Jak sestavit perpetum mobile z chladiče a magnetů? Zde jsou pokyny. Větrný generátor z ventilátoru Generátor z digestoře

Ke stavbě tohoto větrného generátoru mě přiměla jedna z publikací, na kterou jsem narazil o podomácku vyrobených větrných generátorech. Z tohoto článku jsem si uvědomil, že na stavbě malého větrného mlýna není nic zvlášť obtížného, ​​hlavní věcí je touha. Myšlenku zajistit si autonomní zdroj energie jsem nosil v hlavě už dlouho a po zhlédnutí zkušeností ostatních jsem se rozhodl postavit si vlastní větrný mlýn.

Takové větrné generátory se často vyráběly na bázi malých stejnosměrných motorků, z nejrůznějších skenerů a pohonů a já jsem se rozhodl tyto celkem úspěšné experimenty zopakovat. Pokud jde o cenu, takový větrný generátor nebude stát více než 2-5 tisíc rublů, hlavní cenou je elektromotor, který bude použit jako generátor. Při ekonomické spotřebě můžete generovat 50...250 W, což je mnohem levnější než panely solární panely podobnou moc. Zde je pro ty, které to zajímá, můj příběh o tom, jak jsem sestrojil generátor.

Chcete-li postavit takové větrné turbíny, nepotřebujete speciální nástroje, ale stačí to, co má skoro každý v garáži nebo spíži. K vytvoření mého návrhu jsem potřeboval pouze vrtačku a skládačku, kterou jsem vyřezal čepele, a obecně další drobnosti (klíče, šrouby, pravítko, metr, tužku atd.), něco, co je běžně dostupné nebo zakoupené v obchodě za malé peníze.

Sám mám velmi skromný rozpočet, a tak jsem se rozhodl vyrobit co nejlevnější větrnou elektrárnu, a tak jsem hledal nejjednodušší a nejdostupnější způsoby, jak si postavit vlastní větrnou turbínu. Pro stavbu jsem maximálně využil materiály, které byly k dispozici a ležely ladem na mém místě.

P y P f Na výrobě čepelí není nic složitého. Obvykle je trubka podélně rozdělena na tři stejné části a rozřezána. Tento materiál se docela dobře řeže a lze ho řezat i pilkou na železo, ale měl jsem přímočarou pilu, která práci usnadnila, i když také často pili s kotouči na kov.

Dále jsem musel připevnit listy na hřídel motorgenerátoru a rozhodl jsem se použít kovový kotouč z kotoučové pily, dobře se vrtají, jsou velmi odolné a lehké. K upevnění na hřídel jsem použil adaptér, jedná se o speciální nástavec pro uchycení kotoučů na hřídel.

Po předchozím označení disku jsem vyvrtal otvory pro šrouby pro upevnění lopatek a sestavil vše do jediné struktury, níže vidíte, co jsem dostal. Myslím, že to dopadlo úspěšně, spolehlivě, jednoduše a úhledně.

Dále jsem musel k něčemu připevnit generátor a k tomu jsem použil kus čtverce. S upevněním jsem se neobtěžoval, ale jednoduše jsem přitáhl generátor k nosníku pomocí svorek a navíc jej zabalil do pouzdra vyrobeného z kusu PVC trubky.

>

>

>

Ocasní část byla vyříznuta z hliníkového plechu a pro upevnění do nosníku jsem vyřízl dvě linie, podél kterých je ocas vsunut a zajištěn ke šroubům přes vyvrtané otvory.Jako rotační osa jsem použil kus trubky a přírubu , který jsem po předvrtání otvorů přišrouboval k nosníku. Níže je fotka téměř hotového větrného generátoru, zbývá už jen postavit stožár a zvednout ho do větru.

>

>

>

Při montáži byly všechny díly ihned natřeny automobilovou barvou v plechovkách. Stožár byl smontován z vodovodního potrubí pomocí hotových adaptérů, což umožnilo výrazně zjednodušit proces montáže bez nutnosti svařování nebo vrtání šroubů.Při montáži jsem pracoval jako mechanik pomocí nastavitelných klíčů, jako bych montoval jednotka přívodu vody. Výsledkem je poměrně pevný a spolehlivý stožár.

Vladimíre

No, na Tyrnetu je spousta článků o „perpetual mobile machines na magnetech“ a nemá smysl se tohoto tématu dotýkat – dokud jeden z těchto autorů nesestaví funkční model, který by na výstupu alespoň něco produkoval (aspoň symbolické mikrovolty!).
Mezitím v tom autorům něco brání - buď neexistuje speciální slitina na magnety, nebo neexistuje zvláštní vybavení pro jejich složitou magnetizaci atd. a tak dále!
Ale stojí za to diskutovat o tom, co lze analyzovat se základními znalostmi a zkušenostmi - na úrovni průkopnických mladých radioamatérů (z nichž jsem například já sám vyšel - před mnoha desítkami let). Bohužel autorka neprošla ani tímto základní škola, a proto bude užitečné, aby se seznámil s malým počtem elementárních faktů, které uvedu.
Chcete-li zjistit, co bude chladič vyrábět (nebo přesněji nevyrábí nic) - stačí jej vyfouknout vysavačem (jak již bylo navrženo) a připojit tester (multimetr) na svorky. Volitelně můžete upevnit pár stejných chladičů s jednou (foukací) stranou proti sobě. „slepte“ je k sobě malými kousky plastelíny nebo utáhněte párem gumiček. Připojte 12 V na jeden chladič a odečtěte údaje ze svorek druhého připojením testeru.
Je jasné, že to neukáže nic - ani proměnlivé, ani konstantní, nebo to bude pár milivoltů (jako nejvíce nejlepší možnost) indukované na spínaných vinutích a které mohou procházet přechody tranzistorů. Jak již bylo zmíněno, existuje komutátorový mikroobvod, který prostřednictvím tranzistorových spínačů střídavě dodává napětí do několika vinutí, jejichž magnetické pole interaguje s permanentními magnety v rotoru (točnici). Je jasné, že ani sebemenší množství toho, co může procházet přechody tranzistorů, nebude stejnosměrný, protože zde nedochází k filtraci pulzujícího proudu (ve formě elektrolytů).
Obecně, abychom pochopili, jaký druh energie lze z takových zařízení získat, je důležité vědět, že reverzibilní elektromotor-generátory (a jakýkoli klasický elektromotor může fungovat jako generátor) nemohou ze své definice poskytnout více než energie, kterou samy spotřebovávají jako elektromotory.
Takové chladiče mají spotřebu 1,5-2 W. a když pracují v režimu generátoru, jejich výkon bude ještě menší, než jaký spotřebuje sám, jako elektromotor.
Je jasné, že takové experimenty lze provádět s běžnými „motory“ bez jakýchkoliv elektronických spínačů uvnitř.
Pamatuji si, že v Mladém technikovi ze 70. let byl popsán domácí výrobek z dětského motoru z hračky, na kterém byl namontován generátor se zátěží na žárovku z lucerny. V tomto případě bylo navrženo instalovat na hřídel vrtuli. A jak tvrdil autor článku, když byl tento „větrný mlýn“ instalován na kolo, vytvářel dostatek energie na osvětlení vozovky v noci.
Osobně si myslím, že výkon toho generátoru by úplně stačil na napájení moderní ultrasvítivé LED (opět k tomu bylo nutné instalovat usměrňovač a filtrovat proud), ale na napájení žárovky proudem 0,25-0,35 A (totiž to byly ty na baterky) zjevně nestačí.
Autor tedy navrhuje získat z chladiče výkon 2 W - výkon pro napájení tří žárovek po 70 W - tzn. 210 W?
Ale jak je již jasné, na jeho výstupu nebude žádné napětí, ani 1V, tím méně 12V a hlavně konstantní!
Dále autor navrhuje použít měnič na 220 V. Ale z fotky je vidět, že se jedná o běžný zdroj s transformátorem! A co je to klasický transformátorový zdroj pro 10-12 W - a to je přesně ten čínský zdroj zobrazený na fotce (pozn. 10-12 W, ale my potřebujeme výkon 210 W!)?
Tedy ve zjednodušené podobě se jedná o transformátor (s převodem snižující transformace), usměrňovač (diodový můstek) a filtr (elektrolytické kondenzátory). S největší pravděpodobností v něm není žádný stabilizátor.
No a už jen při prezentaci obvodu tohoto zdroje je zcela jasné, že přivedením konstantního napětí na jeho výstup (které, jak se autor naivně domnívá, by se mělo objevit na svorkách chladiče), nic nezískáte! Nezáleží na tom, zda jsou můstkové diody zapnuty v dopředném nebo zpětném směru... V prvním případě bude vinutí přijímat DC., ale ve druhém - ne. Ale zároveň se na výstupu transformátoru neobjeví žádné napětí - ani stejnosměrné, ani střídavé! A pokud diody odstraníte, nic nezískáte, protože aby bylo možné vyrobit transformátor z 12 V>220 V, musíte na něj přivést střídavé napětí!
Opět nezapomeňte, že máme napájecí zdroj (od vzhled) ne více než 12W, a proto jeho výstupní výkon(při zpětném přepínání) nepřekročí 12W!
Autor, jak jsem pochopil, nerozumí rozdílu mezi klasickými transformátorovými zdroji a měniči, ale musíte pochopit, že pokud měnič převádí střídavé napětí 220 V na nízké stejnosměrné napětí (např. ), pak je nelze použít k získání střídavého napětí 220 V z nízkého konstantního napětí - pouze „zapnutím obráceně“, jak se autor naivně domnívá. Pro tyto účely můžete použít pouze převodník, který byl původně vytvořen pro převod z konstantního nízkonapěťového napájení na střídavé napájení ze sítě (např. UPS pro počítače). A to je zcela pochopitelné pro každého radiotechnika - protože jejich obvodová řešení (metody) pro získání požadovaných výstupních napětí jsou různé!

Rozsah použití

Zdá se, že by bylo jednodušší vyrobit větrný generátor s použitím ventilátoru jako základu? Takové technické transformaci však bude stát v cestě několik překážek. Tento článek vám prozradí, jak je překonat a k čemu může sloužit větrná elektrárna vyrobená z ventilátoru.

Vyplatí se provést rezervaci hned: neměli byste očekávat, že výsledkem vaší práce bude jednotka, která dokáže nabíjet průmyslové baterie nebo vytápět budovy. Nabíjení mobilního telefonu, nebo obsluha malého LED osvětlovače - přibližně takové úkoly dokáže vyřešit větrný generátor, který je takříkajíc produktem hlubokého zpracování ventilátoru.

Proč taková navenek podobná zařízení vyžadují úsilí, aby se navzájem proměnila? Existují pro to technická vysvětlení, která stojí za zvážení.

Rozdíly

Konstrukční vlastnosti elektromotorů a generátorů

Pohyb elektronů elektřina, se vyskytuje ve vodiči pod vlivem měnící se vnější magnetické pole. Elektromotory jsou konstruovány obdobně, jen v opačném pořadí - na pohybující se nabité částice v magnetickém poli působí síla, která nutí vodič měnit svou polohu v prostoru, tzn. způsobí pohyb rotoru.

Jak v generátorech, tak v motorech je toto stejné magnetické pole vytvářeno ve statoru nebo rotoru, v závislosti na modelu, pomocí permanentních magnetů nebo elektromagnetů (budicí vinutí). Pokud motor přitahuje železné předměty, je to na permanentních magnetech. Tato možnost je optimální z hlediska použití jako generátoru, protože nevyžaduje žádnou modernizaci.

„Použití motoru s budicím vinutím k výrobě elektřiny bude obtížnější, protože budete muset napájet tato vinutí. A to výrazně zkomplikuje design.“

Takto vlastně funguje autogenerátor. 12V je přiváděno do rotoru přes „tabletu“, kartáče a sběrací kroužky. Magnetické pole, které vytváří, se otáčí spolu s rotorem. To je to, co vytváří elektrický proud ve vinutí statoru (samozřejmě se generuje více proudu, než se spotřebuje, jinak proč by byl potřeba generátor).

Když je baterie plně nabitá a výkonné spotřebiče jsou vypnuty, není do rotoru dodáván téměř žádný proud a generátor se otáčí naprázdno. A pomocí samogenerátoru jako větrné elektrárny bude muset být tento proud dodáván a jeho parametry kontrolovány.

Někdy se v takovém případě navrhuje vyjmout vinutí z rotoru a místo drátu vlepit neodymové permanentní magnety (v tomto případě není potřeba žádný proud), ale to je téma na samostatný článek.

Vlastnosti geometrie čepele

Vzhledem k tomu, že konstrukce ventilátoru splňuje cíl tlačit hmotu vzduchu, ale naopak je poháněn proudy vzduchových hmot, bude se geometrie mírně lišit. Úhel náběhu špiček čepelí obou typů se liší jen málo.


Čím blíže se přiblížíte ke středu, rozdíly jsou pozorovány.

Vrtule větrné turbíny:

Středová část lopatky se prakticky nepodílí na výrobě energie, protože se pohybuje mnohonásobně pomaleji než celá lopatka, takže je vyrobena s úhlem náběhu rovným nule, takže vzduchové hmoty mohou snadno projít, aniž by došlo k přetížení. forma turbulence. Stacionární ventilátor nemusí měnit úhel náběhu lopatky.

Vzhledem k tomu, že celková geometrie je podobná, bude vrtule ventilátoru fungovat i jako větrný generátor.

Rychlost otáčení

Je nepravděpodobné, že alespoň jeden ventilátor, když je vystaven větru, bude produkovat stejnou rychlost, jako když je zapojen do sítě. Proto byste neměli doufat, že 100wattový větrný generátor vyrobený z 12V ventilátoru bude produkovat stejné napětí a poskytne spotřebitelům 100wattový provoz.

Příklady výroby

Z dětského hračkového ventilátoru na baterie

Výroba takového větrného generátoru je stejně snadná jako loupání hrušek. Hračka využívá elektromotor nejčastěji 1,5 nebo 4,5 V s nezávislým buzením z permanentní magnety. Je tam hotový šroub. Je potřeba vyjmout baterie, připojit vodiče ke kontaktům + a −, umístit ventilátor do proudu vzduchu, zapnout jej a můžete měřit charakteristiku generovaného proudu na kontaktech.

Aby takový větrný generátor lépe fungoval, neškodilo by přidat výkon listům vrtule např. destičkami ustřiženými z plastové potrubí ve tvaru okvětních lístků. No, budete muset jednotku vybavit některými dalšími prvky potřebnými pro elektrický větrný mlýn.

Ventilátor bude muset být chráněn před srážkami speciálním krytem a namontován na pohyblivém rámu. Pohyblivé upevnění rámu ke stožáru musí obsahovat kontaktní kartáčový mechanismus (bez něj nelze přenášet proud dolů). Opačný konec rámu je opatřen stabilizátorem, jehož úkolem je natáčet větrný generátor směrem k proudu vzduchu.

S čím můžete počítat, pokud je motor 4,5V, je maximálně 2,5...3V, což nestačí ani na nabití telefonu (obvykle 5V). Ale napájení LED diod, které lze například použít k označení hranic vjezdových bran nebo osvětlení hranic zahradní cesta takové zařízení s dostatečným větrem je docela schopné poskytnout.

Z ventilátoru chladiče CPU (chladiče)

Tento ventilátor má nejčastěji 12V motor jako v předchozím příkladu s permanentními magnety a ve stejném pořadí probíhá jeho přeměna na větrný generátor.

Rozdíly jsou v tom, že:

  • listy chladiče zpočátku nejsou dobré - vrtule potřebuje novou;
  • generovaný proud při určité rychlosti větru je zcela dostačující pro nabíjení Androidu nebo 5V tabletu (použití ovladače se v tomto případě nelze vyhnout a nejlépe se hodí běžná autonabíječka).

Z ventilátoru chladiče motoru automobilu

Tato možnost je složitější, ale pokud byly předchozí možnosti původně považovány za hračky, pak tento design může mít docela hmatatelné výnosy. Dotyčný větrný generátor může sloužit např. k nabíjení 12V baterie. Elektřinu uloženou v baterii, procházející přes převodník 12/220, lze využít jako domácí síť.

Konstrukce využívá 24V motor ventilátoru. Čepele se zkrátí, ponechávají se pouze úlomky potřebné pro připevnění nových - odříznuté PVC trubky(pro tyto účely nebude možné použít lahve z PVC - vzhledem k jejich nízké tuhosti se jednoduše ohýbají větrem).

Čepele jsou vyříznuty přibližně podle stejného vzoru jako na fotografii.


Počet lopatek může být libovolný, nejčastěji používané možnosti jsou 3, 4 nebo 6.

Větrný generátor je sestaven podle klasického schématu (obr. 3). Napětí, které generuje při mírných 4...7 m/s, bude více než 12V, což umožní nabíjení baterie. V elektrický obvod musí se přidat dioda, aby se při bezvětří elektrárna neproměnila ve ventilátor na stožáru.

Pomůže i regulátor nabíjení baterie, který reguluje nabíjecí proud a po dokončení nabíjení otevře obvod. Můžete se bez něj obejít, ale pak budete muset proces nabíjení neustále sledovat a upravovat ručně.

Nejjednodušší větrný mlýn lze vyrobit z obyčejného pokojového ventilátoru. Elektřina, kterou takový větrný mlýn za přítomnosti větru vyrobí, stačí na napájení svítilny do stanu nebo na nabití mobilu. K výrobě větrného generátoru nepotřebujete funkční ventilátor, potřebujete z něj jen několik dílů. Vše, co potřebujete, je stojan a šroub. Navíc budete potřebovat krokový motor s diodovým můstkem pro konstantní napětí. Láhev šamponu, plastové víko kbelíku, 50 cm dlouhá plastová vodovodní trubka a zátka do ní.

Nejprve je třeba na soustruhu natočit pouzdro, které bude osou pro šroub. Motor-generátor připevníme na průchodku. Odřízněte dno lahvičky od šamponu. Do válce vyvrtáme 10 mm otvor pro instalaci osy obrobené z hliníkové tyče.

Po pájení všichni potřebné dráty na motoru uděláme otvor v krytu, abychom je odstranili. Natáhneme dráty a nasadíme pouzdro na motor.

Nyní musíte udělat ocas pro větrný mlýn tak, aby zachytil proudění větru z různých směrů. K výrobě násady budete potřebovat plastovou trubku a zátku. Chcete-li připevnit stopku k tělu, odšroubujte uzávěr a vložte trubici. Vybrousíme konec trubky požadovaný průměr abyste jej mohli zatlačit dovnitř. Teď už zbývá jen vyříznout pilkou na železo drážku pro stopku v trubce. Dále vyřízněte křídlo stopky z víka plastového kbelíku.

Zbývá sestavit elektrický generátor. Na zadní panel stojanu nainstalujeme USB výstup.

Testy doslova v terénu ukázaly, že generátor provozuje rádio, nabíjí smartphone a je schopen poskytovat malé LED osvětlení. Chcete chladnější větrný mlýn? Jsou v tomto čínském obchodě.

Dnes je zajímavé a užitečné video o tom, jak sestavit jednoduchý a účinný větrný generátor pomocí improvizovaných materiálů. Totiž od zbytečného domácího fanouška. Tato věc pohání každého LED žárovky, bude z něj fungovat přijímač na zahradě nebo v dači, stejně jako nejdůležitější a nezbytnou vlastností tohoto větrného mlýna je infikovat mobilní telefon.

Diskuse o generátoru

Walker7745
V Minulý rok Pracoval jsem na návrzích pomocí krokových motorů a ve volném čase jsem některé vyzkoušel jako generátor. Takže mám představu o jejich schopnostech.
Při rychlostech zobrazených na videu takový motor pracuje na téměř optimální režim, ale je tu pár poznámek, abyste nebyli později zklamáni:
Maximální energie takového generátoru stačí na rozsvícení jedné nebo dvou jasných LED, takže nečekejte žádné zvláštní osvětlení (nerozsvítí se ani jedna žárovka, ať se na ni díváte jakkoli).
Tuto energii lze získat pouze při poměrně slabém větru 5-6 m/s a více. A takové větry se moc často nestávají.

Nicméně samotná myšlenka použití krokového motoru jako generátoru si zaslouží pozornost, a to i přes jejich nízkou účinnost.

Někdo tu naznačil, že je stále co koupit soustruh vyrobit podobné zařízení. Pro bytového designéra to znělo nějak nedůstojně. Není stroj - je tam vrtačka a pilník. Neexistuje žádný vypálený ventilátor - je tam překližka, plechovky... Před rokem jsem třeba dělal něco podobného z půlek dvoulitrových plastových lahví a plastové dózy na léky a roztočilo se to.
Dostali jste nápad – pak nechte pracovat svou fantazii. A pokud si nedokážete představit, jak to udělat bez soustruhu, je lepší nezačínat.

SergIv
Myšlenka je normální, i když byla realizována v konceptu. A o takové naštvané komentáře není nouze. Pravděpodobně je to dáno vlastní leností, nebo zvykem kupovat si něco hotového a neobtěžovat se ponořit se do neznámé džungle technologií... koneckonců, když něčemu nerozumíte, cítíte se nejistě, že?

Co se týče soustruhu, někteří ho mají doma, já osobně nemám problém něco otočit, když mám náladu. Ano, a v zásadě se tam obejdete bez stroje, pokud si přejete.
Co se týče ventilátoru, nedávno jsem procházel kolem smetiště a někdo zhasl právě takový nefunkční ventilátor, veškerá mechanika vypadala neporušená, jen motor byl mrtvý. Není tedy vždy nutné dělníka zlomit. A i když je horko, můžete se nachladit z ventilátoru. Nebylo dost konkrétních měření proudu a napětí v reálném čase. I když by to nebylo tak těžké ukázat.

Grammaton Cleric
Zdá se mi, že těm, kdo mají takový soustruh, není třeba říkat, jak a z čeho sestavit větrný mlýn, a ti, kterým je třeba říkat, takový stroj nemají. Až budete příště vypisovat, co byste mohli potřebovat, nezapomeňte nástroj zmínit a použijte populárnější a přístupnější nástroj.

Jak sestavit perpetum mobile z chladiče a magnetů? Zde jsou pokyny:. Jak vyrobit generátor z chladiče

Větrný generátor z ventilátoru: vyrobte si ho sami

Zdá se, že by bylo jednodušší vyrobit větrný generátor s použitím ventilátoru jako základu? Takové technické transformaci však bude stát v cestě několik překážek. Tento článek vám prozradí, jak je překonat a k čemu může sloužit větrná elektrárna vyrobená z ventilátoru.

Zpět na obsah

Rozsah použití

Zdá se, že by bylo jednodušší vyrobit větrný generátor s použitím ventilátoru jako základu? Takové technické transformaci však bude stát v cestě několik překážek. Jak je překonat, k čemuž lze využít větrnou elektrárnu vyrobenou z ventilátoru, vám prozradí tento článek, který se vyplatí udělat hned: nepočítejte s tím, že plodem vaší práce bude jednotka, která dokáže nabíjet průmyslové baterie nebo vytápění budov. Nabíjení mobilního telefonu, nebo obsluha malého LED osvětlovače - přibližně takové úkoly dokáže vyřešit větrný generátor, který je takříkajíc produktem hlubokého zpracování ventilátoru.

Proč taková navenek podobná zařízení vyžadují úsilí, aby se navzájem proměnila? Existují pro to technická vysvětlení, která stojí za zvážení.

Zpět na obsah

Rozdíly

k obsahu

Konstrukční vlastnosti elektromotorů a generátorů

Pohyb elektronů, elektrický proud, nastává ve vodiči pod vlivem měnícího se vnějšího magnetického pole. Elektromotory jsou konstruovány obdobně, jen v opačném pořadí - na pohybující se nabité částice v magnetickém poli působí síla, která nutí vodič měnit svou polohu v prostoru, tzn. způsobí pohyb rotoru.

Jak v generátorech, tak v motorech je toto stejné magnetické pole vytvářeno ve statoru nebo rotoru, v závislosti na modelu, pomocí permanentních magnetů nebo elektromagnetů (budicí vinutí). Pokud motor přitahuje železné předměty, je to na permanentních magnetech. Tato možnost je optimální z hlediska použití jako generátoru, protože nevyžaduje žádnou modernizaci.

„Použití motoru s budicím vinutím k výrobě elektřiny bude obtížnější, protože budete muset napájet tato vinutí. A to výrazně zkomplikuje design.“

Takto vlastně funguje autogenerátor. 12V je přiváděno do rotoru přes „tabletu“, kartáče a sběrací kroužky. Magnetické pole, které vytváří, se otáčí spolu s rotorem. To je to, co vytváří elektrický proud ve vinutí statoru (samozřejmě se generuje více proudu, než se spotřebuje, jinak proč by byl potřeba generátor).

Když je baterie plně nabitá a výkonné spotřebiče jsou vypnuty, není do rotoru dodáván téměř žádný proud a generátor se otáčí naprázdno. A pomocí samogenerátoru jako větrné elektrárny bude muset být tento proud dodáván a jeho parametry kontrolovány.

Někdy se v takovém případě navrhuje vyjmout vinutí z rotoru a místo drátu vlepit neodymové permanentní magnety (v tomto případě není potřeba žádný proud), ale to je téma na samostatný článek. k obsahu

Vlastnosti geometrie čepele

Vzhledem k tomu, že konstrukce ventilátoru splňuje cíl tlačení hmoty vzduchu a lopatky větrného generátoru jsou naopak poháněny proudy vzduchových hmot, bude se geometrie mírně lišit. Úhel náběhu špiček čepelí obou typů se liší jen málo.
Čím blíže se přiblížíte ke středu, rozdíly jsou pozorovány.

Vrtule větrné farmy: Sekce listu ve středu se prakticky nepodílí na výrobě energie, protože se pohybuje mnohokrát pomaleji než celá lopatka, takže je vyrobena s úhlem náběhu rovným nule, takže vzduchové hmoty mohou snadno projít bez vytváření přetížení ve formě turbulencí. Stacionární ventilátor nemusí měnit úhel náběhu lopatky.

Vzhledem k tomu, že celková geometrie je podobná, bude vrtule ventilátoru fungovat i jako větrný generátor.

Zpět na obsah

Příklady výroby

k obsahu

Z dětského hračkového ventilátoru na baterie

Výroba takového větrného generátoru je stejně snadná jako loupání hrušek. Hračka využívá elektromotor nejčastěji 1,5 nebo 4,5 V s nezávislým buzením z permanentních magnetů. Je tam hotový šroub. Je potřeba vyjmout baterie, připojit vodiče ke kontaktům + a −, umístit ventilátor do proudu vzduchu, zapnout jej a můžete měřit charakteristiku generovaného proudu na kontaktech.

Aby takový větrný generátor lépe fungoval, neškodilo by přidat výkon listům vrtule například obložením vyříznutým z plastové trubky ve tvaru okvětních lístků. No, budete muset jednotku vybavit některými dalšími prvky potřebnými pro elektrický větrný mlýn.

Ventilátor bude muset být chráněn před srážkami speciálním krytem a namontován na pohyblivém rámu. Pohyblivé upevnění rámu ke stožáru musí obsahovat kontaktní kartáčový mechanismus (bez něj nelze přenášet proud dolů). Opačný konec rámu je opatřen stabilizátorem, jehož úkolem je natáčet větrný generátor směrem k proudu vzduchu.

S čím můžete počítat, pokud je motor 4,5V, je maximálně 2,5...3V, což nestačí ani na nabití telefonu (obvykle 5V). Ale takové zařízení s dostatečným větrem je docela schopné dodávat energii LED diodám, které lze například použít k označení hranic vstupní brány nebo osvětlení hranic zahradní cesty.

Rozdíly jsou v tom, že:

  • listy chladiče zpočátku nejsou dobré - vrtule potřebuje novou;
  • generovaný proud při určité rychlosti větru je zcela dostačující pro nabíjení Androidu nebo 5V tabletu (použití ovladače se v tomto případě nelze vyhnout a nejlépe se hodí běžná autonabíječka).
k obsahu

Z ventilátoru chladiče motoru automobilu

Tato možnost je složitější, ale pokud byly předchozí možnosti původně považovány za hračky, pak tento design může mít docela hmatatelné výnosy. Dotyčný větrný generátor může sloužit např. k nabíjení 12V baterie. Elektřinu uloženou v baterii, procházející přes převodník 12/220, lze využít jako domácí síť.

Konstrukce využívá 24V motor ventilátoru. Čepele jsou zkráceny a ponechány pouze úlomky nutné pro připevnění nových - vyříznuté z PVC trubky (pro tyto účely nebude možné použít lahve z PVC - kvůli jejich nízké tuhosti se jednoduše ohýbají větrem).

Čepele jsou vyříznuty přibližně podle stejného vzoru jako na fotografii.
Počet lopatek může být libovolný, nejčastěji používané možnosti jsou 3, 4 nebo 6.

Větrný generátor je sestaven podle klasického schématu (obr. 3). Napětí, které generuje při mírných 4...7 m/s, bude více než 12V, což umožní nabíjení baterie. Do elektrického obvodu je třeba přidat diodu, aby se při bezvětří elektrárna neproměnila ve ventilátor na stožáru.

Pomůže i regulátor nabíjení baterie, který reguluje nabíjecí proud a po dokončení nabíjení otevře obvod. Můžete se bez něj obejít, ale pak budete muset proces nabíjení neustále sledovat a upravovat ručně.

mienergii.ru

Stavíme mini větrný generátor ze starého chladiče počítače

Povalují se vám staré a nepotřebné počítačové komponenty? Podívejte se tam a hledejte ventilátor pro chlazení procesoru, tzv. chladič. Jíst? Skvělý. Nyní vám řeknu, jak to udělat, aby to fungovalo v režimu, který není úplně známý. Nyní energii na následné chlazení procesoru nebude odebírat, ale naopak generovat. Ano, neudělal jsem chybu. Použil jsem ho jako hlavní prvek v mém mini větrném generátoru. Při větru o rychlosti 12 km/h, nebo pro meteorologii obvyklé 3,3 m/s, umožňuje vyrábět elektřinu o napětí 1,5 - 2 volty a proudu 20 miliampérů.

Jaké materiály budeme potřebovat?

Silná plastová láhev - starý ventilátor pro chlazení procesoru (chladiče), čím větší, tím lepší - několik metrů slaboproudu dráty - dřevěné kulatý blok o průměru 1,5 palce a délce 20 cm - dvě kovové trubky s jednou do druhé - 4 Schottkyho diody - epoxid lepidlo je super lepidlo - kravaty - staré CD

Podívejme se tedy na kroky výroby mini-větrného generátoru krok za krokem.

Demontáž chladiče

Vrtule je obvykle držena na hřídeli motoru pojistným kroužkem. Často se skrývá pod gumovým těsněním. Jakmile jej sejmete, uvidíte pojistný kroužek, který můžete odstranit malým plochým šroubovákem. Stalo? Pokud ano, pak lze standardní lopatky ventilátoru bezpečně vyjmout.

Pájecí dráty

Podívejte se na měděné fancoily, mohou tam být dva nebo tři drátové spoje, to jsou konektory pro cívky. Jedna ze sekcí má připojeny dva měděné vodiče, zatímco další dvě mají pouze jeden. K nohám musíte připájet dva dráty, které mají pouze jeden měděný drát.

Usměrňovač převádí střídavý proud na stejnosměrný proud. Potřebujete 4 diody. Seřízneme je tak, aby na jednom páru na jedné straně (černými tahy) zůstal 1 cm, podobně na druhém páru pouze na opačné straně. Dlouhé konce ohneme. Měli byste dostat postavu ve tvaru písmene „P“. Vše pájíme dohromady. Připájejte dráty vycházející z ventilátoru na potřebnou délku.

Funkčnost generátoru můžete vyzkoušet připojením LED diod na výstup nebo testerem. Pořádně to otočte a uvidíte, jestli to funguje.

Odstraňte veškerý nepotřebný plast

Odstraňujeme vnější plast, který chrání čepele, a čepele samotné. Čepele jednoduše odlomíte a nerovnosti pak zjemníte nožem.

Výroba lopatek budoucího větrného generátoru

Čepele jsou vyříznuty ze silné plastové láhve, běžná plastová láhev s tenkými stěnami nebude fungovat. Lahvička bělidla nebo šamponu funguje skvěle. Odřízněte horní a spodní část láhve. Získáme válec. Rozřízněte ho podélně.

Dále je lepší vytvořit šablonu lopatek na papír a nakreslit ji na plast. Dávejte pozor, aby nože měly stejnou velikost. Nejsou zde žádné zvlášť přesné rozměry. Délka lopatek je dána délkou láhve. Pro pohodlné další spojování je konec spoje lopatek seříznut pod úhlem 120 stupňů.

Lepení nožů a chladiče

Tři lopatky přilepíme pomocí superlepidla na plastovou stranu chladiče. Mimochodem, pokud přemýšlíte o zakřivení lopatek, pak vás ujišťuji, že přirozené zakřivení plastové lahve funguje perfektně. Obecně není potřeba větší úhel ohybu.

Ocas větrné turbíny

Motor je přilepený dřevěný blok kruhového průřezu, který se otáčí na kovových trubkách.

Vyrábíme stopku ze starého CD. Dřevěným blokem vyvrtáme otvor o průměru kovové trubky. Pokud trubka není pevně usazena, můžete ji utěsnit epoxidovým lepidlem. Poté jsem na konci bloku vyřízl otvor pro vložení CD. Přes blok a CD vyvrtáme pár otvorů a utáhneme je šrouby.

Spojení motoru a lišty podél okrajů lze ošetřit epoxidovým lepidlem. Pro ochranu před korozí můžete také ošetřit drátěné a pájené spoje.

Vytváření podpěr

Podpěru by bylo dobré vyrobit ze dvou trubek. Jeden v našem případě je již připevněn k dřevěnému bloku, ale druhý by měl být uspořádán s rotací vzhledem k prvnímu. Lze provést pomocí kluzných ložisek v potrubí většího průměru. PTFE lze použít jako materiál kluzných ložisek.

www.yaprofi.net

Jak vyrobit větrný generátor z chladiče vlastníma rukama

Nejlogičtějším využitím počítačového ventilátoru pro jiné účely je samozřejmě větrný generátor. Jednoduchost a cenová dostupnost počítačového chladiče inspirovala mnoho domácích kutilů. Myšlenka vytvořit přenosnou nabíječku pro mobilní zařízení vlastními rukama pronásleduje mnohé. Autor tohoto nádherného videonávodu si tedy dlouho chtěl ověřit – čeho je tento gramofon skutečně schopen?

Vezmeme jakýkoli ventilátor, čím větší průměr, tím lépe. Mnozí se naivně domnívají, že jeho elektromotor se okamžitě změní v generátor, jakmile se otočí. Maximum, čeho je však v tomto provedení schopen, je rozsvítit slabou LED. Je to opravdu limit? Proč tak málo? Abyste pochopili důvod, musíte se podívat dovnitř zařízení. Trik je v tom, že takové chladiče mají bezkomutátorový motor. Konstrukčně není navržen tak, aby pracoval v reverzním režimu jako generátor, a zde je důvod: jeho vinutí jsou navinuta v sérii s dvojitým drátem a dokonce proti sobě a póly magnetu se střídají. Proto při otáčení ventilátoru vznikne v cívkách zpětné emf a takový generátor bude neúčinný.

První způsob přestavby chladiče na generátor proudu

Prvním východiskem z této situace je pokusit se vyléčit původní motor, tedy převinout stator novým drátem. Tento postup je samozřejmě velmi pečlivý, ale pro toho, kdo umí pracovat rukama, je docela proveditelný a pro vzdělávací účely je dokonce užitečný. Hlavní věcí je nyní střídat směry navíjení drátu na každé jádro. Získáme tak nejjednodušší jednofázový generátor střídavý proud. Cívky jsou vzájemně zapojeny do série. Čím vyšší počet závitů a tenčí drát, tím lépe. Začátek první cívky a konec poslední budou vývody našeho generátoru, resp. Nyní můžete vše sestavit a zkontrolovat. Ale nezapomeňte, že napětí bude proměnlivé. Proto je potřeba si vyrobit jednoduchou rovnačku nebo koupit hotovou.Po celé této léčebné proceduře se výsledky určitě zlepšily, ale ne radikálně. Důvodem může být buď příliš velká mezera mezi statorem a rotorem, nebo slabé magnetické pole

Prstencový magnet. Nazvat to magnetem by bylo těžké. Navíc usměrňovač stále spotřebovává od jednoho do dvou voltů. Bohužel se takové přepracování neospravedlnilo.

Zde můžete zakoupit již hotové Čínský obchod.

Druhá možnost pro přestavbu chladiče na větrný mlýn

No, pojďme k plánu B. Vezměme si běžný kartáčový motor z tiskárny. Snadno se promění v generátor bez jakýchkoliv úprav. A díky mechanickému komutátoru při otáčení okamžitě vyrábí stejnosměrný proud. A nejsou potřeba žádné usměrňovače. Jeho startovací síla je minimální, což je u malého oběžného kola důležité. Je však třeba poznamenat, že pro efektivní práce vyžaduje vysoké rychlosti, a tedy i rychlost větru. Podívejme se, co z toho můžeme přežít provedením série testů. Můžeme usuzovat, že při rychlosti větru do pěti metrů za sekundu se není vůbec čeho chytit, ale v rozsahu od pěti do deseti metrů za sekundu je docela možné napájet velkou LED svítilnu a v praxi ji použít pro nouzové osvětlení malých místností, chodeb, uliční cesty nebo jako maják. V malém rádiu se obejdete bez baterií a pokud do obvodu přidáte akumulační zařízení v podobě ionistoru, problém s poryvy větru se vyřeší a design se stane praktičtějším. Pokud bydlíte ve výškové budově, pak je ideální takový větrný generátor umístit na balkón a najít pro něj využití. Na nabíjení mobilních telefonů s takovým větrníkem ale budete muset zapomenout. Prostě není dostatek energie. Se zvýšením napětí není problém, obvody telefonu na to budou fungovat a budou ukazovat proces nabíjení, ale proud nebude větší než 50 mA při větru asi deset metrů za sekundu. A to je mizivá síla. Pro běžné nabíjení jich potřebujete desetkrát více. Bohužel, to je možné pouze s hurikánovými větry. Mimochodem, velkou výhodou malého větrného mlýna je, že se nebojí silných poryvů větru a nepotřebuje tedy ochranu a levnost a jednoduchost provedení dokáže probudit fantazii mnohem většího množství podomácku vyrobených dělníků, kteří dokážou dělat zázraky vlastníma rukama. Detailní postup výroby větrného mlýna z chladiče z počítače ukazuje video.

izobreteniya.net

Bezplatná elektřina v malých objemech vám pomůže rychle pochopit výkon, energie zdarma. Budete potřebovat starý ventilátor (alias chladič) z počítače a tři neodymové magnety. Tato jednoduchá verze bezpalivového generátoru BTG je zmenšeninou velkých generátorů volné elektřiny.

Takto vypadá hotový perpetum mobile, známý také jako generátor elektřiny:

Zde je to, co budete potřebovat k sestavení věčného generátoru:

  • Tři neodymové magnety
  • Ventilátor ze systémové jednotky
  • 12 voltová žárovka
  • Dioda proudové smyčky

Stejně jako dřevěná plošina (nebo jakákoliv podle vašeho výběru), stejně jako tavná pistole.

1. Chladič

2. Tenké neodymové magnety:

3. 12V žárovka (35W)

tady je označení

4. Dioda

Začneme montáží.

Naneste lepidlo na čepel a přilepte ji.

druhý magnet na opačné straně

lepit stejným způsobem

Nemusíte to dělat! - zpočátku bylo přání vyrobit 4 magnety, ale byly větší a těžší, takže chladič motoru nefungoval.

tady je chyba

a tak dále - dokud se neutrhnou dva velké.

Krok č. 2 (sestavení generátoru energie na plošině)

přilepte na něj chladič

Je lepší to dobře přilepit, jinak dojde k vibracím...

přilepte lampu k chladiči

tady je konečný výsledek:

Krok č. 3 (pájení vodičů a diody)

první vodič přes diodu

druhý přímo k žárovce

Začněme testovat generátor!

Předem odlepte dva magnety, bude to pro vás snazší.. stačí slepit dva

Přinášíme magnet

pohyb začíná

otáčky se zvyšují, lampa svítí jasněji

Po nalezení ideálního bodu pro umístění magnetu jej přilepte.

Nyní můžete spustit perpetum mobile pouhým stisknutím prstu...

Energie zdarma pro vás!

Jste připraveni zopakovat tento experiment?

věříte, že je to pravda?

Myslíte si, že je zde podvod?

  • napište svůj komentář na stránku níže:

Pamatovat si!

Že se můžete stát součástí komunity, kde existuje znalostní základna, ve které je kolekce hotové pokyny o montáži BTG, nákresů, schémat, DISKUZE a stejných nadšenců.

V komunitě FreeTeslaEnergy můžete vždy najít přátele a podobně smýšlející lidi, kolegy nadšence pro volnou energii.

Dali jsme dohromady sbírku návodů, modelů a nákresů BTG, které si můžete sestavit i vy. Připojte se k uzavřené komunitě nadšenců FreeTeslaEnergy

Členové komunity společně diskutují o modelech a sestavách autorů a hledají ty, kteří dokážou sestavit bezpalivový generátor energie pro osvětlení nebo vytápění domu či bytu...

Získejte přístup ke komunitě

Získejte přístup ke komunitě

Napište níže na tuto stránku o své zkušenosti a co si o tom myslíte...

V kontaktu s

Spolužáci

freeteslaenergy.ru

Jak vyrobit větrný generátor ze šrotu

Každý rok lidé hledají alternativní zdroje. Podomácku vyrobená elektrárna ze starého automobilového generátoru se bude hodit v odlehlých oblastech, kde není připojení k obecné síti. Bude moci volně nabíjet baterie a také zajistí provoz několika domácí přístroje a osvětlení. Vy rozhodujete, kde energii, která se vyrobí, využijete, sami si ji odeberete nebo odekoupíte od výrobců, kterých je na trhu dostatek. V tomto článku vám pomůžeme zjistit, jak sestavit větrný generátor vlastníma rukama z materiálů, které má každý majitel vždy.

Podívejme se na princip fungování větrné elektrárny. Při rychlém proudění větru se aktivuje rotor a vrtule, načež se hlavní hřídel začne pohybovat, otáčet převodovkou a poté dochází ke generování. Na výstupu dostáváme elektřinu. Proto čím vyšší je rychlost otáčení mechanismu, tím vyšší je produktivita. Proto je při umisťování staveb nutné vzít v úvahu terén, reliéf a znát oblasti území, kde je vysoká rychlost víru.

Návod na sestavení větrného mlýna z autogenerátoru

K tomu budete muset předem připravit všechny potřebné komponenty. Nejvíc důležitý prvek je generátor. Nejlepší je jet traktorem nebo autobusem, ten dokáže vyrobit mnohem více energie. Pokud to ale není možné, pak si spíše vystačí se slabšími jednotkami. K sestavení zařízení budete kromě autogenerátoru potřebovat: voltmetr; relé nabíjení baterie; ocel na výrobu čepelí; 12V baterie; drátěná krabice; 4 šrouby s maticemi a podložkami; svorky pro připevnění generátoru.

Vyrobte si vlastní větrný generátor pomocí autogenerátoru ve video návodu

Montáž zařízení větrného mlýna pro domácnost 220V

Když je vše potřebné připraveno, pokračujte k montáži. Každá z možností může mít další detaily, ale ty jsou jasně uvedeny přímo v návodu.Nejprve je potřeba sestavit větrné kolo - hlavní konstrukční prvek, protože právě tento díl bude přeměňovat větrnou energii na mechanickou. Nejlepší je, když má 4 čepele. Pamatujte, že čím méně lopatek má větrný mlýn, tím více mechanických vibrací zažije a tím obtížnější bude jeho vyvážení. Vyrobeno z ocelového plechu nebo železného sudu. Neměly by mít tvar jako ve starých větrných mlýnech, ale měly by připomínat čepel křídlového typu. Mají mnohem nižší aerodynamický odpor a vyšší účinnost. Poté, co pomocí brusky vyříznete větrný mlýn s lopatkami o průměru 1,2-1,8 metru, musíte jej spolu s rotorem připevnit k ose c generátoru, vyvrtat otvory a připojit šrouby.

Sestavení elektrického obvodu

Vodiče zajistíme a připojíme přímo k baterii a měniči napětí. Při sestavování je potřeba využít vše, co vás ve školních hodinách fyziky naučili vyrábět elektrické schéma. Před zahájením vývoje si rozmyslete, jaké kW potřebujete. Je důležité si uvědomit, že automobilové generátory bez následné přeměny na magnety a převíjení statoru nejsou vůbec vhodné, provozní otáčky jsou 1,2 000 - 6 000 ot / min, a to nestačí na výrobu energie. Právě z tohoto důvodu je nutné se zbavit budicí cívky. Chcete-li zvýšit úroveň napětí, musíte stator převinout tenkým drátem. Zpravidla bude výsledný výkon při 10 m/s 150-300 wattů. Po sestavení bude rotor dobře magnetizovat, jako by k němu bylo připojeno napájení.

Rotační domácí větrné generátory Jsou provozně velmi spolehlivé a ekonomicky výhodné, jejich jedinou nedokonalostí je strach ze silných poryvů větru. Princip činnosti je jednoduchý – vír skrz lopatky způsobí roztočení generátoru. V procesu těchto intenzivních rotací se generuje energie, napětí, které potřebujete. Taková elektrárna je velmi úspěšný způsob poskytování elektřiny malý dům, jeho výkon samozřejmě nebude stačit na odčerpání vody ze studny, ale je možné s jeho pomocí sledovat televizi nebo rozsvítit světla ve všech místnostech.

Větrný mlýn pomocí automobilového generátoru.

Od domácího fanouška

Samotný ventilátor nemusí být v provozuschopném stavu, ale je od něj vyžadováno pouze několik dílů - stojan a samotný šroub. Pro návrh budete potřebovat malý krokový motorek připájený diodovým můstkem tak, aby vyráběl konstantní napětí, lahvičku od šamponu, plastovou vodovodní trubku o délce cca 50 cm, zátku do ní a víko z plastového kbelíku.

Objímka je vyrobena na stroji a upevněna v konektoru z lopatek demontovaného ventilátoru. Generátor bude připojen k této průchodce. Po zajištění je třeba začít vyrábět pouzdro pro budoucí větrný mlýn. Pomocí stroje nebo ručně odřízněte dno lahvičky od šamponu. Při řezání je také nutné ponechat otvor na 10, aby se do něj vložila osa obrobená z hliníkové tyče. Připevněte jej k láhvi pomocí šroubu a matice. Po připájení všech potřebných vodičů ke generátoru se v těle láhve vytvoří další otvor pro výstup stejných vodičů. Natáhneme je a zajistíme láhev na vrcholu generátoru. Musí tvarově ladit a tělo lahve musí spolehlivě skrývat všechny její části.

Shank pro naše zařízení

Aby větrný mlýn v budoucnu zachytil proudění větru z různých směrů, je nutné sestavit ocas pomocí předem připravené trubky. Ocasní část bude připevněna ke generátoru pomocí šroubovacího šamponového uzávěru. Udělají v ní také díru a poté, co předtím umístili zátku na jeden konec tuby, protáhli ji a připevnili ji k hlavnímu tělu láhve. Na druhé straně se trubka prořízne pilkou na železo a křídlo stopky se vyřízne nůžkami z víka plastového kbelíku; kulatý tvar. Vše, co musíte udělat, je jednoduše odříznout okraje kbelíku, které jej připevňují k hlavní nádobě.

Na zadní panel stojanu připevníme USB výstup a všechny vzniklé díly vložíme do jednoho. Prostřednictvím tohoto vestavěného portu USB můžete připojit rádio nebo dobíjet telefon. Větrný mlýn samozřejmě nemá velký výkon z domácího ventilátoru, ale jedna žárovka stále může zajistit osvětlení.

Montáž krok za krokem ve videu.

DIY větrný generátor z krokového motoru

Zařízení s krokovým motorem produkuje asi 3 W i při nízké rychlosti otáčení. Napětí může stoupnout nad 12 V, což vám umožní nabíjet malou baterii. Jako generátor můžete použít krokový motor z tiskárny. V generátorovém režimu vyrábí krokový motor střídavý proud, který lze snadno převést na stejnosměrný proud pomocí několika diodových můstků a kondenzátorů. Obvod můžete snadno sestavit vlastníma rukama. Stabilizátor je instalován za můstky, což má za následek konstantní výstupní napětí. Chcete-li sledovat vizuální napětí, můžete nainstalovat LED. Pro snížení ztráty 220V se k její usměrnění používají Schottkyho diody.

Lopatky budou vyrobeny z PVC trubky. Polotovar se nakreslí na trubku a poté se vyřízne řezným kotoučem. Rozpětí vrtule by mělo být asi 50 cm, šířka listů by měla být 10 cm, je třeba opracovat pouzdro s přírubou na velikost hřídele motoru. Montuje se na hřídel motoru a zajišťuje šrouby, přímo na příruby budou připevněny plastové „šroubky“. Je také nutné provést vyvážení - z konců lopatek se odříznou kousky plastu a zahřátím a ohnutím se změní úhel sklonu. Samotný generátor je vložen do kusu trubky, ke kterému je také přišroubován. Pokud jde o elektrickou desku, je lepší ji umístit dole a připojit k ní napájení z generátoru. Z krokového motoru vychází až 6 vodičů, které odpovídají dvěma cívkám. Vyžadují sběrací kroužky pro přenos elektřiny z pohyblivé části. Po připojení všech částí k sobě přistoupíme k testování konstrukce, která se začne otáčet rychlostí 1 m/s.

Domácí pro vytápění malého domu nebo místnosti

Větrný mlýn vyrobený z motorového kola a magnetů

Ne každý ví, že větrný generátor z motorového kola lze sestavit vlastníma rukama v krátké době, hlavní věcí je zásobit se předem potřebné materiály. Nejlépe se k tomu hodí rotor Savonius, který si můžete zakoupit hotový nebo si ho vyrobit sami. Skládá se ze dvou půlválcových lopatek a přesahu, ze kterého jsou získány osy otáčení rotoru. Čepele si také musíte vyrobit, materiál si pro ně můžete vybrat sami pomocí dřeva, sklolaminátu nebo PVC trubky, což je nejjednodušší a nejlepší možnost. Vyrábíme místo pro připojení dílů, kde je třeba vytvořit otvory pro upevnění podle počtu lopatek. Aby větrný generátor následně odolal jakémukoli počasí, je nutný i ocelový otočný mechanismus.

Větrný mlýn vyrobený z hoverboardového motorového kola s video návodem.

Vyrobeno z feritových magnetů

Magnetický větrný generátor bude pro nezkušené řemeslníky obtížné zvládnout, ale stále to můžete zkusit. Generátor by tedy měl mít čtyři póly, z nichž každý obsahuje dva feritové magnety. Pro rovnoměrnější rozložení budou pokryty kovovým obložením o tloušťce o něco menší než milimetr. magnetický tok. Mělo by existovat 6 hlavních cívek, převinutých tlustým drátem a měly by být umístěny skrz každý magnet a zabírat prostor odpovídající délce magnetického pole. Obvody vinutí a magnetu lze namontovat na náboj brusky, uprostřed kterého je instalován předem obrobený šroub.

Tok přívodu energie je regulován výškou uložení statoru nad rotorem, čím je vyšší, tím méně lepí a tím klesá výkon. U větrného mlýna je potřeba svařit podpěrný stojan a na statorový kotouč připevnit 4 velké nože, které můžete vyříznout ze starého kovového sudu nebo víka z plastového kbelíku. Při průměrné rychlosti otáčení produkuje až asi 20 wattů.

Generátor pro větrný mlýn s jádry z feritových magnetů.

Návrh větrného generátoru pomocí neodymových magnetů

Pokud chcete vědět, jak vytvořit větrný generátor, musíte vytvořit základnu náboje automobilu s brzdovými kotouči, tato volba je zcela oprávněná, protože je výkonná, spolehlivá a dobře vyvážená. Poté, co náboj očistíte od barvy a nečistot, musíte přejít k umístění neodymových magnetů přímo. Na disk jich potřebujete 20, jejich velikost by měla být 25x8 milimetrů.

Magnety musí být umístěny s ohledem na střídání pólů, před lepením je lepší vytvořit papírovou šablonu nebo nakreslit čáry rozdělující disk na sektory, aby nedošlo k záměně pólů. Je velmi důležité, aby magnety proti sobě měly různé póly, to znamená, že se navzájem přitahují. Magnety jsou lepeny super lepidlem, je nutné zvednout okraje podél okrajů disků a omotat je uprostřed páskou nebo je tvarovat plastelínou, aby se zabránilo šíření. Aby větrný generátor vyrobený na neodymových magnetech pracoval s maximální účinností, měly by být správně vypočteny cívky statoru. Zvýšení počtu pólů vede ke zvýšení frekvence proudu v cívkách, díky čemuž generátor i při nízké frekvenci otáčení lopatek produkuje více energie. Cívky jsou navinuty silnějšími dráty, aby se v nich snížil odpor.

Větrný generátor na super magnetech instrukce krok za krokem.

Když je hlavní díl hotový, vyrobí se lopatky jako v předchozím případě a zajistí se na stožár, který lze vyrobit z obyčejné plastové trubky o průměru 160 mm. Vždyť náš generátor, fungující na principu magnetické levitace, o průměru jeden a půl metru a šesti lopatkami, 8 m/s, je schopen poskytnout až 300 W.

Cena za zklamání nebo drahá korouhvička

Dnes existuje mnoho možností, jak vyrobit zařízení pro přeměnu větrné energie, každá metoda je účinná svým vlastním způsobem. Pokud jste obeznámeni se způsobem výroby zařízení na výrobu energie, pak vám nebude záležet na tom, na jakém základě je vyrobeno, hlavní věc je, že splňuje obvod, který jste naplánovali, a na výstupu produkuje dobrý výkon.

Srovnání větrných generátorů ve videu

ecoteplo.pro

Větrný mlýn z chladiče | DIY mistrovská třída

Chladnější větrný mlýn je spíše hračka než skutečný. Při rychlosti 4 km/h a proudu 20 mA produkuje 1,5 - 2 volty, což je docela dost na nabití jedné baterie. Ale můžete jich udělat víc, takže pořád je tu vyhlídka. . .

A tak jdeme!

Vezměme si standardní chladič z počítače:

Musíme ho rozebrat a připojit vodiče přímo k cívkám a odstranit Hallův senzor, který vypadá jako tranzistor se 4 svorkami, nepotřebujeme to. V zásadě se bez toho obejdete, protože chladič již může fungovat jako generátor, ale pokud se tak nestane, bude velmi málo energie.

Propojíme zapojením všech cívek do série u jednofázového generátoru, nebo do trojúhelníku u třífázového generátoru, jak je libo.

Dále budeme potřebovat usměrňovací diody, které budou stačit. Myslím, že z nich snadno sestavíte obvod usměrňovače. Pokud ne, podívejte se na minulé publikace o generátoru pro větrný mlýn, existuje takové schéma.

Sbíráme

LED připojíme k výstupu a přifoukneme chladič. LED svítí - vše je v pořádku!

Poté musíme odříznout čepele a základnu z chladiče. Už je nepotřebujeme.

Pojďme to odříznout.

Výroba nových čepelí. Vezměte silnostěnnou plastovou láhev.

A vyřízněte z něj čepele. Tady si myslím, že není potřeba nic vysvětlovat - sami si domyslíte co a za kolik. Mám tři čepele.

A na druhém konci slotu pro CD poslouží jako korouhvička.

A to je základ stability v zemi.

sdelaysam-svoimirukami.ru

návod na přeměnu počítačového ventilátoru na větrný generátor

již přečteno: 553

Když přijde řeč na větrné generátory, představivost si představí ty seriózní, které dokážou zásobovat energií celá města. Zároveň je docela možné použít tuto technologii pro aplikované, každodenní účely. To je užitečné pro ilustraci problematiky, pomáhá zhodnotit možnosti a perspektivy větrné energie na jednoduchém a srozumitelném příkladu. Vytvoření malých zařízení nevyřeší problém dodávek energie, ale může přispět k rozvoji technologií a probudit zájem o tento způsob výroby elektřiny.

Mini větrný generátor ze starého chladiče počítače

Neúspěšný počítačový ventilátor se může stát zcela funkčním a schopným vykonávat užitečnou práci. Postačí téměř jakýkoli chladič, ale je nejlepší vybrat ten největší, protože motor ve své současné podobě není vhodný pro generování elektrického proudu. Důvodem této potřeby je, že vinutí motoru jsou navinuta dvojitým drátem a v různých směrech, takže vytváří střídavý proud.

Nejvíce, na co můžete při výrobě větrného generátoru z počítačového chladiče počítat, je napájení několika LED diod, které vyžadují konstantní proud. Proto bude potřeba vyrobit usměrňovač, který také trochu ubere výkon. Proto motor bez úprav nedokáže rozsvítit ani jedinou LED. Pro modernizaci budete muset vyrobit výkonnější vinutí schopná dodávat vyšší napětí.

Názor odborníka

Důlní inženýr, stavitel.

Důležité! Neměli byste očekávat, že vytvoříte zařízení, které dokáže nabíjet baterii mobilního telefonu nebo napájet notebook. Takto získaná energie stačí pouze k napájení LED svítilny. Celá myšlenka je užitečná ze vzdělávacího nebo kognitivního hlediska.

DIY výrobní technologie

Chcete-li převést počítačový ventilátor na větrný generátor, budete muset provést následující kroky:

  • upgradovat motor;
  • zvětšit velikost oběžného kola;
  • vyrobit stojan s možností otáčení kolem své osy (úprava pro vítr).

Podívejme se na tyto fáze podrobněji:

Modernizace motoru

Pro přestavbu motoru budete muset demontovat chladič. To se provádí následovně:

  • odstraňte nálepku z krytu motorového prostoru ve střední části chladiče;
  • opatrně sejměte kryt přihrádky;
  • pojistný kroužek zajišťující osu oběžného kola je odstraněn;
  • oběžné kolo je odstraněno.

Poté se objeví volný přístup k vinutí motoru. Musí být odstraněny, protože nejsou vhodné pro náš účel. Nejjednodušší je opatrně je rozříznout a vytáhnout z hnízd.

Poté se vinutí navine tenčím drátem. Počet závitů by měl být maximální, který může stator pojmout. Vinutí se navíjí náhodně - první ve směru hodinových ručiček, druhé proti směru hodinových ručiček, pak znovu ve směru hodinových ručiček a znovu proti směru hodinových ručiček. To zajistí napájení střídavým proudem.

Názor odborníka

Expert Energo.House Fomin O. A.

Důlní inženýr, stavitel.

Bylo by dobré vyměnit magnety za silnější, např. neodymové. Tím se výrazně zvýší výkon generátoru a stabilizuje se výstupní napětí.

Poté jsou na svorky vinutí připájeny vodiče, ke kterým bude následně připojen usměrňovač.

Po dokončení těchto kroků je celá konstrukce sestavena v opačném pořadí. Ze 4 diod je sestaven usměrňovač a tím je modernizace motoru dokončena.

Výroba oběžného kola

Ty, které jsou k dispozici na chladiči, mají dobrou velikost pro chlazení vnitřku počítače, ale jsou příliš malé na to, aby fungovaly jako větrné kolo. Pro zajištění co nejvyšší účinnosti interakce s prouděním větru se doporučuje vyrábět nové lopatky. Budete muset provést následující:

  • opatrně odřízněte staré čepele;
  • vyrobit nové z plastových lahví nebo jiných produktů;
  • nalepte nové lopatky na oběžné kolo.

Pro výrobu čepelí je nejlepší použít plastové lahve nebo jakékoli válcové předměty. To je nezbytné, aby lopatky měly požadovaný profil a umožnily větru otáčet oběžné kolo. Plochý plast není vhodný pro výrobu čepelí.

Velikost nových nožů by měla být přibližně 2-3krát větší než ty, které byly dříve. Příliš velké komplikují použití zařízení a nemají dostatečnou tuhost a příliš malé nedávají požadovaný efekt, celý postup ztrácí smysl.

Názor odborníka

Expert Energo.House Fomin O. A.

Důlní inženýr, stavitel.

Pozornost! Tvar by měl být takový, aby hotové nože svíraly mírný úhel ke svislé rovině. Všechny čepele musí být stejné.

Vydržet

Stojan slouží k instalaci zařízení do požadované polohy a orientaci proti větru. Nejjednodušší je použít kus trubky, do které se zasune tyč a volně se v ní pohybuje. Trubka je připevněna ke stacionární části zařízení a tyč je instalována na základně nebo připevněna k podpěře, například na balkoně.

Kromě toho budete potřebovat zařízení pro automatické navádění větru, jinými slovy ocas. Je jako ocas nebo korouhvička a je pevně připojen k větrnému mlýnu podél osy otáčení oběžného kola.

Plně sestavené zařízení je instalováno na vhodném místě, baterka s LED žárovky, větrný mlýn se spouští. Zařízení lze použít k osvětlení libovolných ploch a také k získání dovedností při výrobě takových výrobků.

energo.house Jak na to podlahový věšák pro oblečení

chyba: Obsah je chráněn!!