- Bagaimana penjana elektrik berfungsi
- Apa ini
- Pembinaan kincir angin berputar
- Prosedur untuk memuktamadkan belitan
- Kaedah wayar sifar
- Kesahihan memasang turbin angin
- Prinsip buat sendiri untuk membuat bilah untuk penjana angin
- Bahan dan alatan
- Lukisan dan pengiraan
- Pengeluaran daripada paip plastik
- Membuat bilah daripada bilet aluminium
- skru gentian kaca
- Bagaimana untuk membuat bilah daripada kayu?
- Bagaimana untuk membina penjana tenaga percuma dengan tangan anda sendiri?
- Varieti penjana elektrik
- Pilihan #1 - penjana tak segerak
- Pilihan # 2 - peranti dengan magnet
- Pilihan #3 - penjana stim
- Pilihan # 4 - peranti pembakaran kayu
- Penyediaan gegelung
- Peranti dan prinsip operasi penjana gas
- Peringkat utama operasi penjana gas
- Penjana petrol buatan sendiri: kebaikan dan keburukan
- Bagaimana untuk mendapatkan tenaga daripada eter dengan tangan anda sendiri?
- Prinsip operasi
- Pengesan logam telefon pintar
- Memasang magnet
- Menjumlahkan
- Kesimpulan
Bagaimana penjana elektrik berfungsi
Prinsip operasi penjana elektrik adalah berdasarkan fenomena fizikal aruhan elektromagnet. Konduktor yang melalui medan elektromagnet buatan buatan mencipta impuls yang ditukar kepada arus terus.
Penjana mempunyai enjin yang mampu menjana elektrik dengan membakar jenis bahan api tertentu dalam petaknya: petrol, gas atau bahan api diesel. Sebaliknya, bahan api, memasuki kebuk pembakaran, semasa proses pembakaran menghasilkan gas yang memutarkan aci engkol. Yang terakhir menghantar impuls ke aci yang didorong, yang sudah mampu menyediakan sejumlah tenaga pada output.
Prinsip operasi peranti agak mudah, tetapi selagi tidak perlu mempertimbangkan setiap proses individu. Perlu difahami bahawa undang-undang Faraday mengenai prinsip aruhan magnet, yang digunakan dalam penjana elektrik, akan memberikan hasil yang diinginkan hanya apabila keadaan tertentu dicipta. Yang utama ialah pengiraan dan sambungan yang betul bagi unit struktur utama.
Tidak kira bahan api dan kuasa yang digunakan, penjana elektrik mempunyai dua mekanisme asas: pemutar dan pemegun. Rotor diperlukan untuk mencipta medan elektromagnet, jadi ia berdasarkan magnet yang sama jaraknya dari teras. Stator adalah pegun, membolehkan anda menetapkan pemutar dalam gerakan, dan juga mengawal medan elektromagnet, disebabkan oleh kehadiran blok logam keluli.
Pilihan pembuatan penjana elektrik buat sendiri ditunjukkan dalam video
Apa ini
Istilah "tenaga bebas" muncul walaupun ketika enjin pembakaran dalaman diperkenalkan secara besar-besaran, apabila masalah mendapatkan jumlah tenaga yang diperlukan bergantung kepada arang batu yang digunakan. Produk kayu dan minyak juga diambil kira. Dengan tenaga bebas, adalah kebiasaan untuk memahami daya sedemikian, untuk pengeluaran yang tidak perlu menghabiskan sejumlah besar bahan api. Ini bermakna tiada sumber diperlukan.Termasuk apabila mereka mencipta transgenerator berkuasa sendiri.
Kini mereka mencipta penjana bebas bahan api yang melaksanakan skim tersebut. Sebahagian daripada mereka mula bekerja lama dahulu, menerima tenaga daripada matahari dan angin, dan fenomena alam lain yang serupa. Tetapi terdapat konsep lain yang bertujuan untuk memintas undang-undang pemuliharaan tenaga.

Pemasangan Tesla
Pembinaan kincir angin berputar
Hari ini terdapat sejumlah besar model untuk kerja bebas. Tetapi sebagai contoh, kita harus mempertimbangkan pemasangan berputar dengan jenis putaran menegak. Bahan yang diperlukan untuk kerja:
- Tong atau dram logam lama dengan mesin basuh yang rosak.
- Penjana automotif.
- Bateri asid (jika dikehendaki, model bateri helium boleh digunakan dalam kerja).
- Suis butang.
- Pengapit, wayar, bolt, nat.
- Relay dari kereta untuk mengawal cas bateri.
- Bahasa Bulgaria diperlukan untuk memotong permukaan logam. Di beberapa tempat yang sukar dicapai, gunting logam akan diperlukan.
- Satu set alat tambahan: pensel pembinaan dan pita pengukur untuk menandakan, satu set gerudi, pemutar skru.
Anda juga memerlukan bahagian untuk memasang tiang, ketinggiannya tidak melebihi 15 meter. Bilah boleh dibuat dalam dua variasi berbeza: model boleh tanggal dan berterusan.
Prosedur untuk memuktamadkan belitan
Sebelum membuat penjana dari motor tak segerak, anda harus berurusan dengan gegelung pemegunnya, saling bersambung dan dimasukkan ke dalam talian bekalan mengikut skema tertentu.
Maklumat tambahan. Untuk sambungan klasik mekanisme tak segerak, dua jenis belitan stator digunakan: mengikut skema yang dipanggil "bintang" atau "segi tiga".
Dalam kes pertama, ketiga-tiga gegelung linear (A, B dan C) pada satu tangan digabungkan menjadi wayar neutral biasa, manakala hujung kedua mereka disambungkan kepada tiga garisan fasa. Apabila dihidupkan oleh "segi tiga", hujung satu gegelung disambungkan ke permulaan kedua, dan penghujungnya, seterusnya, ke permulaan penggulungan ketiga, dan seterusnya sehingga rantai ditutup.
Hasil daripada sambungan sedemikian, angka geometri biasa terbentuk, bucunya sepadan dengan wayar tiga fasa, dan tidak ada wayar neutral sama sekali.
Atas sebab kemudahan pemasangan dan keselamatan operasi dalam litar isi rumah, sambungan bintang biasanya dipilih, yang memungkinkan untuk mengatur pembumian pelindung setempat (berulang).
Apabila mengubah suai enjin, tanggalkan penutup kotak simpang dan dapatkan akses ke terminal, yang, dalam keadaan biasa, menerima voltan bekalan tiga fasa. Dalam mod penjana, kenalan ini harus disambungkan ke talian bekalan dengan pengguna isi rumah tiga fasa disambungkan kepadanya.
Untuk mengatur bekalan kuasa fasa tunggal (talian salur keluar dan litar lampu, khususnya), ia perlu disambungkan pada satu hujung ke sesentuh fasa A, B atau C yang dipilih, dan pada satu lagi - ke wayar neutral biasa. Urutan penyambung wayar ke motor tak segerak ditunjukkan dalam rajah berikut.
Oleh itu, penjana do-it-yourself yang dipasang daripada motor tiga fasa akan dimuatkan pada semua litar bekalan, dan pengguna akhir akan menerima kuasa standard yang mereka berhak.
Kaedah wayar sifar
Voltan dibekalkan ke bangunan kediaman menggunakan dua konduktor: satu daripadanya adalah fasa, yang kedua adalah sifar.Jika rumah itu dilengkapi dengan gelung tanah berkualiti tinggi, semasa tempoh penggunaan elektrik intensif, sebahagian daripada arus mengalir melalui tanah ke dalam tanah. Dengan menyambungkan mentol 12 V ke wayar neutral dan tanah, anda akan menjadikannya bersinar, kerana voltan antara sifar dan hubungan tanah boleh mencapai 15 V. Dan arus ini tidak ditetapkan oleh meter elektrik.

Pengekstrakan elektrik menggunakan wayar neutral
Litar, dipasang mengikut prinsip sifar - pengguna tenaga - bumi, agak berfungsi. Jika dikehendaki, pengubah boleh digunakan untuk menyamakan turun naik voltan. Kelemahannya ialah ketidakstabilan penampilan elektrik antara sifar dan tanah - ini memerlukan rumah menggunakan banyak elektrik.
Walaupun sistem sedemikian menggunakan bumi untuk bekerja, ia tidak boleh dikaitkan dengan sumber elektrik darat. Cara mengekstrak tenaga menggunakan potensi elektromagnet planet masih terbuka.
Kesahihan memasang turbin angin
Sumber tenaga alternatif adalah impian mana-mana penduduk musim panas atau pemilik rumah yang tapaknya terletak jauh dari rangkaian pusat. Walau bagaimanapun, apabila kami menerima bil elektrik yang digunakan di pangsapuri bandar, dan melihat kepada kenaikan tarif, kami menyedari bahawa penjana angin yang dicipta untuk keperluan domestik tidak akan merugikan kami.
Selepas membaca artikel ini, mungkin anda akan merealisasikan impian anda.
Penjana angin adalah penyelesaian terbaik untuk menyediakan kemudahan pinggir bandar dengan elektrik. Lebih-lebih lagi, dalam beberapa kes, pemasangannya adalah satu-satunya jalan keluar yang mungkin.
Untuk tidak membazir wang, usaha dan masa, mari kita putuskan: adakah terdapat sebarang keadaan luaran yang akan mewujudkan halangan untuk kita dalam proses mengendalikan turbin angin?
Untuk membekalkan elektrik ke dacha atau pondok kecil, loji kuasa angin kecil adalah mencukupi, kuasanya tidak akan melebihi 1 kW. Peranti sedemikian di Rusia disamakan dengan produk isi rumah. Pemasangannya tidak memerlukan sijil, permit atau sebarang kelulusan tambahan.
Untuk menentukan kebolehlaksanaan memasang penjana angin, adalah perlu untuk mengetahui potensi tenaga angin kawasan tertentu (klik untuk membesarkan)
Walau bagaimanapun, untuk berjaga-jaga, anda harus bertanya sama ada terdapat sebarang peraturan tempatan mengenai bekalan tenaga individu yang boleh menimbulkan halangan dalam pemasangan dan pengendalian peranti ini.
Tuntutan mungkin timbul daripada jiran anda jika mereka mengalami kesulitan yang berkaitan dengan operasi kincir angin. Ingat bahawa hak kita berakhir di mana hak orang lain bermula.
Oleh itu, apabila membeli atau membuat sendiri turbin angin untuk rumah, anda perlu memberi perhatian serius kepada parameter berikut:
Ketinggian tiang. Apabila memasang turbin angin, adalah perlu untuk mengambil kira sekatan ke atas ketinggian bangunan individu yang wujud di beberapa negara di dunia, serta lokasi tapak anda sendiri. Berhati-hati bahawa berhampiran jambatan, lapangan terbang dan terowong, bangunan yang tingginya melebihi 15 meter adalah dilarang.
Bunyi dari kotak gear dan bilah. Parameter bunyi yang dihasilkan boleh ditetapkan menggunakan peranti khas, selepas itu keputusan pengukuran boleh didokumenkan
Adalah penting bahawa ia tidak melebihi piawaian bunyi yang ditetapkan.
Gangguan eter. Sebaik-baiknya, apabila mencipta kincir angin, perlindungan terhadap gangguan tele harus disediakan di mana peranti anda boleh memberikan masalah sedemikian.
tuntutan alam sekitar. Organisasi ini boleh menghalang anda daripada mengendalikan kemudahan hanya jika ia mengganggu penghijrahan burung yang berhijrah. Tetapi ini tidak mungkin.
Apabila membuat dan memasang peranti sendiri, pelajari perkara ini, dan apabila membeli produk siap, perhatikan parameter yang ada dalam pasportnya. Lebih baik melindungi diri anda terlebih dahulu daripada kecewa kemudian.
- Kebolehlaksanaan kincir angin adalah wajar terutamanya oleh tekanan angin yang cukup tinggi dan stabil di kawasan itu;
- Ia adalah perlu untuk mempunyai kawasan yang cukup besar, kawasan berguna yang tidak akan berkurangan dengan ketara disebabkan oleh pemasangan sistem;
- Oleh kerana bunyi bising yang mengiringi kerja kincir angin, adalah wajar bahawa terdapat sekurang-kurangnya 200 m antara perumahan jiran dan pemasangan;
- Kos elektrik yang semakin meningkat secara meyakinkan berhujah memihak kepada penjana angin;
- Pemasangan penjana angin hanya boleh dilakukan di kawasan yang pihak berkuasa tidak mengganggu, sebaliknya menggalakkan penggunaan jenis tenaga hijau;
- Sekiranya terdapat gangguan yang kerap di kawasan pembinaan loji kuasa angin mini, pemasangan meminimumkan kesulitan;
- Pemilik sistem mesti bersedia untuk fakta bahawa dana yang dilaburkan dalam produk siap tidak akan dibayar serta-merta. Kesan ekonomi mungkin menjadi ketara dalam 10-15 tahun;
- Jika bayaran balik sistem bukan saat terakhir, anda harus memikirkan membina loji kuasa mini dengan tangan anda sendiri.
Prinsip buat sendiri untuk membuat bilah untuk penjana angin
Selalunya, kesukaran utama ialah menentukan dimensi optimum, kerana prestasinya bergantung pada panjang dan bentuk bilah turbin angin.
Bahan dan alatan
Bahan-bahan berikut membentuk asas:
- papan lapis atau kayu dalam bentuk lain;
- kepingan gentian kaca;
- aluminium bergulung;
- Paip PVC, komponen untuk saluran paip plastik.
Bilah untuk penjana angin do-it-yourself
Pilih satu jenis apa yang tersedia dalam bentuk sisa selepas pembaikan, contohnya. Untuk pemprosesan seterusnya, anda memerlukan penanda atau pensel untuk melukis, jigsaw, kertas pasir, gunting logam, gergaji besi.
Lukisan dan pengiraan
Jika kita bercakap tentang penjana kuasa rendah, prestasinya tidak melebihi 50 watt, skru dibuat untuk mereka mengikut jadual di bawah, dialah yang mampu memberikan kelajuan tinggi.
Seterusnya, kipas tiga bilah berkelajuan rendah dikira, yang mempunyai kadar pemisahan permulaan yang tinggi. Bahagian ini akan berfungsi sepenuhnya penjana berkelajuan tinggi, yang prestasinya mencapai 100 watt. Skru berfungsi seiring dengan motor stepper, motor kuasa rendah voltan rendah, penjana kereta dengan magnet lemah.
Dari sudut pandangan aerodinamik, lukisan kipas harus kelihatan seperti ini:
Pengeluaran daripada paip plastik
Paip PVC pembetung dianggap sebagai bahan yang paling mudah; dengan diameter skru akhir sehingga 2 m, bahan kerja dengan diameter sehingga 160 mm sesuai.Bahan ini menarik dengan kemudahan pemprosesan, kos yang berpatutan, di mana-mana dan banyak lukisan, gambar rajah yang telah dibangunkan.
Adalah penting untuk memilih plastik berkualiti tinggi untuk mengelakkan keretakan bilah.
Produk yang paling mudah, iaitu longkang licin, ia hanya perlu dipotong mengikut lukisan. Sumber itu tidak takut terdedah kepada kelembapan dan tidak memerlukan penjagaan, tetapi boleh menjadi rapuh pada suhu di bawah sifar.
Membuat bilah daripada bilet aluminium
Skru sedemikian dicirikan oleh ketahanan dan kebolehpercayaan, ia tahan terhadap pengaruh luaran dan sangat tahan lama. Tetapi perlu diingat bahawa mereka ternyata lebih berat akibatnya, jika dibandingkan dengan yang plastik, roda dalam kes ini tertakluk kepada pengimbangan yang teliti. Walaupun fakta bahawa aluminium dianggap agak mudah dibentuk, bekerja dengan logam memerlukan alat yang mudah dan kemahiran minimum dalam mengendalikannya.
Bentuk bekalan bahan boleh merumitkan proses, kerana kepingan aluminium biasa bertukar menjadi bilah hanya selepas memberikan bahan kerja profil ciri; untuk tujuan ini, templat khas mesti dibuat terlebih dahulu. Ramai pereka pemula mula-mula membengkokkan logam di sepanjang mandrel, selepas itu mereka meneruskan untuk menanda dan memotong kosong.
Bilah yang diperbuat daripada aluminium bilet
Bilah aluminium sangat tahan terhadap beban, tidak bertindak balas terhadap fenomena atmosfera dan perubahan suhu.
skru gentian kaca
Ia lebih disukai oleh pakar, kerana bahannya berubah-ubah dan sukar diproses. Urutan:
- potong templat kayu, gosokkannya dengan mastic atau lilin - salutan harus menangkis gam;
- pertama, separuh daripada bahan kerja dibuat - templat disapu dengan lapisan epoksi, gentian kaca diletakkan di atas. Prosedur ini diulang dengan cepat sehingga lapisan pertama mempunyai masa untuk kering. Oleh itu, bahan kerja menerima ketebalan yang diperlukan;
- lakukan separuh masa kedua dengan cara yang sama;
- apabila gam mengeras, kedua-dua bahagian boleh dicantumkan dengan epoksi dengan pengisaran yang teliti pada sendi.
Hujungnya dilengkapi dengan lengan, di mana produk disambungkan ke hab.
Bagaimana untuk membuat bilah daripada kayu?
Ini adalah tugas yang sukar kerana bentuk khusus produk, di samping itu, semua elemen kerja skru akhirnya akan menjadi sama. Kelemahan penyelesaian juga mengiktiraf keperluan untuk perlindungan seterusnya bahan kerja daripada kelembapan, untuk ini ia dicat, diresapi dengan minyak atau minyak pengeringan.
Kayu tidak diingini sebagai bahan untuk roda angin, kerana ia terdedah kepada keretakan, meledingkan, dan reput. Disebabkan fakta bahawa ia dengan cepat memberi dan menyerap kelembapan, iaitu, ia mengubah jisim, keseimbangan pendesak diselaraskan secara sewenang-wenangnya, ini menjejaskan kecekapan reka bentuk secara negatif.
Bagaimana untuk membina penjana tenaga percuma dengan tangan anda sendiri?
Penjana dicipta berdasarkan komponen dan peranti berikut:
- Bateri dan perintang dengan nilai nominal 2.2 KOM. Ia mesti disertakan dalam lukisan.
- Cincin ferit daripada sebarang kekonduksian magnetik.
- Kapasitor dengan kapasiti 0.22 mikrofarad, direka untuk voltan sehingga 250 volt.
- Bas tembaga tebal, yang diameternya kira-kira 2 milimeter. Di samping itu, wayar tembaga nipis diambil dalam penebat enamel, dengan diameter 0.01 mm.Kemudian pemasangan berseri memberikan hasilnya.
- Tiub plastik atau kadbod, yang diameternya ialah 1.5-2.5 sentimeter.
- Mana-mana transistor dengan parameter yang sesuai. Nah, jika dalam konfigurasi asas, sebagai tambahan kepada penjana, akan ada arahan tambahan. Jika tidak, adalah mustahil untuk melibatkan diri dalam pelaksanaan skim praktikal untuk penjana tenaga bebas berkuasa sendiri.
Menarik. Dalam kes penyahgandingan tambahan antara bekalan dan litar voltan tinggi, penapis input khas digunakan. Anda tidak boleh meletakkan peranti sedemikian, tetapi gunakan voltan secara langsung.
Untuk pemasangan, anda boleh menggunakan papan gentian kaca, atau pangkalan lain dengan ciri yang serupa. Perkara utama ialah permukaan harus mengandungi radiator dengan semua lekapan yang diperlukan. Kedua-dua gegelung dililit pada tiub plastik supaya satu diletakkan di dalam satu lagi. Satu gegelung ke gegelung dililit dengan belitan voltan tinggi, juga terletak di dalam. Kadangkala ini juga diperlukan oleh penjana kuasa bebas bahan api impuls buatan sendiri.
Bentuk denyutan yang dijana mesti diperiksa untuk kebolehkendalian apabila pemasangan selesai. Untuk melakukan ini, ambil osiloskop, digital atau elektronik
Apabila menyediakan, anda harus memberi perhatian kepada hanya satu parameter penting - kehadiran tepi curam, yang membezakan jujukan kenalan segi empat tepat yang dihasilkan
Penjana tanpa bahan api
Varieti penjana elektrik
Biasanya penjana buatan sendiri di rumah dibuat berdasarkan motor tak segerak, magnet, stim, kayu-dipecat.
Pilihan #1 - penjana tak segerak
Peranti ini akan dapat menjana voltan 220-380 V, berdasarkan prestasi motor yang dipilih.
Untuk memasang penjana sedemikian, anda hanya perlu memulakan motor tak segerak dengan menyambungkan kapasitor ke belitan.
Penjana berdasarkan motor tak segerak menyegerakkan dirinya, memulakan belitan pemutar dengan medan magnet malar.

Motor dilengkapi dengan rotor dengan penggulungan tiga fasa atau satu fasa, kemasukan kabel, peranti litar pintas, berus, penderia kawalan
Jika pemutar adalah daripada jenis sangkar tupai, maka belitan diuja menggunakan daya magnetisasi sisa.
Pilihan # 2 - peranti dengan magnet
Untuk penjana magnet, pengumpul, motor langkah (tanpa berus segerak) dan lain-lain adalah sesuai.
Penggulungan dengan bilangan kutub yang banyak meningkatkan kecekapan. Berbanding dengan litar klasik (di mana kecekapan ialah 0.86), belitan 48 kutub membolehkan anda menjadikan kuasa penjana lebih
Semasa proses pemasangan, magnet dipasang pada paksi berputar dan dipasang dalam gegelung segi empat tepat. Yang terakhir menjana medan elektrostatik semasa putaran magnet.
Pilihan #3 - penjana stim
Untuk penjana stim, relau dengan litar air digunakan. Peranti ini berfungsi kerana tenaga haba bilah stim dan turbin.
Untuk membuat penjana stim sendiri, anda memerlukan relau dengan litar air (penyejukan).
Ia adalah sistem tertutup dengan loji besar, bukan mudah alih yang memerlukan kawalan dan litar penyejukan untuk menukar wap kepada air.
Pilihan # 4 - peranti pembakaran kayu
Untuk penjana pembakaran kayu, dapur digunakan, termasuk yang berkhemah. Unsur-unsur peltier dipasang pada dinding relau dan struktur diletakkan di dalam perumahan radiator.
Prinsip operasi penjana adalah seperti berikut: apabila permukaan plat konduktor dipanaskan pada satu sisi, yang lain disejukkan.
Untuk membuat penjana api kayu sendiri, anda boleh menggunakan mana-mana dapur. Penjana dikuasakan oleh elemen Peltier yang memanaskan dan menyejukkan plat konduktor.
Arus elektrik muncul pada kutub plat. Perbezaan terbesar antara suhu plat memberikan penjana kuasa maksimum.
Unit ini lebih cekap pada suhu sub-sifar.
Penyediaan gegelung
Sebaik-baiknya, anda perlu membuat pengiraan terperinci bagi parameter gegelung. Tetapi, untuk penjana kuasa rendah yang beroperasi pada kelajuan rendah, pengiraan anggaran boleh dibuat. Untuk peranti ini, gegelung adalah mencukupi, di mana jumlah lilitan akan berada dalam julat 1000-1200.
Untuk menambah kuasa, tambah bilangan tiang. Buat gegelung menggunakan wayar tebal untuk meminimumkan rintangan dan, dengan itu, meningkatkan kekuatan semasa.
Selepas memasang penjana, ia perlu diperiksa. Untuk melakukan ini, tidak perlu memasang unit ke kincir angin. Hanya sambungkan peranti pengukur kepadanya dan cuba putarkannya secara manual.
Peranti dan prinsip operasi penjana gas
Semua bekalan kuasa autonomi berfungsi berdasarkan prinsip menukar satu tenaga kepada tenaga yang lain.
Reka bentuk penjana gas terdiri daripada tiga bahagian:
- Enjin pembakaran dalaman petrol. Unit berkuasa rendah dilengkapi dengan enjin dua lejang, dan unit berkuasa dilengkapi dengan enjin empat lejang.
- Penjana semasa.
- Blok modulasi elektrik.
Semua elemen dipasang pada satu sokongan. Sebagai tambahan kepada bahagian utama, penjana petrol dilengkapi dengan elemen tambahan:
- unsur bahan api.
- bateri.
- Pemula manual.
- Penapis udara.
- Penyenyap.
Peringkat utama operasi penjana gas
- Petrol dituangkan ke dalam tangki penjana.
- Dalam enjin, selepas membakar bahan api karbon, gas terbentuk. Ia memutarkan aci engkol dengan roda tenaga.
- Berputar, aci engkol menghantar kuasa ke aci penjana.
- Apabila putaran dengan frekuensi tinggi belitan primer dicapai, fluks magnet dialihkan - caj diagihkan semula.
- Potensi magnitud yang diperlukan dicipta pada kutub yang berbeza. Walau bagaimanapun, untuk mendapatkan arus ulang-alik, dari mana peralatan industri dan rumah tangga boleh beroperasi, peranti tambahan diperlukan - unit modulasi elektrik. Anda boleh menggunakan pengubah atau penyongsang.
- Terima kasih kepada penyongsang, anda boleh membawa voltan ke nilai yang diperlukan - 220 V dengan frekuensi 50 Hz. Sebagai tambahan kepada tujuan utama, dengan bantuan unit modulasi elektrik, voltan lampau impulsif dan gangguan dikeluarkan. Unit ini juga memantau kebocoran semasa. Blok melindungi unit daripada litar pintas dan beban lampau.
Penjana petrol buatan sendiri: kebaikan dan keburukan
Sesetengah pakar mengatakan bahawa jika penjana petrol dipasang dengan teliti dan mahir, maka ia akan bertahan selagi rakan sejawatan kilang. Mereka memberikan hujah berikut dalam sokongan mereka:
- pemodenan yang mungkin - peranti boleh dilaraskan pada bila-bila masa untuk memenuhi keperluan anda sendiri;
- penjimatan - sebagai contoh, untuk pembelian penjana gas yang dipasang kilang dengan kapasiti kecil (0.75-1 kW), anda perlu membelanjakan dari 9 ribu hingga 12 ribu rubel;
- kepuasan daripada projek yang telah siap.
Penyokong pemasangan kilang ragu-ragu tentang model "kraftangan" dan hujah balas, berhujah tentang kekurangan produk buatan sendiri:
- Penjimatan praktikal memasang penjana adalah diabaikan.Membeli bahagian penjana petrol secara berasingan memerlukan kos yang agak tinggi. Untuk memasang penjana, lebih baik menggunakan bahagian peranti yang tidak diperlukan.
- Sukar untuk mencari enjin dan penjana yang mempunyai parameter optimum.
- Untuk mengeluarkan penjana petrol, anda mesti mempunyai pengetahuan, kemahiran khas dan boleh bekerja dengan alatan. Pelaksanaan projek itu sendiri boleh mengambil masa yang lama.
- Penjana gas yang dipasang di kilang dilengkapi dengan diagnosis kendiri - unit ini memantau parameter operasi peranti. Di samping itu, penjana termasuk peranti mula automatik - unit mula berfungsi sebaik sahaja elektrik terputus dalam rangkaian. Juga, penjana gas boleh dilengkapi dengan peranti tambahan lain yang tidak terdapat dalam model "kraftangan".
- Tidak seperti penjana petrol buatan sendiri kilang, ia biasanya mempunyai dimensi dan berat yang besar.
Bagaimana untuk mendapatkan tenaga daripada eter dengan tangan anda sendiri?
Aliran halus mikrokuantum dalam kebanyakan penjana sedemikian adalah sumber tenaga utama untuk penjana. Anda boleh cuba menyambungkan sistem melalui kapasitor, bateri litium. Anda boleh memilih bahan yang berbeza bergantung pada penunjuk yang mereka berikan. Maka bilangan kW akan berbeza.
Setakat ini, tenaga bebas adalah fenomena yang sedikit dikaji dalam amalan. Oleh itu, terdapat banyak jurang dalam reka bentuk penjana. Hanya eksperimen praktikal membantu mencari jawapan kepada kebanyakan soalan. Tetapi banyak pengeluar utama peranti elektronik sudah berminat ke arah ini.
Anda akan berminat dengan apa itu fasa dan sifar dalam elektrik
Prinsip operasi
Dalam penjana gas industri kos rendah, frekuensi dan pelarasan voltan dilakukan dalam dua peringkat. Peringkat pertama adalah mekanikal. Prinsip operasinya adalah berdasarkan fakta bahawa apabila beban elektrik meningkat, kelajuan enjin berkurangan. Penderia kelajuan enjin disambungkan secara mekanikal ke pendikit karburetor, jadi sebarang perubahan dalam kelajuan diberi pampasan dengan melaraskan kedudukan pendikit secara automatik. Peringkat kedua pelarasan dijalankan secara elektronik. Rajah di atas menunjukkan gambar rajah penjana gas biasa yang murah.
Prinsip operasi penstabilan kelajuan elektronik adalah berdasarkan pergantungan rintangan kapasitor pada frekuensi arus. Rajah menunjukkan belitan penstabil (L3) yang dimuatkan pada pemuat (C1). Apabila beroperasi pada beban berkadar, voltan keluaran ialah 220 V dengan frekuensi 50 Hz. Oleh kerana kekerapan voltan keluaran secara langsung bergantung kepada bilangan pusingan sesaat, perubahan dalam kelajuan putaran pemutar penjana menyebabkan perubahan jelas dalam frekuensi voltan pada semua belitan penjana.
Rintangan kapasitor bergantung pada kekerapan voltan yang digunakan. Semakin tinggi frekuensi, semakin rendah rintangan. Akibatnya, arus melalui belitan penstabil berbeza-beza bergantung pada beban pada penjana. Dengan penurunan beban, bilangan pusingan meningkat, masing-masing, kekerapan meningkat dan rintangan kapasitor berkurangan. Arus melalui belitan (L3) meningkat dan nilai breknya pada rotor penjana meningkat. Dengan cara ini, pelarasan kelajuan berlaku secara berterusan dan serta-merta semasa operasi penjana.
Penstabilan elektrik beroperasi dalam julat kecil perubahan, jadi fungsi pelarasan utama diberikan kepada pengawal selia mekanikal. Di sini, julat pelarasan adalah lebih luas, tetapi dengan mengorbankan responsif. Enjin pembakaran dalaman mempunyai inersia, dan perubahan dalam bilangan pusingan agak lewat apabila melaraskan pendikit (ciri enjin ini dipanggil tindak balas pendikit). Lompatan beban secara tiba-tiba boleh menyebabkan sistem pelarasan berayun.
Sukar untuk membuat sistem kawalan sedemikian sendiri, dan sistem elektronik memerlukan pengubahsuaian penjana. Kelebihan skim kawalan sedemikian adalah untuk mendapatkan voltan sinusoidal dengan herotan bentuk gelombang yang minimum.
Penjana yang lebih kompleks dibuat mengikut litar penyongsang dengan penukaran dua kali (Rajah di bawah).

Penjana petrol penyongsang
Voltan bergantian penjana dibekalkan kepada penerus, dan kemudian kepada penukar transistor, pada output yang mana voltan stabil nilai yang diperlukan diperolehi. Kehadiran penerus menghilangkan sekatan ke atas kestabilan frekuensi penjana, dan penukar transistor menjana voltan tanpa mengira beban. Kelemahan penjana penyongsang adalah kos tinggi dan herotan bentuk gelombang voltan keluaran.
Pengesan logam telefon pintar
Prinsip operasi pengesan logam dari telefon pintar

Pengesan logam mudah dilakukan sendiri boleh didapati daripada telefon pintar. Telefon Android mempunyai kompas digital terbina dalam. Setiap objek logam mengganggu medan magnet di sekeliling telefon supaya telefon boleh menentukan sama ada terdapat logam berdekatan.Ini akan menjadi penyelesaian yang cukup pintar jika bukan untuk satu kes yang luar biasa - magnet.

Magnet mempunyai medan magnet yang agak kuat di sekeliling telefon pintar, jadi program ini mula menjadi gila sebaik sahaja alat menghampiri objek bermagnet.

Tidak menghairankan, nilai medan minimum dalam salah satu program ini adalah kira-kira 40 microtesla, kerana pembesar suara telefon juga mempunyai magnet.

Apa yang akan diperlukan:
- 1 telefon pintar
- 1 batang selfie

Memasang magnet
Magnet hendaklah dipasang pada cakera pemutar. Untuk hab standard, 20 magnet bersaiz 25x8 mm sudah memadai. Magnet mesti disusun dengan tiang berselang-seli.
Adalah lebih baik untuk membuat templat kertas, yang dilampirkan pada cakera, dan magnet diletakkan di atasnya.
Sebaik-baiknya, magnet segi empat tepat harus digunakan. Sebelum memohon, tandakan setiap magnet pada tiang supaya tidak keliru apabila berselang-seli.
Bahagian yang menarik ialah "+", yang menjijikkan ialah "-". Magnet perlu diperbaiki dengan gam yang boleh dipercayai. Untuk penetapan tambahan dari atas, mereka harus diisi dengan resin epoksi.
Menjumlahkan
Ya, menabung hari ini telah menjadi "bergaya"! Pengenalan tepat pada asasnya teknologi tenaga baharu pada masa hadapan akan membolehkan orang ramai meninggalkan penggunaan stesen nuklear, haba, petrol, diesel dan turbin gas. Orang yang telah belajar untuk "menghasilkan" elektrik memusnahkan diri mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri, menggunakan kaedah lapuk, tetapi sangat bermanfaat untuk "beberapa" kaedah mendapatkan tenaga yang penting kepada manusia.Dalam kes langkah-langkah yang diambil tepat pada masanya, kita masih akan dapat mengembalikan planet Bumi kepada rupa asalnya, meninggalkan usus yang habis sahaja, dan membantu rumah kosmik kita memulihkan ekologi yang dibawa ke keadaan bencana.
Kesimpulan
Oleh itu, penjana elektrik buat sendiri boleh menjadi pilihan terbaik untuk bekalan kuasa alternatif.
Kuasanya akan mencukupi untuk membekalkan elektrik kepada peralatan bangunan, serta perkakas rumah kecil. Oleh kerana kerja dilakukan dengan elektrik, orang yang tidak mempunyai sedikit pun idea tentang keseriusan dan bahaya manipulasi yang dilakukan mungkin tidak berjaya dalam penjana.
Bukan rahsia lagi bahawa penjana do-it-yourself akan menjadi 5 kali lebih murah, tetapi bukan satu fakta bahawa produktivitinya boleh bersaing dengan model yang dipasang di kilang yang dilengkapi dengan automasi. Usaha sedemikian harus ditinggalkan dalam kes sedemikian:
- jika tidak ada keyakinan diri dan pengetahuan;
- apabila beberapa percubaan pemasangan gagal;
- jika peralatan dan alat pengukur yang sesuai tidak tersedia;
- jika tiada kemahiran dalam pengiraan dan pemilihan komponen instrumen, serta dalam membaca rajah.
Jika anda mempunyai semua butiran struktur yang diperlukan, anda boleh cuba memasang unit dengan tangan anda sendiri. Sekiranya prosedur itu tidak berjaya, anda sentiasa boleh menggunakan bantuan model yang dibeli. Membeli penjana elektrik hanya mempunyai satu kelemahan - kosnya tinggi. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, ia dibenarkan sepenuhnya oleh ketepatan aliran kerja, serta kemungkinan kawalan bebas terhadap keseluruhan proses pemprosesan dan menukar arus terus kepada arus ulang alik.











































