- Kami mengira kuasa penjana angin masa depan
- Apa yang kamu perlu
- Untuk mencipta daripada mesin basuh
- Untuk mencipta daripada motor aruhan
- Untuk mencipta daripada botol plastik
- Untuk mencipta daripada motor elektrik
- Kesahihan memasang turbin angin
- Permulaan kerja
- Cara membuat sendiri penjana angin jenis menegak
- Bandingkan kebaikan dan keburukan pemasangan
- Masalah utama dan kesilapan biasa
- Apakah penjana angin?
- Tiup angin rumah buatan sendiri daripada motor stepper
- Apa yang perlu disediakan untuk bekerja
- Lukisan dan lakaran
- Teknologi pembuatan
- Pemeriksaan kesihatan
- roda angin
- Prinsip operasi
- Kami menggulung gegelung
- Mini dan mikro
- Jenis turbin angin dan prinsip operasinya
- Prinsip operasi penjana angin dan jenis peralatan
- Pilihan menegak
- Model Mendatar
- Bagaimana untuk melakukannya sendiri?
Kami mengira kuasa penjana angin masa depan
Mula-mula anda perlu mengetahui berapa banyak kuasa penjana angin perlu ada dengan tangan anda sendiri, apakah fungsi dan beban yang akan dihadapinya. Sebagai peraturan, sumber elektrik alternatif digunakan sebagai tambahan, iaitu, direka untuk membantu bekalan kuasa utama.Oleh itu, jika kuasa sistem adalah walaupun dari 500 watt, ini sudah cukup baik.
Walau bagaimanapun, kuasa akhir turbin angin bergantung kepada faktor lain, termasuk:
- kelajuan angin;
- bilangan bilah.
Untuk mengetahui nisbah yang sesuai untuk lekapan jenis mendatar, kami mengesyorkan agar anda membiasakan diri dengan jadual di bawah. Nombor di dalamnya di persimpangan adalah kuasa yang diperlukan (ditunjukkan dalam watt).
Jadual. Pengiraan kuasa yang diperlukan untuk penjana angin mendatar.
| 1m | 3 | 8 | 15 | 27 | 42 | 63 | 90 | 122 | 143 |
| 2m | 13 | 31 | 63 | 107 | 168 | 250 | 357 | 490 | 650 |
| 3m | 30 | 71 | 137 | 236 | 376 | 564 | 804 | 1102 | 1467 |
| 4m | 53 | 128 | 245 | 423 | 672 | 1000 | 1423 | 1960 | 2600 |
| 5m | 83 | 166 | 383 | 662 | 1050 | 1570 | 2233 | 3063 | 4076 |
| 6m | 120 | 283 | 551 | 953 | 1513 | 2258 | 3215 | 4410 | 5866 |
| 7m | 162 | 384 | 750 | 1300 | 2060 | 3070 | 4310 | 6000 | 8000 |
| 8m | 212 | 502 | 980 | 1693 | 2689 | 4014 | 5715 | 7840 | 10435 |
| 9m | 268 | 653 | 1240 | 2140 | 3403 | 5080 | 7230 | 9923 | 13207 |
Sebagai contoh, jika di rantau anda kelajuan angin kebanyakannya dari 5 hingga 8 meter sesaat, dan kuasa yang diperlukan penjana angin ialah 1.5-2 kilowatt, maka diameter struktur harus sepadan dengan kira-kira 6 meter atau lebih.
Apa yang kamu perlu
Sebagai asas awal untuk pembinaan peranti, pelbagai komponen daripada perkakas rumah dan kereta boleh digunakan. Sesetengah alat dan bahan yang diperlukan semasa operasi mungkin berbeza bergantung pada asas peranti.
Untuk mencipta daripada mesin basuh
Untuk menyelesaikan kerja mencipta penjana angin dari mesin basuh, anda memerlukan:
- motor elektrik dari mesin basuh dengan kuasa 1.4-1.6 kW;
- 32 magnet neodymium dengan diameter 10-12 mm;
- kertas pasir;
- epoksi atau kimpalan sejuk;
- pemutar skru;
- penerus semasa;
- penguji.
Untuk mencipta daripada motor aruhan
Untuk membuat peranti daripada motor tak segerak untuk rumah persendirian, anda mungkin memerlukan:
- paip air keluli dengan diameter luar 70-80 mm untuk membina tiang;
- bahan untuk bilah pendesak (tiub aluminium, papan kayu nipis, gentian kaca) atau bilah pasang siap;
- bahan untuk pembuatan asas (papan, paip atau hiasan profil, mortar simen);
- tali keluli;
- kepingan logam nipis atau papan lapis tahan lembapan untuk batang;
- motor tak segerak (model yang paling popular ialah AIR80 atau AIR71);
- magnet neodymium tambahan.
Untuk mencipta daripada botol plastik
Untuk membuat kecil berasaskan penjana angin botol plastik tidak memerlukan bahan yang mahal.
Bahan dan alatan untuk memasang turbin angin daripada botol plastik:
- keluli atau tiub bersalut krom dengan diameter 25 mm dan ketebalan dinding sehingga 1.0 mm dengan jumlah panjang 3000 mm;
- botol plastik silinder dengan isipadu 1.5 liter - 16 keping (apabila menggunakan botol dengan jumlah yang lebih besar, anda mungkin perlu mengira semula dimensi aci);
- penutup botol dalam jumlah 16 unit;
- galas bebola No. 205 (siri lain dengan diameter lubang aci 25 mm juga sesuai);
- sepasang pengapit dengan saiz 6/4 "(digunakan sebagai perumah galas);
- dua pengapit 3/4″ yang akan berfungsi sebagai titik lampiran untuk turbin angin;
- pengapit tambahan untuk memasang penjana (dalam contoh di bawah, produk dengan saiz 3.5″ digunakan);
- sembilan skru saiz M4*35 dengan kacang M4;
- 32 pencuci M5 untuk memasang penutup;
- tiub getah dengan diameter dalam 25 mm (panjang 150-200 mm);
- sesendal dengan diameter luar 25 mm dan lubang dalam 9-10 mm;
- motor stepper sehingga 10 W;
- penjana basikal;
- tanglung dengan dinamo;
- gerudi atau pemutar skru;
- gergaji besi untuk logam;
- gerudi untuk membuat lubang dalam paip logam dengan diameter 4 dan 8 mm;
- pemutar skru dengan sengatan berbentuk salib dan rata;
- sepana 7 mm.
Untuk mencipta daripada motor elektrik
Bahan yang diperlukan:
- penjana dari kereta;
- bateri boleh diservis 12 v;
- penyongsang dengan kuasa sekurang-kurangnya 1 kW untuk menukar arus terus dengan voltan 12 volt kepada arus ulang alik 220 volt;
- satu tong 200 liter untuk pembuatan bilah;
- Mentol lampu 12 V untuk kawalan;
- suis dan voltmeter;
- pendawaian tembaga dengan keratan rentas dawai 2.5 mm²;
- paip dengan diameter kira-kira 45-50 mm untuk paksi;
- paip dengan diameter 100 mm atau lebih untuk pembinaan tiang;
- galas;
- mesin kimpalan;
- mortar simen;
- tali lelaki dengan diameter 6 mm dan sauh untuk dipasang ke tanah;
- pengikat (perkakasan, pengapit, dll.).
Alatan:
- rolet;
- pensel dan juru tulis untuk logam;
- set sepana;
- gerudi atau pemutar skru;
- bekas untuk mencampurkan larutan;
- gerudi untuk logam;
- pengisar dan beberapa pusingan ganti;
- gunting logam;
- fail dan kertas pasir.
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.
Permulaan kerja
Bekerja pada pembuatan penjana kuasa angin bermula dengan fakta bahawa anda perlu mengambil bekas yang diperbuat daripada keluli tahan karat atau aluminium. Selalunya, baldi, periuk besar, air mendidih, dll digunakan. Ini akan menjadi asas untuk kincir angin masa depan.
Menggunakan pita pengukur dan penanda atau pensel, anda perlu membahagikan bekas kepada 4 bahagian yang sama. Selanjutnya, sudah tentu, adalah perlu untuk memotong logam ini mengikut markup. Pengisar biasanya digunakan untuk ini, bagaimanapun, jika asasnya diperbuat daripada bahan seperti logam tergalvani atau timah dicat, maka anda perlu bekerja dengan gunting, kerana bahan tersebut hanya akan menjadi terlalu panas semasa memotong dengan penggiling. Ini akan menjadi bilah, tetapi anda tidak boleh memotong struktur sepenuhnya. Sekarang anda perlu mula mengolah semula takal penjana.
Kedua-dua di bahagian bawah tangki dan di takal penjana, anda perlu membuat tanda dan lubang gerudi untuk bolt
Di sini adalah sangat penting untuk memantau susunan simetri supaya tidak berlaku ketidakseimbangan semasa putaran.
Selepas itu, perlu membengkokkan bilah, tetapi tidak terlalu banyak.
Adalah penting untuk mempertimbangkan arah di mana penjana akan berputar. Selalunya, arahnya mengikut arah jam. Bagi lenturan bilah, kawasan peranti ini secara langsung akan mempengaruhi kelajuan putaran, kerana satah kesan aliran udara pada peranti berubah.
Bagi lenturan bilah, kawasan peranti ini secara langsung akan mempengaruhi kelajuan putaran, kerana satah kesan aliran udara pada peranti berubah.
Selepas semua manipulasi ini, baldi atau bekas lain dengan lubang bolt siap dipasang dilekatkan pada takal penjana.
Penjana dipasang pada tiang dan dipasang dengan pengapit yang disediakan.Selepas itu, anda perlu menyambung wayar dan memasang litar elektrik.

Di sini anda perlu mempunyai gambar rajah di tangan, anda perlu mengingati warna semua wayar dan tanda kenalan. Kemudian, semua ini pasti diperlukan, tetapi buat masa ini, anda juga boleh memasang wayar ke tiang kincir angin.
Penjana angin rumah juga memerlukan sambungan bateri. Untuk menyambungkannya, anda memerlukan wayar yang dibeli sebelum ini dengan keratan rentas 4 mm2. Panjang 1 meter sudah memadai. Untuk menyambungkan beban ke rangkaian ini, iaitu pengguna tenaga elektrik (lampu ringan, perkakas rumah, dll.), wayar 2.5 mm2 sudah mencukupi. Selepas itu, anda perlu memasang dan menyambungkan penyongsang ke litar, untuk ini sekali lagi anda memerlukan wayar 4 mm2.
Cara membuat sendiri penjana angin jenis menegak
Pembuatan sendiri penjana angin agak mungkin, walaupun tidak semudah yang mungkin kelihatan pada pandangan pertama. Anda perlu sama ada memasang keseluruhan set peralatan, yang sangat sukar, atau membeli beberapa elemennya, yang agak mahal. Kit mungkin termasuk:
- penjana angin
- penyongsang
- pengawal
- pek bateri
- wayar, kabel, aksesori
Pilihan terbaik ialah pembelian separa peralatan siap, pembuatan separa do-it-yourself. Hakikatnya ialah harga untuk nod dan elemen adalah sangat tinggi, tidak boleh diakses oleh semua orang. Di samping itu, pelaburan sekali sahaja yang tinggi membuatkan seseorang tertanya-tanya sama ada dana ini boleh dibelanjakan dengan cara yang lebih cekap.
Sistem berfungsi seperti ini:
- kincir angin berputar dan menghantar tork ke penjana
- arus elektrik terhasil yang mengecas bateri
- bateri disambungkan kepada penyongsang yang menukarkan arus terus kepada 220 V 50 Hz arus ulang-alik.
Perhimpunan biasanya bermula dengan penjana. Pilihan yang paling berjaya ialah memasang reka bentuk 3 fasa pada magnet neodymium, yang membolehkan anda menjana arus yang sesuai.
Bahagian berputar dibuat berdasarkan salah satu sistem yang paling mudah diakses untuk mencipta semula dengan tangan anda sendiri. Bilah dibuat daripada bahagian paip, tong logam yang digergaji separuh atau kepingan logam yang dibengkokkan dengan cara tertentu.
Tiang dikimpal di atas tanah dan dipasang dalam kedudukan menegak yang sudah siap. Sebagai pilihan, ia diperbuat daripada kayu dengan segera di tapak pemasangan penjana. Untuk pemasangan yang kukuh dan boleh dipercayai, asas harus dibuat untuk penyokong dan tiang harus dipasang dengan sauh. Pada ketinggian yang tinggi, ia perlu diikat dengan tanda regangan.
Semua komponen dan bahagian sistem memerlukan pelarasan antara satu sama lain dari segi kuasa, tetapan prestasi. Tidak mustahil untuk mengatakan terlebih dahulu betapa cekap turbin angin, kerana terlalu banyak parameter yang tidak diketahui tidak akan membolehkan kita mengira ciri-ciri sistem. Pada masa yang sama, jika anda pada mulanya meletakkan sistem di bawah kuasa tertentu, maka output sentiasa nilai yang agak hampir. Keperluan utama ialah kekuatan dan ketepatan pembuatan nod supaya operasi penjana cukup stabil dan boleh dipercayai.
Bandingkan kebaikan dan keburukan pemasangan
Penjana angin telah digunakan selama bertahun-tahun, reka bentuknya sentiasa ditambah baik, dan angin merupakan sumber tenaga yang mudah diakses.
Peranti yang dikuasakan olehnya benar-benar selamat untuk alam sekitar dan mudah, kerana. terletak di atas tiang dan tidak menduduki kawasan yang boleh digunakan. Mereka mudah diselenggara dan dibaiki.
Oleh kerana ketidakstabilan turbin angin, adalah perlu untuk mencipta cara untuk menyediakan rumah dengan tenaga tambahan. Pilihan yang baik ialah gabungan pemasangan angin dan solar
Kincir angin bising semasa operasi. Bunyi boleh menjadi lebih kuat atau lebih senyap, tetapi ia sentiasa ada. Kadang-kadang ini mengganggu pemilik rumah dan juga jiran tetangga.
Kesulitan lain juga boleh diambil perhatian. Angin adalah unsur yang tidak dapat diramalkan, jadi operasi penjana tidak stabil dan anda perlu mengumpul tenaga supaya tidak dibiarkan tanpa elektrik semasa tempoh tenang.
Masalah utama dan kesilapan biasa
Masalah utama yang dihadapi oleh pencipta turbin angin buatan sendiri adalah arus keluaran yang tidak mencukupi. Ini mungkin jika penjana lemah digunakan semasa pemasangan. Sebelum memulakan pemasangan, anda perlu mengira dengan teliti litar elektrik penjana angin
Jika pemasangan dipasang secara bebas - dengan penggulungan gegelung - adalah penting untuk mengira diameter wayar dan bilangan lilitan dengan betul
Kesilapan biasa yang dibuat semasa pemasangan:
- Pilihan bahan yang salah membawa kepada kemusnahan sama ada sepenuhnya atau sebahagian. Selalunya ini berlaku dengan kipas. Adalah disyorkan untuk bergantung pada pengalaman sedia ada yang diperoleh semasa penciptaan struktur kerja.
- Pengukuhan tiang yang lemah mengancam dengan keruntuhan turbin angin. Kebanyakan master menggunakan sambungan tambahan, yang mengambil ruang tambahan, tetapi menjamin kestabilan turbin angin.
- Ketiadaan mekanisme brek dalam penjana membawa kepada kehausan pramatang galas dan tempat duduk, serta kepanasan terlampau keseluruhan pemasangan dalam angin kencang. Dalam sesetengah kes, aci mungkin tersekat.
- Masalah dengan bahagian elektrik timbul apabila peraturan pemasangan dilanggar atau komponen yang tidak boleh digunakan digunakan.
Jika peranti dipasang dengan betul, sepatutnya tiada masalah dalam operasinya.
Pada turbin angin jenis ram angin yang berputar di sekeliling paksinya, adalah penting untuk memasang penghad yang akan menghalang putaran semasa angin kuat.
Membuat kincir angin sendiri adalah tugas yang boleh dilaksanakan untuk seseorang yang tahu cara menggunakan alatan kuasa rumah. Terdapat banyak skema dan reka bentuk pada rangkaian, di antaranya anda boleh memilih pilihan yang sesuai untuk situasi tertentu. Gabungan turbin angin dengan sistem panel solar adalah mungkin, ini akan menjadikan sistem tenaga rumah lebih cekap.
Kelebihan utama peranti buatan sendiri ialah pemiliknya mengetahui peranti pemasangan dan dapat menaik taraf atau membaikinya dalam masa yang singkat.
Apakah penjana angin?
Penjana angin ialah kompleks peranti mekanikal yang berkaitan dengan sumber elektrik alternatif yang menukar tenaga kinetik angin kepada tenaga mekanikal menggunakan bilah, dan kemudian menjadi elektrik.

Penjana angin - sumber tenaga alternatif untuk rumah persendirian
Model moden mempunyai tiga bilah, ini memberikan kecekapan pemasangan yang lebih besar. Kelajuan angin minimum di mana kincir angin bermula ialah 2-3 m / s. Juga, spesifikasi teknikal sentiasa menunjukkan kelajuan nominal - penunjuk angin di mana pemasangan memberikan penunjuk kecekapan maksimum, biasanya 9-10 m / s.Pada kelajuan angin lebih hampir kepada 25 m/s, bilah mengambil kedudukan serenjang berbanding angin, yang menyebabkan pengeluaran tenaga menurun dengan ketara.
Untuk menyediakan rumah persendirian dengan elektrik, dengan kelajuan angin 4 m / s, sudah cukup:
- 0.15-0.2 kW untuk keperluan asas: lampu bilik, TV;
- 1-5 kW untuk memastikan operasi peralatan elektrik asas (peti sejuk, mesin basuh, komputer, seterika, dll.) dan pencahayaan;
- 20 kW akan memberikan tenaga untuk seluruh rumah, termasuk pemanasan.
Kerana angin boleh berhenti pada bila-bila masa, kincir angin tidak disambungkan terus ke peralatan elektrik, tetapi ke bateri dengan pengawal cas. Kerana bateri menghasilkan arus ulang-alik, dan untuk perkakas rumah anda memerlukan voltan malar 220V, penyongsang dipasang, yang mana semua peralatan elektrik disambungkan. Kelemahan turbin angin termasuk bunyi dan getaran yang dihasilkan daripadanya, terutamanya untuk pemasangan berkuasa, lebih daripada 100 kW.

Jenis bilah turbin angin
Tiup angin rumah buatan sendiri daripada motor stepper
Motor stepper digunakan dalam banyak peranti elektromekanikal seperti pencetak. Jika anda mula memutarkan aci enjin sedemikian, maka voltan elektrik akan muncul pada terminalnya. Ini bermakna motor stepper boleh digunakan sebagai penjana elektrik.
Apa yang perlu disediakan untuk bekerja
Sebelum memulakan kerja, anda harus mendapatkan motor stepper kecil, contohnya dari pencetak. Sediakan komponen elektronik dan wayar untuk memasang litar penerus. Ia memerlukan pemangkasan keluli kepingan nipis atau aluminium untuk mencipta struktur. Dan sudah tentu - pengikat kecil. Anda memerlukan alat tukang kunci mudah dan besi pematerian.
Lukisan dan lakaran
Bahagian reka bentuk boleh dilukis dalam bentuk lakaran. Motor elektrik dipasang pada plat papan lapis di sepanjang lubang pelekap pada perumahan motor. Litar penerus ditunjukkan dalam rajah di bawah.
Gambarajah pendawaian penerus untuk penjana motor stepper
Teknologi pembuatan
Skru enjin ke plat papan lapis. Untuk meningkatkan kelajuannya dan mendapatkan peningkatan voltan, anda boleh membuat kotak gear yang meningkatkan kelajuan. Untuk melakukan ini, selepas menentukan jarak pusat-ke-tengah dengan teliti dan memilih parameter gigi, anda perlu memasang gear berdiameter lebih besar pada plat asas yang sama pada paksi.
kotak gear penggalak kelajuan
Pemegang pada gear pemacu diperlukan untuk kerja ujian dan untuk menjana arus apabila mengecas mikroakumulator dengan segera.
Lengkapkan peranti untuk menyemak operasinya
Papan mengandungi penjana motor dan unit penerus.
Pemeriksaan kesihatan
Untuk memeriksa kebolehkendalian peranti siap, penguji USB disambungkan kepadanya. Apabila tombol diputar, nilai voltan elektrik muncul pada monitor penguji.
Pemeriksaan kesihatan peranti
Untuk berfungsi sebagai penjana angin, pendesak harus diletakkan pada aci motor.
roda angin
Bilah mungkin merupakan bahagian terpenting dalam turbin angin. Operasi baki komponen peranti akan bergantung pada reka bentuk. Mereka diperbuat daripada bahan yang berbeza. Walaupun dari paip pembetung plastik. Bilah dari paip mudah dibuat, murah dan tidak terjejas oleh kelembapan. Proses pembuatan turbin angin adalah seperti berikut:
- Ia adalah perlu untuk mengira panjang bilah. Diameter paip hendaklah sama dengan 1/5 daripada jumlah rakaman. Sebagai contoh, jika bilah adalah meter panjang, maka paip dengan diameter 20 cm akan berfungsi.
- Kami memotong paip dengan jigsaw bersama menjadi 4 bahagian.
- Kami membuat sayap dari satu bahagian, yang akan berfungsi sebagai templat untuk memotong bilah berikutnya.
- Kami melicinkan burr di tepi dengan pelelas.
- Bilah dipasang pada cakera aluminium dengan jalur yang dikimpal untuk diikat.
- Seterusnya, penjana diskrukan ke cakera ini.
Bilah untuk roda angin
Selepas pemasangan, roda angin perlu seimbang. Ia dipasang pada tripod secara mendatar. Operasi dijalankan di dalam bilik tertutup dari angin. Jika imbangan betul, roda tidak boleh bergerak. Jika bilah berputar sendiri, maka ia perlu diasah untuk mengimbangi keseluruhan struktur.
Hanya selepas berjaya menyelesaikan prosedur ini, anda harus meneruskan untuk memeriksa ketepatan putaran bilah, mereka harus berputar dalam satah yang sama tanpa condong. Ralat 2 mm dibenarkan.
Gambarajah Perhimpunan Penjana
Prinsip operasi
Peranti dan gambarajah skematik pengendalian turbin angin. Aliran angin menyebabkan bilah berputar, dan itu, seterusnya, menggerakkan pemutar penjana, yang menjana arus. Kekuatannya berkadar terus dengan kelajuan angin.

Magnet dipasang pada pemutar, berputar di stator, mencipta arus ulang-alik. Arus sedemikian mesti dibetulkan, iaitu, ditukar kepada arus terus, kerana hanya arus terus boleh mengecas bateri.

Elektrik disimpan dalam bateri dan digunakan tanpa ketiadaan angin.

Kestabilan arus cas bateri dikawal oleh peranti yang mengawal kelajuan putaran bilah bergantung pada jumlah cas bateri.










Kami menggulung gegelung
Memilih pilihan yang tidak terlalu kelajuan tinggi, mengecas bateri 12V bermula pada 100-150 rpm. Bilangan pusingan untuk ini harus sepadan dengan 1000-1200.Dengan membahagikan lilitan pada semua gegelung, kita mendapat nombornya untuk satu.

Jika wayar besar digunakan untuk pusingan, rintangan berkurangan dan kekuatan arus bertambah.
Ciri-ciri turbin angin yang dipasang dengan tangan dipengaruhi oleh ketebalan magnet pada cakera dan bilangannya.

Gegelung biasanya dibuat dalam bentuk bulat, tetapi dengan meregangkannya sedikit, ia akan menjadi mungkin untuk meluruskan belokan. Selesai, gegelung hendaklah sama atau lebih besar sedikit daripada magnet. Ketebalan stator juga mesti berkaitan dengan magnet.
Jika yang terakhir lebih besar disebabkan oleh lebih banyak lilitan, ruang antara cakera meningkat dan fluks magnet berkurangan.
Tetapi lebih banyak gegelung rintangan akan membawa kepada penurunan arus. Papan lapis sesuai untuk bentuk stator. Untuk meningkatkan kekuatan produk, gentian kaca diletakkan di atas gegelung (di bahagian bawah acuan). Sebelum menggunakan resin epoksi, acuan dirawat dengan jeli petroleum atau lilin, atau pita digunakan.
Penjana diuji dengan memutarkannya dengan tangan. Untuk voltan 40V, arus mencapai 10 A.
Mini dan mikro
Tetapi apabila saiz bilah berkurangan, kesukaran berkurangan dengan segi empat sama diameter roda. Anda boleh mengeluarkan APU bilah mendatar sendiri untuk kuasa sehingga 100 W. 6-bilah akan menjadi optimum. Dengan lebih banyak bilah, diameter pemutar, yang direka untuk kuasa yang sama, akan menjadi lebih kecil, tetapi sukar untuk membetulkannya dengan kuat pada hab. Pemutar dengan kurang daripada 6 bilah boleh diabaikan: 2 bilah 100 W memerlukan pemutar dengan diameter 6.34 m, dan 4 bilah kuasa yang sama - 4.5 m Untuk perhubungan diameter kuasa 6 bilah dinyatakan seperti berikut:
- 10 W - 1.16 m.
- 20 W - 1.64 m.
- 30 W - 2 m.
- 40 W - 2.32 m.
- 50 W - 2.6 m.
- 60 W - 2.84 m.
- 70 W - 3.08 m.
- 80 W - 3.28 m.
- 90 W - 3.48 m.
- 100 W - 3.68 m.
- 300 W - 6.34 m.
Ia akan menjadi optimum untuk bergantung pada kuasa 10-20 watt. Pertama, bilah plastik dengan jarak lebih daripada 0.8 m tidak akan menahan angin lebih daripada 20 m/s tanpa langkah perlindungan tambahan. Kedua, dengan rentang bilah sehingga 0.8 m yang sama, kelajuan linear hujungnya tidak akan melebihi kelajuan angin lebih daripada tiga kali ganda, dan keperluan untuk pemprofilan dengan twist dikurangkan mengikut urutan magnitud; di sini "palung" dengan profil bersegmen dari paip akan berfungsi dengan agak memuaskan, pos. B dalam rajah. Dan 10-20 W akan memberikan kuasa kepada tablet, mengecas semula telefon pintar atau menyalakan mentol lampu pembantu rumah.

Penjana angin mini dan mikro
Seterusnya, pilih penjana. Motor Cina adalah sempurna - hab roda untuk basikal elektrik, pos. 1 dalam rajah. Kuasanya sebagai motor ialah 200-300 watt, tetapi dalam mod penjana ia akan memberikan sehingga kira-kira 100 watt. Tetapi adakah ia sesuai dengan kita dari segi perolehan?
Faktor kelajuan z untuk 6 bilah ialah 3. Formula untuk mengira kelajuan putaran di bawah beban ialah N = v / l * z * 60, di mana N ialah kelajuan putaran, 1 / min, v ialah kelajuan angin, dan l ialah lilitan pemutar. Dengan rentang bilah 0.8 m dan angin 5 m/s, kita mendapat 72 rpm; pada 20 m/s - 288 rpm. Roda basikal juga berputar pada kelajuan yang sama, jadi kami akan mengeluarkan 10-20 watt kami daripada penjana yang boleh memberikan 100. Anda boleh meletakkan rotor terus pada acinya.
Tetapi di sini masalah berikut timbul: setelah menghabiskan banyak tenaga kerja dan wang, sekurang-kurangnya untuk motor, kami mendapat ... mainan! Apakah 10-20, baik, 50 watt? Dan kincir angin berbilah yang boleh menghidupkan sekurang-kurangnya set TV tidak boleh dibuat di rumah. Adakah mungkin untuk membeli penjana angin mini siap pakai, dan adakah kosnya tidak kurang? Masih mungkin, dan lebih murah, lihat pos.4 dan 5. Selain itu, ia juga akan menjadi mudah alih. Letakkan pada tunggul - dan gunakannya.
Pilihan kedua ialah jika di suatu tempat terdapat motor stepper dari pemacu 5 atau 8 inci lama, atau dari pemacu kertas atau pengangkutan pencetak inkjet atau dot matriks yang tidak boleh digunakan. Ia boleh berfungsi sebagai penjana, dan memasang pemutar karusel dari tin (pos. 6) padanya adalah lebih mudah daripada memasang struktur seperti yang ditunjukkan dalam pos. 3.
Secara umum, menurut "bilah", kesimpulannya tidak jelas: buatan sendiri - bukan untuk membuat kandungan hati seseorang, tetapi bukan untuk kecekapan tenaga jangka panjang yang sebenar.
Jenis turbin angin dan prinsip operasinya
Kedua-dua turbin angin industri dan buatan sendiri adalah berbeza.
Mereka dikelaskan mengikut beberapa kriteria:
- Ciri-ciri putaran pemutar dengan bilah yang dipasang padanya - menegak atau mendatar. Yang pertama kurang responsif terhadap faktor persekitaran negatif, manakala yang kedua dicirikan oleh kecekapan yang lebih tinggi.
- Bilangan bilah. Pemasangan tiga bilah dianggap paling praktikal, tetapi mungkin terdapat lebih atau kurang bilah.
- bahan. Untuk pembuatan bilah, pelbagai bahan digunakan - tegar atau belayar. Yang pertama biasanya lebih tahan lama, manakala yang kedua lebih murah.
- padang bilah. Ia boleh diperbaiki atau diubah.
Cara paling mudah untuk membuat penjana angin mendatar. Orang yang tidak berpengalaman hanya memilih reka bentuk sedemikian, namun, sesetengah tukang lebih suka membuat pemasangan menegak yang rendah bunyi dan cekap untuk pembuatan
Kincir angin mendatar adalah mudah kerana ia tidak memerlukan pengiraan ketepatan tinggi untuk menciptanya, reka bentuk itu sendiri lebih mudah untuk dihasilkan dan bermula dengan angin yang sedikit. Cons - banyak bunyi semasa operasi dan bulkiness.
Penjana angin menegak sesuai untuk orang yang bersedia meluangkan masa dan usaha untuk memasang dan menyelenggara reka bentuk yang kompleks tetapi padat. Kami mengesyorkan agar anda melihat arahan langkah demi langkah untuk membuat penjana angin menegak dengan tangan anda sendiri.
Menukar peranti penjana angin mengubah arus elektrik, yang membawa kepada kehilangan tenaga yang besar. Bergantung pada ciri-ciri peranti, kerugian ini boleh mencapai 15-20%
Penjana angin berfungsi disebabkan oleh putaran bilah yang dipasang pada pemutar. Rotor itu sendiri ditetapkan pada aci penjanayang menjana tenaga elektrik. Tenaga dipindahkan ke bateri. Di sini ia terkumpul dan menyuap peralatan elektrik rumah.
Turbin angin dilengkapi dengan pengawal yang menukarkan arus ulang alik tiga fasa kepada arus terus dan mengawal pengecasan bateri. Gambar rajah pemasangan mesti mengambil kira bahawa penyongsang mesti disambungkan selepas bateri.
Prinsip operasi penjana angin dan jenis peralatan
Semua turbin angin terdiri daripada bilah, pemutar turbin, penjana, aci penjana, penyongsang, dan bateri. Adalah mungkin untuk membahagikan semua model kepada model perindustrian dan rumah, sementara prinsip operasi akan sama untuk mereka.

Contoh Skim Model Pembelian
Berputar, pemutar mencipta arus ulang alik dengan tiga fasa, yang melalui pengawal ke bateri, dan kemudian, dalam penyongsang, ia ditukar menjadi yang stabil untuk bekalan kepada peralatan elektrik.

Skim kerja mudah
Putaran bilah berlaku akibat kesan fizikal dengan bantuan dorongan atau daya angkat, akibatnya roda tenaga beraksi, serta di bawah pengaruh daya brek.Dalam proses itu, roda tenaga mula berputar, dan pemutar mencipta medan magnet pada bahagian tetap penjana, selepas itu arus dikeluarkan semula.
Secara umumnya, turbin angin dibahagikan kepada menegak dan mendatar. Apakah yang berkaitan dengan lokasi paksi putaran.
Pilihan menegak
Apabila merancang untuk mencipta kincir angin 220V dengan tangan anda sendiri, pertama sekali, fikirkan pilihan menegak. Antaranya ialah:
Rotor Savonius. Yang paling mudah, yang muncul pada tahun 1924. Ia berdasarkan dua separuh silinder pada paksi menegak. Kelemahannya termasuk penggunaan tenaga angin yang rendah.

Varian pemutar Savonius
Dengan pemutar Darrieus. Muncul pada tahun 1931, putaran berlaku disebabkan oleh perbezaan rintangan bonggol aerodinamik dan poket pita, jadi kelemahannya termasuk tork kecil, serta keperluan untuk memasang bilangan bilah yang ganjil.
Sejenis penjana angin Daria
Helicoid. Bilah mempunyai bentuk berpintal, mengurangkan beban pada galas, meningkatkan hayat perkhidmatan. Kelemahannya ialah harga yang tinggi.

Helicoid
Versi buatan sendiri akan lebih murah jika ia difikirkan dan dipasang dengan betul.
Model Mendatar
Model mendatar dibahagikan dengan bilangan bilah. Kecekapan mereka lebih tinggi, tetapi terdapat keperluan untuk memasang ram cuaca untuk sentiasa mencari arah angin. Semua model mempunyai kelajuan putaran yang tinggi, bukannya bilah ia memasang pemberat, yang menjejaskan rintangan udara.

Varian model mendatar
Model berbilang bilah boleh mempunyai sehingga 50 bilah inersia tinggi. Ia boleh digunakan untuk mengendalikan pam air.
Bagaimana untuk melakukannya sendiri?
Reka bentuk yang paling boleh dipercayai dan mudah dianggap sebagai turbin angin berputar, yang merupakan pemasangan dengan paksi putaran menegak. Penjana buatan sendiri jenis ini dapat memastikan penggunaan tenaga dacha sepenuhnya, termasuk melengkapkan tempat tinggal, bangunan luar dan lampu jalan (walaupun tidak terlalu terang).
Jika anda mendapat penyongsang dengan penunjuk 100 volt dan bateri 75 ampere, maka kincir angin akan menjadi lebih berkuasa dan produktif: akan ada tenaga elektrik yang mencukupi untuk kedua-dua pengawasan video dan penggera.
Untuk membuat penjana angin, anda memerlukan butiran pembinaan, bahan habis pakai dan alatan. Langkah pertama ialah mencari komponen kincir angin yang sesuai, kebanyakannya boleh didapati di kalangan stok lama:
- Penjana dari kereta dengan kuasa kira-kira 12 V;
- Bateri boleh dicas semula untuk 12 V;
- Suis separa hermetik butang tekan;
- Inventori;
- Relay kereta digunakan untuk mengecas bateri.
Anda juga memerlukan bahan habis pakai:
- Pengikat (bolt, kacang, pita penebat);
- Bekas keluli atau aluminium;
- Pendawaian dengan keratan rentas 4 meter persegi. mm (dua meter) dan 2.5 persegi. mm (satu meter);
- Tiang, tripod dan elemen lain untuk meningkatkan kestabilan;
- Tali yang kuat.
Setelah menyediakan semua yang anda perlukan, anda boleh mula memasang, memfokuskan pada arahan langkah demi langkah yang memberitahu anda cara membuat penjana angin dengan tangan anda sendiri:
- Potong bilah yang sama saiz dari bekas logam, tinggalkan jalur logam yang tidak disentuh beberapa sentimeter di pangkalan.
- Buat lubang secara simetri dengan gerudi untuk bolt sedia ada di bahagian bawah dasar tangki dan takal penjana.
- Bengkokkan bilah.
- Betulkan pada takal bilah.
- Pasang dan selamatkan penjana pada tiang dengan pengapit atau tali, berundur dari atas kira-kira sepuluh sentimeter.
- Wujudkan pendawaian (untuk menyambungkan bateri, teras sepanjang meter dengan keratan rentas 4 persegi. Mm sudah cukup, untuk memuatkan dengan lampu dan peralatan elektrik - 2.5 persegi Mm).
- Tandakan rajah sambungan, tanda warna dan huruf untuk pembaikan masa hadapan.
- Pasang pemancar dengan wayar suku.
- Jika perlu, hiasi struktur dengan ram cuaca dan cat.
- Selamatkan wayar dengan menggulung tiang pemasangan.
Penjana angin buat sendiri untuk 220 volt adalah peluang untuk menyediakan rumah musim panas atau rumah desa dengan elektrik percuma dalam masa yang sesingkat mungkin. Malah seorang pemula boleh menyediakan pemasangan sedemikian, dan kebanyakan butiran untuk struktur telah lama terbiar di garaj.
















































