangalawang suporta. Dapat kang magkaroon ng dalawang ganap na magkaparehong bilog.
  2. Sa gitna ng isang suporta, gupitin ang isang butas na may diameter na 30 cm Ito ang magiging itaas na suporta ng mga blades.
  3. Kunin ang hub (car hub) at markahan at mag-drill ng apat na butas sa ibabang suporta upang i-mount ang hub.
  4. Gumawa ng isang template para sa lokasyon ng mga blades (Fig. sa itaas) at markahan sa ibabang suporta ang mga attachment point para sa mga sulok na magkokonekta sa suporta at mga blades.
  5. Isalansan ang mga blades, itali ang mga ito nang mahigpit at gupitin ang mga ito sa kinakailangang haba. Sa ganitong disenyo, ang mga blades ay 116 cm ang haba Kung mas mahaba ang mga blades, mas maraming enerhiya ng hangin ang kanilang natatanggap, ngunit ang downside ay kawalang-tatag sa malakas na hangin.
  6. Markahan ang mga blades para sa paglakip ng mga sulok. Punch at pagkatapos ay mag-drill butas sa kanila.
  7. Gamit ang template ng lokasyon ng blade na ipinapakita sa figure sa itaas, ikabit ang mga blades sa suporta gamit ang mga anggulo.

Paggawa ng rotor

Pagkakasunud-sunod ng mga aksyon para sa paggawa ng isang rotor:

  1. Ilagay ang dalawang base ng rotor sa ibabaw ng bawat isa, ihanay ang mga butas at gumamit ng file o marker upang makagawa ng maliit na marka sa mga gilid. Sa hinaharap, makakatulong ito upang mai-orient nang tama ang mga ito sa bawat isa.
  2. Gumawa ng dalawang paper magnet placement template at idikit ang mga ito sa mga base.
  3. Markahan ang polarity ng lahat ng magnet na may marker. Bilang isang "polarity tester" maaari kang gumamit ng isang maliit na magnet na nakabalot sa isang basahan o electrical tape. Sa pamamagitan ng pagpasa nito sa isang malaking magnet, ito ay malinaw na makikita kung ito ay tinataboy o naaakit.
  4. Maghanda ng epoxy resin (sa pamamagitan ng pagdaragdag ng hardener dito). At ilapat ito nang pantay-pantay mula sa ilalim ng magnet.
  5. Napakaingat, dalhin ang magnet sa gilid ng rotor base at ilipat ito sa iyong posisyon. Kung ang isang magnet ay naka-install sa tuktok ng rotor, pagkatapos ay ang mataas na kapangyarihan ng magnet ay maaaring matalas na magnetize ito at maaari itong masira. At huwag kailanman ilagay ang iyong mga daliri o iba pang bahagi ng katawan sa pagitan ng dalawang magneto o magnet at bakal. Ang mga neodymium magnet ay napakalakas!
  6. Ipagpatuloy ang pagdikit ng mga magnet sa rotor (huwag kalimutang i-lubricate ang mga ito ng epoxy), alternating ang kanilang mga pole. Kung ang mga magnet ay gumagalaw sa ilalim ng impluwensya ng magnetic force, pagkatapos ay gumamit ng isang piraso ng kahoy, ilagay ito sa pagitan ng mga ito para sa insurance.
  7. Kapag natapos na ang isang rotor, magpatuloy sa pangalawa. Gamit ang marka na ginawa mo kanina, iposisyon ang mga magnet nang eksakto sa tapat ng unang rotor, ngunit sa ibang polarity.
  8. Ilagay ang mga rotor palayo sa isa't isa (upang hindi sila maging magnet, kung hindi, hindi mo maalis ang mga ito sa ibang pagkakataon).

Ang paggawa ng stator ay isang napakahirap na proseso. Maaari kang, siyempre, bumili ng isang handa na stator (subukang hanapin ang mga ito dito) o isang generator, ngunit hindi ito isang katotohanan na ang mga ito ay angkop para sa isang tiyak na windmill na may sariling mga indibidwal na katangian.

wind generator stator - sangkap ng kuryente, na binubuo ng 9 na coils. Ang stator coil ay ipinapakita sa larawan sa itaas. Ang mga coils ay nahahati sa 3 grupo, 3 coils sa bawat grupo. Ang bawat coil ay sinusugatan ng 24AWG (0.51mm) na wire at naglalaman ng 320 na pagliko. Higit pa lumiliko, ngunit ang mas manipis na kawad ay magbibigay ng higit pa mataas na boltahe, ngunit hindi gaanong kasalukuyan. Samakatuwid, ang mga parameter ng mga coils ay maaaring mabago, depende sa kung anong boltahe ang kailangan mo sa output ng wind generator. Ang sumusunod na talahanayan ay makakatulong sa iyong magpasya:
320 pagliko, 0.51 mm (24AWG) = 100V @ 120 rpm.
160 pagliko, 0.0508 mm (16AWG) = 48V @ 140 rpm.
60 pagliko, 0.0571 mm (15AWG) = 24V @ 120 rpm.

Ang paikot-ikot na bobbins sa pamamagitan ng kamay ay isang boring at mahirap na gawain. Samakatuwid, upang mapadali ang proseso ng paikot-ikot, ipinapayo ko sa iyo na gumawa ng isang simpleng aparato - isang paikot-ikot na makina. Bukod dito, ang disenyo nito ay medyo simple at maaaring gawin mula sa mga scrap na materyales.

Ang mga pagliko ng lahat ng mga coil ay dapat na sugat sa parehong paraan, sa parehong direksyon, at bigyang pansin o markahan kung nasaan ang simula at dulo ng coil. Upang maiwasan ang pag-unwinding ng mga coils, sila ay nakabalot sa electrical tape at pinahiran ng epoxy.

Ang jig ay ginawa mula sa dalawang piraso ng playwud, isang baluktot na dowel, isang piraso ng PVC pipe at mga kuko. Bago ibaluktot ang hairpin, painitin ito ng isang tanglaw.

Ang isang maliit na piraso ng tubo sa pagitan ng mga tabla ay nagbibigay ng nais na kapal, at ang apat na mga kuko ay nagbibigay ng mga kinakailangang sukat para sa mga coil.

Maaari kang makabuo ng iyong sariling disenyo para sa isang winding machine, o marahil ay mayroon ka nang handa.
Matapos masugatan ang lahat ng mga coils, dapat silang suriin para sa pagkakakilanlan sa bawat isa. Magagawa ito gamit ang mga kaliskis, at kailangan mo ring sukatin ang paglaban ng mga coils na may multimeter.

Huwag direktang ikonekta ang mga consumer ng sambahayan mula sa wind generator! Sundin din ang mga pag-iingat sa kaligtasan kapag humahawak ng kuryente!

Proseso ng koneksyon ng coil:

  1. Buhangin ang mga dulo ng mga terminal ng bawat coil gamit ang papel de liha.
  2. Ikonekta ang mga coils tulad ng ipinapakita sa larawan sa itaas. Dapat mayroong 3 grupo, 3 coils sa bawat grupo. Sa diagram ng koneksyon na ito, makukuha ang three-phase alternating current. Ihinang ang mga dulo ng mga coils o gumamit ng mga clamp.
  3. Pumili ng isa sa mga sumusunod na configuration:
    A. Configuration bituin". Upang makakuha ng malaking output boltahe, kumonekta mga terminal X, Y at Z sa isa't isa.
    B. Triangle configuration. Upang makakuha ng malaking kasalukuyang, ikonekta ang X sa B, Y sa C, Z sa A.
    C. Upang gawing posible na baguhin ang configuration sa hinaharap, pahabain ang lahat ng anim na konduktor at ilabas ang mga ito.
  4. Naka-on malaking sheet Sa papel, gumuhit ng diagram ng lokasyon at koneksyon ng mga coils. Ang lahat ng mga coils ay dapat na pantay na ibinahagi at tumugma sa lokasyon ng rotor magnets.
  5. Ikabit ang mga spool sa papel na may tape. Maghanda ng epoxy resin na may hardener upang punan ang stator.
  6. Upang ilapat ang epoxy sa fiberglass, gamitin brush ng pintura. Kung kinakailangan, magdagdag ng maliliit na piraso ng fiberglass. Huwag punan ang gitna ng mga coils upang matiyak ang sapat na paglamig sa panahon ng operasyon. Subukan upang maiwasan ang pagbuo ng mga bula. Ang layunin ng operasyong ito ay upang ma-secure ang mga coil sa lugar at patagin ang stator, na matatagpuan sa pagitan ng dalawang rotor. Ang stator ay hindi magiging isang load unit at hindi iikot.

Upang gawing mas malinaw, tingnan natin ang buong proseso sa mga larawan:

Ang mga natapos na coils ay inilalagay sa wax paper na may iginuhit na layout diagram. Ang tatlong maliliit na bilog sa mga sulok sa larawan sa itaas ay ang mga lokasyon ng mga butas para sa pagkakabit ng stator bracket. Pinipigilan ng singsing sa gitna ang epoxy na makapasok sa gitnang bilog.

Ang mga coils ay naayos sa lugar. Ang fiberglass, sa maliliit na piraso, ay inilalagay sa paligid ng mga coils. Ang mga coil lead ay maaaring dalhin sa loob o labas ng stator. Huwag kalimutang mag-iwan ng sapat na haba ng lead. Tiyaking i-double check ang lahat ng koneksyon at subukan gamit ang isang multimeter.

Ang stator ay halos handa na. Ang mga butas para sa pag-mount ng bracket ay drilled sa stator. Kapag nagbubutas ng mga butas, mag-ingat na huwag tumama sa mga terminal ng coil. Pagkatapos makumpleto ang operasyon, putulin ang labis na fiberglass at, kung kinakailangan, buhangin ang ibabaw ng stator.

Bracket ng stator

Ang pipe para sa paglakip ng hub axle ay pinutol upang magkasya tamang sukat. Ang mga butas ay binutasan at sinulid dito. Sa hinaharap, ang mga bolts ay ilalagay sa kanila na hahawak sa ehe.

Ipinapakita ng figure sa itaas ang bracket kung saan ikakabit ang stator, na matatagpuan sa pagitan ng dalawang rotor.

Ang larawan sa itaas ay nagpapakita ng stud na may mga mani at bushing. Apat sa mga stud na ito ang nagbibigay ng kinakailangang clearance sa pagitan ng mga rotor. Maaari kang gumamit ng mga mani sa halip na isang bushing mas malaking sukat, o ikaw mismo ang mag-cut ng mga washer sa aluminum.

Generator. Pangwakas na pagpupulong

Isang maliit na paglilinaw: ang isang maliit na agwat ng hangin sa pagitan ng rotor-stator-rotor linkage (na itinatakda ng isang pin na may bushing) ay nagbibigay ng mas mataas na output ng kuryente, ngunit ang panganib ng pinsala sa stator o rotor ay tumataas kapag ang axis ay hindi naka-align, na kung saan maaaring mangyari sa malakas na hangin.

Ang kaliwang larawan sa ibaba ay nagpapakita ng isang rotor na may 4 na clearance stud at dalawang aluminum plates (na aalisin sa ibang pagkakataon).
Ang tamang larawan ay nagpapakita ng binuo at pininturahan berde stator na naka-install sa lugar.

Proseso ng pagbuo:
1. Mag-drill ng 4 na butas sa itaas na rotor plate at i-tap ang mga ito para sa stud. Ito ay kinakailangan para sa makinis na pagbaba rotor sa lugar. Ilagay ang 4 na stud laban sa mga aluminum plate na nakadikit kanina at i-install ang upper rotor sa mga stud.
Ang mga rotor ay maaakit sa isa't isa na may napakalakas na puwersa, kaya't kailangan ang gayong aparato. Agad na ihanay ang mga rotor na may kaugnayan sa isa't isa ayon sa naunang inilagay na mga marka sa mga dulo.
2-4. Salit-salit na pagpihit sa mga stud gamit ang isang wrench, ibaba ang rotor nang pantay-pantay.
5. Pagkatapos sumandal ang rotor sa bushing (nagbibigay ng clearance), tanggalin ang takip sa mga stud at tanggalin ang mga aluminum plate.
6. I-install ang hub (hub) at i-screw ito.

Handa na ang generator!

Pagkatapos i-install ang stud (1) at flange (2), ang iyong generator ay dapat magmukhang ganito (tingnan ang larawan sa itaas)

Ang mga bolts na hindi kinakalawang na asero ay nagsisilbi upang matiyak kontak sa kuryente. Maginhawang gumamit ng mga ring lug sa mga wire.

Ginagamit ang mga cap nuts at washers upang ma-secure ang mga koneksyon. mga board at blade support para sa generator. Kaya, ang wind generator ay ganap na binuo at handa na para sa pagsubok.

Upang magsimula, pinakamahusay na paikutin ang windmill sa pamamagitan ng kamay at sukatin ang mga parameter. Kung ang lahat ng tatlong mga terminal ng output ay pinagsama-sama, ang windmill ay dapat umikot nang napakabagal. Ito ay maaaring gamitin upang ihinto ang wind generator para sa servicing o para sa mga kadahilanang pangkaligtasan.

Ang wind generator ay maaaring gamitin hindi lamang para magbigay ng kuryente sa iyong tahanan. Halimbawa, ang pagkakataong ito ay ginawa upang ang stator ay bumubuo ng isang mataas na boltahe, na pagkatapos ay ginagamit para sa pagpainit.
Ang generator na tinalakay sa itaas ay gumagawa ng 3-phase na boltahe na may iba't ibang mga frequency (depende sa lakas ng hangin), at halimbawa sa Russia isang single-phase network na 220-230V ang ginagamit, na may nakapirming dalas ng network na 50 Hz. Hindi ito nangangahulugan na ang generator na ito ay hindi angkop para sa powering mga gamit sa bahay. Ang alternating current mula sa generator na ito ay maaaring ma-convert sa direktang kasalukuyang, na may isang nakapirming boltahe. At ang direktang agos ay magagamit na sa pagpapaandar ng mga lamp, pag-init ng tubig, pag-charge ng mga baterya, at isang converter ay maaaring ibigay para mag-convert DC sa variable. Ngunit ito ay lampas sa saklaw ng artikulong ito.

Sa larawan sa itaas simpleng circuit bridge rectifier na binubuo ng 6 na diode. Kino-convert nito ang alternating current sa direktang kasalukuyang.

Lokasyon ng pag-install ng wind generator

Ang wind generator na inilarawan dito ay nakakabit sa isang 4 na metrong poste sa gilid ng isang bundok. Ang pipe flange, na naka-install sa ilalim ng generator, ay nagsisiguro ng madali at mabilis na pag-install ng wind generator - turnilyo lang sa 4 bolts. Bagaman para sa pagiging maaasahan, mas mahusay na hinangin ito.

Karaniwan, pahalang na wind generator"mahal nila" kapag umiihip ang hangin mula sa isang direksyon, hindi tulad ng mga vertical windmill, kung saan, dahil sa weather vane, maaari silang lumiko at ang direksyon ng hangin ay hindi mahalaga sa kanila. kasi Ang wind turbine na ito ay naka-install sa baybayin ng isang bangin, pagkatapos ang hangin doon ay lumilikha ng magulong daloy na may iba't ibang direksyon, na hindi masyadong epektibo para sa disenyong ito.

Ang isa pang kadahilanan na dapat isaalang-alang kapag pumipili ng isang lokasyon ay ang lakas ng hangin. Ang isang archive ng data sa lakas ng hangin para sa iyong lugar ay matatagpuan sa Internet, bagama't ito ay magiging napaka tantiya, dahil ang lahat ay nakasalalay sa tiyak na lokasyon.
Gayundin, ang isang anemometer (isang aparato para sa pagsukat ng lakas ng hangin) ay makakatulong sa pagpili ng lokasyon para sa pag-install ng wind generator.

Kaunti tungkol sa mekanika ng wind generator

Tulad ng alam mo, ang hangin ay umuusbong dahil sa pagkakaiba sa temperatura ng ibabaw ng mundo. Kapag pinaikot ng hangin ang mga turbine ng wind generator, lumilikha ito ng tatlong puwersa: pag-angat, pagpepreno at pagputok. Karaniwang nangyayari ang pag-angat sa ibabaw ng matambok na ibabaw at bunga ng mga pagkakaiba sa presyon. Ang lakas ng pagpepreno ng hangin ay nangyayari sa likod ng mga blades ng wind generator; ito ay hindi kanais-nais at nagpapabagal sa windmill. Ang puwersa ng salpok ay nagmumula sa hubog na hugis ng mga blades. Kapag itinulak ng mga molekula ng hangin ang mga blades mula sa likod, wala silang mapupuntahan at mangolekta sa likod nila. Bilang resulta, itinutulak nila ang mga blades sa direksyon ng hangin. Kung mas malaki ang puwersa ng pag-angat at salpok at mas kaunti ang puwersa ng pagpepreno, mas mabilis ang pag-ikot ng mga blades. Ang rotor ay umiikot nang naaayon, na lumilikha ng magnetic field sa stator. Bilang resulta, nabuo ang elektrikal na enerhiya.

I-download ang magnet layout diagram.

Sa pagtaas ng mga presyo para sa kuryente, ang paghahanap at pagpapaunlad ng mga alternatibong mapagkukunan ay isinasagawa sa lahat ng dako. Sa karamihan ng mga rehiyon ng bansa, ipinapayong gumamit ng mga generator ng hangin. Upang ganap na magbigay ng kuryente pribadong bahay, kailangan ng medyo malakas at mahal na pag-install.

Wind generator para sa bahay

Kung gagawa ka ng maliit na wind generator, maaari mong gamitin ang electric current upang magpainit ng tubig o gamitin ito para sa ilang ilaw, tulad ng mga outbuilding, mga daanan sa hardin at mga beranda. Ang pag-init ng tubig para sa mga pangangailangan sa tahanan o pag-init ay pinakasimpleng opsyon paggamit ng enerhiya ng hangin nang walang akumulasyon at conversion nito. Narito ang tanong ay higit pa tungkol sa kung magkakaroon ng sapat na kapangyarihan para sa pagpainit.

Bago gumawa ng generator, dapat mo munang alamin ang mga pattern ng hangin sa rehiyon.

Malaking wind generator, para sa maraming lugar Klima ng Russia, ay hindi masyadong angkop dahil sa madalas na pagbabago sa intensity at direksyon ng mga daloy ng hangin. Sa lakas na higit sa 1 kW, ito ay magiging inertial at hindi na ganap na makakaikot kapag nagbago ang hangin. Ang pagkawalang-galaw sa eroplano ng pag-ikot ay humahantong sa mga overload mula sa mga cross wind, na humahantong sa pagkabigo nito.

Sa pagdating ng mga low-power energy consumer, makatuwirang gumamit ng maliliit na homemade wind generator na hindi hihigit sa 12 volts upang maipaliwanag ang dacha LED lamp o mag-charge ng mga baterya ng telepono kapag walang kuryente sa bahay. Kapag hindi ito kailangan, maaaring gumamit ng electric generator para magpainit ng tubig.

Uri ng wind generator

Para sa mga lugar na walang hangin, isang sail wind generator lamang ang angkop. Upang ang supply ng kuryente ay maging pare-pareho, kakailanganin mo baterya hindi bababa sa 12V, charger, inverter, stabilizer at rectifier.

Para sa mga lugar na mababa ang hangin, maaari kang nakapag-iisa na gumawa ng isang vertical wind generator na may lakas na hindi hihigit sa 2-3 kW. Mayroong maraming mga pagpipilian at ang mga ito ay halos kasing ganda ng mga pang-industriya na disenyo. Maipapayo na bumili ng mga wind turbine na may sail rotor. Ang mga maaasahang modelo na may kapangyarihan mula 1 hanggang 100 kilowatts ay ginawa sa Taganrog.

Sa mahangin na mga rehiyon, maaari kang gumawa ng vertical generator para sa iyong tahanan gamit ang iyong sariling mga kamay kung ang kinakailangang kapangyarihan ay 0.5-1.5 kilowatts. Ang mga blades ay maaaring gawin mula sa magagamit na mga materyales, halimbawa, mula sa isang bariles. Maipapayo na bumili ng mas produktibong mga aparato. Ang pinakamurang ay "mga bangka". Ang isang vertical windmill ay mas mahal, ngunit ito ay gumagana nang mas maaasahan sa malakas na hangin.

Do-it-yourself low-power windmill

Hindi mahirap gumawa ng isang maliit na homemade wind generator sa bahay. Upang magsimulang magtrabaho sa larangan ng paglikha ng mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya at pagkakaroon ng mahalagang karanasan sa ito, kung paano mag-ipon ng generator, maaari kang gumawa ng isang simpleng aparato sa iyong sarili sa pamamagitan ng pag-angkop ng isang motor mula sa isang computer o printer.

12V Wind Generator na may Horizontal Axis

Upang makagawa ng isang mababang-kapangyarihan na windmill gamit ang iyong sariling mga kamay, kailangan mo munang maghanda ng mga guhit o sketch.

Sa bilis ng pag-ikot ng 200-300 rpm. ang boltahe ay maaaring itaas sa 12 volts, at ang nabuong kapangyarihan ay magiging mga 3 watts. Maaari itong magamit upang singilin ang isang maliit na baterya. Para sa iba pang mga generator, ang kapangyarihan ay dapat tumaas sa 1000 rpm. Sa kasong ito lamang sila ay magiging epektibo. Ngunit dito kakailanganin mo ang isang gearbox, na lumilikha ng makabuluhang pagtutol at mayroon ding mataas na gastos.

Bahaging elektrikal

Upang mag-ipon ng isang electric generator, kailangan mo ang mga sumusunod na bahagi:

  1. isang maliit na motor mula sa isang lumang printer, disk drive o scanner;
  2. 8 diodes type 1N4007 para sa dalawang rectifier bridges;
  3. kapasitor na may kapasidad na 1000 microfarads;
  4. PVC pipe at mga plastik na bahagi;
  5. mga plato ng aluminyo.

Ang figure sa ibaba ay nagpapakita ng generator circuit.

Stepper motor: diagram ng koneksyon sa rectifier at stabilizer

Ang mga tulay ng diode ay konektado sa bawat paikot-ikot na motor, kung saan mayroong dalawa. Pagkatapos ng mga tulay, ang LM7805 stabilizer ay konektado. Ang resultang output ay isang boltahe na karaniwang inilalapat sa isang 12-volt na baterya.

Mga electric generator batay sa neodymium magnet na may labis mataas na lakas clutch. Dapat silang gamitin nang maingat. Sa malakas na impact o pag-init sa temperatura na 80-250 0 C (depende sa uri), nangyayari ang demagnetization sa mga neodymium magnet.

Maaari kang kumuha ng hub ng kotse bilang batayan para sa isang self-made generator.

Rotor na may mga neodymium magnet

Humigit-kumulang 20 piraso ng neodymium magnet na may diameter na humigit-kumulang 25 mm ang nakadikit sa hub na may superglue. Ang mga single-phase electric generator ay ginawa gamit ang pantay na bilang ng mga pole at magnet.

Ang mga magnet na matatagpuan sa tapat ng bawat isa ay dapat makaakit, iyon ay, sila ay nakabukas na may kabaligtaran na mga poste. Pagkatapos idikit ang mga neodymium magnet, sila ay puno ng epoxy resin.

Ang mga reels ay sugat sa bilog, at kabuuang dami ang mga liko ay 1000-1200. Ang kapangyarihan ng neodymium magnet generator ay pinili upang ito ay magamit bilang direktang kasalukuyang pinagmumulan, mga 6A, para sa pag-charge ng 12 V na baterya.

Mekanikal na bahagi

Ang mga blades ay ginawa mula sa plastik na tubo. Ang mga blangko na 10 cm ang lapad at 50 cm ang haba ay iginuhit dito at pagkatapos ay gupitin. Ang isang bushing ay ginawa para sa baras ng makina na may isang flange kung saan ang mga blades ay nakakabit sa mga turnilyo. Ang kanilang bilang ay maaaring mula dalawa hanggang apat. Ang plastik ay hindi magtatagal, ngunit ito ay sapat na sa unang pagkakataon. Sa ngayon, medyo lumalaban sa pagsusuot ng mga materyales ang lumitaw, halimbawa, carbon at polypropylene. Ang mas malakas na mga blades ay maaaring gawin mula sa aluminyo na haluang metal.

Ang mga blades ay balanse sa pamamagitan ng pagputol ng labis na mga bahagi sa mga dulo, at ang anggulo ng pagkahilig ay nilikha sa pamamagitan ng pagpainit sa kanila at baluktot ang mga ito.

Ang generator ay naka-bolted sa isang piraso ng plastic pipe na may vertical axis na hinangin dito. Ang isang aluminyo na haluang metal na weather vane ay nakakabit din sa pipe. Ang axis ay ipinasok sa patayong tubo mga palo. Ang isang thrust bearing ay naka-install sa pagitan nila. Ang buong istraktura ay maaaring malayang iikot sa isang pahalang na eroplano.

Ang electrical board ay maaaring ilagay sa umiikot na bahagi, at ang boltahe ay maaaring ipadala sa mamimili sa pamamagitan ng dalawang slip ring na may mga brush. Kung ang board na may rectifier ay naka-install nang hiwalay, kung gayon ang bilang ng mga singsing ay magiging katumbas ng anim, ang parehong bilang ng mga pin na mayroon ang stepper motor.

Ang windmill ay naka-mount sa taas na 5-8 m.

Kung ang aparato ay bumubuo ng enerhiya nang mahusay, maaari itong mapabuti sa pamamagitan ng paggawa ng vertical-axial, halimbawa, mula sa isang bariles. Ang istraktura ay hindi gaanong madaling kapitan sa mga lateral overload kaysa sa mga pahalang. Ang figure sa ibaba ay nagpapakita ng isang rotor na may mga blades na ginawa mula sa mga fragment ng isang bariles, na naka-mount sa isang axis sa loob ng frame at hindi napapailalim sa overturning force.

Windmill na may vertical axis at barrel rotor

Ang profile na ibabaw ng bariles ay lumilikha ng karagdagang katigasan, dahil sa kung saan ang mas manipis na sheet ng metal ay maaaring gamitin.

Wind generator na may kapasidad na higit sa 1 kilowatt

Ang aparato ay dapat magbigay ng nasasalat na mga benepisyo at magbigay ng boltahe na 220 V upang ang ilang mga de-koryenteng kasangkapan ay maaaring i-on. Upang gawin ito, dapat itong magsimula nang nakapag-iisa at makabuo ng kuryente sa isang malawak na hanay.

Upang makagawa ng wind generator gamit ang iyong sariling mga kamay, kailangan mo munang matukoy ang disenyo. Depende kung gaano kalakas ang hangin. Kung ito ay mahina, kung gayon ang tanging pagpipilian ay maaaring isang bersyon ng paglalayag ng rotor. Hindi ka makakakuha ng higit sa 2-3 kilowatts ng enerhiya dito. Bilang karagdagan, mangangailangan ito ng gearbox at isang malakas na baterya na may charger.

Ang presyo ng lahat ng kagamitan ay mataas, kaya dapat mong malaman kung ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyong tahanan.

Sa mga lugar na may malakas na hangin, ang isang homemade wind generator ay maaaring makagawa ng 1.5-5 kilowatts ng kapangyarihan. Pagkatapos ay maaari itong ikonekta sa isang 220V home network. Mahirap gumawa ng device na may mas malaking kapangyarihan sa iyong sarili.

Electric generator mula sa isang DC motor

Ang isang mababang bilis ng motor ay maaaring gamitin bilang isang generator, pagbuo agos ng kuryente sa 400-500 rpm: PIK8-6/2.5 36V 0.3Nm 1600min-1. Ang haba ng kaso ay 143 mm, diameter - 80 mm, diameter ng baras - 12 mm.

Ano ang hitsura ng isang DC motor?

Nangangailangan ito ng multiplier na may gear ratio na 1:12. Sa isang rebolusyon ng windmill blades, ang electric generator ay gagawa ng 12 revolutions. Ang figure sa ibaba ay nagpapakita ng diagram ng device.

Diagram ng disenyo ng wind turbine

Lumilikha ang gearbox ng karagdagang pagkarga, ngunit mas mababa pa rin ito kaysa sa generator ng kotse o starter, kung saan kinakailangan ang gear ratio na hindi bababa sa 1:25.

Maipapayo na gawin ang mga blades mula sa aluminum sheet na may sukat na 60x12x2. Kung i-install mo ang 6 sa mga ito sa motor, ang aparato ay hindi magiging napakabilis at hindi iikot sa panahon ng malalaking bugso ng hangin. Ang posibilidad ng pagbabalanse ay dapat ibigay. Upang gawin ito, ang mga blades ay ibinebenta sa mga bushings na may kakayahang mag-screw papunta sa rotor upang maaari silang ilipat nang higit pa o mas malapit mula sa gitna nito.

Ang kapangyarihan ng isang generator gamit ang mga permanenteng magnet na gawa sa ferrite o bakal ay hindi lalampas sa 0.5-0.7 kilowatts. Maaari lamang itong dagdagan gamit ang mga espesyal na neodymium magnet.

Ang isang generator na may non-magnetized stator ay hindi angkop para sa operasyon. Kapag may mahinang hangin, humihinto ito, at pagkatapos nito ay hindi na makakapagsimula sa sarili.

Ang patuloy na pag-init sa malamig na panahon ay nangangailangan ng maraming enerhiya, at pag-init malaking bahay- ito ay isang problema. Sa bagay na ito, maaari itong maging kapaki-pakinabang para sa isang dacha kapag kailangan mong pumunta doon nang hindi hihigit sa isang beses sa isang linggo. Kung timbangin mo nang tama ang lahat, ang sistema ng pag-init sa isang dacha ay gumagana lamang ng ilang oras. Ang natitirang oras ang mga may-ari ay nasa kalikasan. Gamit ang windmill bilang pinagmumulan ng direktang agos upang singilin ang baterya, sa loob ng 1-2 linggo maaari kang makaipon ng kuryente upang mapainit ang lugar para sa ganoong tagal ng panahon, at sa gayon ay lumikha ng sapat na kaginhawahan para sa iyong sarili.

Upang makagawa ng generator mula sa isang alternating current na motor o car starter, kailangan nilang baguhin. Ang motor ay maaaring i-upgrade upang maging isang generator kung ang rotor ay ginawa gamit ang mga neodymium magnet, na ginawa sa kanilang kapal. Ito ay ginawa gamit ang parehong bilang ng mga pole bilang stator, alternating sa bawat isa. Ang rotor na may neodymium magnet na nakadikit sa ibabaw nito ay hindi dapat dumikit kapag umiikot.

Mga uri ng rotor

Iba-iba ang mga disenyo ng rotor. Ang mga karaniwang opsyon ay ipinapakita sa figure sa ibaba, na nagpapakita ng mga halaga ng wind energy utilization factor (WEI).

Mga uri at disenyo ng wind turbine rotors

Para sa pag-ikot, ang mga windmill ay ginawa gamit ang isang patayo o pahalang na axis. Vertical na opsyon ay may bentahe ng kadalian ng pagpapanatili kapag ang mga pangunahing bahagi ay matatagpuan sa ibaba. Ang support bearing ay self-aligning at may mahabang buhay ng serbisyo.

Ang dalawang blades ng Savonius rotor ay lumikha ng mga jerks, na hindi masyadong maginhawa. Para sa kadahilanang ito, ito ay ginawa ng dalawang pares ng mga blades, na may pagitan ng 2 mga antas na may isang pinaikot na may kaugnayan sa isa sa pamamagitan ng 90 0. Ang mga bariles, balde, at kawali ay maaaring gamitin bilang mga blangko.

Ang rotor ng Daria, na ang mga blades ay gawa sa nababanat na tape, ay madaling gawin. Upang mapadali ang pag-promote, ang kanilang numero ay dapat na kakaiba. Ang paggalaw ay nangyayari sa mga jerks, na ang dahilan kung bakit ang mekanikal na bahagi ay mabilis na nasira. Bilang karagdagan, ang tape ay nag-vibrate kapag umiikot, na gumagawa ng dagundong. Ang disenyo na ito ay hindi masyadong angkop para sa permanenteng paggamit, kahit na ang mga blades ay kung minsan ay gawa sa mga materyales na sumisipsip ng tunog.
Sa isang orthogonal rotor, ang mga pakpak ay ginawang profiled. Ang pinakamainam na bilang ng mga blades ay tatlo. Mabilis ang device, ngunit dapat itong i-untwisted kapag nagsisimula.

Ang helicoid rotor ay may mataas na kahusayan dahil sa kumplikadong kurbada ng mga blades, na binabawasan ang mga pagkalugi. Ito ay mas madalas na ginagamit kaysa sa iba pang mga wind turbine dahil sa mataas na halaga nito.

Ang horizontal blade rotor na disenyo ay ang pinaka-epektibo. Ngunit nangangailangan ito ng matatag na karaniwang hangin at nangangailangan din ng proteksyon ng bagyo. Ang mga blades ay maaaring gawin mula sa propylene kapag ang kanilang diameter ay mas mababa sa 1 m.

Kung pinutol mo ang mga blades mula sa isang makapal na pader na plastik na tubo o bariles, hindi mo makakamit ang lakas na mas mataas sa 200 W. Ang isang profile sa anyo ng isang segment ay hindi angkop para sa isang compressible gaseous medium. Nangangailangan ito ng kumplikadong profile.

Ang diameter ng rotor ay depende sa kung gaano karaming kapangyarihan ang kinakailangan, pati na rin ang bilang ng mga blades. Ang isang 10 W na dalawang talim ay nangangailangan ng isang rotor na may diameter na 1.16 m, at ang isang 100 W na rotor ay nangangailangan ng 6.34 m Para sa isang apat at anim na talim, ang diameter ay magiging 4.5 m at 3.68 m, ayon sa pagkakabanggit.

Kung ilalagay mo ang rotor nang direkta sa generator shaft, ang tindig nito ay hindi magtatagal, dahil ang pagkarga sa lahat ng mga blades ay hindi pantay. Ang support bearing para sa windmill shaft ay dapat na self-aligning, na may dalawa o tatlong tier. Kung gayon ang rotor shaft ay hindi matatakot sa baluktot at pag-aalis sa panahon ng pag-ikot.

Ang isang pangunahing papel sa pagpapatakbo ng isang windmill ay nilalaro ng kasalukuyang kolektor, na dapat na regular na mapanatili: lubricated, nalinis, nababagay. Ang posibilidad ng pag-iwas nito ay dapat ibigay, bagaman ito ay mahirap gawin.

Kaligtasan

Ang mga windmill na may lakas na lampas sa 100 W ay mga maingay na device. Ang isang pang-industriya na wind turbine ay maaaring mai-install sa patyo ng isang pribadong bahay, kung ito ay sertipikado. Ang taas nito ay dapat na mas mataas kaysa sa pinakamalapit na mga bahay. Kahit na ang isang low-power windmill ay hindi maaaring mai-install sa bubong. Mga mekanikal na panginginig ng boses ang operasyon nito ay maaaring lumikha ng resonance at humantong sa pagkasira ng istraktura.

Ang mataas na bilis ng pag-ikot ng wind generator ay nangangailangan mataas na kalidad ng pagkakagawa. Kung hindi, kung ang aparato ay nawasak, may panganib na ang mga bahagi nito ay maaaring lumipad sa malalayong distansya at magdulot ng pinsala sa mga tao o mga alagang hayop. Dapat itong isaalang-alang lalo na kapag gumagawa ng windmill gamit ang iyong sariling mga kamay mula sa mga scrap na materyales.

Video. DIY wind generator.

Ang paggamit ng mga wind generator ay hindi ipinapayong sa lahat ng mga rehiyon, dahil ito ay nakasalalay sa katangian ng klima. Bilang karagdagan, walang saysay na gawin ang mga ito sa iyong sarili nang walang karanasan at kaalaman. Upang magsimula, maaari kang magsimulang lumikha ng isang simpleng disenyo na may lakas na ilang watts at isang boltahe na hanggang 12 volts, kung saan maaari mong i-charge ang iyong telepono o sindihan ang isang lampara na nakakatipid ng enerhiya. Ang paggamit ng mga neodymium magnet sa generator ay maaaring makabuluhang taasan ang kapangyarihan nito.

Mas mainam na bumili ng malalakas na wind turbine na kumukuha ng malaking bahagi ng power supply ng bahay, mga pang-industriya na lumilikha ng boltahe na 220V, maingat na tinitimbang ang lahat ng mga kalamangan at kahinaan. Kung isasama mo ang mga ito sa iba pang uri ng alternatibong pinagkukunan ng enerhiya, maaaring may sapat na kuryente para sa lahat pang-ekonomiyang pangangailangan, kabilang ang sistema ng pag-init ng bahay.

Ang kuryente ay patuloy na nagiging mas mahal. Upang maging komportable sa labas ng lungsod sa mainit na panahon ng tag-araw at mga araw ng taglamig, kailangan mong gumastos ng maraming pera o maghanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya. Ang Russia ay isang malaking bansa na may malalaking patag na lugar. Bagaman nangingibabaw ang mabagal na hangin sa karamihan ng mga rehiyon, ang mga lugar na kakaunti ang populasyon ay tinatangay ng malakas at marahas na agos ng hangin. Samakatuwid, ang pagkakaroon ng wind generator sa bukid ng isang may-ari ng ari-arian ng bansa ay kadalasang nabibigyang katwiran. Angkop na modelo pinili batay sa lugar ng aplikasyon at ang aktwal na layunin ng paggamit.

Windmill #1 - disenyo ng uri ng rotor

Maaari kang gumawa ng isang simpleng rotary windmill gamit ang iyong sariling mga kamay. Siyempre, malamang na hindi siya makapagsuplay ng kuryente sa isang malaking cottage, ngunit upang magbigay ng kuryente sa isang katamtaman. bahay sa hardin medyo posible. Sa tulong nito, maaari kang magbigay ng liwanag sa mga outbuildings sa gabi, nagpapailaw mga landas sa hardin at ang nakapaligid na lugar.

Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa iba pang mga uri ng alternatibong mapagkukunan ng enerhiya sa artikulong ito:

Ito ang hitsura ng DIY rotary wind generator, o halos ganito. Tulad ng nakikita mo, walang labis na kumplikado sa disenyo ng kagamitang ito.

Paghahanda ng mga bahagi at consumable

Upang mag-ipon ng wind generator na ang lakas ay hindi lalampas sa 1.5 kW, kakailanganin namin:

  • generator mula sa kotse 12 V;
  • acid o gel na baterya 12 V;
  • converter 12V – 220V sa 700 W – 1500 W;
  • malaking lalagyan na gawa sa aluminyo o hindi kinakalawang na asero: balde o malaking kawali;
  • relay ng pag-charge ng baterya ng kotse at lampara ng babala sa pag-charge;
  • semi-hermetic push-button switch 12 V;
  • isang voltmeter mula sa anumang hindi kinakailangang pagsukat na aparato, marahil isang kotse;
  • bolts na may washers at nuts;
  • mga wire na may cross section na 2.5 mm 2 at 4 mm 2;
  • dalawang clamp kung saan ikakabit ang generator sa palo.

Upang makumpleto ang trabaho, kakailanganin natin ng metal na gunting o gilingan, isang tape measure, isang marker o isang construction pencil, isang screwdriver, mga susi, isang drill, isang drill bit, at wire cutter.

Karamihan sa mga may-ari ng mga pribadong bahay ay hindi kinikilala ang paggamit ng geothermal heating, ngunit ang ganitong sistema ay may mga prospect. Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa mga pakinabang at kawalan ng kumplikadong ito sa sumusunod na materyal:

Pag-unlad ng gawaing disenyo

Gagawa tayo ng rotor at gagawing muli ang generator pulley. Upang makapagsimula kailangan natin lalagyan ng metal cylindrical na hugis. Kadalasan, ang isang kawali o balde ay ginagamit para sa mga layuning ito. Kumuha ng tape measure at marker o construction pencil at hatiin ang lalagyan sa apat na pantay na bahagi. Kung pinutol namin ang metal gamit ang gunting, pagkatapos ay upang maipasok ang mga ito, kailangan muna naming gumawa ng mga butas. Maaari ka ring gumamit ng gilingan kung ang balde ay hindi gawa sa pininturahan na lata o yero. Sa mga kasong ito, ang metal ay hindi maiiwasang mag-overheat. Pinutol namin ang mga blades nang hindi pinuputol ang mga ito sa lahat ng paraan.

Upang hindi magkamali sa mga sukat ng mga blades na pinutol namin sa lalagyan, kinakailangan na magsagawa ng maingat na mga sukat at maingat na muling kalkulahin ang lahat.

Nagmarka kami at nag-drill ng mga butas para sa mga bolts sa ibaba at sa pulley. Sa yugtong ito, mahalagang maglaan ng oras at iposisyon ang mga butas sa simetriko na paraan upang maiwasan ang kawalan ng timbang sa panahon ng pag-ikot. Ang mga blades ay dapat na baluktot, ngunit hindi masyadong marami. Kapag isinasagawa ang bahaging ito ng trabaho, isinasaalang-alang namin ang direksyon ng pag-ikot ng generator. Karaniwan itong umiikot sa direksyong pakanan. Depende sa anggulo ng baluktot, ang lugar ng impluwensya ng daloy ng hangin ay tumataas, at, samakatuwid, ang bilis ng pag-ikot.

Ito ay isa pang pagpipilian sa talim. Sa kasong ito, ang bawat bahagi ay umiiral nang hiwalay, at hindi bilang bahagi ng lalagyan kung saan ito pinutol

Dahil ang bawat isa sa mga windmill blades ay umiiral nang hiwalay, ang bawat isa ay kailangang screwed on. Ang bentahe ng disenyo na ito ay ang pagtaas ng pagpapanatili nito

Ang balde na may mga natapos na blades ay dapat na naka-secure sa pulley gamit ang mga bolts. Ini-install namin ang generator sa palo gamit ang mga clamp, pagkatapos ay ikonekta ang mga wire at tipunin ang circuit. Mas mainam na muling isulat ang diagram, mga kulay ng wire at mga marka ng contact nang maaga. Ang mga wire ay kailangan ding maayos sa palo.

Upang ikonekta ang baterya, gumagamit kami ng 4 mm 2 wires, ang haba nito ay hindi dapat higit sa 1 metro. Ikinonekta namin ang pagkarga (mga de-koryenteng kasangkapan at pag-iilaw) gamit ang mga wire na may cross section na 2.5 mm 2. Huwag kalimutang i-install ang converter (inverter). Ito ay konektado sa network sa mga pin 7.8 na may 4 mm 2 wire.

Ang disenyo ng wind turbine ay binubuo ng isang risistor (1), generator starter winding (2), generator rotor (3), voltage regulator (4), reverse current relay (5), ammeter (6), baterya (7), fuse (8), switch (9)

Mga kalamangan at kahinaan ng modelong ito

Kung ang lahat ay tapos na nang tama, ang wind generator na ito ay gagana nang hindi lumilikha ng mga problema para sa iyo. Sa pamamagitan ng 75A na baterya at isang 1000W converter, maaari nitong paganahin ang mga street lighting, mga CCTV device, atbp.

Ang diagram ng pag-install ay malinaw na nagpapakita kung paano ang enerhiya ng hangin ay na-convert sa kuryente at kung paano ito ginagamit para sa layunin nito

Ang mga pakinabang ng modelong ito ay halata: ito ay isang napaka-ekonomikong produkto, madaling ayusin, at hindi nangangailangan mga espesyal na kondisyon para sa paggana nito, ito ay gumagana nang mapagkakatiwalaan at hindi nakakaabala sa iyong acoustic comfort. Kabilang sa mga disadvantage ang mababang pagganap at makabuluhang pag-asa sa malakas na bugso ng hangin: ang mga blades ay maaaring mapunit ng mga agos ng hangin.

Windmill #2 - disenyo ng axial na may mga magnet

Hanggang kamakailan lamang, ang mga axial wind turbine na may mga iron-free stator sa neodymium magnet ay hindi ginawa sa Russia dahil sa hindi naa-access ng huli. Ngunit ngayon ay magagamit na ang mga ito sa ating bansa, at mas mura ang mga ito kaysa sa orihinal. Samakatuwid, ang aming mga manggagawa ay nagsimulang gumawa ng mga generator ng hangin ng ganitong uri.

Sa paglipas ng panahon, kapag ang mga kakayahan ng isang rotary wind generator ay hindi na nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan ng ekonomiya, posible na gumawa ng isang axial model gamit ang neodymium magnets.

Ano ang kailangang ihanda?

Ang batayan para sa axial generator ay dapat na isang hub mula sa isang kotse na may mga disc ng preno. Kung ang bahaging ito ay ginagamit, dapat itong i-disassemble, ang mga bearings ay dapat suriin at lubricated, at ang kalawang ay dapat na linisin. Ang natapos na generator ay ipininta.

Upang lubusang linisin ang hub mula sa kalawang, gumamit ng metal na brush na maaaring ikabit sa isang electric drill. Magiging maganda muli ang hub

Pamamahagi at pag-secure ng mga magnet

Kailangan nating idikit ang mga magnet sa mga rotor disk. Sa kasong ito, 20 magnet na may sukat na 25x8mm ang ginagamit. Kung magpasya kang gumawa ng ibang bilang ng mga pole, pagkatapos ay gamitin ang panuntunan: sa isang single-phase generator ay dapat mayroong maraming mga magnet tulad ng mayroong mga pole, at sa isang three-phase generator ang ratio ng 4/3 o 2/3 ang mga pole sa mga coils ay dapat na obserbahan. Ang mga magnet ay dapat ilagay sa mga alternating pole. Upang matiyak na tama ang kanilang lokasyon, gumamit ng template na may mga sektor na naka-print sa papel o sa mismong disk.

Kung maaari, mas mahusay na gumamit ng mga hugis-parihaba na magnet kaysa sa mga bilog, dahil para sa mga bilog ang magnetic field ay puro sa gitna, at para sa mga hugis-parihaba - kasama ang kanilang haba. Ang magkasalungat na magnet ay dapat may iba't ibang pole. Upang maiwasang malito ang anumang bagay, gumamit ng marker upang markahan ang kanilang ibabaw ng "+" o "-". Upang matukoy ang poste, kumuha ng isang magnet at dalhin ang iba dito. Maglagay ng plus sa mga nakakaakit na ibabaw, at isang minus sa mga ibabaw na nagtataboy. Ang mga pole sa mga disk ay dapat na kahalili.

Ang mga magnet ay inilagay nang tama. Bago ayusin ang mga ito gamit ang epoxy resin, kinakailangan na gumawa ng mga gilid mula sa plasticine upang ang malagkit na masa ay maaaring tumigas at hindi dumulas sa mesa o sahig.

Upang ma-secure ang mga magnet, kailangan mong gumamit ng malakas na pandikit, pagkatapos nito ang lakas ng pagbubuklod ay higit na pinalakas ng epoxy resin. Ang mga magnet ay puno nito. Upang maiwasan ang pagkalat ng dagta, maaari kang gumawa ng mga hangganan mula sa plasticine o balutin lamang ang disc gamit ang tape.

Three-phase at single-phase generators

Ang isang single-phase stator ay mas malala kaysa sa isang three-phase dahil ito ay nagvibrate kapag na-load. Nangyayari ito dahil sa pagkakaiba sa amplitude ng kasalukuyang, na lumitaw dahil sa hindi pantay na output nito sa isang pagkakataon. Ang tatlong-phase na modelo ay hindi nagdurusa sa kakulangan na ito. Ang kapangyarihan sa loob nito ay palaging pare-pareho, dahil ang mga phase ay bumawi sa isa't isa: kung sa isa ay bumaba ang kasalukuyang, sa kabilang banda ay tumataas ito.

Sa isang debate sa pagitan ng single-phase at three-phase na mga opsyon, ang huli ay nagwagi, dahil ang karagdagang panginginig ng boses ay hindi nagpapahaba sa buhay ng kagamitan at nakakainis sa mga tainga.

Bilang resulta, ang output ng three-phase na modelo ay 50% na mas mataas kaysa sa single-phase na modelo. Ang isa pang bentahe ng kawalan ng hindi kinakailangang panginginig ng boses ay acoustic comfort kapag nagpapatakbo sa ilalim ng pagkarga: ang generator ay hindi humuhuni sa panahon ng operasyon. Bilang karagdagan, palaging hindi pinapagana ng vibration ang wind generator bago mag-expire ang buhay ng serbisyo nito.

Proseso ng paikot-ikot na likid

Sasabihin sa iyo ng sinumang espesyalista na bago paikot-ikot ang mga coils kailangan mong gumawa ng maingat na pagkalkula. At gagawin ng sinumang practitioner ang lahat nang intuitive. Ang aming generator ay hindi masyadong mabilis. Kailangan namin ang proseso ng pag-charge ng 12-volt na baterya upang magsimula sa 100-150 rpm. Sa naturang paunang data, ang kabuuang bilang ng mga pagliko sa lahat ng mga coils ay dapat na 1000-1200 na mga PC. Ito ay nananatiling hatiin ang figure na ito sa bilang ng mga coils at alamin kung gaano karaming mga liko ang magkakaroon sa bawat isa.

Upang gawing mas malakas ang wind generator sa mababang bilis, kailangan mong dagdagan ang bilang ng mga pole. Kasabay nito, ang dalas ng kasalukuyang oscillation sa mga coils ay tataas. Mas mainam na gumamit ng makapal na wire upang i-wind ang mga coils. Bawasan nito ang paglaban, na nangangahulugang tataas ang kasalukuyang. Dapat itong isaalang-alang na sa mataas na boltahe ang kasalukuyang maaaring "kinain" ng paikot-ikot na pagtutol. Ang isang simpleng gawang bahay na makina ay tutulong sa iyo nang mabilis at tumpak na magpahangin ng mga de-kalidad na coil.

Ang stator ay minarkahan, ang mga coils ay inilalagay sa kanilang mga lugar. Upang ayusin ang mga ito, ginagamit ang epoxy resin, ang daloy nito ay muling nilalabanan ng mga gilid ng plasticine

Dahil sa bilang at kapal ng mga magnet na matatagpuan sa mga disk, ang mga generator ay maaaring mag-iba nang malaki sa kanilang mga operating parameter. Upang malaman kung anong kapangyarihan ang aasahan bilang isang resulta, maaari mong i-wind ang isang coil at paikutin ito sa generator. Upang matukoy ang hinaharap na kapangyarihan, ang boltahe ay dapat masukat sa ilang mga bilis nang walang pagkarga.

Halimbawa, sa 200 rpm ito ay gumagawa ng 30 volts na may paglaban na 3 ohms. Ibinabawas namin ang boltahe ng baterya na 12 volts mula sa 30 volts, at hatiin ang nagresultang 18 volts ng 3 ohms. Ang resulta ay 6 amperes. Ito ang volume na mapupunta sa baterya. Bagaman praktikal, siyempre, mas kaunti ang lumalabas dahil sa mga pagkalugi sa tulay ng diode at sa mga wire.

Kadalasan, ang mga coils ay ginawang bilog, ngunit mas mahusay na palawakin ang mga ito nang kaunti. Kasabay nito, mayroong mas maraming tanso sa sektor, at ang mga pagliko ng mga coils ay mas tuwid. Ang diameter ng panloob na butas ng coil ay dapat tumugma sa laki ng magnet o bahagyang mas malaki.

Ang mga paunang pagsusuri ng mga nagresultang kagamitan ay isinasagawa, na nagpapatunay sa mahusay na pagganap nito. Sa paglipas ng panahon, ang modelong ito ay maaaring mapabuti

Kapag gumagawa ng stator, tandaan na ang kapal nito ay dapat tumutugma sa kapal ng mga magnet. Kung ang bilang ng mga pagliko sa mga coils ay nadagdagan at ang stator ay ginawang mas makapal, ang interdisk space ay tataas at ang magnetic flux ay bababa. Ang resulta ay maaaring ang parehong boltahe, ngunit mas kaunting kasalukuyang dahil sa tumaas na pagtutol ng mga coils.

Ang playwud ay ginagamit bilang isang form para sa stator, ngunit maaari mong markahan ang mga sektor para sa mga coils sa papel, at gumawa ng mga hangganan mula sa plasticine. Ang lakas ng produkto ay tataas sa pamamagitan ng fiberglass na inilagay sa ilalim ng amag at sa ibabaw ng mga coils. Epoxy resin hindi dapat dumikit sa porma. Upang gawin ito, lubricate ito ng waks o Vaseline. Para sa parehong mga layunin, maaari mong gamitin ang pelikula o tape. Ang mga coils ay naayos sa bawat isa nang hindi gumagalaw, ang mga dulo ng mga phase ay inilabas. Pagkatapos ang lahat ng anim na wire ay konektado sa isang tatsulok o bituin.

Ang pagpupulong ng generator ay nasubok gamit ang pag-ikot ng kamay. Ang resultang boltahe ay 40 volts, at ang kasalukuyang ay humigit-kumulang 10 Amperes.

Ang huling yugto - palo at propeller

Ang aktwal na taas ng natapos na palo ay 6 na metro, ngunit mas mahusay na gawin itong 10-12 metro. Ang base para dito ay kailangang kongkreto. Kinakailangan na gumawa ng gayong pangkabit upang ang tubo ay maitaas at maibaba gamit ang isang hand winch. Ang isang tornilyo ay nakakabit sa tuktok ng tubo.

PVC pipe - maaasahan at sapat magaan na materyal, gamit kung saan maaari kang gumawa ng windmill propeller na may paunang natukoy na liko

Upang makagawa ng isang tornilyo, kailangan mo ng PVC pipe na may diameter na 160 mm. Ang isang anim na talim, dalawang metrong propeller ay kailangang putulin dito. Makatuwirang mag-eksperimento sa hugis ng mga blades upang madagdagan ang metalikang kuwintas sa mababang bilis. Ang propeller ay dapat ilipat palayo sa malakas na hangin. Ginagawa ang function na ito gamit ang isang natitiklop na buntot. Ang nabuong enerhiya ay nakaimbak sa mga baterya.

Ang palo ay dapat itaas at ibaba gamit ang isang hand winch. Ang karagdagang katatagan ng istraktura ay maaaring ibigay gamit ang mga tension cable

Ipinakita namin sa iyong pansin ang dalawang pagpipilian para sa mga generator ng hangin, na kadalasang ginagamit ng mga residente ng tag-init at mga may-ari ng real estate ng bansa. Ang bawat isa sa kanila ay epektibo sa sarili nitong paraan. Ang resulta ng paggamit ng naturang kagamitan ay lalong maliwanag sa mga lugar na may malakas na hangin. Sa anumang kaso, ang gayong katulong sa sambahayan ay hindi kailanman masasaktan.