Kuinka tehdä tuuligeneraattori omin käsin: laite, toimintaperiaate + parhaat kotitekoiset tuotteet
On vaikea olla huomaamatta, kuinka esikaupunkien tilojen sähköntoimitusten vakaus eroaa kaupunkirakennusten ja yritysten sähkön saannista. Myönnä, että olet yksityiskodin tai mökin omistajana useammin kuin kerran kohdannut keskeytyksiä, niihin liittyviä haittoja ja laitevaurioita.
Luetteloidut negatiiviset tilanteet seurausten kanssa eivät enää vaikeuta luonnontilojen ystävien elämää. Lisäksi minimaalisilla työ- ja rahoituskustannuksilla. Tätä varten sinun tarvitsee vain tehdä tuulivoimageneraattori, jonka kuvaamme yksityiskohtaisesti artikkelissa.
Olemme kuvanneet yksityiskohtaisesti vaihtoehdot kotitaloudessa hyödyllisen ja energiariippuvuuden poistavan järjestelmän valmistamiseksi. Neuvomme mukaan kokematon kotikäsityöläinen voi rakentaa tuuligeneraattorin omin käsin. Tämä käytännöllinen laite auttaa merkittävästi vähentämään päivittäisiä kulujasi.
Artikkelin sisältö:
Tuuligeneraattorin asennuksen laillisuus
Vaihtoehtoiset energialähteet ovat jokaisen kesäasukkaan tai asunnonomistajan unelma, jonka tontti sijaitsee kaukana keskusverkoista.Mutta kun saamme laskuja kaupunkiasunnossa kulutetusta sähköstä ja katsomme kohonneita tariffeja, ymmärrämme, ettei kotimaisiin tarpeisiin luotu tuuligeneraattori haittaisi meitä.
Tämän artikkelin lukemisen jälkeen ehkä toteutat unelmasi.
Jotta ei tuhlata rahaa, vaivaa ja aikaa, päätetään: onko olemassa ulkoisia olosuhteita, jotka luovat meille esteitä tuuligeneraattorin toiminnan aikana?
Kesämökille tai pienelle mökille sähkön saaminen riittää pieni tuulivoimala, jonka teho ei ylitä 1 kW. Tällaiset laitteet Venäjällä rinnastetaan kotitaloustuotteisiin. Niiden asennus ei vaadi todistuksia, lupia tai muita hyväksyntöjä.
Sähkön tuotantoa ei veroteta, vaan se käytetään kotitalouden omiin tarpeisiin. Siksi pienitehoinen tuulimylly voidaan asentaa turvallisesti tuottamaan ilmaista sähköä ilman veroja valtiolle.
Kannattaa kuitenkin varmuuden vuoksi kysyä, onko yksittäistä virtalähdettä koskevia paikallisia määräyksiä, jotka voisivat haitata tämän laitteen asennusta ja käyttöä.
Naapurillasi voi olla korvausvaatimuksia, jos he kokevat tuulimyllyn toiminnasta aiheutuvaa haittaa. Älä unohda, että meidän oikeutemme päättyvät siihen, missä muiden ihmisten oikeudet alkavat.
Siksi, kun ostat tai teet itse tuuligeneraattori kotiin Sinun on kiinnitettävä vakavaa huomiota seuraaviin parametreihin:
- Maston korkeus. Tuuligeneraattoria koottaessa sinun on otettava huomioon yksittäisten rakennusten korkeusrajoitukset, jotka ovat olemassa useissa maissa ympäri maailmaa, sekä oman sivustosi sijainti. Huomioithan, että yli 15 metriä korkeat rakenteet ovat kiellettyjä siltojen, lentokenttien ja tunneleiden lähellä.
- Melua vaihteistosta ja teristä. Syntyneen kohinan parametrit voidaan määrittää erikoislaitteella ja sitten mittaustulokset dokumentoida. On tärkeää, että ne eivät ylitä vahvistettuja melustandardeja.
- On-air-häiriöitä. Ihannetapauksessa tuulimyllyä luotaessa tulisi suojata TV-häiriöitä vastaan, jos laitteesi voi aiheuttaa tällaisia ongelmia.
- Ympäristöpalveluvaatimukset. Tämä organisaatio voi estää sinua käyttämästä laitteistoa vain, jos se häiritsee muuttolintujen muuttoa. Mutta tämä on epätodennäköistä.
Kun luot ja asennat laitetta itse, opi nämä kohdat ja osta valmiin tuotteen, kiinnitä huomiota sen passissa oleviin parametreihin. On parempi suojautua etukäteen kuin olla järkyttynyt myöhemmin.
Tuuliturbiinin toimintaperiaate
Tuuligeneraattori tai tuulivoimala (WPP) on laite, jota käytetään muuttamaan tuulen virtauksen liike-energia mekaaniseksi energiaksi. Tuloksena oleva mekaaninen energia pyörittää roottoria ja muunnetaan tarvitsemamme sähköiseen muotoon.
Toimintaperiaate ja laite kineettinen tuulimylly on kuvattu yksityiskohtaisesti artikkelissa, jonka suosittelemme lukemaan.
Tuuliturbiini sisältää:
- siivet, jotka muodostavat potkurin,
- pyörivä turbiinin roottori,
- generaattorin akseli ja itse generaattori,
- invertteri, joka muuntaa vaihtovirran tasavirraksi, jota käytetään akkujen lataamiseen,
- akku.
Tuuliturbiinien olemus on yksinkertainen. Roottorin pyöriessä syntyy kolmivaiheista vaihtovirtaa, joka kulkee sitten ohjaimen läpi ja lataa DC-akun. Sitten invertteri muuntaa virran niin, että sitä voidaan käyttää valojen, radioiden, televisioiden, mikroaaltouunien ja niin edelleen.
Yleisesti ottaen minkä tahansa tyyppisen ja mallin tuuligeneraattorin toimintaperiaate on seuraava: pyörimisprosessin aikana siipiin kohdistuu kolmenlaisia voimavaikutuksia: jarrutus, impulssi ja nosto.
Kaksi viimeistä voimaa ylittävät jarrutusvoiman ja panevat vauhtipyörän liikkeelle.Generaattorin kiinteässä osassa roottori muodostaa magneettikentän niin, että sähkövirta kulkee johtimien läpi.
Energiantuottajien tyyppien luokittelu
Tuulivoimaloiden luokitteluperusteita on useita. Paras laite maatilalle on kuvattu yksityiskohtaisesti yhdessä suosituimmat artikkelit verkkosivuillamme.
Joten tuulimyllyt eroavat toisistaan:
- siipien lukumäärä potkurissa;
- terän valmistusmateriaalit;
- pyörimisakselin sijainti suhteessa maan pintaan;
- ruuvin kallistusominaisuus.
On malleja, joissa on yksi, kaksi, kolme terää ja moniteräinen.
Tuotteet, joissa on suuri määrä teriä, alkavat pyöriä jopa kevyessä tuulessa. Niitä käytetään yleensä töissä, joissa itse pyörimisprosessi on tärkeämpi kuin sähkön tuottaminen. Esimerkiksi veden ottamiseksi syvistä kaivoista.
Terät voivat olla purjeita tai jäykkiä. Purjehdustuotteet ovat paljon halvempia kuin jäykät, jotka on valmistettu metallista tai lasikuidusta. Mutta ne on korjattava hyvin usein: ne ovat hauraita.
Mitä tulee pyörimisakselin sijaintiin suhteessa maan pintaan, niitä on pystysuorat tuuliturbiinit ja vaakasuuntaiset mallit. Ja tässä tapauksessa jokaisella lajikkeella on omat etunsa: pystysuorat reagoivat herkemmin jokaiseen tuulenhenkeen, mutta vaakasuuntaiset ovat tehokkaampia.
Tuuligeneraattorit on jaettu askelominaisuuksien mukaan kiinteän ja muuttuvan nousun malleihin. Muuttuvan nousun avulla voit merkittävästi lisätä pyörimisnopeutta, mutta tällä asennuksella on monimutkainen ja massiivinen muotoilu. Tuulivoimalat, joissa on kiinteä nousu, ovat yksinkertaisempia ja luotettavampia.
Tuulisähköinen roottorityyppinen asennus
Selvitetään, kuinka tehdä omin käsin yksinkertainen tuulimylly, jossa on roottorityypin pystysuuntainen pyörimisakseli. Tällainen malli voi helposti täyttää puutarhamökin, erilaisten ulkorakennusten sähkötarpeet sekä valaista lähialuetta ja puutarhapolkuja yöllä.
Tavoitteenamme on tuottaa tuuliturbiini, jonka teho on enintään 1,5 kW.
Tätä varten tarvitsemme seuraavat elementit ja materiaalit:
- 12 V auton generaattori;
- 12 V geeli- tai happoakku;
- puolihermeettinen "painike"-tyypin kytkin 12 V:lle;
- muunnin 700 W – 1500 W ja 12 V – 220 V;
- ruostumattomasta teräksestä tai alumiinista valmistettu ämpäri, suuri kattila tai muu tilava astia;
- auton latauksen tai akun latauksen varoitusvalon rele;
- auton volttimittari (voit käyttää mitä tahansa);
- pultit muttereilla ja aluslevyillä;
- johdot, joiden poikkileikkaus on 4 neliömm ja 2,5 neliömm;
- kaksi puristinta generaattorin kiinnittämiseksi mastoon.
Työn valmistumisprosessissa tarvitsemme hiomakoneen tai metallisakset, rakennuskynän tai -tussan, mittanauhan, lankaleikkurit, porakoneen, poran, avaimet ja ruuvimeisselin.
Voit myös koota ohjaimen järjestelmään, joka tuottaa sähköä itse. Säännöillä ja valmistussuunnitelmilla tuuliturbiinin ohjain tutustuttaa sinut artikkeliin, jonka sisältöön suosittelemme tutustumista.
Asennusvalmistuksen aloitusvaihe
Aloitamme kotitekoisen tuulimyllyn valmistamisen ottamalla suuren lieriömäisen metallisäiliön. Yleensä tähän tarkoitukseen käytetään vanhaa kiehuvaa vettä, ämpäriä tai pannua. Tämä on tulevaisuuden tuulivoimalojemme perusta.
Tee merkinnät mittanauhalla ja rakennuskynällä (tussilla): jaa säiliö neljään yhtä suureen osaan.
Metalli on leikattava. Tätä varten voit käyttää hiomakonetta. Sitä ei käytetä galvanoidusta teräksestä tai maalatusta metallilevystä valmistettujen säiliöiden leikkaamiseen, koska tällainen metalli ylikuumenee varmasti. Tällaisissa tapauksissa on parempi käyttää saksia. Leikkaamme terät irti, mutta älä leikkaa niitä kokonaan läpi.
Vaihtoehdot, kaaviot ja suositukset eri mallien valmistukseen lavat tuuligeneraattoriin löydät suositellusta artikkelistamme.
Samanaikaisesti säiliön töiden jatkamisen kanssa muokkaamme generaattorin hihnapyörän. Entisen pannun pohjaan ja hihnapyörään tulee merkitä ja porata reiät pulteille. Tässä vaiheessa tehtävään työhön tulee suhtautua erittäin huolellisesti: kaikki reiät on sijoitettava symmetrisesti, jotta asennuksen pyörimisen aikana ei synny epätasapainoa.
Taivutamme teriä niin, että ne eivät työnty ulos liikaa. Kun suoritamme tämän osan työstä, otamme varmasti huomioon, mihin suuntaan generaattori pyörii.
Yleensä sen pyörimissuunta on myötäpäivään. Lapojen taivutuskulma vaikuttaa ilmavirtojen vaikutusalueeseen ja potkurin pyörimisnopeuteen.
Nyt sinun on kiinnitettävä ämpäri työhön valmisteltujen terien kanssa hihnapyörään. Asennamme generaattorin mastoon kiinnittämällä sen puristimilla. Jää vain kytkeä johdot ja koota piiri. Valmistaudu kirjoittamaan muistiin kytkentäkaavio, johtojen värit ja nastamerkinnät. Tarvitset sitä varmasti myöhemmin. Kiinnitämme johdot laitteen mastoon.
Akun kytkemiseen on käytettävä johtoja, joiden poikkileikkaus on 4 mm². Riittää, kun otat 1 metrin pituisen segmentin. Tuo on tarpeeksi.
Ja kuorman liittämiseksi verkkoon, joka sisältää esimerkiksi valaistuksen ja sähkölaitteet, riittävät johdot, joiden poikkileikkaus on 2,5 mm². Asenna invertteri (muuntaja). Tätä varten tarvitset myös 4 mm² langan.
Pyörivän tuulimyllymallin edut ja haitat
Jos teit kaiken huolellisesti ja johdonmukaisesti, tämä tuuligeneraattori toimii onnistuneesti. Tässä tapauksessa sen toiminnan aikana ei synny ongelmia.
Jos käytät 1000 W muuntajaa ja 75 A akkua, tämä asennus tuottaa sähköä videovalvontalaitteisiin, turvahälyttimiin ja jopa katuvalaistukseen.
Tämän mallin edut ovat:
- taloudellinen;
- elementit voidaan helposti vaihtaa uusiin tai korjata;
- käyttöä varten ei vaadita erityisiä ehtoja;
- luotettava toiminnassa;
- tarjoaa täydellisen akustisen mukavuuden.
On myös haittoja, mutta ei liikaa: tämän laitteen suorituskyky ei ole kovin korkea, ja se on merkittävästi riippuvainen äkillisistä tuulenpuuskista. Ilmavirrat voivat yksinkertaisesti häiritä improvisoitua potkuria.
Suosittelemme, että halutun tehon tuuligeneraattorin malli voidaan valita tarkasti ennen työn aloittamista tee laskelma suositellussa artikkelissa annettujen kaavojen mukaan.
Aksiaalisen tuuliturbiinin kokoonpano neodyymimagneeteille
Koska neodyymimagneetit ilmestyivät Venäjälle suhteellisen äskettäin, aksiaalisia tuuligeneraattoreita, joissa on rautavapaat staattorit, alettiin valmistaa ei niin kauan sitten.
Magneettien ilmestyminen aiheutti kysynnän kiireen, mutta vähitellen markkinat kyllästyivät ja tämän tuotteen hinta alkoi laskea. Se tuli käsityöläisten saataville, jotka mukauttivat sen välittömästi erilaisiin tarpeisiinsa.
Jos sinulla on napa vanhasta autosta jarrulevyillä, otamme sen pohjaksi tulevalle aksiaaligeneraattorille.
Tämän osan oletetaan olevan uusi, mutta se on jo käytetty. Tässä tapauksessa se on purettava, tarkastettava ja voideltava laakerit, puhdistettava perusteellisesti sedimenttikertymät ja kaikki ruoste. Älä unohda maalata valmis generaattori.
Magneettien jakelu ja kiinnitys
Neodyymimagneetit on liimattava roottorilevyihin. Työhön otamme 20 magneettia 25x8mm.
Tietysti voit käyttää erilaista napamäärää, mutta seuraavia sääntöjä on noudatettava: yksivaiheisen generaattorin magneettien ja napojen lukumäärän on vastattava, mutta jos puhumme kolmivaiheisesta mallista, niin suhde napojen ja kelojen välillä tulee olla 2/3 tai 4/3.
Kun magneetteja asetetaan, navat vuorottelevat. On tärkeää olla tekemättä virhettä. Jos et ole varma, että sijoitat elementit oikein, tee vihjemalli tai käytä sektorit suoraan itse levylle.
Jos sinulla on valinnanvaraa, osta suorakaiteen muotoisia magneetteja pyöreän sijaan. Suorakaiteen muotoisissa malleissa magneettikenttä on keskittynyt koko pituudelle ja pyöreissä - keskelle.
Vastakkaisilla magneeteilla on oltava eri navat. Et sekoita mitään, jos merkitset ne miinus- tai plusmerkeillä. Napojen määrittämiseksi ota magneetit ja tuo ne lähelle toisiaan.
Jos pinnat houkuttelevat, laita niihin plus, jos ne hylkivät, merkitse ne miinuksilla. Kun asetat magneetteja levyille, vaihda navat.
Magneetin kiinnittämiseksi turvallisesti sinun on käytettävä korkealaatuista ja mahdollisimman vahvaa liimaa.
Kiinnityksen luotettavuuden parantamiseksi voit käyttää epoksihartsia. Se tulee laimentaa ohjeiden mukaisesti ja täyttää sillä levylle. Hartsin tulee peittää koko levy, mutta ei valua pois. Voit estää tippumisen, jos käärit levyn teipillä tai teet sen kehän ympärille väliaikaisia muovailuvahvikkeita polymeerinauhasta.
Yksivaiheiset ja kolmivaiheiset generaattorit
Jos vertaamme yksivaiheisia ja kolmivaiheisia staattoreita, jälkimmäinen on parempi. Yksivaiheinen generaattori tärisee kuormitettuna. Värähtelyn syynä on ero virran amplitudissa, joka johtuu sen epäjohdonmukaisesta ulostulosta kerrallaan.
Kolmivaiheisessa mallissa ei ole tällaista haittaa. Sille on ominaista jatkuva teho, joka johtuu toisiaan kompensoivista vaiheista: kun virta kasvaa yhdessä, se pienenee toisessa.
Testaustulosten mukaan kolmivaiheisen mallin teho on lähes 50 % suurempi kuin yksivaiheisen mallin. Toinen tämän mallin etu on se, että tarpeettoman tärinän puuttuessa akustinen mukavuus paranee, kun laite toimii kuormitettuna.
Eli kolmivaiheinen generaattori ei käytännössä humise toiminnan aikana. Kun tärinää vähennetään, laitteen käyttöikä loogisesti kasvaa.
Säännöt kelan kelaamiseen
Jos kysyt asiantuntijalta, hän sanoo, että ennen kelojen käämitystä sinun on suoritettava huolellinen laskelma. Ammatinharjoittaja tässä asiassa luottaa intuitioonsa.
Valitsimme generaattorin, joka ei ollut kovin nopea. Kahdentoista voltin akun latausprosessin tulisi alkaa nopeudella 100-150 rpm. Tällaiset alkutiedot edellyttävät, että kaikkien kelojen kierrosten kokonaismäärä on 1000-1200 kappaletta. Meidän on vain jaettava tämä luku kaikkien kelojen kesken ja määritettävä, kuinka monta kierrosta kussakin on.
Pienillä nopeuksilla toimiva tuulimylly voi olla tehokkaampi, jos pylväiden lukumäärä kasvaa. Kelojen virran värähtelytaajuus kasvaa. Jos käytät suurempaa poikkileikkausjohtoa kelojen kelaamiseen, vastus pienenee ja virta kasvaa. Älä unohda sitä tosiasiaa, että korkeampi jännite voi "syötää" virran käämivastuksen takia.
Kelausprosessia voidaan tehdä helpommaksi ja tehokkaammaksi, jos käytät tähän tarkoitukseen erityistä konetta.
Kotitekoisten generaattoreiden suorituskykyominaisuuksiin vaikuttavat suuresti levyillä olevien magneettien paksuus ja lukumäärä. Kokonaisteho voidaan laskea kelaamalla yksi kela ja sitten pyörittämällä sitä generaattorissa. Generaattorin tuleva teho määritetään mittaamalla jännite tietyillä nopeuksilla ilman kuormitusta.
Otetaan esimerkki. Kun vastus on 3 ohmia ja 200 rpm, 30 volttia tulee ulos.Jos vähennät tästä tuloksesta 12 volttia akun jännitettä, saat 18 volttia. Jaa tämä tulos 3 ohmilla ja saat 6 ampeeria. Äänenvoimakkuus on 6 ampeeria ja menee akkuun. Laskennassa emme tietenkään ottaneet huomioon johtojen ja diodisillan häviöitä: todellinen tulos on pienempi kuin laskettu.
Yleensä kelat tehdään pyöreiksi. Mutta jos venytät niitä hieman, saat sektoriin enemmän kuparia ja käännökset ovat suoria. Jos verrataan magneetin kokoa ja kelojen sisäreiän halkaisijaa, niiden tulisi vastata toisiaan tai magneetin koko voi olla hieman pienempi.
Valmistamamme staattorin paksuuden on oltava oikein suhteessa magneettien paksuuteen. Jos staattoria suurennetaan lisäämällä käämien kierrosten määrää, levyjen välinen tila kasvaa ja magneettivuo pienenee. Tuloksena voi olla tämä: syntyy sama jännite, mutta kelojen lisääntyneen vastuksen vuoksi saamme vähemmän virtaa.
Staattorimuotin valmistukseen käytetään vaneria. Paperille voidaan kuitenkin merkitä kelojen sektorit reunuksina muovailuvahaa.
Jos asetat lasikuitukankaan muotin pohjassa olevien kelojen päälle, tuotteen lujuus kasvaa. Ennen epoksihartsin levittämistä sinun on voideltava muotti vaseliinilla tai vahalla, jolloin hartsi ei tartu muottiin. Jotkut ihmiset käyttävät teippiä tai kalvoa voiteluaineen sijasta.
Kelat on kiinnitetty toisiinsa. Tässä tapauksessa vaiheiden päät tuodaan esiin. Kuusi ulos vedettyä johtoa tulee liittää tähdeksi tai kolmioksi. Se testataan pyörittämällä koottua generaattoria käsin.Jos jännite on 40 V, virta on noin 10 ampeeria.
Laitteen lopullinen kokoonpano
Valmiin maston pituuden tulee olla noin 6-12 metriä. Tällaisilla parametreilla sen pohja on betonoitava. Itse tuulimylly kiinnitetään maston yläosaan.
Jotta se voidaan saavuttaa rikkoutuessa, on tarpeen järjestää erityinen kiinnike maston pohjaan, jonka avulla putkea voidaan nostaa ja laskea käsivinssillä.
Ruuvin valmistamiseksi voit käyttää PVC-putkea, jonka halkaisija on 160 mm. Sillä leikataan pinnaltaan kaksimetrinen kuudesta lavasta koostuva potkuri. Terien muotoa on parempi kehittää itse kokeellisesti. Tavoitteena on lisätä vääntömomenttia alhaisilla kierroksilla.
Potkuri tulee suojata liialliselta tuulelta. Voit ratkaista tämän ongelman käyttämällä taitettavaa häntää. Syntynyt energia varastoidaan akkuihin.
Olemme tarjonneet lukijoillemme kaksi vaihtoehtoa itsetehdyille 220 V tuuligeneraattoreille, jotka saavat lisättyä huomiota paitsi maalaistalon omistajilta myös tavallisilta kesäasukkailta.
Molemmat tuuliturbiinimallit ovat tehokkaita omalla tavallaan. Näillä laitteilla voidaan saavuttaa erityisen hyviä tuloksia aroilla, joilla on usein ja voimakkaita tuulia. Ne ovat riittävän tehokkaita käytettäväksi organisaatiossa vaihtoehtoinen kodin lämmitys ja sähköntoimituksissa. Ja niitä ei ole niin vaikea rakentaa omin käsin.
Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta
Tämä video näyttää esimerkin tuuliturbiinista, jossa on vaakasuuntainen pyörimisakseli. Laitteen kirjoittaja selittää yksityiskohtaisesti tee-se-itse-asennuksen suunnittelun vivahteet, kiinnittää yleisön huomion virheisiin, joita voidaan tehdä valmistettaessa tuuligeneraattoria itse, ja antaa käytännön neuvoja.
Huomaa, että sopivalle korkeudelle nostetun laitteen luominen ei ole niin helppoa. Tällaisen tuuliturbiinin uudelleenasennus on todennäköisesti ongelmallista. Siksi maston taittuva rakenne ei ole tässä tapauksessa tarpeeton.
Tämä video näyttää pyörivän tuulimyllyn, jonka pyörimisakseli on pystysuora. Tämä asennus on sijoitettu matalalle, tehty alkuperäisellä tavalla ja on erittäin herkkä: pienikin tuuli saa laitteen terät liikkeelle.
Jos asut alueella, jossa tuulia ei pidetä harvinaisena ilmiönä, tämän tietyn vaihtoehtoisen energialähteen käyttö voi olla sinulle tehokkainta. Yllä olevat esimerkit itse tehdyistä tuulimyllyistä osoittavat, että niiden valmistaminen omin käsin ei ole niin vaikeaa. Tuulienergia on julkisesti saatavilla oleva ja uusiutuva luonnonvara, jota voidaan ja pitäisi käyttää.
Pyydämme artikkelin aiheesta kiinnostuneita sivuston kävijöitä ilmaisemaan mielipiteensä kommenteissa ja esittämään kysymyksiä, joita syntyi materiaalia lukiessa.
Erittäin mielenkiintoinen idea, jos haluat tehdä jotain mielenkiintoista ja perustavanlaatuista omin käsin. Valitettavasti todellisuudessamme käytännön arvo on melko kyseenalainen. Muissa maissa tästä on hyötyä, koska siellä sähkön hinnat ovat huomattavasti korkeammat ja vaihtoehtoisten lähteiden keksiminen on kannattavaa.Meillä tämä on kannattavaa vain, jos sinulla on vapaa pääsy osiin. Vaikka en tietenkään voi kiistää, että tällaiset tekniikat ovat tulevaisuutta.
En usko, että olet oikeassa. Ilmaisen energianlähteen ollessa käsillä voisi tehdä asioita, joita et tekisi maksullisella energialla, koska se ei maksa – lämmittää tallin karjaa talveksi, valaista kasvihuone. Voit järjestää suihkulähteen tai lammen. Lämmitin talvella joka huoneessa, katuvalaistus, lattialämmitys. Kaikki tämä vaatii energiaa.
On erittäin houkutteleva idea tarjota itsellesi itsenäinen energialähde tuuligeneraattorin avulla. Olin itsekin kerran innostunut tästä ajatuksesta ja kaivelin läpi paljon kirjallisuutta. Mutta siinä on yksi erittäin merkittävä haittapuoli. Kaikki tuuligeneraattorit ovat erittäin meluisia asennuksia. Jos käytät sitä maaseudulla tai mökkikylässä, asennuksen tuottama melutaso ylittää kaikki asutulla alueella sallitut normit.
Käteville käsityöläisille tämä on luultavasti mielenkiintoinen kokeilu - tuuligeneraattorin kokoaminen omin käsin. Mutta käytännön ihmisenä minulla on useita kysymyksiä. Ensinnäkin idean hinta, kaikilla ei ole moottoria vanhasta autosta, se on myös ostettava, kuten muutkin osat. Lisäksi kokoamiseen kuluva aika. Toiseksi, Venäjällä sähkö on melko halpaa, eikä ole varmuutta siitä, onko tämä idea ollenkaan suositeltavaa... Mielestäni tämä on enemmän viihdettä harrastajille kuin todella hyödyllinen ja käytännöllinen idea. Mutta se on tietysti mielenkiintoista.
Moottori vanhasta autosta?
Ei moottori, vaan generaattori vanhasta autosta (tämä näyttää olevan merkittävä ero...).
Yritimme tehdä tuuligeneraattorin naapurin kanssa ja asentaa sen dachaamme. Pelkästään maalitynnyreistä saatujen terien kanssa. He halusivat tuottaa sähköä omiin tarpeisiinsa. Mutta toistaiseksi kaikki on laskenut normaalin generaattorin ja stabilisaattorin etsimiseen. Löysimme nettisivuiltasi idean neodyymimagneeteista - aiomme kokeilla sitä. Valitettavasti tämä viesti ei kata jännitteen stabiloinnin aihetta ollenkaan - ja tämä on ymmärtääkseni olennaisen tärkeää.
Täällä monet ihmiset sanovat, että sähköposti. Energia on halpaa Venäjällä, eikä turhaan vaivautua. On heti selvää, että nämä ihmiset eivät tiedä, millaista on elää erämaassa suurella sähkökatkon todennäköisyydellä. energiaa. Esimerkiksi karhukulmassani, jossa ei ole edes teitä, sähkölinjoista puhumattakaan, jossa sähköä tuottaa paikallinen dieselvoimala, jossa huono sää uhkaa oikosulkea vanhan, neuvostoaikaisen paikallissähkön. linjat, itse dieselmoottoreiden viat, inhimillinen tekijä (naapurin kotisaha verkossa ilman muuntajia - varjelkoon sinulla sellaista sähköä :)) Ja sitten on autonomia... Ymmärrän, että monien ei tarvitse nähdä tämä, mutta en sanoisi autonomiaa harrastajien viihteeksi.
Generaattori purkamisesta maksaa 500-1000 ruplaa...
Ota mikä tahansa 12V moottori (esim. auton tuuletin), toimiva auton akku, 12v/220v jännitteenmuunnin, mieluiten 6000w (voi tilata Kiinasta) ja 4kW. voima on taattu sinulle. Ja potkurin voi ottaa vanhasta kodin tuulettimesta.
Denis, auton akku ei toimi – voiko sen sijaan ottaa akun keskeytymättömästä virtalähteestä? Ja myös, onko mahdollista ottaa jäähdytin prosessorin potkurilla, ja antavatko ne 4 kW tehoa?
Joko en ymmärrä jotain, vai aiotko todella käyttää prosessorin jäähdytintä tuuligeneraattorissa? Kuinka voit odottaa saavasi siitä 4 kW tehoa, jos tämä osa on suunniteltu jäähdyttämään PC-prosessoria, joka ei kuluta niin paljon tehoa tunnissa? UPS:n akku ei sovi sinulle, koska sillä on täysin erilainen toimintaperiaate.
Mitä tulee auton akun käyttöön, sen on oltava toimiva, ainakin kunnostettu. Yllä olevan kommentin kirjoittaja suosittelee käyttämään potkuria kotitaloustuulettimesta, mutta ei PC-jäähdyttimestä. Tällaisella potkurilla ei kuitenkaan saavuteta 4 kW:n tehoa edes suurilla tuulennopeuksilla, vaan tässä tarvitaan pidempiä lapoja.
”Jos pinnat houkuttelevat, laita niihin plussaa, jos ne hylkivät, merkitse ne miinuksilla.” Mikä vitsi! Kirjoittaja poltti 4. luokan luonnonhistorian tunnit ehdottomasti autotallien takana, joten hän elää tähän päivään asti autuaassa tietämättömyydessä, että magneetteja vetää puoleensa yksinomaan vastakkaiset, ts. vastakkaiset navat, mutta hylkivät kuin navat. Tätä taustaa vasten kaikki kirjoittajan kirjoitukset eivät ole sen lukemiseen käytetyn ajan arvoisia, ja vaikuttaa siltä, että tätä hölynpölyä tarkistava "asiantuntija" poltti lähellä.
Hei! Katsoin videosi tuuligeneraattoreista.Kysymys: jos generaattori pyörii tuulessa, onko siitä tuleva kaapeli (generaattori) kierretty maston ympärille? Ole hyvä ja kerro minulle.
Ymmärrän kysymyksesi olemuksen. Täällä sinun on harkittava huolellisesti kaikkea suunnitteluprosessin aikana, jotta vältytään sellaisilta ilmeisiltä, mutta kuitenkin vaikeilta ratkaisemattomilta ongelmilta. Tämä koskee tuuligeneraattorien asennusta omatoimisesti, tehdasratkaisuissa käytetään sisäistä kaapelin reititystä (maston sisällä). Erikoissovittimien, saranoiden ja kiinnittimien avulla on mahdollista järjestää liitäntä niin, että kaapeli ei kierry millään tavalla maston ympärille.
Sanon sen taas! Ainoa oikea ratkaisu on laittaa kaapeli maston sisään! Katso kuvia, maston ympärille ei yksinkertaisesti ole mitään kietoa, vaikka se olisi kuinka korkea!
tavalliset generaattoriharjat ja liukurenkaat ratkaisevat kaapelin käämityksen ongelman
Viileä. Kauhasta ja generaattorista - tämä on vain mestariteos! Kokosiko kirjoittaja itse vähintään 100 watin tuulimyllyn? Artikkeli sisältää yhden teorian ja valokuvia muiden ihmisten tuulimyllyistä.
Olen täysin samaa mieltä viimeisestä kommentista, plus kohtuuttomasta suhtautumisesta UPS-akkuun, nyt auton akuilla on täsmälleen sama malli, ainoa ero on tehossa, autot ovat tehokkaampia, mutta on UPS-laitteita, jotka käyttävät yli 20A akkuja /h. Monet asiat artikkelissa on kuvattu epämääräisesti, Ilmeisesti kirjoittaja ei ole tämän alan asiantuntija eikä hänellä ole henkilökohtaista kokemusta.