- Pilihan pemasangan turbin angin
- Apakah bentuk bilah yang optimum
- Prinsip operasi
- Sistem brek putaran bilah
- Pemilihan saiz turbin angin
- Terdapat beberapa formula
- Turbin angin manakah yang paling cekap
- Kebaikan dan keburukan teknologi
- Turbin angin industri: model peranan
- Penjana angin untuk rumah tidak lagi jarang berlaku
- Prinsip operasi
- Jenis turbin angin dan yang mana lebih baik untuk rumah persendirian
- Ulasan video
- Tetapan mana yang hendak dipilih?
- Pengiraan kuasa penjana angin
- Membuat dan memasang kincir angin dengan tangan anda sendiri
- Gambaran keseluruhan model popular
- Mencipta bilah secara berperingkat
- Bilah PVC - Paip.
- bilah aluminium
- bilah gentian kaca
- muka surat 2
- Kos turbin angin
- Penjana angin - apakah itu?Perkakas rumah mengikut keperluan. Gambar rajah ini sangat dipermudahkan. Pada hakikatnya, kadangkala peranti diperlukan untuk menukar arus elektrik.
- Turbin angin mendatar (jenis baling-baling)
- 1. Penjana angin, tersusun seperti perahu layar
- 2. Sayap penjana angin terbang
Pilihan pemasangan turbin angin
Ia tidak akan mungkin untuk mendapatkan pengeluaran tenaga yang berterusan dari semasa ke semasa. Ini disebabkan oleh keadaan alam semula jadi yang sentiasa berubah. Pertimbangkan terlebih dahulu di mana untuk menggunakan lebihan elektrik yang akan berlaku semasa angin kencang.Sebagai contoh, anda boleh menyediakan pemanasan air dalam dandang atau pemanas elektrik untuk rumah. Ciri ini harus dihidupkan secara automatik dalam angin kencang dan beban ringan.
Untuk iklim dengan musim sejuk yang panjang, model susunan rotor menegak lebih sesuai. Anda boleh memasang peranti sedemikian di atas tanah atau pada tiang rendah. Di samping itu, ia boleh disambungkan terus ke rangkaian elektrik dengan pemanas dan dandang. Dalam kes ini, anda boleh cuba lakukan tanpa penyongsang dan bateri. Selalunya, skim sambungan sedemikian boleh dilaksanakan dengan tangan anda sendiri tanpa penglibatan organisasi pihak ketiga. Penjana angin sedemikian boleh berfungsi untuk menyediakan haba.
Anda juga harus menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan operasi kincir angin:
Pertama, kehadiran bunyi bising. Ini tidak mungkin menggembirakan jiran anda, di samping itu, infrasound boleh menjadi tidak selesa untuk didengar. Untuk menghapuskan ciri ini, pasang peranti sejauh mungkin dari bangunan kediaman;
kedua, kehadiran wajib pembumian dan perlindungan kilat, serta sistem isyarat untuk penerbangan di titik tertinggi struktur
Sila ambil perhatian bahawa getaran akan dijana semasa operasi. Ini bermakna tiang tidak boleh bersentuhan dengan objek lain;
ketiga, penjana itu sendiri dan bahagian lain sistem
Bateri dan penyongsang memerlukan penyelenggaraan tetap dan penggantian sistematik. Tiang juga perlu dicat, diperiksa dan dijaga tepat pada masanya;
keempat, terdapat kemungkinan kerosakan semasa ais atau taufan yang kuat.
Penjagaan turbin angin secara berkala akan memastikan hayat perkhidmatan yang panjang bagi pembantu ini.
Apakah bentuk bilah yang optimum
Salah satu elemen utama turbin angin ialah satu set bilah. Terdapat beberapa faktor yang dikaitkan dengan butiran ini yang mempengaruhi kecekapan kincir angin:
- berat;
- saiz;
- borang;
- bahan;
- jumlah.
Jika anda memutuskan untuk mereka bentuk bilah untuk kincir angin buatan sendiri, pastikan anda mempertimbangkan semua parameter ini. Ada yang percaya bahawa lebih banyak sayap pada kipas penjana, lebih banyak kuasa angin boleh diperolehi. Dengan kata lain, lebih banyak lagi baik.
Walau bagaimanapun, ini tidak berlaku. Setiap bahagian individu bergerak melawan rintangan udara. Oleh itu, sejumlah besar bilah pada kipas memerlukan lebih banyak daya angin untuk melengkapkan satu revolusi. Di samping itu, terlalu banyak sayap lebar boleh menyebabkan pembentukan apa yang dipanggil "topi udara" di hadapan kipas, apabila aliran udara tidak melalui kincir angin, tetapi mengelilinginya.
Bentuk sangat penting. Ia bergantung kepada kelajuan skru. Aliran yang lemah menyebabkan vorteks yang memperlahankan roda angin
Yang paling cekap ialah turbin angin satu bilah. Tetapi membina dan mengimbanginya dengan tangan anda sendiri adalah sangat sukar. Reka bentuknya tidak boleh dipercayai, walaupun dengan kecekapan yang tinggi. Mengikut pengalaman ramai pengguna dan pengeluar kincir angin, model tiga bilah adalah model yang paling optimum.
Berat bilah bergantung pada saiznya dan bahan dari mana ia akan dibuat. Saiz mesti dipilih dengan teliti, berpandukan formula untuk pengiraan. Tepi paling baik diproses supaya terdapat pembulatan pada satu sisi, dan bahagian bertentangan tajam
Bentuk bilah yang dipilih dengan betul untuk turbin angin adalah asas kepada kerja yang baik.Untuk buatan sendiri, pilihan berikut sesuai:
- jenis belayar;
- jenis sayap.
Bilah jenis layar ialah jalur lebar yang ringkas, seperti pada kincir angin. Model ini adalah yang paling jelas dan mudah untuk dihasilkan. Walau bagaimanapun, kecekapannya adalah sangat rendah sehingga bentuk ini boleh dikatakan tidak digunakan dalam turbin angin moden. Kecekapan dalam kes ini adalah kira-kira 10-12%.
Bentuk yang lebih cekap ialah bilah profil ram. Prinsip aerodinamik terlibat di sini, yang mengangkat pesawat besar ke udara. Skru bentuk ini lebih mudah untuk bergerak dan berputar lebih cepat. Aliran udara dengan ketara mengurangkan rintangan yang dihadapi oleh kincir angin dalam perjalanannya.
Profil yang betul harus menyerupai sayap kapal terbang. Di satu pihak, bilah mempunyai penebalan, dan di sisi lain - keturunan yang lembut. Jisim udara mengalir di sekeliling bahagian bentuk ini dengan sangat lancar
Kecekapan model ini mencapai 30-35%. Berita baiknya ialah anda boleh membina bilah bersayap dengan tangan anda sendiri menggunakan alat yang minimum. Semua pengiraan asas dan lukisan boleh disesuaikan dengan mudah kepada kincir angin anda dan anda boleh menikmati tenaga angin percuma dan bersih tanpa sekatan.
Prinsip operasi
Model kincir angin mendatar
Di bawah pengaruh daya angin, bilah peranti mula berputar, yang memacu pemutar. Terima kasih kepada belitan stator, tenaga mekanikal yang terhasil ditukar kepada arus elektrik. Di bawah tindakan daya putaran, elektrik yang terhasil disimpan dalam bateri.
Jumlah tenaga yang diterima secara langsung bergantung kepada kekuatan angin - semakin kuat ia bertiup, lebih banyak elektrik akan disimpan dalam bateri.
Semasa pusingan, paksi juga berputar, yang disambungkan ke pemutar utama. 12 magnet dipasang padanya, yang berputar di stator. Ini menghasilkan arus elektrik berselang-seli dengan frekuensi yang sama seperti yang mengalir dalam soket.
Arus ulang alik yang terhasil boleh dihantar pada jarak yang jauh, tetapi ia tidak boleh disimpan. Oleh itu, ia mesti ditukar kepada arus terus. Proses ini dijalankan oleh litar elektronik dalaman dalam turbin.
Sistem brek putaran bilah
Untuk memastikan bahawa unit tidak gagal dengan tekanan udara yang kuat, ia dilengkapi dengan sistem brek khas. Jika magnet yang bergerak digunakan untuk mendorong arus dalam belitan, kini daya ini digunakan untuk menghentikan magnet berputar. Untuk melakukan ini, litar pintas dibuat, di mana pergerakan pemutar menjadi perlahan. Tindak balas yang terhasil memperlahankan putaran magnet.

Reka bentuk turbin angin dan komponen
Apabila angin melebihi 50 km/j, brek secara automatik memperlahankan putaran rotor. Jika kelajuan udara mencapai 80 km / j, sistem brek menghentikan bilah sepenuhnya. Semua bahagian turbin direka untuk memaksimumkan penggunaan tenaga udara. Apabila angin bertiup, bilah berputar dan penjana menukar pergerakannya menjadi elektrik. Menjalankan penukaran tenaga berganda, turbin menghasilkan elektrik daripada pergerakan biasa jisim udara.

Secara luaran, penjana angin menyerupai ram cuaca - ia diarahkan ke arah dari mana angin bertiup
Peranti ini sangat berguna bukan sahaja dalam beberapa keadaan yang melampau, tetapi juga dalam kehidupan seharian biasa.Selalunya, sistem turbin angin digunakan di kotej musim panas atau di penempatan yang sering mengalami gangguan bekalan elektrik. Sumber elektrik autonomi buatan sendiri mempunyai kelebihan berikut:
- pemasangan adalah mesra alam;
- tidak perlu mengisi minyak;
- tiada sisa terkumpul;
- peranti berfungsi dengan sangat senyap;
- mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang.
Semua penjana angin beroperasi dengan cara yang sama. Pertama, voltan ulang-alik yang diterima daripada tekanan angin ditukar kepada arus terus. Ini mengecas bateri. Inverter kemudian menghasilkan arus ulang alik semula. Ini adalah perlu agar mentol bercahaya; peti sejuk, TV, dsb. berfungsi. Terima kasih kepada bateri boleh dicas semula, anda boleh menggunakan peralatan elektrik dalam cuaca yang tenang. Di samping itu, semasa tiupan angin yang kuat, voltan dalam rangkaian kekal stabil.
Pemilihan saiz turbin angin
Anda perlu memilih saiz pemasangan ini berdasarkan jumlah elektrik dan kelajuan angin yang dikehendaki, serta ketumpatannya, di kawasan anda. Ia dengan serta-merta perlu untuk menjelaskan bahawa pengiraan kuasa akan dibuat untuk penjana angin buatan kilang yang tidak dibuat dengan tangan daripada bahagian yang diubahsuai.
Jumlah elektrik yang anda perlukan, anda boleh mengetuk bil untuk tahun lepas atau mengambil jumlah yang sewenang-wenangnya (diingini).
Kelajuan dan ketumpatan angin boleh didapati di web, contohnya di laman web perkhidmatan cuaca. Saya tidak akan menunjukkan sebarang angka dalam artikel ini, kerana terdapat banyak wilayah dan iklim telah berubah dengan cepat dalam beberapa tahun kebelakangan ini.
Terdapat beberapa formula
satu.Yang paling mudah dan difahami oleh orang biasa, bagaimanapun, data yang diperoleh mungkin mempunyai ralat tertentu. Ia boleh digunakan untuk mengira penjana angin kinetik dengan aci mendatar:
AEO = 1.64 * D*D * V*V*V
di mana:
- AEO ialah tenaga elektrik yang anda ingin terima dalam setahun.
- D ialah diameter pemutar, yang ditunjukkan dalam meter.
- V ialah purata kelajuan angin tahunan, ditunjukkan dalam m/s.
2. Formula yang lebih kompleks, yang digunakan untuk pengiraan mereka oleh syarikat yang terlibat dalam penjualan dan pemasangan peralatan tersebut di peringkat profesional.
P = V3 * ρ * S
di mana:
- V ialah kelajuan angin dalam meter sesaat.
- ρ – ketumpatan udara, unit ukuran – kg/m3
- S ialah kawasan bilah di mana aliran udara bertiup, unit ukuran ialah m2 (perlu dilihat mengikut penerangan teknikal pengeluar).
- P - Bilangan kW yang boleh diperolehi.
Contoh pengiraan P = 53 * 1.25 * 33 = 5156 W
Kecekapan penjanaan kuasa secara langsung bergantung pada diameter bilah pemutar, anda boleh melihat prestasi anggaran dalam jadual di bawah.
Jadual ini menunjukkan data anggaran yang boleh diperoleh bergantung pada diameter rotor, ketinggian pemasangan turbin angin dan kelajuan angin.
| Kuasa terjana maksimum, kW | Diameter pemutar, m | Ketinggian tiang, m | Kelajuan angin m/s |
| 0,55 | 2,5 | 6 | 8 |
| 2,6 | 3,2 | 9 | 9 |
| 6,5 | 6,4 | 12 | 10 |
| 11,2 | 8 | 12 | 10 |
| 22 | 10 | 18 | 12 |
3. Dalam kes dengan rotor menegak (paksi), pengiraan mesti dibuat menggunakan formula yang berbeza.
P=0.6*S*V^3
di mana:
- P– kuasa Watt
- S- kawasan kerja bilah sq.m.
- V^3– Kelajuan angin kiub m/s
Formula yang lebih kompleks tetapi lebih tepat
P*= krV 3S/2, .
di mana:
- r - ketumpatan udara,
- V ialah halaju aliran dalam m/s.
- S - kawasan aliran dalam meter persegi
- k — pekali kecekapan turbin turbin angin dalam nilai 0,2-0,5
Apabila memilih kincir angin, anda perlu melihat kelajuan angin yang disyorkan oleh pengilang. Sebagai peraturan, pemasangan untuk kegunaan peribadi mempunyai julat ini: 2-11 Mps.
Turbin angin manakah yang paling cekap
| Mendatar | menegak |
| Peralatan jenis ini telah mendapat populariti yang paling popular, di mana paksi putaran turbin selari dengan tanah. Turbin angin sedemikian sering dipanggil kincir angin, di mana bilahnya berpusing melawan aliran angin. Reka bentuk peralatan termasuk sistem untuk menatal automatik kepala. Ia diperlukan untuk mencari aliran angin. Peranti juga diperlukan untuk memusingkan bilah supaya sedikit daya boleh digunakan untuk menjana elektrik. Penggunaan peralatan tersebut lebih sesuai dalam perusahaan perindustrian berbanding dalam kehidupan seharian. Dalam amalan, mereka lebih kerap digunakan untuk mencipta sistem ladang angin. | Peranti jenis ini kurang berkesan dalam amalan. Putaran bilah turbin dilakukan selari dengan permukaan bumi, tanpa mengira kekuatan angin dan vektornya. Arah aliran juga tidak penting, dengan apa-apa kesan, elemen putaran menatal melawannya. Akibatnya, penjana angin kehilangan sebahagian daripada kuasanya, yang membawa kepada penurunan kecekapan tenaga peralatan secara keseluruhan. Tetapi dari segi pemasangan dan penyelenggaraan, unit di mana bilah disusun secara menegak adalah lebih sesuai untuk kegunaan rumah. Ini disebabkan oleh fakta bahawa pemasangan kotak gear dan penjana dipasang di atas tanah. Kelemahan peralatan tersebut termasuk pemasangan mahal dan kos operasi yang serius.Ruang yang cukup diperlukan untuk memasang penjana. Oleh itu, penggunaan peranti menegak lebih sesuai di ladang swasta kecil. |
| Berbilah dua | Berbilah tiga | berbilang bilah |
| Unit jenis ini dicirikan oleh kehadiran dua elemen putaran. Pilihan ini boleh dikatakan tidak cekap hari ini, tetapi agak biasa kerana kebolehpercayaannya. | Jenis peralatan ini adalah yang paling biasa. Unit tiga bilah digunakan bukan sahaja dalam pertanian dan industri, tetapi juga dalam isi rumah persendirian. Peralatan jenis ini telah mendapat populariti kerana kebolehpercayaan dan kecekapannya. | Yang terakhir boleh mempunyai 50 atau lebih elemen putaran. Untuk memastikan penjanaan jumlah elektrik yang diperlukan, tidak perlu menatal bilah itu sendiri, tetapi untuk membawanya ke bilangan revolusi yang diperlukan. Kehadiran setiap elemen tambahan putaran memberikan peningkatan dalam parameter jumlah rintangan roda angin. Akibatnya, output peralatan pada bilangan putaran yang diperlukan akan menjadi masalah. Peranti karusel yang dilengkapi dengan kepelbagaian bilah mula berputar dengan daya angin yang kecil. Tetapi penggunaannya lebih relevan jika fakta menatal memainkan peranan, contohnya, apabila mengepam air diperlukan. Untuk memastikan pengeluaran tenaga yang banyak dengan berkesan, unit berbilang bilah tidak digunakan. Untuk operasi mereka, pemasangan peranti gear diperlukan. Ini bukan sahaja merumitkan keseluruhan reka bentuk peralatan secara keseluruhan, tetapi juga menjadikannya kurang dipercayai berbanding dengan dua dan tiga bilah. |
| Dengan bilah yang keras | Unit pelayaran |
| Kos unit tersebut lebih tinggi disebabkan kos pengeluaran bahagian putaran yang tinggi.Tetapi berbanding dengan peralatan belayar, penjana dengan bilah tegar lebih dipercayai dan mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang. Memandangkan udara mengandungi habuk dan pasir, elemen berputar tertakluk kepada beban yang tinggi. Apabila peralatan beroperasi dalam keadaan stabil, ia memerlukan penggantian tahunan filem anti-karat yang digunakan pada hujung bilah. Tanpa ini, elemen putaran mula kehilangan sifat kerjanya dari semasa ke semasa. | Bilah jenis ini lebih mudah dari segi pengeluaran dan lebih murah daripada logam atau gentian kaca. Tetapi penjimatan dalam pembuatan boleh membawa kepada kos yang serius pada masa hadapan. Dengan diameter roda angin tiga meter, kelajuan hujung bilah boleh sehingga 500 km / j, apabila pusingan peralatan adalah kira-kira 600 seminit. Ini adalah beban yang serius walaupun untuk bahagian tegar. Amalan menunjukkan bahawa elemen putaran pada peralatan pelayaran perlu sering ditukar, terutamanya jika daya angin adalah tinggi. |
Selaras dengan jenis mekanisme berputar, semua unit boleh dibahagikan kepada beberapa jenis:
- peranti Darier ortogon;
- unit dengan pemasangan berputar Savonius;
- peranti dengan reka bentuk paksi menegak unit;
- peralatan dengan mekanisme berputar jenis helicoid.
Kebaikan dan keburukan teknologi
Penjana angin bising semasa operasi, jadi jarak ke bangunan kediaman hendaklah sekurang-kurangnya 30 m. Di samping itu, pokok dan bangunan perlu tidak menghalang aliran angin daripada memasuki bilah kincir angin.
Kelebihan memasang peranti termasuk yang berikut:
- Selepas memasang peralatan, anda tidak perlu membeli bahan api. Perbelanjaan hanya untuk penyelenggaraan dan penyelenggaraan pencegahan.
- Ia akan dibekalkan dengan beban angin yang mencukupi di kebanyakan kawasan iklim, terutamanya di kawasan utara yang terpencil dengan angin yang sentiasa bertiup.
- Kincir angin berfungsi secara automatik dan tidak memerlukan pemeriksaan berterusan. Dan bilik dengan peralatan kawalan dan bateri terletak di tempat yang mudah untuk penyelenggaraan.
Keburukan penjana angin:
- Jika tiang dipasang dengan tidak betul, peranti menjana infrasound yang berbahaya kepada kesihatan.
- Pastikan anda memasang pembumian untuk melindungi daripada kilat semasa ribut petir.
- Ais pada bilah dalam cuaca dingin yang lembap, dan kerosakan dalam tiupan angin yang kuat.
- Sekiranya penjana gagal, untuk membaikinya, perlu memiringkan tiang, atau memanjat.
Asas tiang mesti memastikan kestabilannya sekiranya tiupan angin kuat. Brek pelindung penjana tidak membenarkan untuk membangunkan kelajuan tinggi putaran bilah semasa tiupan angin.
Turbin angin industri: model peranan
Bukan rahsia lagi bahawa tenaga alternatif benar-benar membolehkan anda mendapatkan elektrik secara literal dari angin. Di Eropah, turbin angin industri menduduki kawasan yang luas dan beroperasi secara autonomi untuk faedah manusia.
Mereka besar, terletak di kawasan terbuka kepada semua angin, menjulang tinggi di atas pokok dan objek tempatan.
Dan kincir angin dipasang pada jarak antara satu sama lain. Oleh itu, kerosakan tidak sengaja dan kerosakan pada seseorang tidak boleh membahayakan struktur jiran.
Kami akan mengambil prinsip ini untuk mencipta penjana angin sebagai asas untuk pembangunan peranti buatan sendiri. Mereka dicipta mengikut perkembangan saintifik, telah diuji untuk masa yang lama, dan ia berfungsi dengan berkesan.
Mari kita mulakan dengan analisis ciri-ciri kawasan di mana kami merancang untuk membuat ladang angin.
Ini menarik: Menyambung wayar dalam kotak simpang untuk pendawaian elektrik - kami meliputi secara umum
Penjana angin untuk rumah tidak lagi jarang berlaku
Loji kuasa angin telah lama digunakan pada skala perindustrian. Tetapi, kerumitan reka bentuk, serta kerumitan pemasangannya, tidak memungkinkan untuk menggunakan peralatan ini di rumah persendirian, seperti panel solar.
Walau bagaimanapun, kini, dengan perkembangan teknologi dan peningkatan permintaan untuk "tenaga hijau", keadaan telah berubah. Pengilang telah melancarkan pengeluaran pemasangan bersaiz kecil untuk sektor swasta.
Prinsip operasi
Angin memutarkan bilah pemutar yang dipasang pada aci penjana. Hasil daripada putaran dalam belitan, arus ulang alik dihasilkan. Untuk meningkatkan bilangan pusingan, dan, dengan itu, jumlah tenaga yang dijana, gear pengurangan (transmisi) boleh digunakan. Ia juga boleh menyekat putaran bilah sepenuhnya, jika perlu.
Arus ulang alik yang terhasil ditukar kepada terus 220 W menggunakan penyongsang. Kemudian ia pergi ke pengguna atau, melalui pengawal cas, ke bateri untuk terkumpul.

Gambar rajah lengkap pengendalian pemasangan daripada penjanaan tenaga kepada penggunaannya.
Jenis turbin angin dan yang mana lebih baik untuk rumah persendirian
Pada masa ini terdapat dua jenis reka bentuk ini:
- Dengan rotor mendatar.
- Dengan rotor menegak.

Jenis pertama dengan rotor mendatar. Mekanisme ini dianggap paling berkesan. Kecekapan adalah kira-kira 50%. Kelemahannya ialah keperluan untuk kelajuan angin minimum 3 m sesaat, reka bentuk mencipta banyak bunyi.
Untuk kecekapan maksimum, tiang tinggi diperlukan, yang seterusnya merumitkan pemasangan dan penyelenggaraan selanjutnya.
Jenis kedua dengan menegak. Penjana angin dengan rotor menegak mempunyai kecekapan tidak lebih daripada 20%, manakala kelajuan angin hanya 1-2 m sesaat adalah mencukupi. Pada masa yang sama, ia berfungsi dengan lebih senyap, tahap bunyi yang dikeluarkan tidak lebih daripada 30 dB, dan tanpa getaran. Tidak memerlukan ruang yang besar untuk bekerja, sambil tidak kehilangan kecekapan.
Pemasangan tidak memerlukan tiang tinggi. Peralatan boleh dipasang di atas bumbung rumah walaupun dengan tangan anda sendiri.
Ketiadaan anemometer dan mekanisme berputar, yang tidak diperlukan sama sekali dengan reka bentuk ini, menjadikan penjana angin jenis ini lebih murah berbanding pilihan pertama.
Ulasan video
Tetapan mana yang hendak dipilih?
Sebelum menjawab soalan ini, anda perlu memahami keperluan anda, keupayaan kewangan dan keutamaan operasi.
Jika anda ingin mendapatkan kuasa yang paling banyak dan sanggup membelanjakan wang untuk penyelenggaraan penjana berkala, pilih pilihan pertama. Dengan melabur dalam tiang tinggi sekali, dan membayar galas atau penggantian minyak sekali setiap 5-10 tahun, anda akan mendapat kebebasan tenaga sepenuhnya, dan walaupun anda tinggal di negara Ukraine atau EU, anda akan dapat menjual lebihan elektrik.
Tahap hingar yang tinggi di stesen ini memerlukan pemilihan tempat yang jauh dari bangunan kediaman yang mungkin. Perkara ini juga perlu diambil kira, kerana infrasound tidak akan disedari oleh jiran anda.
Untuk mendapatkan keluaran yang setara berhubung dengan pilihan pertama, adalah perlu untuk membekalkan 3 turbin angin jenis ini. Walau bagaimanapun, dari segi harga, lebih kurang jumlah yang sama diperolehi (tertakluk kepada pemasangan sendiri).
Ulasan video pakar dalam bidang sumber tenaga alternatif
Pengiraan kuasa penjana angin
Untuk menentukan kuasa yang diperlukan bagi turbin angin, anda perlu membuat senarai semua pengguna elektrik di rumah, daripada mentol lampu ke peti sejuk dan penghawa dingin. Merumuskan parameter mereka, mereka mendapat kuasa penuh pengguna tenaga di dalam rumah. Tetapi kos tenaga sebenar, walaupun semasa tempoh puncak, akan menjadi kurang, kerana tiada siapa yang menghidupkan semua peranti pada masa yang sama.
Akhir sekali, anda perlu lebih kurang menentukan masa operasi peranti tertentu untuk mengira sumber bulanan di rumah. Oleh itu, untuk memenuhi keperluan satu pondok, sebagai peraturan, turbin angin dengan kapasiti 5-6 kW diperlukan, manakala untuk kampung kecil, pemasangan dengan kapasiti 10-25 kW adalah mencukupi.
Di samping itu, terdapat subkelas peranti yang dipanggil penjana microwind. Kuasa mereka kurang daripada 1kw, dan ia sesuai untuk menjana kuasa ladang pertanian, membekalkan kuasa sistem bekalan air autonomi, dsb.
Dengan kekurangan kuasa, penjana angin berfungsi dengan sempurna bersama-sama dengan modul solar. Sistem sedemikian dipanggil sistem angin-solar hibrid. Ia adalah mungkin untuk menambah penjana angin dengan penjana diesel. Pemasangan kompleks sedemikian boleh dipercayai kerana beberapa faktor:
Membuat dan memasang kincir angin dengan tangan anda sendiri
Contoh pembuatan turbin
Pembuatan pemutar turbin angin menegak
Anda tidak boleh menggunakan bateri untuk penyimpanan tenaga, tetapi jika ia tersedia, operasi akan stabil. Bahagian wajib ialah penyongsang yang menukarkan tenaga kepada voltan 220V yang diperlukan. Ia perlu membuat ram cuaca kecil dengan mekanisme berputar. Kipas dipasang pada tiang, kerana pada ketinggian terdapat lebih banyak peluang untuk mencari arus udara.Sokongan mesti boleh dipercayai dan menahan beban dari angin.
Cara menyambung gegelung stator
Skim pemutar berbilang bilah
Ia adalah perlu untuk mencari dan membeli penjana neodymium yang akan membolehkan anda mengeluarkan tenaga angin. Skru boleh belayar dan berputar. Untuk memasang segala-galanya dan memasangnya pada sokongan, anda perlu membuat tapak konkrit yang akan memegangnya dengan selamat. Menggunakan tanda regangan, anda perlu membetulkan tiang dalam kedudukan menegak.
Salah satu pilihan untuk menyediakan bangkai dari tayar untuk menuang konkrit
Agar unit dapat berkhidmat untuk anda dalam jangka masa yang lama, anda perlu menjalankan penyelenggaraan dan menggantikan bahagian yang haus tepat pada masanya.
Penjana angin dengan rotor mendatar tiga bilah
Gambaran keseluruhan model popular
Sebelum mempertimbangkan model turbin angin yang popular, adalah perlu untuk memahami parameter mereka dan kriteria pemilihan untuk produk yang diterangkan. Kriteria pemilihan utama ialah:
- kuasa maksimum produk;
- isipadu tenaga yang dihasilkan selama 1 bulan;
- kelajuan udara minimum di mana penjana boleh beroperasi;
- syarat Penggunaan;
- kehadiran peranti yang melindungi pemasangan daripada beban berlebihan;
- seumur hidup;
- harga produk.
Hari ini, penjana angin dihasilkan oleh banyak negara, termasuk Rusia. Mereka dihasilkan oleh beberapa organisasi:
- LLC "SKB Iskra";
- Syarikat Tenaga Angin ZAO;
- LMV "Tenaga Angin";
- CJSC "Agregat-privod".
Unit buatan Rusia tidak begitu terkenal dan dalam permintaan di negara lain seperti model berputar pengeluaran Jerman, Denmark, China dan Belgium.Syarikat turbin angin terkemuka di dunia membelanjakan sejumlah besar wang untuk membangunkan jenis bilah baharu, penjana dan pengiraan nisbah gear yang tepat. Produk syarikat ini mempunyai banyak pilihan kapasiti dari 1-10 kW dan peralatan tambahan yang boleh dibeli secara berasingan (set dengan hab, penyongsang, bateri). Selain kuasa, terdapat perbezaan harga dan komponen. Syarikat Rusia menghasilkan penjana angin dengan pelbagai jenis rotor dan peranti kuasa maksimum. Model generasi baharu berikut dianggap sebagai produk terlaris.
VUE-1.5. Ini adalah unit kompak yang boleh diangkut oleh mana-mana kenderaan. Dalam pemasangan dan operasi, ia adalah mudah dan mudah. Penjana kecil ini hampir senyap. Ia mempunyai kuasa undian 1.5 kW. Voltan keluaran 48 V. Kelajuan angin untuk operasi biasa hendaklah dalam julat 2.5-25 m/s.
Mencipta bilah secara berperingkat
Apabila mereka bentuk pisau itu sendiri, pertimbangkan perkara berikut:
-
- Mula-mula anda mesti memutuskan bentuk bilah. Untuk turbin angin jenis mendatar domestik, bentuk bilah adalah lebih baik. Oleh kerana strukturnya, ia mempunyai seretan aerodinamik yang lebih rendah. Kesan ini disebabkan oleh perbezaan luas permukaan luar dan dalam unsur, jadi terdapat perbezaan tekanan udara pada sisi. Bentuk layar mempunyai lebih banyak seretan dan oleh itu kurang cekap.
Seterusnya, kita perlu menentukan bilangan bilah. Untuk rupa bumi dengan angin malar, turbin angin berkelajuan tinggi boleh digunakan.Untuk permulaan enjin maksimum peranti sedemikian, 2-3 bilah sudah cukup. Jika peranti sedemikian digunakan di kawasan yang tenang, maka ia tidak berkesan dan hanya berdiri diam dalam cuaca yang tenang. Satu lagi kelemahan turbin angin bersayap tiga ialah tahap hingar yang tinggi, seperti helikopter. Pemasangan ini tidak disyorkan berhampiran rumah padat penduduk.

Menariknya, dengan pengiraan yang betul, turbin angin dengan satu, dua atau tiga bilah boleh berjaya menjana tenaga elektrik. Dan dengan satu bilah peranti berfungsi pada sebarang kelajuan angin, tidak kira betapa kecilnya!
Pengiraan kuasa keluaran turbin angin. Nilai yang tepat tidak dapat dikira, kerana kuasa secara langsung bergantung pada cuaca dan pergerakan angin. Walau bagaimanapun, terdapat hubungan langsung antara diameter turbin angin, bilangan bilah dan kuasa peralatan.

Dengan memahami data jadual dan hubungan antara mereka, anda boleh mempengaruhi prestasi reka bentuk masa hadapan dengan mencipta gear heliks yang betul.
Pilihan bahan bilah. Pilihan bahan untuk pengeluaran bilah agak luas: gentian kaca PVC, aluminium, dll. Walau bagaimanapun, setiap daripada mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Mari kita lihat lebih dekat pada pilihan bahan.
Bilah PVC - Paip.
Dengan memilih saiz dan ketebalan paip yang betul, roda yang terhasil adalah sangat tahan lama dan cekap.
Sila ambil perhatian bahawa dalam tiupan angin yang kuat, plastik dengan ketebalan yang tidak mencukupi mungkin tidak dapat menahan beban dan hancur menjadi kepingan kecil.
Untuk melindungi struktur, lebih baik mengurangkan panjang daun dan menambah bilangan daun kepada 6. Hanya satu tiub cukup untuk mendapatkan jumlah butiran ini.
Untuk mengelakkan kesilapan dalam pengiraan bebas, lebih baik menggunakan templat siap pakai yang mudah dicari di Internet. Kerana mustahil untuk dilakukan tanpa pengetahuan khusus dalam bidang ini.
Selepas memotong paip, unsur-unsur yang dihasilkan mesti diampelas dan dibulatkan di tepi. Untuk menyambungkan bilah, simpulan keluli buatan sendiri dengan ketebalan dan kekuatan yang mencukupi dibuat.
bilah aluminium
Bilah ini lebih kuat dan lebih berat, yang bermaksud bahawa keseluruhan struktur sambungan berulir mestilah lebih kuat dan lebih stabil.
Pengimbangan roda seterusnya juga harus dirawat dengan lebih berhati-hati.

Selaras dengan templat ini, 6 elemen yang sama dipotong daripada kepingan aluminium, di bahagian dalamnya sesendal berulir mesti dikimpal untuk pengancing selanjutnya.
Kimpalkan bolt pada penyambung yang dipasang pada gandingan yang disediakan pada pisau.
Untuk meningkatkan sifat aerodinamik bilah sedemikian, ia mesti dibentuk dengan betul. Untuk melakukan ini, ia mesti digulung ke dalam pelongsor rata supaya sudut 10 darjah terbentuk antara paksi cacing dan paksi membujur bahan kerja.
bilah gentian kaca
Kelebihan bahan ini ialah nisbah berat dan kekuatan optimum dalam kombinasi dengan sifat aerodinamik. Tetapi bekerja dengan gentian kaca memerlukan kemahiran khas dan profesionalisme yang tinggi, jadi membuat produk sedemikian di rumah sangat sukar.
Dapat disimpulkan bahawa bahan yang paling sesuai untuk pemasangan sendiri turbin angin ialah bahan. PVC - Paip. Ia menggabungkan kekuatan, ringan dan sifat aerodinamik yang baik. Dan ia adalah bahan yang sangat mudah diakses, malah seorang pemula akan dapat menyelesaikan pekerjaan itu.
Dalam video ini anda akan belajar cara membuat bilah turbin angin dengan tangan anda sendiri:
muka surat 2
Orang-orangan sawah adalah bahagian landskap yang biasa. Tujuan utamanya adalah untuk melindunginya daripada burung yang tidak pernah kenyang. Tetapi angka itu, yang sering dibina secara cuai dari bahan buatan, bukan sahaja menakutkan burung, tetapi juga merosakkan rupa kawasan sekitarnya. Diilhamkan oleh idea tukang kebun dan foto dalam artikel ini, anda boleh membuat orang-orangan sawah anda sendiri yang bukan sahaja menghalau burung, tetapi juga menarik dari segi estetika.
Kos turbin angin
Harga untuk penjana angin agak tinggi. Ini adalah struktur besar yang diperbuat daripada bahan mahal. Lengkap dengan bateri, pengawal, penyongsang dan tiang.

Kit mungkin terdiri daripada: 1 - turbin angin itu sendiri, 2 - Tiang, 3 - Asas, 4 - Kit bateri, 5 - Penyongsang, 6 - Pengawal, serta wayar, penyambung, rak, penjana diesel dan bahan guna habis lain yang diperlukan untuk pemasangan
Ciri teknikal turbin angin juga mempengaruhi kos.
- Yang paling mudah ialah penjana dengan kuasa rendah sehingga 300 watt. Menghasilkan tenaga dengan daya angin 10-12 m/s. Satu set kincir angin paling mudah dengan hanya pengawal berharga dari 15,000 rubel. Dalam konfigurasi dengan penyongsang, bateri dan tiang, harganya mencapai 50,000 rubel.
- Penjana dengan kuasa yang diisytiharkan sebanyak 1 kW. Dengan angin yang lemah, secara purata, tenaga dihasilkan dari 30-100 kW sebulan. Untuk rumah besar dengan penggunaan elektrik yang tinggi, adalah disyorkan untuk menggunakan unit diesel dan petrol sebagai tambahan. Mereka juga akan mengecas bateri pada hari-hari tanpa angin sepenuhnya. Penjana angin sedemikian berharga dari 150,000 rubel.Ia datang sehingga 300-400 ribu rubel dengan set yang lebih lengkap.
- Penggunaan elektrik di rumah besar dengan ladang halaman belakang memerlukan kincir angin 3-5 kW. Bateri yang mencukupi, penyongsang yang lebih berkuasa, pengawal, tiang tinggi. Satu set berharga dari 300,000 rubel hingga satu juta.
Sekiranya rumah itu juga dipanaskan oleh angin, maka pemasangan mesti dipilih dengan kapasiti 10 kW. Dan jaga sumber tambahan, seperti panel solar. Anda juga mungkin memerlukan penjana gas. Semuanya bergantung pada berapa banyak tenaga yang anda perlu simpan dalam simpanan sekiranya hari tidak berangin dan mendung.
Penjana angin - apakah itu?Perkakas rumah mengikut keperluan. Gambar rajah ini sangat dipermudahkan. Pada hakikatnya, kadangkala peranti diperlukan untuk menukar arus elektrik.
Selepas penjana, pengawal diletakkan dalam litar ini. Ia menukarkan arus ulang alik kepada arus terus, yang mengecas bateri. Hampir semua peralatan tidak beroperasi pada arus terus, jadi selepas bateri anda memerlukan peranti lain - penyongsang. Peranti ini menjalankan operasi dalam urutan terbalik, iaitu, ia menukar arus terus kepada arus ulang alik dengan voltan 220V. Semasa manipulasi sedemikian, kehilangan tertentu tenaga elektrik yang diterima berlaku, iaitu kira-kira 15-20%. Ini adalah sebahagian besar.
Dalam kes apabila beberapa peranti digunakan untuk menjana elektrik (kincir angin ditambah panel solar atau penjana bahan api), litar perlu ditambah dengan suis (ATS). Ia akan diperlukan supaya apabila salah satu peranti dimatikan, yang lain dihidupkan - peranti sandaran.
Turbin angin mendatar (jenis baling-baling)
Pengubahsuaian yang berbeza bagi pemasangan mendatar mempunyai daripada satu hingga tiga bilah atau lebih. Oleh itu, kecekapan adalah lebih tinggi daripada yang menegak.

Kelemahan turbin angin adalah keperluan untuk mengorientasikannya ke arah angin. Pergerakan berterusan mengurangkan kelajuan putaran, yang mengurangkan produktivitinya.
- Bilah tunggal dan bilah berganda. Berbeza dalam pusingan motif tinggi. Berat dan dimensi pemasangan adalah kecil, yang memudahkan pemasangan.
- Berbilah tiga. Mereka mendapat permintaan di pasaran. Mereka boleh menjana tenaga sehingga 7 mW.
- Pemasangan berbilang bilah mempunyai sehingga 50 bilah. Mereka mempunyai inersia yang hebat. Kelebihan tork digunakan dalam operasi pam air.
Turbin angin dengan reka bentuk berbeza daripada yang klasik muncul di pasaran moden, contohnya, terdapat yang hibrid.
1. Penjana angin, tersusun seperti perahu layar
Reka bentuk berbentuk cakera di bawah tekanan udara memacu omboh, yang mengaktifkan sistem hidraulik. Akibatnya, tenaga fizikal diubah menjadi tenaga elektrik.

Semasa operasi, unit tidak membuat bunyi bising. Penarafan kuasa tinggi. Mudah diurus.
2. Sayap penjana angin terbang
Digunakan tanpa tiang, penjana, rotor dan bilah. Berbanding dengan struktur klasik yang beroperasi pada ketinggian rendah dengan kekuatan angin berubah-ubah, dan pembinaan tiang tinggi memakan masa dan mahal, "sayap" tidak mempunyai masalah sedemikian.

Ia dilancarkan ke ketinggian 550 meter. Penjanaan elektrik ialah 1 MW setahun. Sayap ini dihasilkan oleh Makani Power.
















































