Széláram generátor. Házi készítésű generátorok szélmalomhoz. Mi az a szélgenerátor

Külső

Az áram ára folyamatosan növekszik, és természetesen minden tulajdonos igyekszik optimalizálni a fizetési költségeket. Itt minden eszköz jó - kezdve a megtakarításoktól, az alacsony energiafogyasztási indexű berendezésektől, energiatakarékos lámpák, valamint a többtarifás árammérők használatának megszüntetése. Ez azonban mindig megmarad csábító kilátás nem az államtól, hanem a természettől kap villamos energiát. Az egyik leghatékonyabb hasonló eszközök Marad a szélgenerátor, amelyet Nyugaton szinte ugyanúgy, vagy akár szélesebb körben használnak, mint a klasszikus hőerőműveket vagy atomerőműveket.

Generátor ára és hatékonysága

Természetesen a legtöbbet praktikus megoldás a szélenergiából történő villamos energia előállításához egy nagy teljesítményű eszköz lesz, amely képes előállítani a szükséges mennyiségű energiát a fogyasztók ellátásához az egész házban. A barkácsolt 220 V-os szélgenerátorok különböző teljesítményűek lehetnek, és átgondoljuk az egyes lehetséges eszközök gyártási elveit abból a szempontból, ami minden takarékos tulajdonos kéznél van.

De először is legalább megéri előlegfizetésnemt szélgenerátor és annak jövedelmezősége. Például egy Oroszországban gyártott 800 kW-os háztartási készülék kilowattonként másfél ezer dollárba kerül. Drága. A megbízhatóság és a minősítések pontossága által nem jellemezhető kínai termékek 900 dollárba kerülnek 1 kW-onként. Szintén drága. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez csak maga a generátor, minden periféria nélkül. Ez tulajdonképpen megfizethetetlen ár egy magántulajdonos számára, ezért igyekszünk mindent felhasználni, ami a kezünkben van, és saját autonóm rendszert készíteni.

Hogyan határozzuk meg a szélmalom erejét

A szélgenerátor teljesítményének kiszámítása összetett és időigényes folyamat, amely egy adott forrásgenerátorra alkalmazható. A legegyszerűbb lehetőség egy dinamó használata traktorból vagy autóból. Egy ilyen eszköz valójában nem igényel módosítást, és „ahogy van” használható az energiaellátó rendszerben. Természetesen sokáig beszélhetünk a neodímium mágneseket használó eszközökről, de például Arkhipovka faluban, Orjol régióban soha nem léteztek és nem is fognak, és rengeteg a leszerelt traktor.

A legtöbb fontos mutató Minden generátor a hatékonysága. Sajnos egy autotraktoros készülékhez nem túl magas. Egy neodímium generátornál elérheti a 80%-ot, nálunk viszont nem több 55-60%-nál, de még ezekkel az adatokkal is, további módosítások nélkül kb 300 W leadására képes a készülék. Nem sok, de az áramellátáshoz elég. egyenáram LED lámpák, videó megfigyelő rendszerek, valamint áramváltó használatától függően alacsony energiafogyasztási osztályú TV, egykamrás hűtőszekrény. És ez csak egy generátorkészlet, de senki sem akadályozza meg, hogy hármat vagy ötöt készítsen belőle. Most a mozgatóról, amely forgatni fogja a dinamót.

Függőleges vagy forgó szélgenerátorok?

A lapátos függőleges generátorok az egyik legnépszerűbbek a világon, de megépítésükhöz pontosan ki kell számítani a pengét, annak alakját és méreteit. Amint azt a rajongók tapasztalata mutatja, hogy ilyen eszközöket készítenek, a leghatékonyabb pengegenerátorok azok, amelyek állítható pengeforgási szöggel rendelkeznek. A hat penge mindegyikének átlagos mérete 650x120 mm, a tengelyéhez viszonyított leghatékonyabb elfordulási szög pedig körülbelül 12 fok, bár kísérleteket minden esetben el lehet végezni.

Az otthoni forgó szélmalom vízszintes generátortengellyel készül, amelyre a rotor fel van szerelve. Számos séma szerint hajtható végre, amelyeket az alábbiakban mutatunk be. A legegyszerűbb lehetőség a forgórész készítése hengeres tartályból. Lehetne olyan műanyag hordó, a gázpalack végül is egy serpenyő. A tartályt négy részre kell osztani, amelyek mindegyike az agyhoz van rögzítve. Az agy fémvázra van felszerelve, melynek hozzávetőleges rajza az ábrán látható.

Alkatrészek és fogyóeszközök, elektromos rajz

Egy kis teljesítményű otthoni szélmalom szerény használt készülék- és alkatrészkészlettel szerelhető össze:

    generátor;

    autó akkumulátor, minél frissebb és minél nagyobb a kapacitása, annál jobb;

    inverter 300-700 W;

    hengeres tartály;

    autó vagy traktor töltőrelé (a generátor feszültségétől függően);

    vezérlőkészülék (voltmérő);

  • A készülék elektromos hálózathoz történő csatlakoztatásához legalább 4 mm² keresztmetszetű vezetékeket használnak. A kész telepítést a képen látható áramkörnek megfelelően a 8-as biztosítékon keresztül csatlakoztatjuk, amelyet a 9-es kapcsoló nyit meg karbantartás és javítás céljából. Az 1. ellenállás értékét kísérletileg választjuk ki, és az 5. ampermérőt kívánság szerint az 5. konverter kimenetére szerelhetjük fel. Ezenkívül a kialakítás megkönnyítése érdekében egy 4 változó ellenállás használható a feszültség szabályozására. Az alábbiakban az inverter részletesebb diagramja látható.

    Ily módon szélgenerátor szerelhető össze, hogy minimális villamosenergia-szükségletet biztosítson. Használd és termeld okosan az energiát, sok sikert mindenkinek!

Az a kimeríthetetlen energia, amit a légtömegek magukkal hordoznak, mindig is felkeltette az emberek figyelmét. Dédapáink megtanulták a szelet a szélmalmok vitorláira és kerekeire használni, majd két évszázadon át céltalanul rohangált a Föld hatalmas kiterjedésein.

Ma ismét hasznos munkát találtak számára. Egy magánlakásba szánt szélgenerátor műszaki újdonságból valóságos tényezővé válik mindennapi életünkben.

Nézzük meg közelebbről a szélerőműveket, értékeljük jövedelmező használatuk feltételeit és mérlegeljük meglévő fajták. A házi kézművesek elgondolkodtatót kapnak a témában cikkünkben. önszerelés szélmalom és az ahhoz szükséges eszközök hatékony munkavégzés.

Mi az a szélgenerátor?

A hazai szélerőmű működési elve egyszerű: a légáram megforgatja a generátor tengelyére szerelt rotorlapátokat, és tekercseiben váltakozó áramot hoz létre. A megtermelt villamos energiát akkumulátorokban tárolják és szükség szerint háztartási gépek használják fel. Természetesen ez egy egyszerűsített diagram az otthoni szélmalom működéséről. Gyakorlatilag az elektromosságot átalakító eszközök egészítik ki.

Közvetlenül a generátor mögött az energialáncban van egy vezérlő. A háromfázisú váltakozó áramot egyenárammá alakítja, és az akkumulátorok töltésére irányítja. A legtöbb háztartási készülék nem tud állandó árammal működni, ezért az akkumulátorok mögé egy másik eszközt - egy invertert - telepítenek. Fordított műveletet hajt végre: az egyenáramot 220 V feszültségű háztartási váltóárammá alakítja. Nyilvánvaló, hogy ezek az átalakulások nem mennek el nyom nélkül, és elveszik az eredeti energia meglehetősen tisztességes részét (15-20%).

Ha a szélmalom párosul napelem vagy más áramfejlesztő (benzin, dízel), akkor az áramkör kiegészül egy automata kapcsolóval (ATS). Amikor a fő áramforrást kikapcsolják, aktiválja a tartalékot.

A maximális teljesítmény eléréséhez a szélgenerátort a széláramlás mentén kell elhelyezni. BAN BEN egyszerű rendszerek A szélkakas elve megvalósul. Ehhez a generátor másik végéhez függőleges pengét kell rögzíteni, amely a szél felé fordítja.

A nagyobb teljesítményű berendezések forgó villanymotorral rendelkeznek, amelyet irányérzékelő vezérel.

A szélgenerátorok fő típusai és jellemzőik

Kétféle szélgenerátor létezik:

  1. Vízszintes rotorral.
  2. VAL VEL függőleges rotor.

Az első típus a leggyakoribb. Nagy hatásfok (40-50%) jellemzi, de van megnövekedett szint zaj és rezgés. Ezenkívül a telepítése nagy szabad hely(100 méter) vagy magas árboc (6 métertől).

A függőleges forgórészes generátorok energetikailag kevésbé hatékonyak (a hatásfok közel 3-szor alacsonyabb, mint a vízszinteseké).

Előnyeik közé tartozik az egyszerű telepítés és a megbízható kialakítás. Az alacsony zajszint lehetővé teszi a függőleges generátorok telepítését a házak tetejére és még a talajszintre is. Ezek a létesítmények nem félnek a jegesedéstől és a hurrikánoktól. Gyenge (1,0-2,0 m/s) szélről indítják őket, míg a vízszintes szélmalomhoz közepes erősségű (3,5 m/s és afeletti) légáram szükséges. A függőleges szélgenerátorok igen változatosak a járókerék (rotor) alakjában.

Függőleges szélturbinák rotorkerekei

Az alacsony forgórész fordulatszámnak köszönhetően (200 ford./percig) az ilyen berendezések mechanikai élettartama jelentősen meghaladja a vízszintes szélgenerátorokét.

Hogyan kell kiszámítani és kiválasztani a szélgenerátort?

A szél nem földgáz, csövön keresztül szivattyúzva és nem árammal, vezetékeken keresztül megszakítás nélkül ellátva házunkba. Szeszélyes és ingatag. Ma egy hurrikán tetőket szakít le és fákat tör ki, holnap pedig teljes nyugalomnak ad teret. Ezért vásárlás előtt ill saját gyártás szélturbinát, fel kell mérnie a levegőben rejlő potenciált az Ön területén. Ehhez meg kell határozni az évi átlagos szélerőt. Ez az érték kérésre megtalálható az interneten.

Miután megkaptuk egy ilyen táblázatot, megkeressük lakóhelyünk területét, és megnézzük a színének intenzitását, összehasonlítva az értékelési skálával. Ha az átlagos éves szélsebesség kevesebb, mint 4,0 méter másodpercenként, akkor nincs értelme szélturbinát telepíteni. Nem ad szükséges mennyiség energia.

Ha a szélerősség elegendő egy szélerőmű telepítéséhez, akkor folytathatja a következő lépést: a generátor teljesítményének kiválasztása.

Ha arról beszélünk otthoni autonóm energiaellátásról, akkor 1 család átlagos statisztikai áramfogyasztását vesszük figyelembe. Havi 100-300 kWh között mozog. Az alacsony éves szélpotenciálú régiókban (5-8 m/sec) egy 2-3 kW teljesítményű szélturbina képes ekkora áramot előállítani. Figyelembe kell venni, hogy télen az átlagos szélsebesség nagyobb, így az energiatermelés ebben az időszakban nagyobb lesz, mint nyáron.

Szélgenerátor kiválasztása. Hozzávetőleges árak

Az 1,5-2,0 kW teljesítményű függőleges hazai szélgenerátorok ára 90 és 110 ezer rubel között van. A csomag ezen az áron csak egy generátort tartalmaz pengével, árboc nélkül és kiegészítő felszereléssel (vezérlő, inverter, kábel, akkumulátorok). Egy komplett erőmű telepítéssel együtt 40-60%-kal többe kerül.

A nagyobb teljesítményű szélturbinák (3-5 kW) költsége 350 és 450 ezer rubel között mozog (tól kiegészítő felszerelésés szerelési munkák).

DIY szélmalom. Szórakozás vagy valódi megtakarítás?

Tegyük fel azonnal, hogy egy teljes és hatékony szélgenerátort saját kezűleg készíteni nem könnyű. Külön téma a szélkerék megfelelő számítása, az erőátviteli mechanizmus, a teljesítménynek és sebességnek megfelelő generátor kiválasztása. Csak adunk rövid ajánlások ennek a folyamatnak a fő szakaszai szerint.

Generátor

Gépjármű generátorok és villanymotorok a mosógépek közvetlen hajtással nem alkalmasak erre a célra. Képesek energiát termelni a szélkerékből, de ez jelentéktelen lesz. A hatékony működéshez az öngenerátoroknak nagyon nagy sebességre van szükségük, amit egy szélmalom nem tud kifejleszteni.

A mosógépek motorjaival van egy másik probléma. Vannak ott ferrit mágnesek, de a szélgenerátorhoz hatékonyabbak - neodímiumok - kellenek. Feldolgozni őket öntelepítés az áramvezető tekercsek tekercselése pedig türelmet és nagy pontosságot igényel.

A saját maga által összeállított készülék teljesítménye általában nem haladja meg a 100-200 wattot.

BAN BEN Utóbbi időben A kerékpárok és robogók motorkerekei népszerűek a barkácsolók körében. Szélenergia szempontjából ezek nagy teljesítményű neodímium generátorok, amelyek optimálisan alkalmasak függőleges szélkerekekkel való munkára és akkumulátorok töltésére. Egy ilyen generátorból akár 1 kW szélenergiát nyerhet ki.

Motorkerék - kész generátor egy házi készítésű szélerőműhöz


Csavar

A legegyszerűbb a vitorlás és a rotoros légcsavar gyártása. Az első könnyű ívelt csövekből áll, amelyek egy központi lemezre vannak szerelve. Pengék készült tartós szövet. A légcsavar nagy tekercselése megköveteli a lapátok csuklós rögzítését, hogy hurrikán alatt összehajoljanak és ne deformálódjanak.

A forgó szélkerék kialakítást függőleges generátorokhoz használják. Könnyen gyártható és megbízhatóan működik.

Házi készítésű szélgenerátorok vízszintes tengely forgásokat egy propeller hajtja meg. Otthoni kézművesek gyűjtik PVC csövekátmérője 160-250 mm. A pengék egy kerek acéllemezre vannak felszerelve, a generátor tengelyéhez rögzítő furattal.

Nehéz nem észrevenni, hogy a külvárosi létesítmények villamosenergia-ellátásának stabilitása miben tér el a városi épületek és vállalkozások villamos energiával való ellátásától. Ismerje el, hogy Ön, mint egy magánház vagy nyaraló tulajdonosa, nem egyszer találkozott fennakadással, ezzel járó kellemetlenségekkel és a berendezés károsodásával.

A felsorolt ​​negatív helyzetek a következményekkel együtt többé nem bonyolítják a természeti terek szerelmeseinek életét. Ráadásul minimális munkaerő- és pénzügyi költségekkel. Ehhez csak egy szélenergia generátort kell készítenie, amelyet a cikkben részletesen ismertetünk.


Az áram ára folyamatosan növekszik, és természetesen minden tulajdonos igyekszik optimalizálni a fizetési költségeket. Itt minden eszköz jó - kezdve a pénzmegtakarítástól, az alacsony energiafogyasztási indexű berendezésektől, az energiatakarékos lámpáktól és a többtarifás villamosenergia-mérők használatáig. Mindazonáltal mindig csábító marad az a lehetőség, hogy ne az államtól, hanem a természettől szerezzünk villamos energiát. Az egyik leghatékonyabb ilyen eszköz továbbra is a szélgenerátor, amelyet Nyugaton szinte egyenlő arányban, sőt szélesebb körben használnak, mint a klasszikus hőerőműveket vagy atomerőműveket.

Generátor ára és hatékonysága

Természetesen a szélenergiából történő villamosenergia-termelés legpraktikusabb megoldása egy olyan erős eszköz lesz, amely képes előállítani a szükséges mennyiségű energiát a fogyasztók ellátásához az egész házban. A barkácsolt 220 V-os szélgenerátorok különböző teljesítményűek lehetnek, és átgondoljuk az egyes lehetséges eszközök gyártási elveit abból a szempontból, ami minden takarékos tulajdonos kéznél van.

De először érdemes legalább egy előzetes számítást elvégezni a szélgenerátorról és annak jövedelmezőségéről. Például egy Oroszországban gyártott 800 kW-os háztartási készülék kilowattonként másfél ezer dollárba kerül. Drága. A megbízhatóság és a minősítések pontossága által nem jellemezhető kínai termékek 900 dollárba kerülnek 1 kW-onként. Szintén drága. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez csak maga a generátor, minden periféria nélkül. Ez tulajdonképpen megfizethetetlen ár egy magántulajdonos számára, ezért igyekszünk mindent felhasználni, ami a kezünkben van, és saját autonóm rendszert készíteni.

Hogyan határozzuk meg a szélmalom erejét

A szélgenerátor teljesítményének kiszámítása összetett és időigényes folyamat, amely egy adott forrásgenerátorra alkalmazható. A legegyszerűbb lehetőség egy dinamó használata traktorból vagy autóból. Egy ilyen eszköz valójában nem igényel módosítást, és „ahogy van” használható az energiaellátó rendszerben. Természetesen sokáig beszélhetünk a neodímium mágneseket használó eszközökről, de például Arkhipovka faluban, Orjol régióban soha nem léteztek és nem is fognak, és rengeteg a leszerelt traktor.

Függőleges vagy forgó szélgenerátorok?

A lapátos függőleges generátorok az egyik legnépszerűbbek a világon, de megépítésükhöz pontosan ki kell számítani a pengét, annak alakját és méreteit. Amint azt a rajongók tapasztalata mutatja, hogy ilyen eszközöket készítenek, a leghatékonyabb pengegenerátorok azok, amelyek állítható pengeforgási szöggel rendelkeznek. A hat penge mindegyikének átlagos mérete 650x120 mm, a tengelyéhez viszonyított leghatékonyabb elfordulási szög pedig körülbelül 12 fok, bár kísérleteket minden esetben el lehet végezni.

Az otthoni forgó szélmalom vízszintes generátortengellyel készül, amelyre a rotor fel van szerelve. Számos séma szerint hajtható végre, amelyeket az alábbiakban mutatunk be. A legegyszerűbb lehetőség a forgórész készítése hengeres tartályból. Lehet, mint egy műanyag hordó, egy gázpalack, vagy végső soron egy serpenyő. A tartályt négy részre kell osztani, amelyek mindegyike az agyhoz van rögzítve. Az agy fémvázra van felszerelve, melynek hozzávetőleges rajza az ábrán látható.

Alkatrészek és fogyóeszközök, elektromos rajz

Egy kis teljesítményű otthoni szélmalom szerény használt készülék- és alkatrészkészlettel szerelhető össze:

autó akkumulátor, minél frissebb és minél nagyobb a kapacitása, annál jobb,

inverter 300-700 W,

autó vagy traktor töltőrelé (a generátor feszültségétől függően),

vezérlőkészülék (voltmérő),

A készülék elektromos hálózathoz történő csatlakoztatásához legalább 4 mm² keresztmetszetű vezetékeket használnak. A kész telepítést a képen látható áramkörnek megfelelően a 8-as biztosítékon keresztül csatlakoztatjuk, amelyet a 9-es kapcsoló nyit meg karbantartás és javítás céljából. Az 1. ellenállás értékét kísérletileg választjuk ki, és az 5. ampermérőt kívánság szerint az 5. konverter kimenetére szerelhetjük fel. Ezenkívül a kialakítás megkönnyítése érdekében egy 4 változó ellenállás használható a feszültség szabályozására. Az alábbiakban az inverter részletesebb diagramja látható.

Ily módon szélgenerátor szerelhető össze, hogy minimális villamosenergia-szükségletet biztosítson. Használd és termeld okosan az energiát, sok sikert mindenkinek!

Csináld magad 220V-os szélgenerátorok
Csináld magad 220V-os szélgenerátorok Az áram ára folyamatosan növekszik, és természetesen minden tulajdonos igyekszik optimalizálni a fizetési költségeket. Itt minden eszköz jó – kezdve


A szélgenerátor vagy köznyelven szélmalom egy egyszerű eszköz, amely ingyenes áramtermeléssel jelentős megtakarítást biztosít tulajdonosának. Egy ilyen telepítés a központosított hálózatoktól elzárt telephely bármely tulajdonosának álma, vagy egy nyári lakosnak, aki elégedetlen az újonnan kapott villamosenergia-fogyasztási nyugtával.

Miután megértette a szélgenerátor kialakítását, működési elvét, és tanulmányozta a rajzokat, saját maga készíthet és telepíthet szélturbinát, korlátlan alternatív energiát biztosítva otthonának.

A cikk rövid tartalma:

Legális a szél használata?

Saját, bár kompakt erőművet létrehozni komoly dolog, így logikus, hogy önkéntelenül is felmerül a kérdés: jogszerű-e a használatuk? Igen, ha a szél által indított berendezés teljesítménye nem haladja meg az 1 kW-ot, ami elégséges a biztosításhoz Áramütésátlagos vidéki ház.

A helyzet az, hogy ezzel a teljesítményjelzővel az eszköz háztartásinak minősül, és nem igényel kötelező regisztrációt, tanúsítást, jóváhagyást, regisztrációt, és ráadásul nem is adóköteles.

Mielőtt azonban szélgenerátort készítene otthonába, jobb, ha megvédi magát, és figyelembe vesz néhány pontot:

  • Vannak-e speciális korlátozások az alternatív energiaforrások használatára vonatkozóan az Ön lakóhelye szerinti régióban?
  • Mekkora a helyileg megengedett árbocmagasság?
  • A sebességváltó és a lapátok zaja meghaladja a megállapított szabványokat?
  • Kell-e védeni a generált levegő interferencia ellen?
  • Zavarja-e az árboc a madarak vonulását, vagy más környezeti problémát okoz?

Ha előre átgondolja az összes árnyalatot, akkor sem az adó, sem a környezetvédelmi szolgáltatások, sem a szomszédok nem tudnak követelni és megakadályozni az ingyenes áram átvételét.

Hogyan működik a szélmalom?

A képen a kész házi készítésű szélgenerátorok hosszúkás formában láthatók fém szerkezetek három vagy négy támaszon, széltől mozgó lapátokkal. Ennek eredményeként a szél áramlása által kapott mozgási energia mechanikai energiává alakul, ami viszont elindítja a forgórészt, és elektromos árammá válik.

Ez a folyamat a szélerőmű (WPP) több kötelező elemének jól bevált működésének eredménye:

  • Két vagy több lapáttal rendelkező légcsavar,
  • turbina rotor,
  • Sebességváltó,
  • Vezérlő,
  • Elektromos generátor tengelye és generátor,
  • Inverter,
  • Akkumulátor.

Szükséges továbbá féktuskó, gondola, árboc, szélkakas, alacsony és nagy sebességű tengely. A készülék meghatározza a szélgenerátor működési elvét is: a forgó rotor háromfázisú váltóáramot állít elő, áthaladva a vezérlőrendszeren és feltöltve az egyenáramú akkumulátort.

A végső ampert az inverter alakítja át, és a csatlakoztatott vezetékeken keresztül továbbítja a kimeneti pontokhoz: aljzatokhoz, világításhoz, Háztartási gépekés elektromos készülékek.

Hogyan csináld magad?

A legmegbízhatóbb és legegyszerűbb kialakítás a forgó szélturbina, amely függőleges forgástengelyű berendezés. Az ilyen típusú kész házi generátor képes teljes mértékben kielégíteni a dacha energiafogyasztását, beleértve a lakóterek, melléképületek és épületek felszerelését. utcai világítás(bár nem túl fényes).

Szélgenerátor készítéséhez szerkezeti alkatrészekre lesz szükség, Fogyóeszközökés eszközöket. Az első lépés a megfelelő megtalálása alkotóelemei szélturbinák, amelyek közül sok megtalálható a régi készletek között:

  • Generátor körülbelül 12 V-os autóból,
  • Újratölthető akkumulátor 12 V,
  • Nyomógombos, félig hermetikus kapcsoló,
  • Feltaláló,
  • Az akkumulátor töltésére használt autós relé.

Szükséged lesz fogyóeszközökre is:

  • Rögzítőelemek (csavarok, anyák, szigetelőszalag),
  • Acél vagy alumínium tartály,
  • 4 négyzetméter keresztmetszetű vezetékezés. mm (két méter) és 2,5 négyzetméter. mm (egy méter),
  • Árboc, állvány és egyéb elemek a stabilitás növelése érdekében,
  • Erős kötél.

Célszerű saját kezűleg megkeresni, tanulmányozni és kinyomtatni a szélgenerátorok rajzait. Szüksége lesz szerszámokra is, köztük sarokcsiszolóra, mérőóra, fogó, fúró, éles kés, elektromos fúró, csavarhúzók (Phillips, mínusz, jelző) és csavarkulcsok.

Miután mindent előkészített, amire szüksége van, elkezdheti az összeszerelést, összpontosítva lépésről lépésre utasításokat amely megmondja, hogyan készítsen szélgenerátort saját kezével:

  • Vágjon azonos méretű pengéket egy fémtartályból, és hagyjon érintetlen, több centiméteres fémcsíkot az alján.
  • Szimmetrikusan fúróval készítsen lyukakat a meglévő csavarokhoz a tartály alján és a generátortárcsán.
  • Hajlítsa meg a pengéket.
  • Rögzítse a pengét a szíjtárcsához.
  • Szerelje fel és rögzítse a generátort az árbocra bilincsekkel vagy kötéllel, körülbelül tíz centiméterrel hátrafelé a tetejétől.
  • Állítsa be a vezetékeket (az akkumulátor csatlakoztatásához elegendő egy méter hosszú, 4 mm-es keresztmetszetű vezeték, a világítás és az elektromos készülékek betöltéséhez - 2,5 mm).
  • Jelölje meg a csatlakozási rajzot, a szín- és betűjelzéseket a későbbi javításokhoz.
  • Szerelje be az átalakítót negyed méretű vezetékkel.
  • Szükség esetén szélkakassal díszítse a szerkezetet és festse le.
  • Rögzítse a vezetékeket a telepítőárboc becsomagolásával.

Csináld magad 220 Volt szélgenerátorok lehetőséget biztosítanak egy dacha ill Nyaralóház ingyenes villany be a lehető leghamarabb. Még egy kezdő is be tud állítani egy ilyen telepítést, és a szerkezet alkatrészeinek nagy része már régóta tétlenül hever a garázsban.

Online asszisztens otthoni ezermester
Hogyan használhatja a szelet saját célra, és hogyan működik a szélgenerátor saját kezével. Hogyan működik egy modern szélmalom, és hogyan készíts magadnak egyet. Fotók a legjobb és legegyszerűbb modellekről.



A hazai szélerőmű működési elve egyszerű: a légáram megforgatja a generátor tengelyére szerelt rotorlapátokat, és tekercseiben váltakozó áramot hoz létre.

Az a kimeríthetetlen energia, amit a légtömegek magukkal hordoznak, mindig is felkeltette az emberek figyelmét. Dédapáink megtanulták a szelet a szélmalmok vitorláira és kerekeire használni, majd két évszázadon át céltalanul rohangált a Föld hatalmas kiterjedésein.

Ma ismét hasznos munkát találtak számára. Egy magánlakásba szánt szélgenerátor műszaki újdonságból valóságos tényezővé válik mindennapi életünkben.

Nézzük meg közelebbről a szélerőműveket, értékeljük jövedelmező használatuk feltételeit, és vegyük figyelembe a meglévő fajtákat. Cikkünkben az otthoni kézművesek elgondolkodtató információkat kapnak a szélmalom önszereléséről és a hatékony működéséhez szükséges eszközökről.

Mi az a szélgenerátor?

A hazai szélerőmű működési elve egyszerű: a légáram megforgatja a generátor tengelyére szerelt rotorlapátokat, és tekercseiben váltakozó áramot hoz létre. A megtermelt villamos energiát akkumulátorokban tárolják és szükség szerint háztartási gépek használják fel. Természetesen ez egy egyszerűsített diagram az otthoni szélmalom működéséről. Gyakorlatilag az elektromosságot átalakító eszközök egészítik ki.

Közvetlenül a generátor mögött az energialáncban van egy vezérlő. A háromfázisú váltakozó áramot egyenárammá alakítja, és az akkumulátorok töltésére irányítja. A legtöbb háztartási készülék nem tud állandó árammal működni, ezért az akkumulátorok mögé egy másik készüléket helyeznek el - inverter

Fordított műveletet végez: az egyenáramot 220 V-os háztartási váltakozó árammá alakítja át.

Nyilvánvaló, hogy ezek az átalakulások nem mennek el nyom nélkül, és elveszik az eredeti energia meglehetősen tisztességes részét (15-20%).

Ha szélmalom párhuzamosan működik egy napelemes elemmel vagy más áramfejlesztő (benzin, dízel), akkor az áramkör kiegészül egy automata kapcsolóval (ATS). Amikor a fő áramforrást kikapcsolják, aktiválja a tartalékot.

A maximális teljesítmény eléréséhez a szélgenerátort a széláramlás mentén kell elhelyezni. Az egyszerű rendszerekben a szélkakas elvet alkalmazzák.

Ehhez a generátor másik végéhez függőleges pengét kell rögzíteni, amely a szél felé fordítja.

A nagyobb teljesítményű berendezések forgó villanymotorral rendelkeznek, amelyet irányérzékelő vezérel.

A szélgenerátorok fő típusai és jellemzőik

Kétféle szélgenerátor létezik:

  1. Vízszintes rotorral.
  2. Függőleges rotorral.

Az első típus a leggyakoribb. Nagy hatásfok (40-50%) jellemzi, de fokozott zaj- és rezgésszinttel rendelkezik. Ezenkívül a felszereléséhez nagy szabad hely (100 méter) vagy magas árboc (6 métertől) szükséges.

A függőleges forgórészes generátorok energetikailag kevésbé hatékonyak (a hatásfok közel 3-szor alacsonyabb, mint a vízszinteseké).

Előnyeik közé tartozik az egyszerű telepítés és a megbízható kialakítás. Az alacsony zajszint lehetővé teszi a függőleges generátorok telepítését a házak tetejére és még a talajszintre is. Ezek a létesítmények nem félnek a jegesedéstől és a hurrikánoktól.

Gyenge (1,0-2,0 m/s) szélről indítják őket, míg a vízszintes szélmalomhoz közepes erősségű (3,5 m/s és afeletti) légáram szükséges. A függőleges szélgenerátorok igen változatosak a járókerék (rotor) alakjában.

Az alacsony forgórész fordulatszámnak köszönhetően (200 ford./percig) az ilyen berendezések mechanikai élettartama jelentősen meghaladja a vízszintes szélgenerátorokét.

Hogyan kell kiszámítani és kiválasztani a szélgenerátort?

A szél nem csövön keresztül szivattyúzott földgáz vagy áram, amely vezetékeken keresztül megszakítás nélkül áramlik otthonunkba. Szeszélyes és ingatag. Ma egy hurrikán tetőket szakít le és fákat tör ki, holnap pedig teljes nyugalomnak ad teret.

Ezért, mielőtt megvásárolná vagy elkészítené saját szélmalmát, fel kell mérnie a levegőben rejlő lehetőségeket a környéken. Ehhez meg kell határozni az évi átlagos szélerőt. Ez az érték kérésre megtalálható az interneten.

Miután megkaptuk egy ilyen táblázatot, megkeressük lakóhelyünk területét, és megnézzük a színének intenzitását, összehasonlítva az értékelési skálával. Ha az átlagos éves szélsebesség kevesebb, mint 4,0 méter másodpercenként, akkor nincs értelme szélturbinát telepíteni. Nem fogja biztosítani a szükséges mennyiségű energiát.

Ha a szélerősség elegendő egy szélerőmű telepítéséhez, akkor folytathatja a következő lépést: a generátor teljesítményének kiválasztása.

Ha otthoni autonóm energiaellátásról beszélünk, akkor 1 család átlagos statisztikai villamosenergia-fogyasztását vesszük figyelembe. Havi 100-300 kWh között mozog. Az alacsony éves szélpotenciálú régiókban (5-8 m/sec) egy 2-3 kW teljesítményű szélturbina képes ekkora áramot előállítani.

Ezt figyelembe kell venni az átlagos szélsebesség nagyobb, így az energiatermelés ebben az időszakban nagyobb lesz, mint nyáron.

DIY szélmalom. Szórakozás vagy valódi megtakarítás?

Tegyük fel azonnal, hogy egy teljes és hatékony szélgenerátort saját kezűleg készíteni nem könnyű. Külön téma a szélkerék megfelelő számítása, az erőátviteli mechanizmus, a teljesítménynek és sebességnek megfelelő generátor kiválasztása. Ennek a folyamatnak a fő szakaszaira vonatkozóan csak rövid ajánlásokat adunk.

Generátor

A közvetlen meghajtású mosógépekből származó autógenerátorok és villanymotorok nem alkalmasak erre a célra. Képesek energiát termelni a szélkerékből, de ez jelentéktelen lesz. A hatékony működéshez az öngenerátoroknak nagyon nagy sebességre van szükségük, amit egy szélmalom nem tud kifejleszteni.

A mosógépek motorjaival van egy másik probléma. Vannak ott ferrit mágnesek, de a szélgenerátorhoz hatékonyabbak - neodímiumok - kellenek. Az áramvezető tekercsek önszerelésének és tekercselésének folyamata türelmet és nagy pontosságot igényel.

A saját maga által összeállított készülék teljesítménye általában nem haladja meg a 100-200 wattot.

Az utóbbi időben a kerékpárok és robogók motorkerekei népszerűvé váltak a barkácsolók körében.

Szélenergia szempontjából ezek nagy teljesítményű neodímium generátorok, amelyek optimálisan alkalmasak függőleges szélkerekekkel való munkára és akkumulátorok töltésére. Egy ilyen generátorból akár 1 kW szélenergiát nyerhet ki.

Csavar

A legegyszerűbb a vitorlás és a rotoros légcsavar gyártása. Az első könnyű ívelt csövekből áll, amelyek egy központi lemezre vannak szerelve. Tartós anyagból készült pengék vannak ráhúzva minden csőre. A légcsavar nagy tekercselése megköveteli a lapátok csuklós rögzítését, hogy hurrikán alatt összehajoljanak és ne deformálódjanak.

A forgó szélkerék kialakítást függőleges generátorokhoz használják. Könnyen gyártható és megbízhatóan működik.

Szélgenerátorok otthonra: típusok, barkácsgyártás
A háztartási szélerőmű működési elve egyszerű: a légáram megforgatja a generátor tengelyére szerelt rotorlapátokat, és tekercseiben váltakozó áramot hoz létre.

A szélerőművek továbbra is egyre népszerűbbek. Leggyakrabban az ott élő emberek iránt érdeklődnek vidéki területekés lehetőségük van ilyen lenyűgöző szerkezeteket telepíteni a telephelyeikre. De tekintettel a berendezés magas költségeire, nem mindenki engedheti meg magának, hogy megvásárolja. Nézzük meg, hogyan készítsünk szélgenerátort saját kezűleg, és takarítsunk meg pénzt saját alternatív elektromos energiaforrás létrehozására.

Szélgenerátor - áramforrás

Tarifák a közművekévente legalább egyszer felemelnek. És ha jól megnézzük, egyes években ugyanannak az áramnak a ára kétszeresére emelkedik – a számok a fizetési bizonylatokon nőnek, mint a gomba az eső után. Mindez természetesen a fogyasztó zsebét üti meg, akinek jövedelme nem mutat ilyen fenntartható növekedést. A reáljövedelmek pedig, amint azt a statisztikák mutatják, csökkenő tendenciát mutatnak.

Egészen a közelmúltig egyetlen egyszerű, de illegális módon – neodímium mágnessel – lehetett küzdeni az emelkedő villamosenergia-tarifákkal. Ezt a terméket felvitték az áramlásmérő testére, aminek következtében az leállt. De határozottan nem javasoljuk ennek a technikának a használatát – ez nem biztonságos, illegális, és elkapás esetén a bírság akkora, hogy nem tűnik kicsinek.

A program egyszerűen nagyszerű volt, de később a következő okok miatt leállt:

Az egyre gyakoribb ellenőrzési körök tömegesen azonosították a gátlástalan tulajdonosokat.

  • Egyre gyakoribbá váltak az ellenőrző körök – a szabályozó hatóságok képviselői házakat látogatnak;
  • A méterekre speciális matricákat kezdtek ragasztani - mágneses mező hatására elsötétülnek, felfedve az elkövetőt;
  • A pultok immunissá váltak mágneses mező– itt elektronikus könyvelési egységek vannak telepítve.

Ezért kezdtek figyelni az emberek alternatív források villamos energia, például szélgenerátorok.

Az elektromos áramot lopó szabálysértő leleplezésének másik módja a mérőműszer mágnesezettségi szintjének vizsgálata, amely könnyen feltárja a lopás tényét.

Az otthoni használatra szánt szélmalmok általánossá válnak azokon a területeken, ahol gyakran fúj a szél. A szélenergia-generátor a széllevegő áramlásának energiáját használja fel villamos energia előállítására. Ehhez lapátokkal vannak felszerelve, amelyek meghajtják a generátor forgórészeit. A keletkező villamos energiát egyenárammá alakítják, majd átadják a fogyasztóknak, vagy akkumulátorokban tárolják.

A magánház szélgenerátorai, mind házilag, mind gyárilag összeszerelve, lehetnek az áram fő vagy kiegészítő forrásai. Itt tipikus példa segédforrás munkája - vizet melegít egy kazánban vagy alacsony feszültségű háztartási lámpákat táplál, míg a többi háztartási készülék a fő elektromos hálózatról működik. Az is lehetséges, hogy fő áramforrásként működjön olyan házakban, amelyekhez nincs csatlakoztatva elektromos hálózatok. Itt táplálkoznak:

  • Csillárok és lámpák;
  • Nagy háztartási gépek;
  • Fűtőberendezések és még sok más.

Ennek megfelelően otthonának fűtéséhez vásárolnia kell vagy vásárolnia kell szélerőmű telep 10 kW - ez minden igényre elegendő.

A szélerőmű hagyományos elektromos készülékeket és alacsony feszültségű készülékeket is képes táplálni - 12 vagy 24 volton működnek. A 220 V-os szélgenerátor egy séma szerint készül, inverteres átalakítók felhasználásával, akkumulátorokban tárolt villamos energiával. A 12, 24 vagy 36 V-os szélgenerátorok egyszerűbbek - egyszerűbb stabilizátorokkal ellátott akkumulátortöltés-vezérlőket használnak.

Házi készítésű szélgenerátor otthonra és jellemzői

Mielőtt elmondanánk, hogyan készítsünk szélmalmot elektromos áram előállítására, beszéljünk arról, hogy miért nem lehet gyári modellt használni. A gyári szélgenerátorok valóban hatékonyabbak, mint házi készítésű társaik. Minden, amit a termelésben meg lehet tenni, megbízhatóbb lesz, mint amit kézműves körülmények között meg lehet tenni. Ez a szabály a szélgenerátorokra is vonatkozik.

A szélgenerátor saját gyártása előnyös az alacsony költsége miatt. A 3 kW és 5 kW közötti teljesítményű gyári minták a gyártótól függően 150-220 ezer rubelbe kerülnek. Az ilyen magas ár magyarázza a bolti modellek hozzáférhetetlenségét a legtöbb fogyasztó számára, mert ez befolyásolja a megtérülési időt is - bizonyos esetekben eléri a 10-12 évet, bár egyes modellek sokkal korábban „térülnek meg”.

Az otthoni használatra szánt, gyárilag épített szélerőművek megbízhatóbbak, és kevésbé valószínű, hogy tönkremennek. De minden meghibásodás óriási költségekkel jár a pótalkatrészek számára. Ami a házi készítésű termékeket illeti, könnyen megjavíthatóak, mivel hulladék anyagokból vannak összeállítva. Ez igazolja a korántsem tökéletes tervezést.

Igen, nagyon nehéz lesz egy 30 kW-os szélgenerátort saját kezűleg elkészíteni, de bárki, aki tudja, hogyan kell szerszámokkal dolgozni, össze tud szerelni egy kis teljesítményű szélturbinát és gondoskodni önmagáról szükséges mennyiség elektromosság.

A házi készítésű szélgenerátor diagramja - fő alkatrészek

Tedd házi készítésű szélgenerátor otthon viszonylag egyszerű. Az alábbiakban egy egyszerű rajzot láthat, amely elmagyarázza az egyes alkatrészek elhelyezkedését. A rajz szerint a következő alkatrészeket kell elkészítenünk vagy előkészítenünk:

Egy házi készítésű szélmalom vázlata.

  • Pengék - különféle anyagokból készülhetnek;
  • Generátor szélgenerátorhoz - megvásárolhat egy készet, vagy elkészítheti saját maga;
  • Farok rész – a szél irányába irányítja a lapátokat, ami lehetővé teszi a maximális hatékonyságot;
  • szorzó – növeli a generátor tengelyének (rotor) forgási sebességét;
  • Szerelőárboc - az összes fenti alkatrészt rajta tartják;
  • Feszítőkábelek - tartják a teljes szerkezetet, és megakadályozzák, hogy leessen a széllökésektől;
  • A töltésvezérlő, az akkumulátorok és az inverter biztosítja a kapott elektromos áram átalakítását, stabilizálását és felhalmozását.

Megpróbálunk veled egy egyszerű forgó szélgenerátort készíteni.

Lépésről lépésre a szélgenerátor összeszereléséhez

Csinálj belőle szélmalmot műanyag palackok még egy gyerek is meg tudja csinálni. Vidáman forog a szélben, és zajt kelt. Rengeteg különböző séma létezik az ilyen szélturbinák építésére, amelyekben a forgástengely függőlegesen és vízszintesen is elhelyezhető. Ezek a dolgok nem termelnek áramot, de nagyszerűen elűzik a vakondokat. személyes telkek, amelyek károsítják a növényeket, és mindenhol kiássák az üregeiket.

Az otthoni készítésű szélgenerátor némileg hasonlít ehhez a palackos szélmalomhoz. Csak ez nagyobb méretben és komolyabb kialakítású. De ha egy kis motort csatlakoztat egy ilyen szélmalomhoz, akkor áramforrássá válhat, és akár meg is táplálhat valamilyen elektromos dolgot, például egy LED-et - a teljesítménye nem elegendő többre. Ha megnézi egy ilyen „játék” diagramját, megértheti, hogyan lehet teljes értékű szélgenerátort készíteni.

Generátor készítése szélmalomhoz

A szélerőmű összeállításához szükségünk van egy generátorra, és egy öngerjesztősre. Más szóval, a kialakításának mágneseket kell tartalmaznia, amelyek elektromosságot indukálnak a tekercsekben. Pontosan így terveznek egyes villanymotorokat, például a csavarhúzókban. De csavarhúzóból nem fog tudni tisztességes szélgenerátort készíteni - az energia egyszerűen nevetséges lesz, és legfeljebb egy kis LED-lámpa működtetésére lesz elegendő.

Öngenerátorból sem lehet szélerőművet készíteni - akkumulátorról táplált gerjesztő tekercselést használ, ezért nem alkalmas számunkra. Háztartási ventilátorból csak madárijesztőt készíthetünk a kertet megtámadó madarak számára. Ezért megfelelő teljesítményű normál öngerjesztő generátort kell keresnie. Még jobb, ha fröcsög, és vásárol egy bolti modellt.

Valóban jövedelmezőbb generátort vásárolni, mint elkészíteni - a gyári modell hatékonysága magasabb lesz, mint egy házi készítésűé.

Nézzük meg, hogyan készítsünk saját kezűleg generátort szélmalmunkhoz.

Övé maximális teljesítmény 3-3,5 kW. Ehhez szükségünk van:

  • Állórész - két részből áll fém lemez, 500 mm átmérőjű kör alakúra vágva. Az él mentén minden körre (a széltől kissé visszahúzódva) 12 db 50 mm átmérőjű neodímium mágnes van felragasztva. A pólusuknak váltakozniuk kell. A második kört hasonló módon készítjük el, de itt csak a pólusokat szabad eltolni;
  • Rotor - ez egy 9 tekercsből álló szerkezet rézdrót 3 mm átmérőjű lakkszigetelésben. Minden tekercsben 70 fordulatot teszünk, bár egyes források 90 fordulatot javasolnak. A tekercsek elhelyezéséhez nem mágneses anyagú alapot kell készíteni;
  • Tengely - pontosan a rotor közepén kell elkészíteni. Ezenkívül nem szabad verni, a szerkezetet gondosan középre kell helyezni, különben a szél gyorsan összetöri.

Elhelyezzük az állórészeket és a forgórészt - maga a rotor forog az állórészek között. Ezen elemek között 2 mm távolságot kell tartani. Az összes tekercset az alábbi ábra szerint csatlakoztatjuk, hogy egyfázisú forrást kapjunk váltakozó áram.

Pengéket készítünk

Ebben az áttekintésben egy meglehetősen erős szélgenerátort készítünk - teljesítménye erős szél esetén akár 3-3,5 kW, mérsékelt szél esetén pedig akár 1,5 vagy 2 kW is lehet. Sőt, az elektromos motoros generátorokkal ellentétben meglehetősen csendes lesz. Ezután meg kell gondolnia a pengék elhelyezkedését. Úgy döntöttünk, hogy egy egyszerű háromlapátos vízszintes szélgenerátort készítünk. Gondolhatnánk függőleges szélgenerátorra is, de ebben az esetben a szélenergia hasznosítási tényezője alacsonyabb lesz - átlagosan 0,3.

Ha függőleges szélgenerátort készít, akkor annak csak egy előnye lesz - bármilyen szélirányban képes működni.

A legegyszerűbb módja az egyszerű pengék otthoni készítésének. Gyártásukhoz különféle anyagokat használhat:

  • A fa azonban idővel megrepedhet és kiszáradhat;
  • Polipropilén - ez a fajta műanyag alkalmas kis teljesítményű generátorokhoz;
  • A fém megbízható és tartós anyag, melyből tetszőleges méretű pengék készíthetők (jól megfelel a repülésben használt duralumínium).

Egy kis táblázat segít megbecsülni a pengék átmérőjét. Ellenőrizze a hozzávetőleges szélsebességet a helyi helyén, és derítse ki, milyen átmérőjű szélgenerátor lapátokat kell készíteni.

A szélgenerátor lapátjainak készítése nem olyan nehéz. Sokkal nehezebb gondoskodni arról, hogy az egész szerkezetünk kiegyensúlyozott legyen - különben az erős széllökések gyorsan megtörik. A kiegyensúlyozás a kések hosszának beállításával történik. Ezt követően kombináljuk a lapátokat a szélgenerátorunk forgórészével, és felszereljük a szerkezetet a telepítési helyre, amelyhez a farokrész rögzítve van.

Indítás és tesztelés

A legfontosabb dolog a jövőben a választás jó helyen az árboc felszereléséhez. Szigorúan függőlegesen kell elhelyezni. A lapátos generátort a lehető legmagasabbra kell elhelyezni, ahol erősebb a szél. Ügyeljen arra, hogy a közelben ne legyen erdőültetvény, külön-külön álló fák, házak és nagy építmények blokkolása légáramlatok– ha zavarok vannak, helyezze el a szélgenerátort tőlük távolabb.

Amint a szélgenerátor mozogni kezd, a következőket kell tennie - csatlakoztasson egy multimétert a generátor kimenetéhez, és ellenőrizze a feszültséget. Most a rendszer készen áll a teljes működésre, csak azt kell eldönteni, hogy milyen feszültséget kap a ház, és hogyan fog ez megtörténni.

A fogyasztók összekapcsolása

Sikerült már egy alacsony zajszintű szélmalmot készítenünk, méghozzá elég erőset. Ideje csatlakoztatni az elektronikát hozzá. A 220 V-os szélgenerátorok saját kezű összeszerelésekor gondoskodnia kell az inverteres átalakítók beszerzéséről. Ezeknek az eszközöknek a hatásfoka eléri a 99% -ot, így a betáplált egyenáram 220 V feszültségű váltakozó árammá történő átalakításakor minimális veszteség lesz. Összesen három további csomópontja lesz a rendszernek:

  • Akkumulátor – felhalmozza a feleslegesen termelt villamos energiát későbbi felhasználás céljából. Ezeket a feleslegeket a fogyasztók táplálására használják nyugalmi időszakokban vagy nagyon csekély szél esetén;

» DIY egyszerű házi készítésű szélgenerátor

Alternatív energia előállítása a " szélmalom"csábító ötlet, amely rengeteg potenciális villamosenergia-fogyasztót ragadott meg. Nos, a különböző kaliberű villanyszerelők, akik saját kezükkel próbálnak szélgenerátort készíteni, megérthetők. Az olcsó (szinte ingyenes) energia mindig is aranyat ért. Eközben a legegyszerűbb otthoni szélgenerátor felszerelése is ad valós lehetőség kap ingyenes áramot. De hogyan készítsünk otthoni szélgenerátort saját kezűleg? Hogyan lehet működőképessé tenni a szélenergia rendszert? Próbáljuk meg feltárni a rejtélyt tapasztalt villanyszerelők tapasztalatai segítségével.

A házi készítésű szélgenerátorok gyártásának és telepítésének témája nagyon széles körben képviselteti magát az interneten. Az anyag nagy része azonban az elektromos áram megszerzésének elveinek banális leírása.

A szélgenerátorok építésének (beépítésének) elméleti módszertana régóta ismert és teljesen érthető. De az, hogy a háztartási szektorban miként állnak a gyakorlatban, egy olyan kérdés, amely korántsem teljesen nyilvánosságra hozott.

Leggyakrabban ajánlatos áramforrásként választani a házi készítésű otthoni szélgenerátorokhoz autó generátorok vagy aszinkron motorok váltóáram, neodímium mágnesekkel kiegészítve.


Átdolgozási eljárás aszinkron villanymotor váltakozó áram a szélmalom generátorához. Ez magában foglalja a rotor „bevonatának” elkészítését neodímium mágnesekből. Rendkívül összetett és hosszú távú folyamat

Azonban mindkét lehetőség jelentős módosításokat igényel, amelyek gyakran bonyolultak, költségesek és időigényesek.

Sokkal egyszerűbb és minden tekintetben könnyebb a villanymotorok beszerelése, hasonlóak azokhoz, amelyeket korábban gyártottak, és amelyeket most az Ametek (példa) és mások gyártanak.

A 30-100 V feszültségű egyenáramú motorok alkalmasak otthoni szélgenerátorra. Generátor üzemmódban a deklarált üzemi feszültség körülbelül 50%-a érhető el tőlük.

Figyelembe kell venni: generáló üzemmódban az egyenáramú villanymotorokat a névleges fordulatszámnál nagyobb fordulatszámra kell pörgetni.

Ezenkívül egy tucat azonos példányból származó minden egyes motor teljesen eltérő tulajdonságokat mutathat.


DC motor otthoni szélgenerátorhoz. A legjobb lehetőség az Ametek által gyártott termékek közül. Más cégek által gyártott hasonló villanymotorok is megfelelőek

Nem nehéz ellenőrizni bármely hasonló motor hatásfokát. Elég egy normál 12 voltos autó izzólámpát csatlakoztatni az elektromos kapcsokhoz, és kézzel elforgatni a motor tengelyét. Ha jó a villanymotor műszaki teljesítménye, akkor a lámpa biztosan kigyullad.

Szélgenerátor egy házépítő készletben

  • három lapátos propeller,
  • szélkakas rendszer,
  • fém árboc,
  • akkumulátor töltésvezérlő.

Célszerű, de nem szükséges, hogy kövesse az összes fennmaradó alkatrész gyártási sorrendjét szélgenerátor. A következetesség az a rend, amely minden üzletben szükséges az eredmények eléréséhez. Nyilvánvaló, hogy a kész készletek jelentős segítséget nyújtanak az energiagép felépítésében:

Légcsavarlapátok készítése

Meglehetősen egyszerűnek és egyszerűnek tűnik a generátor légcsavarlapátjait előállítani műanyag cső 150-200 mm átmérőjű.

Az otthoni szélgenerátor leírt kialakításához három lapátot készítettek (kivágták). Anyaga: 152 mm-es szanitercső. Az egyes pengék hossza 610 mm.


Lapátok otthoni szélgenerátor légcsavarhoz. A propeller elemek közönséges vízvezetékből készülnek, amelyet széles körben használnak a lakás- és kommunális szolgáltatásokban.

A vízvezeték csövet kezdetben a megfelelő hosszúságra vágják kis tartalékkal a feldolgozáshoz. Ezután a vágott darabot a középvonal mentén négy egyenlő részre vágjuk.

Mindegyik alkatrész egy működő propellerlapát egyszerű sablonja szerint van vágva. A jobb aerodinamika érdekében minden vágott élt alaposan meg kell tisztítani és polírozni.

A szélgenerátor légcsavar elemei – műanyag lapátok – két külön tárcsából összeállított szíjtárcsára vannak felszerelve. A szíjtárcsa a motor tengelyére van felszerelve, és csavarral meghúzva.

Az agy azon része, amelyre a pengék fel vannak szerelve, 127 mm átmérőjű. A másik rész a fogaskerék, 85 mm átmérőjű. Mindkét agyrész nem készült speciálisan.


Egy otthoni szélmalom légcsavar lapátjai az agyra rögzítve. Egy egyszerű csavar, amelyet ócskavas alkatrészekből szereltek össze, és készen áll a telepítésre egy otthoni szélgenerátorra

A régi műszaki szemétben sikerült találnunk egy fémlemezt és felszerelést. De a tárcsán nem volt lyuk a tengely számára, és a fogaskerék átmérője kicsi volt. Ezeket a részeket egyetlen egésszé kombinálva meg lehetett oldani a tömeg és az átmérő arányának problémáját.

A lapátok rögzítése után már csak az agy végét kell lefedni egy műanyag burkolattal (ismét az aerodinamika miatt).

Szélgenerátor lapáttalp

Egy közönséges fahasáb (lehetőleg kemény sziklák) 600 mm hosszú szélkakas alapnak megfelelő. A rúd egyik végére bilincsekkel egy villanymotor, a másikra pedig egy „farok” van rögzítve.


A telepítés szélkakas része, ahol a szélmalom motorja és farka van elhelyezve. A motor ezenkívül bilincsekkel van rögzítve, a farok felső rudak

A farok rész alumíniumlemezből készült - ez egy kivágott téglalap alakú darab, amelyet egyszerűen a rögzítőelemek közé kell felszerelni és csavarokkal rögzíteni.

A tartóssági tulajdonságok javítása érdekében javasolt a fatömböt impregnálással kiegészíteni, és lakkal bevonni.

A gerenda alsó síkján, a gerenda hátsó végétől 190 mm távolságra, a tartókarimán keresztül egy cső alakú kivezetés van rögzítve az árbochoz való csatlakoztatáshoz.


Házi szélmalom szélkakas rendszere (alsó része), egyszerű, hozzáférhető részekből. Minden háztartás tulajdonosa rendelkezik ilyen adatokkal.

A karima rögzítési pontjától nem messze a csőfalon egy d = 10-12 mm-es lyukat fúrnak a szélgenerátorból az energiatárolóba a csövön keresztül kivezetendő kábelhez.

Alap és csuklós árboc

Amíg az otthoni szélgenerátor szélkakas része készen áll, ideje elkészíteni a tartóoszlopot. Otthoni telepítés Elég 5-7 méter magasra emelni. Fém cső d=50 mm (külső d=57 mm) tökéletesen illeszkedik ennek az otthoni szélgenerátor-projektnek az árboca alá.

Az otthoni szélmalom árbocának alsó részének tartólemeze vastag rétegelt lemezből (20 mm) készül. A palacsinta átmérője 650 mm. A rétegelt lemez palacsinta szélei mentén 4 db d = 12 mm-es lyukat fúrtunk egyenletesen körben, 25-30 mm-es bemélyedéssel.


Az alsó és felső részek, amelyek elférnek az árboc között. A bal oldalon egy támasztó platform található csuklós mechanizmussal a felületre szerelt szélgenerátor emeléséhez/leengedéséhez

Ezeket a lyukakat ideiglenes (vagy állandó) csapszeges talajra szereléshez tervezték. A beépítési szilárdság biztosítása érdekében a rétegelt lemez alja acéllemezzel megerősíthető.

A tartólemez felületére egy fém vízvezeték-karimákból, csövekből, szögekből és egy T-csatlakozóból összeállított szerkezet van rögzítve.

A sarkok és a T-csatlakozó között a menetes csatlakozás nincs teljesen elkészítve. Ez kifejezetten a csuklós hatás elérése érdekében történik. Így a szélgenerátor felemelése vagy süllyesztése nehézség nélkül bármikor elvégezhető.


A szélmalom árboc alatti állvány négy lyukkal van felszerelve a további rögzítéshez csapokkal a talajhoz. Így néz ki az állam támasztó elem amikor az árboc fel van szerelve és fel van emelve

A T-csatlakozót egy központi ív köti össze egy csődarabbal, melynek alsó részébe az árboccső határolója van beépítve. Az árboccsövet egy kisebb átmérőjű cső alakú darabra helyezzük, amíg meg nem áll.

Az árboc felső része és a szélmalom széllapát-rendszere megközelítőleg azonos módon kapcsolódik egymáshoz. Ott azonban korlátozóként csapágyak vannak beépítve az árboccső belsejébe.


Az árboc kötelekkel történő rögzítése alapkivitelben szokásos bilincsekkel történik, amelyeket könnyű saját kezűleg elkészíteni fémlemezből

Tehát a teljes árbocrendszer összeszereléséhez csak az alsó és a felső részt kell összekötni az árboccsővel, mindenféle rögzítés nélkül. Ezután a csuklós szerkezetnek köszönhetően emelje fel a szélgenerátort, és rögzítse az árbocot köpenyhuzalokkal.

A zsanérrendszer kényelme nyilvánvaló. Például rossz idő esetén egy szélgenerátor gyorsan „lerakható” a földre, megkímélve a pusztulástól, és ugyanolyan gyorsan üzembe helyezhető.

Otthoni szélgenerátor és vezérlő áramkör

Az otthoni szélerőmű generátorából vett és az akkumulátorokhoz táplált feszültségek és áramok monitorozása kötelező. Ellenkező esetben az akkumulátor gyorsan meghibásodik.

Az ok nyilvánvaló: a töltési ciklus instabilitása és a töltési paraméterek megsértése. Illetve például azokat kell használni, amelyek nem félnek a kaotikus ciklusoktól, a magas feszültségektől és az áramoktól.

A vezérlési funkciók egy egyszerű összeszerelésével és beépítésével érhetők el elektronikus áramkör. Az otthoni szélturbinák általában viszonylag egyszerű áramkörökkel vannak felszerelve.


Sematikus ábrája akkumulátor töltésvezérlő szélerőműhöz, amelynek összeszerelését ez a kiadvány ismerteti. Minimális elektronikai alkatrészek és nagy megbízhatóság

Az áramkörök fő célja annak a relének a vezérlése, amely a szélgenerátor kimeneteit az akkumulátorra vagy az előtétterhelésre kapcsolja. A kapcsolás az akkumulátor kapcsain lévő aktuális feszültségszinttől függően történik.

Ebben az esetben az otthoni szélturbinák hagyományos vezérlőáramkörét használták. Az elektronikus kártya kevés elektronikus alkatrészt tartalmaz. Az áramkört egyszerűen megforraszthatja otthon.

A tervezési elv biztosítja, hogy az akkumulátorok a kapocsfeszültség határértékének eléréséig töltve legyenek. A relé ezután átkapcsolja a vezetéket a telepített előtétre. A relét egy alatti érintkezőcsoporttal kell venni nagy áramok, legalább 40-60A.

Az áramkör beállítása magában foglalja a trimmerek beállítását az „A” és „B” vezérlőpontok megfelelő feszültségének beállításához. Az optimális feszültségértékek ezeken a pontokon: „A” esetén - 7,25 volt; „B” esetén - 5,9 volt.

Ha az áramkör ilyen paraméterekkel van konfigurálva, akkumulátor akkumulátor kikapcsol, amikor a feszültség a kivezetéseken eléri a 14,5 V-ot, és újracsatlakozik a szélgenerátor vezetékéhez, ha a kapcsokon a feszültség eléri a 11,8 V-ot.


Szerkezeti elektromos diagram otthoni szélmalom: A1...A3 - akkumulátor; B1 - ventilátor; F1 - simító szűrő; L1...L3 - izzólámpák (előtét); D1...D3 - erős diódák

A szélgenerátor áramkör biztosítja a „3” ventilátor (az akkumulátorgázok szellőztetésére használható) és a „4” alternatív terhelés vezérlését az IRF sorozatú teljesítménytranzisztorokon keresztül.

A kimenetek állapotát piros és zöld LED-ek jelzik. Lehetőség van a vezérlő állapotának kézi vezérlésére az „1” és „2” gombokkal.

A rendszer csatlakozási jellemzői

A kiadvány végén egy dolgot meg kell jegyezni fontos jellemzője. (feltéve, hogy a turbina már működik) a következő sorrendben kell végrehajtani:

  1. Csatlakoztassa az „Akkumulátor” érintkezőket az akkumulátor érintkezőihez.
  2. Csatlakoztassa a szélgenerátor érintkezőit a relé kapcsaihoz.

Ha ezt a sorrendet nem követik, akkor van nagy kockázat vezérlő hiba.

4 kW-os szélgenerátor beszerelése - videó útmutató

Címkék: