как сделать самодельное устройство на 220 В (Вольт) для частного дома самому, и чертеж, условия и простая инструкция изготовления
Некоторые природные явления могут стать отличными источниками для выработки альтернативной электроэнергии. Генераторы, работающие от ветра, являются довольно практичными и не очень сложны в построении даже в домашних условиях. Поэтому в данной статье рассмотрим, как в домашних условиях построить ветрогенератор для собственных нужд, какие материалы и инструменты нам понадобятся.
Законность: насколько мощное устройство можно сделать?
Производство и монтаж самодельного ветрогенератора не попадает под статьи административного или уголовного наказания, если его мощность составляет не более 5 кВт. Также налогообложение производимой электроэнергии не предусматривается, так как её ресурсы расходуются на бытовые нужды дома.
По этой же причине для установки ветряка не требуется согласование с местной энергетической компанией. Однако перед изготовлением ветряка следует проверить наличие или отсутствие ограничительных субъектовых и муниципальных нормативно-правовых актов.
Также вопросы могут возникнуть со стороны соседей, которые могут испытывать неудобства, связанные с работой ветряка. Поэтому, если вы собираетесь создать ветрогенератор, то нужно обратить внимание на такие параметры, как:
- Высота мачты. Существуют определённого рода ограничения на высоту данных построек. Например, постройку с высотой более 15 метров нельзя устанавливать рядом с мостами, аэропортами и тоннелями.
- Шум от редуктора и лопастей. Необходимо, чтобы эти характеристики не превышали шумовые нормативы. Параметры вырабатываемого шума можно зафиксировать при помощи специализированного прибора, показания лучше задокументировать.
- Эфирные помехи. Некоторые ветряки могут создать телепомехи, поэтому лучше предусмотреть защиту от них.
- Претензии экологических служб. Данные организации могут препятствовать в эксплуатации ветряка, если она препятствует миграции перелётных птиц. Но, так как высота самодельных ветряков, как правило, небольшая, то эта проблема не возникнет.
Разновидности
По расположению генератора данный агрегат может быть:
- Горизонтальной конструкции. В данном устройстве ось вращения располагается параллельно земле, а плоскость лопастей – перпендикулярно. Что позволяет осуществлять свободное вращение вокруг вертикальной оси.
Принцип действия вертикальных генераторов заключается в перемене направления ветра, который воздействует на хвостовую плоскость, таким образом, ось вращения генератора будет располагаться по вектору движения потока воздуха.
Внимание! Проблемой в использовании горизонтальных генераторов является присоединение силовых кабелей, так как провода могут наматываться на мачту и рваться. Однако эта проблема также решаема при помощи установки ограничителя.
- Вертикальной конструкции. В данном варианте ось вращения вала располагается перпендикулярно земле, что позволяет устройству не зависеть от направления ветра. Преимущество данной установки состоит в том, что её чертежи представлены в свободном доступе из технической литературы. Сам генератор не требует установки ограничителей вращения, как в горизонтальных конструкциях.
Эффективная установка роторного типа для частного дома: из чего можно собрать?
Установка данного типа рассчитана на обеспечение электричеством садового домика, хозяйственных построек и подсвечивания в ночное время территории. Для изготовления ветроэлектрической установки роторного типа с максимальной мощностью в 1,5 кВт будет необходим ряд устройств:
- генератор на 12 В.;
- гелиевый или кислотный аккумулятор на 12 В.;
- полугерметичный выключатель-кнопка на 12 В.;
- преобразователь 700 →1500 Вт и 12→ 220 В.;
- автомобильное реле контрольной лампы заряда или зарядки аккумулятора;
- вольтметр;
- болгарка или ножницы по металлу;
- дрель.
Также дополнительно необходимы будут:
- ёмкость из нержавеющей стали или из алюминия большого объёма;
- болты с гайками и шайбами;
- провода сечением 4 мм2 и 2,5 мм2;
- хомуты для закрепления генератора на мачте;
- карандаш или маркер;
- рулетка, кусачки, сверло, ключи, отвёртка.
Преимущества и недостатки роторной модели ветряка
Достоинствами роторной модели ветрогенератора являются:
- экономичность;
- элементы легкозаменяемые и хорошо поддаются ремонту в случае поломки;
- отсутствие особых условий для работы;
- надёжность в эксплуатации;
- достаточно тихая работа.
Недостатки также присутствуют:
- производительность ветряка не очень большая;
- ветрогенератор сильно зависит от внезапных порывов ветра, что может даже привести к срыву пропеллера.
Однофазный и трёхфазный
- Генераторы однофазного вида при нагрузке издают вибрационные колебания, причиной которых является разница в амплитуде тока.
- Генераторы трёхфазного вида не издают вибрационные колебания, что увеличивает акустический комфорт при их работе. Это позволяет генератору работать почти бесшумно, к тому же чем меньше вибрации, тем больше он прослужит.
Как видим, при сравнении обоих типов генераторов, лучшие характеристики имеет трёхфазный вид.
Номиналы генерируемого напряжения на 220 Вольт (В)
Самодельным ветрогенераторам на 220 В не нужны дополнительные преобразователи величины напряжения. Однако их работа зависит от силы ветра, поэтому требуется установка стабилизатора на выходе. Ведь при отсутствии ветра, генератор не будет работать. На самодельных ветряках используются мощные электродвигатели, благодаря которым можно установить винт, прикрепив его прямо к валу ротора.
Мощный электродвигатель можно не приобретать за большие деньги, а приобрести уже бывший в употреблении от списанной электроустановки, стиральной машины или пылесоса.
Также можно смастерить ветрогенераторы на основе автомобильного генератора в комплекте с преобразователем напряжения. На выходе образуются 12 или 14 вольт необходимые для питания энергосистемы. Такие конструкции можно использовать и в качестве непосредственного подключения, и в автомобильном режиме. Например, взяв питание напрямую с клемм аккумулятора.
Калькулятор расчёта прогнозируемой мощности
Теоретически мощность ветрового генератора рассчитывают по формуле:
N=p*S*V3/2, где:
- N – мощность потока воздуха;
- p – плотность воздушных масс;
- S – общая обдуваемая площадь лопастей винта;
- V – скорость воздушного потока.
Стартовый этап изготовления в домашних условиях: как изготовить самому?
Начальный этап производства ветровой установки состоит из следующих действий:
- Большую ёмкость цилиндрической формы из металла разделяем на 4 равнозначные части, используя рулетку и карандаш.
В качестве металлической ёмкости могут выступать выварки, вёдра или кастрюли.
- Затем по намеченным линиям вырезаем болгаркой будущие лопасти, не прорезая их до конца.
- Займёмся работами по переделке шкива генератора. Для этого на дне кастрюли и в шкиве нужно отметить и проделать симметричные отверстия, в которые будут вкручиваться болты.
- В зависимости от стороны, в которую будет вращаться ветрогенератор, отгибаем лопасти.
- На шкиве закрепляем ведро с лопастями.
- Генератор крепим на мачту, фиксируя его хомутами, затем присоединяем провода и собираем цепь.
Внимание! Обязательно при сборке цепи нужно зафиксировать в письменном виде схему соединения, цвета проводов и маркировку контактов.
- Провода закрепляем на мачте генератора.
- Присоединяя аккумулятор, используем 1 метр провода с сечением 4 мм². Для установки преобразователя также можно использовать данный вид провода.
Инструкция сборки аксиальной ВЭУ на неодимовых магнитах: как собрать своими руками?
Ветроэлектрическая установка на основе неодимовых магнитов представляет собой аксиальный ветрогенератор с безжелезными статорами. Ступицу от старого автомобиля с тормозными дисками можно использовать, как основу аксиального генератора. Её нужно разобрать, тщательно вычистить и смазать подшипники. Затем генератор следует покрасить.
Как разместить и закрепить магниты?
Распределение и закрепление магнитов осуществляется в несколько этапов:
- Магниты размером 25х8мм размещаются по методу чередования полюсов, то есть у противостоящих магнитов должны быть противоположные полюса. Для этого можно заготовить шаблон-подсказку или нанести сектора прямо на диск, а также сами магниты пометить знаками минус или плюс.
- Для закрепления магнитов нужно использовать хорошо фиксирующий клей. Для ещё большей удерживающей силы можно использовать эпоксидную смолу, которой залить диск целиком.
Перед нанесением эпоксидной смолы форму лучше смазать вазелином, воском или средствами на их основе, чтобы она не прилипла к форме.
Правила наматывания катушки
- Намотку можно осуществлять как вручную, так и с помощью специального станочка.
- Круглые катушки можно слегка вытянуть, что позволит сделать витки более прямыми. Но важно, чтобы они в размере были чуть больше магнитов или одинаковой с ними величины.
- При использовании провода с крупным сечением для намотки катушек, сила тока увеличится, а сопротивление уменьшится.
- Форму для статора можно изготовить из фанеры, а сектора для катушек отметить на ней. Бордюром может служить пластилин или плёнка. Стеклоткань, наложенная поверх катушек, повысит прочность конструкции.
- Статор, увеличенный при помощи количества витков в катушках, может уменьшить магнитопоток. Это приведёт к подаче меньшего тока на выходе.
- Катушки между собой закрепляют в неподвижном состоянии, выводя концы фаз наружу. Эти провода нужно соединить звездой или треугольником.
Окончательная сборка устройства
Мачта должна быть длиной около 6-12 метров с забетонированной основой и ветряком, закреплённым на её верхней части. В основание мачты нужно вмонтировать специальное крепление для поднятия и спуска трубы при помощи ручной лебёдки. Оно пригодится в случае поломки ветряка.
Для изготовления винта используем трубу из поливинилхлорида диаметром 160 мм и длиной 2 метра. Всего из трубы будут вырезаны 6 лопастей. Винт-пропеллер нужно защитить от сильного ветра, используя складной хвост.
Чертеж простой действующей самоделки
Далее можно ознакомиться с чертежом ветрогенератора:
Из чего состоит самодельный шедевр?
Конструкция ветрогенератора одинакова, не зависимо от выбранной модели, и в неё входят следующие элементы:
- пропеллер;
- генератор;
- инвертор/ регулятор напряжения/ стабилизатор;
- буферный элемент;
- мачта.
Пропеллер
Пропеллера можно изготовить из следующих материалов:
- пластиковых бутылок;
- кулер для воды;
- алюминиевые листы;
- жестяные банки или стальные бочки.
Генератор
Генераторы, как правило, используются уже готовые из старых электроприборов. Например, автомобильный или электродвигатель из бытовой техники. Генератор также можно попробовать собрать вручную. Вот несколько примеров:
- ветрогенератор на неодимовых магнитах;
- перебрать ротор любого генератора;
- индивидуальная конструкция с обмотками.
Мачта
От прочности мачты зависит, насколько долго прослужит вся конструкция. Мачта высотой в 12–15 метров потребует предусмотреть растяжки и противовесы, так как такой высокой конструкции тяжело удержаться и даже сильный ветер может её повалить. Если же высота мачты ниже, то и вес конструкции не будет таким тяжёлым и дополнительные меры предпринимать не потребуется.
В заключении можно сказать, что ветряные генераторы не очень сложны в конструкции, и их можно сделать в домашних условиях. Они прекрасно подойдут для ветреных регионов, в которых условия созданные природой окупят счета за электричество.
Cамодельный генератор для ветряка | Сам Себе Строитель
Как сделать низкооборотный генератор для ветряка из неодимовых магнитов. Самодельный генератор для ветряка, схемы, фото, видео.
Для изготовления самодельного ветряка в первую очередь требуется генератор, при чём, предпочтительней низкооборотный. В этом и заключается основная проблема, найти такой генератор достаточно сложно. Первое что приходит в голову, взять стандартный автомобильный генератор, но все автомобильные генераторы рассчитаны на высокие обороты, зарядка аккумулятора начинается от 1000 об/мин. Если установить автогенератор на ветряк, то достичь таких оборотов будет сложно, понадобится делать дополнительный шкив с ременной или цепной передачей, всё это усложняет и утяжеляет конструкцию.
Для ветряка нужен низкооборотный генератор, оптимальный вариант генератор аксиального типа на неодимовых магнитах. Поскольку таких генераторов по доступной цене в продаже практически нет, аксиальный генератор можно изготовить самостоятельно.
Самодельный генератор для ветряка из неодимовых магнитов.
Для изготовления генератора аксиального типа понадобятся:
- Ступица от авто, тормозные диски.
- Неодимовые магниты.
- Медная проволока (0,7мм).
- Эпоксидная смола.
- Крепёжные элементы.
Генератор аксиального типа для ветряка представлен на схеме.
В данном случае в роли статора будет диск с катушками, ротором будут два диска с постоянными магнитами. При вращении ротора в катушках статора будет генерироваться ток, который нужен нам для зарядки аккумуляторов.
Самодельный генератор: изготовление статора.
Статор – неподвижная часть генератора состоит из катушек, которые размещаются напротив магнитов ротора. Внутренний размер катушек обычно равен внешнему размеру магнитов, которые используются в роторе.
Для намотки катушек можно изготовить простое приспособление.
Толщина медной проволоки для катушек примерно 0,7 мм, количество витков в катушках нужно подсчитывать индивидуально, общее количество витков во всех катушках должно быть не менее 1200.
Катушки размещаются на статоре, выводы катушек можно подключить двумя способами, в зависимости от того на сколько фаз будет генератор.
Трёхфазный генератор будет более эффективным для ветрогенератора, поэтому рекомендуется соединить катушки по типу звезда.
Чтобы катушки зафиксировать на статоре их заливают эпоксидной смолой. Для этого нужно сделать форму для заливки из куска фанеры, чтобы жидкая смола не растеклась, нужно сделать борта из пластилина или аналогичного материала. На этом этапе нужно предусмотреть проушины для крепления статора.
Важно чтобы получилась идеально ровная плоскость, поэтому перед заливкой матрицу с катушками нужно установить на ровную поверхность. Катушки перед заливкой нужно тщательно проверить мультиметром и выложить на матрицу по кругу с таким расчётом, чтобы потом магниты ротора находились напротив катушек.
В матрицу заливается жидкая эпоксидная смола по уровень края катушек, перед заливкой форму нужно смазать вазелином.
Когда смола полностью застынет, матрицу разбираем и извлекаем готовый статор с катушками.
Статор фиксируется на корпусе генератора с помощью болтов или шпилек с гайками.
Самодельный генератор: изготовление ротора.
В этой конструкции ротор будет двусторонним, статор с катушками будет посредине между вращающимися дисками с магнитами.
На каждом диске ступицы нужно по кругу расположить магниты, в последовательности поочерёдно меняя полюса.
Когда диски ротора будут установлены, магниты должны быть направлены друг к другу разными полюсами.
Магниты нужно приклеить к дискам суперклеем и залить эпоксидной смолой, верхняя часть магнитов должна остаться непокрытой.
Изготовление ротора для самодельного генератора видео.
Чтобы закрепить статор на ветрогенераторе нужно изготовить металлическое основание, статор крепится к нему с помощью болтов или шпилек.
Собираем всю конструкцию, при этом нужно оставить минимальный зазор между статором ротором, чем меньше зазор, тем эффективней генератор будет вырабатывать энергию. На выход из катушек нужно подключить диодный мост.
В итоге у вас получится аксиальный генератор на неодимовых магнитах. Самодельный генератор может работать на низких оборотах и при этом вырабатывать достаточно энергии для зарядки аккумуляторных батарей, что немаловажно при установке ветогенератора в районах, где преобладают слабые ветра.
Генератор для ветряка видео.
Самодельный генератор для ветряка на 2,5 кВт видео.
Ветрогенератор на асинхронном двигателе своими руками
В качестве генератора для ветряка было решено переделать асинхронный двигатель. Такая переделка очень проста и доступна, поэтому в самодельных конструкциях ветрогенераторов часто можно видеть генераторы сделанные из асинхронных двигателей.
Переделка заключается в проточке ротора под магниты, далее магниты обычно по шаблону приклеивают к ротору и заливают эпоксидной смолой чтобы не отлетели. Так-же обычно перематывают статор более толстым проводом чтобы уменьшить слишком большое напряжение и поднять силу тока. Но этот двигатель не хотелось перематывать и было решено оставить все как есть, только переделать ротор на магниты. В качестве донора был найден трехфазный асинхронный двигатель мощностью 1,32Кв. Ниже фото данного электродвигателя.
асинхронный двигатель переделка в генератор Ротор электродвигателя был проточен на токарном станке на толщину магнитов. В этом роторе не применяется металлическая гильза, которую обычно вытачивают и надевают на ротор под магниты. Гильза нужна для усиления магнитной индукции, через нее магниты замыкают свои поля питая из под низа друг друга и магнитное поле не рассеивается, а идет все в статор. В этой конструкции применены достаточно сильные магниты размером 7,6*6мм в количестве 160 шт. , которые и без гильзы обеспечат хорошую ЭДС.
Сначала, перед наклейкой магнитов ротор был размечен на четыре полюса, и со скосом были расположены магниты. Двигатель был четырех-полюсной и так как статор не перематывался на роторе тоже должно быть четыре магнитных полюса. Каждый магнитный полюс чередуется, один полюс условно «север», второй полюс «юг». Магнитные полюса сделаны с промежутками, так в полюсах магниты сгруппированы плотнее. Магниты после размещения на роторе были замотаны скотчем для фиксации и залиты эпоксидной смолой.
После сборки ощущалось залипание ротора, при вращение вала чувствовались залипания. Было решено переделать ротор. Магниты были сбиты вместе с эпоксидной смолой и снова размещены, но теперь они более менее равномерно установлены по всему ротору, ниже фото ротора с магнитами перед заливкой эпоксидной смолой. После заливки залипание несколько снизилось и было замечено что немного упало напряжение при вращении генератора на одних и тех же оборотах и немного подрос ток.
После сборки готовый генератор было решено покрутить дрелью и что нибудь к ниму подключить в качестве нагрузки. Подключалась лампочка на 220 вольт 60 ватт, при 800-1000 об/м она горела в полный накал. Так-же для проверки на что способен генератор была подключена лампа мощностью 1 Кв, она горела в полнакала и сильнее дрель не осилила крутить генератор.
В холостую на максимальных оборотах дрели 2800 об/м напряжение генератора было более 400 вольт. При оборотах примерно 800 об/м напряжение 160 вольт. Так-же попробовали подключить кипятильник на 500 ватт, после минуты кручения вода в стакане стала горячей. Вот такие испытания прошел генератор, который был сделан из асинхронного двигателя.
Далее дошла очередь до винта. Лопасти для ветрогенератора были вырезаны из ПВХ трубы диаметром160мм. Ниже на фото сам винт диаметром 1,7 м., и расчетные данные, по которым делались лопасти.
После для генератора была сварена стойка с поворотной осью для крепления генератора и хвоста. Конструкция сделана по схеме с уводом ветроголовки от ветра методом складывания хвоста, поэтому генератор смещен от центра оси, а штырек позади, это шкворень, на который одевается хвост.
Здесь фото готового ветрогенератора. Ветрогенератор был установлен на девятиметровую мачту. Генератор при силе ветра выдавал напряжение холостого хода до 80 вольт. К нему пробовали подсоединять тенн на два киловатта, через некоторое время тенн стал теплым, значит ветрогенератор все-таки имеет какую-то мощность.
Потом был собран контроллер для ветрогенератора и через него подключен аккумулятор на зарядку . Зарядка была достаточно хорошим током, аккумулятор быстро зашумел, как будто его заряжают от зарядного устройства.
Данные на шиндике электродвигателя говорили 220/380 вольт 6,2/3,6 А.значит сопротивление генератора 35,4Ом треугольник/105,5 Ом звезда. Если он заряжал 12-ти вольтовый аккумулятор по схеме включения фаз генератора в треугольник, что скорее всего, то 80-12/35,4=1,9А. Получается при ветре 8-9 м/с ток зарядки был примерно 1,9 А, а это всего 23 ватт/ч, да немного, но может я где-то ошибся.
Такие большие потери из-за высокого сопротивления генератора, поэтому статор обычно перематывают более толстым проводом чтобы уменьшить сопротивление генератора, которое влияет на силу тока, и чем выше сопротивление обмотки генератора, тем меньше сила тока и выше напряжение.
Источник
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Как сделать аксиальный ветрогенератор
Эта статья посвящена созданию аксиального ветрогенератора на неодимовых магнитах со статорами без металла. Ветряки подобной конструкции стали особенно популярны из-за растущей доступности неодимовых магнитов.
Материалы и инструменты использованные для постройки ветряка этой модели:
1) ступица от автомобиля с тормозными дисками.
2) дрель с металлической щеткой.
3) 20 неодимовых магнитов размером 25 на 8 мм.
4) эпоксидная смола
5) мастика
6) труба ПВХ 160 мм диаметром
7) ручная лебедка
8) труба металлическая длинной 6 метров
Рассмотрим основные этапы постройки ветряка.
За основу генератора была взята ступица автомобиля с тормозным диском. Так как основная деталь заводского производства, то это послужит гарантом качества и надежности. Ступица была полностью разобрана, подшипники находящиеся в ней были проверены на целостность и смазаны. Так как ступица была снята со старого автомобиля, то ржавчину пришлось зачистить с помощью щетки, которую автор насадил на дрель.
Ниже предоставлена фотография ступицы.
Затем автор приступил к установке магнитов на диски ротора. Было использовано 20 магнитов. Причем важно заметить, что для однофазного генератора количество задействованных магнитов равно количеству полюсов, для двухфазного соотношение будет три к двум или четыре полюса к трем катушкам. Магниты следует крепить на диски с чередованием полюсов. Для соблюдения точности необходимо сделать шаблон размещения на бумаге, либо начертить линии секторов прямо на самом диске.
Так же следует разметить магниты по полюсам маркером. Определить полюса можно поднося поочередно магниты к одной стороне проверяющего магнита, если притягивается — плюс, отталкивается- минус, главное, чтобы полюса при установке на диск чередовались. Это необходимо потому что магниты на дисках должны притягиваться друг к другу, а это будет происходить, только если магниты стоящие напротив друг друга будут разной полярности.
Магниты были приклеены на диски при помощи эпоксидной смолы. Чтобы смола не растекалась за границы диска автор сделал бордюры по краям при помощи мастики, то же самое можно сделать при помощи скотча, просто обмотав колесо по кругу.
Рассмотрим основные отличия конструкции однофазного и трехфазного генераторов.
Однофазный генератор будет давать вибрацию при нагрузках, что будет отражаться на мощности самого генератора. Трехфазная конструкция лишена подобного недостатка благодаря чему, мощность постоянна в любой момент времени. Это происходит потому, что фазы компенсируют потерю тока друг в друге. По скромным расчетам автора трехфазная конструкция превосходит однофазную на целых 50 процентов. К тому же из-за отсутствия вибраций мачта не будет дополнительно раскачиваться,следовательно не будет дополнительного шума при работе ротора.
При расчете зарядки 12-ого аккумулятора, которая будет начинаться на 100-150 оборотах в минуту, автор сделал по 1000-1200 витков в катушках. При намотке катушек автор использовал максимально допустимую толщину проволоки, чтобы избежать сопротивления.
Для наматывания проволоки на катушки автор соорудил самодельный станок, фотографии которого представлены ниже.
Лучше использовать катушки эллипсоидной формы, что позволит большей плотности магнитных полей их пересекать. Внутреннее отверстие катушки стоит делать по диаметру магнита либо больше него. В случае, если делать их меньше, то лобовые части практически не участвуют в выработке электроэнергии, а служат проводниками.
Толщина самого статора должна равняться толщине магнитов, которые задействованы в установке.
Форму для статора можно сделать из фанеры, хотя автор решил этот вопрос иначе. Был нарисован шаблон на бумаге, а затем сделаны борта при помощи мастики. Так же для прочности была использована стеклоткань. Для того, чтобы эпоксидная смола не прилипла к форме, ее необходимо смазать воском или вазелином, или можно использовать скотч, пленку, которую в последствии можно будет отодрать от готовой формы.
Перед заливкой катушки необходимо точно закрепить, а их концы вывести за пределы формы, чтобы затем соединить провода звездой или треугольником.
После того, как основная часть генератора была собрана, автор измерил протестировал его работу. При ручном вращении генератор вырабатывает напряжение в 40 вольт и силу тока в 10 ампер.
Затем автор изготовил мачту для генератора высотой в 6 метров. В будущем планируется увеличить высоту мачты за счет использования более толстой трубы минимум вдвое. Чтобы мачта была неподвижна основание было залито бетоном. Для опускания и поднимания мачты было сделано металлическое крепление. Это необходимо, чтобы иметь доступ к винту на земле, так как заниматься ремонтными работами на высоте не особенно удобно.
Для поднятия мачты используется ручная лебедка.
Сам винт для генератора был сделан из трубы ПВХ диаметром 160 мм.
После установки и испытаний генератора в стандартных условиях автор сделал следующие наблюдения: мощность генератора доходит до 300 ватт при ветре в 8 метров в секунду. В последующем увеличил мощность генератора за счет металлических сердечников установленных в катушки. Винт стартует уже при двух метрах в секунду.
Дальше автор приступил к совершенствованию конструкции в целях увеличения мощности генератора. Были набраны магнитопроводы из пластин, которые в последствии были установлены в конструкцию. Из-за их установки появился эффект залипания, но не очень сильный. Старт работы винта происходит при скорости ветра около двух метров в секунду.
Таким образом установка металлических сердечников увеличила мощность генератора до 500 ватт при ветре в 8 метров в секунду.
Для защиты от сильных ветров была использована классическая схема увода винта складывающимся хвостом.
В среднем генератор способен вырабатывать до 150 ватт энергии в час, которая идет на зарядку аккумуляторов.
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Самодельный ветрогенератор как сделать своими руками
С момента появления разнообразных технических устройств, выпускаемых серийно, люди, имеющие желание познать что-то новое и создать это новое своими руками, изготавливают подобные устройства и механизмы самостоятельно.
Самодельный ветровой генератор не является исключением. Для его изготовления используют как подручные средства и материалы, так и применяют компоненты заводского производства, ранее использованные в других устройствах.
Принцип работы
Содержание статьи
Работа ветрового генератора основана на преобразовании энергии ветра в электрическую энергию. Преобразование осуществляется путем передачи кинетической поступательной энергии ветровых потоков (№1 на схеме), во вращательное движение (№2 на схеме) лопастей ветровой установки («В» на схеме). В свою очередь вращательное движение лопастей, посредством механической передачи (устройство вторичного вала и редуктора), передается на вал электрического генератора («G» на схеме), вырабатывающего электрический ток (№3 на схеме).
Как сделать своими руками, что потребуется
При изготовлении ветрового генератора своими руками могут быть использованы различные материалы и подручные средства, имеющиеся в наличии. Самым главным условием для успешного решения поставленной задачи является желание изготовить подобный механизм самостоятельно и умение работать разнообразным инструментом, а также наличие свободного времени.
Вот некоторые из вариантов изготовления подобных устройств из подручных средств:
Из автомобильного генератора
Автомобильный генератор, по своему устройству, предполагает производство электрической энергии, которая вырабатывается при вращении его вала. В связи с этим, вариант использования подобного устройства, является наиболее простым решением, при самостоятельном сооружении ветровой установки.
Наиболее сложной частью, подобного устройства, являются лопасти и узел их крепления. Для изготовления данного узла можно использовать листовой, не поддающийся коррозии, металл, (алюминий, нержавеющая или оцинкованная сталь), который должен иметь способность крепиться к валу генератора и позволять закрепить необходимое количество лопастей на нем.
Лопасти можно изготовить из пластиковых труб диаметром 100,0 — 120,0 мм, для чего их следует нарезать требуемой длины и разрезать пополам, после чего места пиления обработать абразивными материалами и закрепить на ранее подготовленном узле их крепления. Собранный узел монтируется на вал генератора.
Из металлических труб, диаметром 20,0 – 25,0 мм изготавливается несущая конструкция, ее размер и форма, зависят от типа автомобильного генератора. Данный узел установки несет на себе максимальную нагрузку, в связи с тем, что именно эта часть создаваемого ветрового генератора подвергается воздействию потоков ветра и на рнего воздействует собственный вес монтируемых деталей.
На изготовленную несущую конструкцию монтируется генератор с лопастями, а также хвостовик установки, который может быть изготовлен из любого прочного материала: пластик, фанера, листовой металл.
Когда конструкция готова, к выводам генератора подсоединяются провода и вся установка монтируется на заранее подготовленном основании. Высота основания и место его установки, должны быть выбраны индивидуально, в зависимости от конкретных условий и региона расположения, что определяется наличием и скоростью воздушных потоков.
Один из вариантов ветряка, изготовленного с использованием автомобильного генератора, приведен на ниже приведенном фото:
Из асинхронного двигателя
Асинхронный двигатель, это электрический аппарат, служащий для преобразования электрической энергии в механическую, в виде вращательного движения вала данного устройства.
В своей конструкции, асинхронный двигатель имеет статор, в который помещены электрические обмотки и ротор, вращающийся внутри статора, и если в нормальном режиме работы, ротор вращается под воздействием электрического поля, создаваемого в статоре, при подаче на обмотки напряжения, то при использовании подобных электрических машин, при изготовлении ветрового генератора, происходит обратный процесс – при вращении ротора, в электрических обмотках статора образуется электрический ток. Единственное условие, при данном варианте конструкции, это необходимость не значительное переделки используемого асинхронного двигателя.
Объем переделки зависит от типа используемого двигателя, так если это оборотистая машина, с числом оборотов более 1000, то необходима перемотка обмоток статора, при использовании тихоходных устройств — перемотка не требуется. Кроме этого, для обеспечения надежной работы создаваемого ветрового генератора, необходимо выполнить установку магнитов, для этого ротор машины протачивается, на размер устанавливаемых магнитов, магниты приклеиваются к ротору, после чего данный узел заливается эпоксидной смолой.
Магниты размещаются по шаблону, для создания равномерно направленной ЭДС, образующейся в устройстве. Полюса магнитов («+» и «-») должны чередоваться, что обеспечит правильную работу аппарата.
Вариант расположения магнитов, на роторе асинхронного двигателя, приведен на фото, расположенном ниже:
Когда работы по переделке ротора завершены, двигатель собирается, и изготавливаются лопасти ветровой установки и конструкция их крепления.
Лопасти могут быть изготовлены, как и в случае использования автомобильного генератора (пластиковые трубы), или из иного, имеющегося в наличии материала: листовой металл, пластик, дерево и т.д.
Несущая конструкция должна быть прочной, т.к. асинхронный двигатель обладает значительным весом. Один из вариантов монтажа приведен на ниже расположенном фото:
Для подключения собранной и смонтированной установки используются схема соединения обмоток «треугольник», приведенная ниже:
где:
М – асинхронный двигатель;
С – конденсаторы, обеспечивающие нормальный режим работы установки;
SA1 – коммутационный аппарат, служащий для вывода двигателя из работы;
ХР1 – клеммная колодка, служащая для соединения двигателя с нагрузочной сетью.
На неодимовых магнитах
Неодимовый магнит – это мощное устройство, в состав которого входит редкоземельный металл – неодим, железо и бор. Данный вид магнитов отличается стойкостью к размагничиванию и мощностью притяжения.
Для изготовления ветрового генератора данного вида необходимо приобрести комплект неодимовых магнитов и использовать автомобильную ступицу или иное устройство (шкив и т.д.), которые послужат основой конструкции.
При изготовлении 1-фазного генератора, количество полюсов должно соответствовать количеству магнитов, при изготовлении 3-фазного генератора, соотношение полюсов и катушек, должно быть – 2/3 или 4/3, соответственно.
Магниты наклеиваются на поверхность ступицы (шкива), при этом их полюса должны чередоваться. Для того, чтобы не ошибиться при изготовлении данного элемента, лучше всего выполнить разметку поверхности, на которой крепятся магниты, а также промаркировать их полярность. Вариант монтажа магнитов, с использованием шкива, приведен на фото:
Из медного провода наматываются катушки, количество которых соответствует количеству установленных магнитов. При наматывании, используется провод ПЭТВ или аналог, применяемый при изготовлении обмоток электрических машин. Количество витков можно рассчитать, но при отсутствии опыта выполнения подобных расчетов, вариант подбора, требуемого количества, также может быть применен.
Для небольшого генератора на неодимовых магнитах, общее количество витков в обмотке статора, должно составлять 1000 – 1200 штук, в свою очередь для определения количества витков в одной катушке, данное количество необходимо разделить на количество изготавливаемых катушек.
Внутренний диаметр (отверстие) катушки должен соответствовать диаметру магнита, или быть несколько большим, чем он.
Изготавливается статор генератора. Для этого можно воспользоваться прочным пластиком или фанерой, на поверхности которых выполняется разметка и крепление изготовленных катушек.
Вариант выполнения данной операции приведен на ниже следующем фото:
Катушки крепятся с использованием клея, после чего вся поверхность заливается эпоксидной смолой. Толщина получаемого статора должна соотноситься с толщиной неодимовых магнитов. Концы катушек, перед заливкой, выводятся наружу, где в последствии соединяются по схеме «звезда» или «треугольник».
Выполняется сборка изготовленных узлов, в единое изделие. В случае использования автомобильной ступицы, конструкция выглядит следующим образом:
К ротору генератора (ступице) крепятся лопасти или приводной вал, в случае горизонтальной установки статора. Собранные узлы крепятся на подготовленной основании, а к выводам катушек подключается нагрузка.
Самодельный ветрогенератор для дома и дачи
Для резервного электроснабжения загородного дома или дачи, наиболее подойдет вертикальный ветровой генератор, что обусловлено простотой конструкции, возможностью работать при малых ветровых нагрузках и отсутствие необходимости в монтаже высоких мачт, служащих площадкой для установки ветрового генератора.
Из рассмотренных выше вариантов изготовления подобных устройств своими силами, наиболее эффективен вариант с использованием неодимовых магнитов. В этом случае изготавливается опорная конструкция, в нижней части которой устанавливается изготовленный генератор и приемное устройство, в виде полусфер, как показано на ниже приведенном рисунке:
Ведущий вал изготавливается из стальной шпильки, которая помещается в подшипники, устанавливаемые на несущей конструкции, которая в свою очередь изготавливается из профильного (уголок, труба и т.д.) и листового металла.
В нижней части шпилька крепится к оси генератора, а в ее верхней части, монтируется конструкция, на которую устанавливаются лопасти.
Каракас лопасти (полусфера) может быть изготовлен из дерева, фанеры или толстого пластика. Для поверхности лопастей, используется тонкая фанера, тонкий пластик или легкий металл (оцинкованное железо и т.д.), которые закрепляются на каркасе лопасти, после чего выполняется их монтаж на конструкцию в верхней части шпилек.
После завершения сборки, собранное изделие устанавливается на подготовленном заранее месте и включается в работу.
Ветрогенератор для отопления
При принятии решения об устройстве системы отопления загородного дома или дачи, необходимо помнить, что, как и в случае с электроснабжением подобных объектов, ветровой генератор не является надежным источником энергии, и может лишь служить аварийным, либо в качестве второго источника, дополняя прочие альтернативные способы получения требуемой энергии: солнечные панели, геотермальные установки и т.д.
Вне зависимости от того, в качестве какого источника (основного, дополнительного или резервного) работает ветровой генератор, для работы системы отопления необходима электрическая энергия, идущая на нагрев ТЭНов отопительного котла и работы циркуляционных насосов.
В связи с этим, на выбор конструкции собираемой установки, влияет ее мощность, т.е. способность производить определенное количество электричества в единицу времени. Из рассмотренных выше вариантов, для устройства системы отопления можно применить конструкцию с использованием неодимовых магнитов и асинхронного двигателя.
Плюсы и минусы самоделок
У любого технического устройства есть свои достоинства и недостатки, и ветровые установки не являются исключением. Так различным типам ветровых генераторов присущи свои плюсы и минусы, которые определяют их технические характеристики, стоимость и условия монтажа.
Тем не менее, вне зависимости от конструкции таких устройств, если они изготавливались самостоятельно, то им присущи общие достоинства и недостатки, которые можно сформулировать следующим образом:
Достоинства самоделок:
- Низкая стоимость.
- Возможность изготовления из подручных средств.
Недостатки самоделок:
- Не возможность создать устройства надежные по обеспечению потребителей электрической энергией достаточной мощности.
- Сложность изготовления, требующая знаний в этой области техники и умение работать различным инструментом.
Вероятно, Вам также понравятся следующие материалы:Лопасти для ветрогенератора
Спасибо, что дочитали до конца! Не забывайте подписываться на канал, Если статья Вам понравилась!
Делитесь с друзьями, оставляйте ваши комментарии
Добавляйтесь в нашу группу в ВК:
ALTER220 Портал о альтернативную энергию
и предлагайте темы для обсуждений, вместе будет интереснее!!!
Ветрогенератор своими руками. из автомобильного генератора
В этой статье рассказывается как сделать ветрогенератор своими руками из автомобильного генератора. Полезные советы, практические решения, видео материал.
Ветряки являются хорошей перспективой для традиционной энергетической отрасли. Ведь Энергия ветра, которая преобразовывается в электричество, дает надежды на то, что будет намного дешевле. Проще добываемой и практически не затратной. Если обратить внимание на счета за потребленную электроэнергию, которые приходят сейчас, то наверно уже необходимо задумываться о том, чтобы собрать свой личный ветрогенератор.
На практике существуют реальные примеры, которые свидетельствуют о создании установок, способных вырабатывать довольно большой объем энергии. На данный момент существующие возможности ветряков значительно опережают конкурентов, которые могут спокойно противостоять обычному способу, с помощью которого добывается электричество.
В этом информационном материале представлено руководство, с помощью которого можно собрать ветрогенератор из автомобильного генератора собственноручно, используя обычный автомобильный генератор.
Также в этой статье подробно будет рассказано о различных часто встречающихся ошибках, которые допускают люди, создавая ветрогенератор своими руками.
Устройство самодельных ветряков для дома
Устройство ветрогенератора
В последнее время большой интерес появился у людей к ветряной энергии на уровне использования ее в бытовой сфере. В принципе это можно объяснить, если взять и посмотреть на счет, который приходит за потребленную электроэнергию. Цифры говорят сами за себя. Поэтому люди, которые могут что-либо конструировать, начинают активизироваться и ищут различные пути использовать все имеющиеся у них возможности, чтобы получить электричество недорого.
Одной из таких реально существующих возможностей, которая взаимосвязана с ветряком при его конструировании, является использование автомобильного генератора. По сути, автомобильный генератор является уже готовым прибором. Единственное, что остается, это приделать к нему лопасти. Это необходимо сделать для того, чтобы в процессе эксплуатации можно было свободно снимать с генератора полученное значение электроэнергии. Отличительная особенность такого ветряка заключается в том, что он эффективно будет работать только в ветреную погоду.
В принципе можно сказать, что применение в быту любого автомобильного генератора для создания ветряка, вполне возможно. В основном умельцы находятся в поиске более мощной модели такого генератора, чтобы в процессе эксплуатации он мог отдавать как можно больше энергии. Поэтому в последнее время пользуются огромной популярностью различные конструкции генератора от грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и другой крупногабаритной автомобильной техники.
Дополнительные комплектующие
Кроме самого генератора, который является основой для создания ветряка, еще необходимо иметь несколько деталей для комплектации:
- автомобильный аккумулятор;
- винт, который может быть двух- или трехлопастным;
- электрический кабель;
- элементы опоры;
- крепеж;
- мачта.
Ветрогенератор для частного дома схема.
Стоит обратить внимание на тот момент, что винт, который имеет три или две лопасти, по праву считается оптимальным вариантом для самодельной конструкции обычного классического ветрогенератора. Естественно, что бытовая конструкция ветрогенератора совсем не похожа на инженерную модель. В связи с этим, в основном для домашних конструкций ветрогенератора подбирают уже готовые винты.
Винт для ветрогенератора.
Таким образом, можно взять за основу обычную крыльчатку от внешнего блока кондиционера либо от вентилятора автомобиля. Но, если человек ставит перед собой цель и у него есть желание создать инженерную модель, и следовать всем основным особенностям конструирования генераторов, то тогда придется самому соорудить и пропеллер ветрогенератора полностью.
Лопасти для ветрогенератора
Перед тем, как принять решение и собственноручно собрать, а затем установить ветрогенератор из автомобильного генератора, необходимо первоначально оценить существующие климатические условия участка, где будет произведен монтаж данной установки, и просчитать окупаемость этого проекта.
Рассмотрим основные моменты, которые необходимо учитывать при сборке ветрогенератора собственноручно.
Технологический процесс сборки ветрогенератора
Лучше всего для конструирования домашней модели ветрогенератора подойдет на модель АТ-700, которую можно взять у трактора серии ДТ.
Тракторный генератор АТ-700. Многочисленные проекты в бытовой сфере разрабатывались на базе именно этого устройства, обладающего высокой отдачей по току. Но требуется небольшая модернизация
Единственное, необходимо помнить, что этот тракторный генератор может вращаться до 600 оборотов за минуту. Для самодельной конструкции домашнего ветрогенератора эта мощность слишком большая.
Пример сборки генератора К 701
[Best_Wordpress_Gallery id=»12″ gal_title=»Ветрогенератор 2″]
Существует два выхода из данной ситуации:
- Можно использовать какой-либо редуктор-мультипликатор, который может дать необходимое передаточное отношение.
- Произвести перемотку имеющейся обмотки статора АТ-700 именно под малые обороты.
Можно сказать, что эти варианты помогут реально модернизировать прибор. Но, учитывая отзывы людей, которые уже имеют опыт в конструировании ветрогенератора, второй вариант является более приемлемым, если еще учитывать непосредственно вес генератора АТ-700, который равен 6 кг.
Если в процессе сборки домашнего ветрогенератора дополнить его редуктором, то вес возрастет практически в два раза. Этот момент является важным параметром для того, чтобы сконструировать ветряк. Поэтому в основном вес стремятся уменьшить.
Если использовать в процессе конструирования ветрогенератора генератор К 701, то понадобится провести определенную модернизацию:
1. Первый этап – это винт будущего ветрогенератора
Наиболее подходящим материалом для того, чтобы изготовить лопасти винта, является алюминиевая труба, используемая для полива, диаметр которой равен 200 мм, а длина находится в пределах от 0,7 м до 1 м. В самом начале ее необходимо разделить по всей длине на четыре части. После этого из отрезанных частей можно приступать к вырезанию лопастей необходимой формы. Этот процесс не потребует сильных трудовых затрат, так как алюминий является таким материалом, который хорошо поддается обработке. Самое важное в этом процессе – это правильные параметры и нарисованный образец будущих лопастей.
Первый этап – это винт будущего ветрогенератора
После того, как лопасти винта будут вырезаны, их следует соединить. А затем одеть на вал генератора. Этот этап является более сложный. Он требует особой внимательности. Это очень важно, особенно при сборке винта, состоящего из трех лопастей.
Варианты изготовления дисков винта
Существует большое количество вариантов, с помощью которых можно изготовить диск винта. Одним из таких является изготовление диска с использованием пластин из алюминия. Для этого нужно правильно рассчитать диаметр диска винта. При этом нужно учитывать метровую длину лопастей. Если размах крыла будет достигать 2 м, то расчетный диаметр диска может быть равен около 200 мм. После этого можно приступать к вырезанию нужного количества круглых пластин. Зачастую их число варьируется от 6 до 7 шт. Полученные пластины следует наложить друг на друга, выровнять по краю, а затем скрепить с помощью высококачественного эпоксидного клея. Но также можно применять и другие способы крепежа.
Ветрогенератор
После того, как диск скреплен, в его центральной точке следует сделать отверстие. Это нужно для того, чтобы можно было прикрепить к валу генератора. После того, как диск полностью готов, его размещают под крепление лопастей с помощью болтов. Их также делают из алюминия с определенной толщиной. Ее должно хватить, чтобы компенсировать в дальнейшем передаваемые усилия.
На завершающем этапе необходимо просто прикрепить заготовленные лопасти к готовому диску в местах соединения. Затем выровнять их обязательно на ровной поверхности и уже произвести крепеж с помощью болтов.
2. Второй этап – это изготовление мачты
Тракторный генератор АТ-700, который оснастили самостоятельно сделанным винтом, уже является реальным ветрогенератором. Чтобы в процессе работы получить максимальный эффект от собранной конструкции, лучше ее поднять на пять, а лучше семь метров. Еще необходимо, чтобы конструкция могла перемещаться на 360 градусов. В связи с этим, ветрогенератор нужно установить на мачту, которая легко изготавливается из металлической трубы.
Второй этап – это изготовление мачты
Мачта высотой примерно семь метров имеет вверху ветрогенератор. В процессе эксплуатации она будет подвергаться большим нагрузкам. В связи с этим, диаметр трубы должен быть большим, как минимум 50 мм по размеру снаружи.
Закрепление мачты происходит с помощью тросовых растяжек в количестве 4 штук, которые растягиваются в противовес по отношению друг к другу.
Затем под имеющийся верхний обрез трубы самой мачты во внутрь помещается пара нужных подшипников. Это своего образа является опорным крутящим блоком. Куда в дальнейшем прикрепится флюгер с генератором и винтом. На заключитель
Ветрогенераторы для домашнего использования — Самодельная турбина
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
Если вы живете в ветреной сельской местности со средней годовой скоростью ветра не менее 8-10 миль в час, вполне реально использовать небольшой ветрогенератор для обеспечения электроэнергией вашего дома, снизить счета за коммунальные услуги или обеспечить аварийное резервное питание. Это руководство расскажет, как это работает, и что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор. Давайте начнем с краткого технического справочника.
Ветряные генераторы для домашнего использования имеют размеры от нескольких сотен ватт до десятков киловатт с роторами, обычно до 25 футов в диаметре.
Большинство небольших ветряных турбин, подходящих для дома, представляют собой системы с горизонтальной осью и фиксированными лопастями с постоянными магнитами . Вращение их ротора зависит от скорости воздуха и, следовательно, вырабатывается переменное напряжение с переменной амплитудой и частотой. Это напряжение не может использоваться обычными бытовыми электроприборами напрямую. Его необходимо выпрямить, а затем преобразовать в регулируемый переменный ток постоянной частоты, совместимый с электросетью. Преобразование выполняется твердотельным инвертором, который работает как импульсный источник питания (SMPS).Причина, по которой ветряные системы обычно используют трехфазный генератор переменного тока, заключается в том, что выпрямленное трехфазное напряжение имеет в десять раз меньший коэффициент пульсаций, чем у однофазной цепи. Поэтому требуется гораздо меньшее значение сглаживающей емкости для получения выходного сигнала постоянного тока с заданной величиной пульсаций.
ТИПЫ СИСТЕМ
В целом, существует три основных типа систем возобновляемой энергии: автономные, сетевые и сетевые с резервным аккумулятором.
Автономные (или автономные ) системы работают независимо от электросети.Поскольку ветряные турбины не накапливают энергию и могут вырабатывать электроэнергию только при достаточном движении воздуха, для непрерывного потока электроэнергии в ваш дом генерируемая энергия должна храниться в батареях. Из-за беспорядочного потока энергии от турбин аккумуляторная батарея должна быть значительно увеличена, если в вашей установке не было другого источника питания. Чтобы уменьшить их размер, автономные ветровые системы обычно дополняются солнечными электрическими системами или вспомогательными генераторами, которые работают от дизельных или пропановых резервуаров.
Сетевые установки подключены параллельно к существующей электросети. Вырабатываемая ими энергия подается непосредственно в бытовую проводку, что снижает потребление электроэнергии от сети. Специальный инвертор для привязки к сети синхронизирует свою работу с сетью. Всякий раз, когда мощность, производимая турбиной, превышает ваши потребности, инвертор отправляет излишек в сеть. Однако, вопреки распространенному заблуждению, такая безбатарейная система не будет обеспечивать резервное копирование при отключении электроэнергии даже при достаточном потоке воздуха.Частота инвертора в такой системе задается линией питания. Во время отключения электричества власти инвертор не получает опорного напряжения для работы. Кроме того, требуется автоматическое отключение от вашей проводки, чтобы предотвратить обратное питание в «мертвых» коммуникационных линиях.
Это схема типичного ветряного генератора с изолированным от трансформатора выходом. Такую безбатарейную конфигурацию можно использовать, если вы подключены к сети или у вас есть другие источники энергии.
Сетевые системы с резервным аккумулятором В используются специальные сетевые инверторы с дополнительным встроенным реле переключения.Они могут снизить ваши счета за коммунальные услуги так же, как системы привязки к сетке. В нормальных условиях часть энергии в таких системах используется для поддержания заряда аккумуляторных батарей. Во время отключения электроэнергии передаточный переключатель автоматически отключит сеть и продолжит питание всего дома или выбранных нагрузок за счет энергии, накопленной в батарее.
Электропроводка, проложенная от турбины вниз по мачте, идет к распределительной коробке основания мачты, от которой вы можете провести кабель к распределительной коробке на входе в дом, а затем к выпрямителю, инвертору и, возможно, дополнительному зарядному устройству для аккумуляторов.Некоторые турбины бытового назначения выпрямляют выходное переменное напряжение наверху башни и подают его вниз как постоянный ток. Коммерчески доступные домашние ветряные генераторы обычно поставляются с блоком управления, который сочетает в себе функции выпрямителя и зарядного устройства. Он обеспечивает постоянный ток, обычно подходящий для батарей 12 В или 24 В или для инверторов с низким входным напряжением. Если вы видите в продаже модель, в описании которой указан выход постоянного тока, это означает, что инвертор в комплект не входит и его нужно покупать отдельно. Системы большей мощности (> 5 кВт) обычно продаются с инвертором.Для уменьшения потерь проводимости в таких системах часто используется более высокий уровень напряжения промежуточного контура (до 600 В постоянного тока).
Общие требования к электромонтажу и установке изложены в Национальном электротехническом кодексе 2014 г. Его статья 694 распространяется на небольшие домашние ветряные электрические системы мощностью до 100 кВт. Также могут применяться другие статьи, такие как 110, 250, 300, 310, 480 и 702. Помните, что установка и эксплуатация любой турбины представляет собой определенную степень риска . При любых конструктивных решениях обращайтесь к последнему NFPA 2014 г., местным нормам и рекомендациям производителя.
Работают ли переносные ветряные турбины?
Мы видели портативные зарядные устройства для личных гаджетов, мы видели ветряные турбины с вертикальной осью, и теперь мы увидели их сочетание. Правильно, энтузиасты соответствующих технологий, на горизонте появляется переносная ветряная турбина, и она идеально подходит для зарядки ваших электронных штуковин.
Skajaquoda — это исследовательская группа из Миннесоты, США, которая занимается разработкой продуктов, которые могут восстановить баланс между человеком и природой.С этой целью они разработали Trinity, переносную ветряную турбину с вертикальной осью, и запустили кампанию на Kickstarter с намерением донести ее до масс.
Да, верно, Тринити — переносная ветряная турбина. Он может заряжать любое USB-устройство, например смартфон или планшет. Он складывается в 12-дюймовый цилиндр, который можно носить с собой куда угодно, имеет генератор мощностью 15 Вт и встроенную батарею емкостью 15 000 мАч (достаточно для зарядки мобильного телефона до шести раз). Он был разработан с легкостью с учетом использования, что делает его чрезвычайно простым в транспортировке и эксплуатации.
Я уверен, что мы несколько удивились, предполагая, что персональные генераторы возобновляемой энергии остановят изменение климата, и да, мы согласны с тем, что для этого потребуется нечто большее. Такие устройства, как это, создают понимание важности прекращения нашей зависимости от ископаемого топлива и напоминают людям о необходимости разработки возобновляемых источников чистой энергии, если мы хотим оказать какое-либо влияние на замедление изменения климата.
Недавно мы опубликовали статью о велосипедном генераторе с педальным приводом, и в нем довольно возвышенно утверждается, что один час езды может привести дом в действие в течение дня, что просто не так.Однако в домах, которые спроектированы с целью снижения энергопотребления, небольших устройств, таких как переносная ветряная турбина или стиральная машина с педальным приводом, велосипедные генераторы с педальным приводом, по крайней мере, поддерживают обсуждение, даже если они мало что делают, но предлагают шанс развенчать миф! А если вы живете вне сети, то подобные устройства просто становятся образом жизни.
Так что заряжайте свои устройства педалью или заряжайте их ветром, если хотите, а когда вы закончите, идите за пивом, зарядите свой телефон с помощью подставки для зарядки телефона Стирлинга и расскажите нам, что вы думаете об этих гаджетах!
Как работают ветряные турбины?
Вы здесь
Ветровые турбины работают по простому принципу: вместо того, чтобы использовать электричество для производства ветра, как вентилятор, ветровые турбины используют ветер для производства электроэнергии.Ветер вращает похожие на пропеллер лопасти турбины вокруг ротора, который вращает генератор, который вырабатывает электричество.
Ветер — это форма солнечной энергии, вызванная сочетанием трех одновременных событий:
- Солнце неравномерно нагревает атмосферу
- Неровности земной поверхности
- Вращение Земли.
Характер и скорость ветровых потоков сильно различаются на территории Соединенных Штатов и зависят от водоемов, растительности и рельефа местности. Люди используют этот поток ветра или энергию движения для многих целей: для плавания, запуска воздушного змея и даже для выработки электроэнергии.
Термины «энергия ветра» и «энергия ветра» описывают процесс, с помощью которого ветер используется для выработки механической энергии или электричества. Эта механическая мощность может использоваться для конкретных задач (например, измельчения зерна или перекачивания воды), или генератор может преобразовывать эту механическую мощность в электричество.
Ветряная турбина преобразует энергию ветра в электричество, используя аэродинамическую силу от лопастей ротора, которые работают как крыло самолета или лопасти винта вертолета. Когда ветер проходит через лезвие, давление воздуха с одной стороны лезвия уменьшается. Разница в давлении воздуха на двух сторонах лопасти создает подъемную силу и сопротивление. Сила подъемной силы сильнее сопротивления, и это заставляет ротор вращаться. Ротор подключается к генератору либо напрямую (если это турбина с прямым приводом), либо через вал и ряд шестерен (редуктор), которые ускоряют вращение и позволяют использовать генератор меньшего размера.Этот перевод аэродинамической силы во вращение генератора создает электричество.
Типы ветряных турбин
Большинство ветряных турбин делятся на два основных типа:
Деннис Шредер | NREL 25897
Ветровые турбины с горизонтальной осью — это то, что многие люди представляют, когда думают о ветряных турбинах.
Чаще всего они имеют три лопасти и работают «против ветра», при этом турбина поворачивается наверху башни, так что лопасти обращены против ветра.
Ветряные турбины с вертикальной осью выпускаются нескольких разновидностей, включая модель Дарье в стиле взбивания яиц, названную в честь ее французского изобретателя.
Эти турбины являются всенаправленными, что означает, что для работы их не нужно настраивать так, чтобы они были направлены против ветра.
Ветряные турбины могут быть построены на суше или в море в больших водоемах, таких как океаны и озера. В настоящее время Министерство энергетики США финансирует проекты по развитию морских ветроэнергетических установок в США.С. вод.
Применение ветряных турбин
Современные ветряные турбины можно разделить на категории по месту их установки и способу подключения к сети:
Наземные ветряные турбины имеют размеры от 100 киловатт до нескольких мегаватт.
Более крупные ветряные турбины более рентабельны и объединены в ветряные электростанции, которые обеспечивают большую часть электроэнергии в электросети.
Деннис Шредер | NREL 40484
Морские ветряные турбины обычно массивнее и выше Статуи Свободы.
У них нет таких же проблем с транспортировкой, как у наземных ветряных установок, поскольку крупные компоненты можно перевозить на кораблях, а не по дорогам.
Эти турбины способны улавливать мощные океанские ветры и генерировать огромное количество энергии.
Когда ветряные турбины любого размера устанавливаются на стороне потребителя электросчетчика или устанавливаются в месте или рядом с местом, где будет использоваться производимая ими энергия, их называют «распределенным ветром».
Многие турбины, используемые в распределенных приложениях, представляют собой небольшие ветряные турбины. Одиночные небольшие ветряные турбины мощностью менее 100 киловатт обычно используются в жилых, сельскохозяйственных и небольших коммерческих и промышленных целях.
Небольшие турбины могут использоваться в гибридных энергетических системах с другими распределенными энергоресурсами, такими как микросети с питанием от дизельных генераторов, батарей и фотоэлектрических элементов.
Эти системы называются гибридными ветровыми системами и обычно используются в удаленных автономных местах (где подключение к коммунальной сети недоступно) и становятся все более распространенными в приложениях, подключенных к сети, для обеспечения отказоустойчивости.
Узнайте больше о распределенном ветре из Distributed Wind Animation или прочтите о том, что Office Wind Energy Technologies делает для поддержки развертывания распределенных ветровых систем для домов, предприятий, ферм и местных ветровых проектов.
В этом видео освещаются основные принципы работы ветряных турбин и показано, как работают различные компоненты для улавливания и преобразования энергии ветра в электричество.См. Текстовую версию.
История ветроэнергетики США
На протяжении истории использование энергии ветра увеличивалось и уменьшалось, от использования ветряных мельниц в прошлом до высокотехнологичных ветряных турбин на ветряных фермах и т. Д.
Учить больше
Узнайте больше о ветровой энергии, посетив веб-страницу Офиса технологий ветровой энергии или просмотрев информацию о финансируемой деятельности офиса.
Подпишитесь на информационный бюллетень WETO
Будьте в курсе последних новостей, событий и обновлений ветроэнергетики.
ветряных генераторов | Ветряные турбины
ответов администратора:
Привет, Стефан, на самом деле, вы можете создать «гибридную» систему связи солнечной батареи / батареи / сети, как вы описали здесь, с частями, уже имеющимися на полке, но я не думаю, что вы найдете этот пакет уже собранным. в оптовой продаже солнечной энергии.Вы можете позвонить им и сказать, что вы хотите сделать, они должны быть в состоянии дать вам расценки на то, какие детали необходимы и какова будет цена.
Во-первых, все аккумуляторы гольфмобиля — 6 вольт, но самый лучший — от Trojan. Они производятся в Калифорнии, модель нет. Это троян Т-105. Каждый из них выдерживает 220 ампер-часов при напряжении 6 вольт, имеет 3 элемента и весит 80 фунтов. В нашей гибридной системе их всего 4, на самом деле достаточно, чтобы поддерживать работу основных нагрузок в нашем доме в течение ночи во время перебоев в подаче электроэнергии, пока солнечная батарея не восстановится утром.Есть и другие производители аккумуляторов для гольф-каров, например, Interstate, но троянец обеспечит максимальную долговечность. Наш дом питается ветром и солнцем уже 11 лет, мы за день разрядили много батареек, поверьте мне, троянец лучше всех выдержит. Поищите в телефонной книге место, где продают и обслуживают тележки для гольфа, они разряжают батареи грузовиками, вот где мы нашли наш. В библиотеке есть отличная книга по зарядке аккумуляторов, я ее перечислю ниже.
Наша система использует 1.Солнечная батарея мощностью 4 кВт, состоящая из панелей Kyocera 120 и ветряная турбина Southwest Windpower H-40 мощностью 900 Вт. Массив и турбина заряжают нашу аккумуляторную батарею на 24 В (используя 4 батареи для гольф-каров, соединенных последовательно) через отдельные контроллеры заряда. Солнечная батарея использует цифровой контроллер Xantrex C-60, а ветряная турбина имеет свой собственный, как и большинство моделей Genny. Сердцем системы является синусоидальный инвертор Xantrex SW-4024. Он может работать автономно, используя питание от батареи для подачи переменного тока в ваш дом, как мы делали в течение многих лет, или подключаться к сети и параллельному питанию, как мы это делаем сейчас.Инвертор имеет несколько соединений, выход, подключение к сети, генератор, аккумулятор и так далее. Его можно запрограммировать на продажу / покупку из сети и автоматическое переключение в автономный режим, чтобы ваш дом продолжал работать, если сеть выходит из строя, пока ваши батареи имеют питание. Поскольку вы будете заряжать их от солнечных батарей, это будет нормально.
Вероятно, сегодня есть и другие инверторы, которые могут делать то же самое, но у вас должен быть один с пометкой «Utility Interactive». Инвертор для подключения к электросети, или «Grid Tie», работает только с сетью, а автономный или «независимый инвертор» работает только с батареями и вашей нагрузкой, но интерактивный инвертор может работать и с тем, и с другим одновременно.Предупреждаю, что они недешевые. В прошлый раз, когда я проверял, стоимость инвертора чуть больше 2000 долларов. Вот почему большинство систем привязки к сетке не используют их, указав менее дорогой инвертор привязки к сетке, а затем исключив батареи из списка деталей, они могут снизить общую стоимость системы более чем на 30%. Вам решать, за что вы готовы платить.
Сначала я бы потратил некоторое время на самообразование во всем этом. Есть отличный журнал, который разбирается в этих тонкостях и имеет множество рекламных объявлений от таких поставщиков, как Wholesale, где вы можете делать покупки по ценам и комплектам.Также подумайте о том, чтобы потратить время на посещение одной из энергетических ярмарок, перечисленных на обратной стороне журнала, которую мы проводили 12 лет назад, и именно сюда она привела нас сегодня. Журналу так понравились некоторые из наших систем, что несколько лет назад они опубликовали статью о нашем доме. Если вы подпишетесь, вы сможете читать статьи и писать о многих домах людей, которые работают как наш. В конце концов, вы можете решить вообще не вмешиваться, и это нормально, но, по крайней мере, вы будете хорошо проинформированы. Удачи, Стефан, и береги себя, Рудидоо
Вы можете увидеть, как внутри этого генератора движется внутренний охлаждающий вентилятор.Он установлен на конце ротора, который скрыт внутри блестящего магнитного стального цилиндра, называемого статором. Поверхность, напоминающая радиатор, охлаждает генератор. Трудно увидеть детали на реальном генераторе, подобном тому, что справа. Поэтому мы разберем его и построим несколько упрощенных моделей на следующих страницах. | Генератор ветряной турбины преобразует механическую энергию в электрическую. Генераторы ветряных турбин немного необычны по сравнению с другими генераторными установками, которые вы обычно находите подключенными к электросети.Одна из причин заключается в том, что генератор должен работать с источником энергии (ротор ветряной турбины), который выдает очень непостоянную механическую мощность (крутящий момент). Эти страницы предполагают, что вы знакомы с основами электричества, электромагнетизма и, в частности, переменного тока. Если какое-либо из выражений вольт (В), фаза, три фазы, частота или герц (Гц) кажется вам странным, вам следует взглянуть на Справочное руководство по электричеству переменный ток трехфазный переменный ток электромагнетизм индукция Генерирующее напряжение (напряжение) На больших ветряных турбинах (более 100-150 кВт) напряжение (напряжение), создаваемое турбиной, обычно составляет 690 В трехфазного переменного тока (AC). Затем ток пропускается через трансформатор рядом с ветряной турбиной (или внутри башни), чтобы поднять напряжение примерно до 10–30 000 вольт, в зависимости от стандарта в местной электросети. Крупные производители будут поставлять как модели ветряных турбин с частотой 50 Гц (для электрических сетей в большинстве стран мира), так и модели с частотой 60 Гц (для электрических сетей в Америке). Система охлаждения Генераторам необходимо охлаждение, пока они работают. На большинстве турбин это достигается путем помещения генератора в воздуховод с использованием большого вентилятора для воздушного охлаждения, но некоторые производители используют генераторы с водяным охлаждением. Генераторы с водяным охлаждением могут быть построены более компактно, что также дает некоторые преимущества с точки зрения электрического КПД, но для них требуется радиатор в гондоле, чтобы отводить тепло от системы жидкостного охлаждения. Запуск и остановка генератора Если вы подключили (или отключили) большой ветрогенератор от сети, щелкнув обычным переключателем, вы, скорее всего, повредите и генератор, и коробку передач, и ток в сети по соседству. Выбор дизайна в генераторах и подключении к сети Ветровые турбины могут быть спроектированы как с синхронными, так и с асинхронными генераторами, а также с различными формами прямого или косвенное подключение к сети Прямое подключение к сети означает, что генератор подключен непосредственно к (обычно трехфазной) сети переменного тока. Непрямое подключение к сети означает, что ток от турбины проходит через серию электрических устройств, которые регулируют ток в соответствии с током сети. В асинхронном генераторе это происходит автоматически. |
Самодельная ветряная турбина — Строительство самодельной ветряной турбины
Цены на топливо растут, поэтому важно искать альтернативный источник энергии для питания вашего дома.Помимо высоких цен, ищутся альтернативные источники, поскольку они более безопасны для окружающей среды. Использование бензина для производства электроэнергии было обвинено в увеличении загрязнения.
Альтернативные источники нацелены на использование возобновляемых источников, которые оказывают меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Одно из самых эффективных решений — ветряк. Это не обязательно будет стоить вам много денег, потому что вы можете его сделать. Самодельная ветряная турбина поможет снизить ваши затраты на электроэнергию.
Наиболее популярные источники возобновляемой энергии включают ветровую и солнечную энергию. Энергия ветра предпочтительнее, потому что она более достижима по сравнению с солнечной энергией. Он также более экономичен и прост в настройке. Чтобы использовать энергию ветра, не требуется много ресурсов. Это потому, что вы можете использовать дешевые материалы.
Самодельный ветряк Планы
Прежде чем делать самодельный ветряк, нужно иметь правильные планы. В Интернете есть различные сайты, на которых можно найти соответствующие планы.Когда вы получите доступ к авторитетному сайту, распечатайте планы, чтобы вам было проще следовать инструкциям. Планы, доступные в Интернете, также включают материалы, которые вам потребуются для проекта. Лучшее в этом типе проекта то, что вам не нужно покупать дорогие
Катушка ветряной турбины
Мотор
Самая важная часть самодельной ветряной турбины — двигатель . Это то, что используется для производства электроэнергии.Когда вы ищете двигатель для своей домашней ветряной турбины, важно убедиться, что он создает мощность при малых оборотах. Это важно, потому что в большинстве дней вы не получите порывов ветра. Мотор, который вы получите, должен позволять использовать энергию ветра разного уровня.
Получите двигатель, который может работать при низких оборотах. Легко найти мотор в магазинах моторных материалов в районе, где вы живете. Интернет также может быть хорошим ресурсом для использования, если вы ищете мотор, но вам необходимо убедиться, что он находится в надлежащем рабочем состоянии, прежде чем совершать платежи. .
Катушки для ветряных турбин
Лопатки турбины
Для правильной работы двигателя необходимо убедиться, что у вас есть подходящие лопатки турбины. Лопасти соприкасаются с ветром, и когда он дует, они вращаются, и это то, что приводит в действие двигатель. Когда двигатель начинает вращаться, он может вырабатывать электричество, и это то, что вы можете использовать в качестве источника энергии для своего дома.