Առանց վառելիքի գեներատորներ. Սարք և տեսակներ, ինչպես պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով 20 կՎտ, 220 Վ և 50 Հց գեներատոր: Էլեկտրոնային սխեմաներ

Բովանդակություն:

Video: Առանց վառելիքի գեներատորներ. Սարք և տեսակներ, ինչպես պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով 20 կՎտ, 220 Վ և 50 Հց գեներատոր: Էլեկտրոնային սխեմաներ

Video: Առանց վառելիքի գեներատորներ. Սարք և տեսակներ, ինչպես պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով 20 կՎտ, 220 Վ և 50 Հց գեներատոր: Էլեկտրոնային սխեմաներ
Video: Dumpster Diving Jackpots ի համար. «Մրջյունի ճանապարհ» Գիշերային ոսկու պղնձե տեսողության գրքեր Amazon 2024, Մայիս
Առանց վառելիքի գեներատորներ. Սարք և տեսակներ, ինչպես պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով 20 կՎտ, 220 Վ և 50 Հց գեներատոր: Էլեկտրոնային սխեմաներ
Առանց վառելիքի գեներատորներ. Սարք և տեսակներ, ինչպես պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով 20 կՎտ, 220 Վ և 50 Հց գեներատոր: Էլեկտրոնային սխեմաներ
Anonim

Էլեկտրաէներգիան ժամանակակից աշխարհում հարմարավետ կյանքի հիմնական ռեսուրսն է: Առանց վառելիքի գեներատորը էլեկտրասարքավորումների խափանումներից և վաղաժամ անջատումից ապահովագրման մեթոդներից մեկն է: Պատրաստի մոդել գնելը սովորաբար թանկ է, ուստի շատերը նախընտրում են գեներատոր հավաքել սեփական ձեռքերով: Այն կարող է օգտագործվել նավակի, մեքենայի կամ ինքնաթիռի շարժիչը հեշտությամբ փոխարինելու համար, ինչը մեծապես կբարձրացնի արդյունավետությունը և կնվազեցնի ճանապարհորդության արժեքը, եթե օգտագործողը ակտիվորեն օգտագործում է մեքենան: Մեկ այլ կարևոր հանգամանք այն է, որ նման գեներատորներն ակտիվորեն օգտագործվում են բժշկական ոլորտում և տվյալների մշակման մեջ `որպես պահեստային էներգիայի աղբյուր: Այն կարող է ծառայել որպես լիցքավորիչ, վերականգնել աշխատանքային հոսքը, եթե սերվերները խափանվեն հոսանքի անջատման պատճառով, կամ ծառայեն որպես ձեր մեքենայի էներգիայի լրացուցիչ աղբյուր:

Հետաքրքիր փաստ! Vehicleանկացած մեքենայում գեներատորները տեղադրվում են կողմերում: Եթե դուք միաժամանակ օգտագործում եք այլընտրանքային շարժիչ եւ շարժիչ, ապա արդյունքում կարող եք ապահով կերպով ապավինել բարձր հզորության վարկանիշներին:

Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր

Ինչ է դա?

Առանց վառելիքի գեներատոր սեփական ձեռքերով հավաքելու ամենադժվար սարքը չէ: Շինարարության մեջ ամենահեշտն է օգտագործել նեոդիմի մագնիսները: Պայմանական շարժիչը, շահագործման ընթացքում, էլեկտրական հոսանք է առաջացնում պղնձի կամ ալյումինի պարույրների միջոցով, բայց դրա համար կարևոր է դրսից ունենալ էլեկտրաէներգիայի մշտական աղբյուր, ելքային կորուստները չափազանց մեծ են: Բայց եթե առանց վառելիքի էլեկտրաէներգիայի գեներատորը չի նախատեսում պղնձի կամ ալյումինի օգտագործումը որպես հիմնական նյութեր, ապա շատ ավելի քիչ էներգիա է անցնում դատարկության մեջ: Դրան նպաստում է մշտական մագնիսական դաշտի առկայությունը, որն առաջացնում է շարժիչի շարժիչ ուժ:

Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր

Կարևոր! Այս դիզայնը կգործի միայն նեոդիմի մագնիսների օգտագործման դեպքում, դրանք ավելի արդյունավետ են աշխատում, քան մյուս անալոգները և, ընդհանուր փոխազդեցության շնորհիվ, արտաքին լիցքավորում չեն պահանջում: Ինչ վերաբերում է էներգիայի ոչ ավանդական աղբյուրներին, ապա կան բազմաթիվ այլընտրանքային տարբերակներ: Էլեկտրաշարժիչի առավելությունները հեշտ է ընկալել. Ճանապարհորդության արժեքը զգալիորեն նվազել է: Դիզայնի մեջ գլխավորը շարժիչն է, որը DC- ի մակարդակ է ստեղծում հավաքածուի մարտկոցով, հենց նա է գործարկում շարժիչը, և դա, իր հերթին, սկսում է այլընտրանքի աշխատանքը: Արդյունքում մարտկոցը չի լիցքաթափվում:

Ավանդական առանց վառելիքի էներգիայի աղբյուրները արտաքին գործոններ են, ինչպիսիք են քամին կամ ջուրը, բայց դրանք չեն աշխատի գեներատորի համար: Այսօր մագնիսական գեներատորներն իրենց կատարողականի առումով մի քանի անգամ գերազանցում են արդեն ծանոթ արևային մարտկոցներին: Այս դեպքում նման գեներատորի շրջանակը սահմանափակվում է նրանով, թե որքան հզոր է ընթացիկ շարժիչը կառուցվածքում և այլ բաղադրիչներում:

Այս էներգիայի աղբյուրի միջև տարբերությունը ոչ միայն օգտագործման հնարավոր ամենուր է, այլև արտաքին գործոններից և շրջակա միջավայրի անբարենպաստ ազդեցություններից լիակատար անկախության մեջ:

Պատկեր
Պատկեր

Սարքը և գործունեության սկզբունքը

Եթե խոսենք հավաքածուի մեջ ներառվածի մասին, ապա ամեն ինչ կարող է կախված լինել ընտրված դիզայնի տեսակից: Բայց կան որոշ հիմնական առանձնահատկություններ, որոնք տարածված են առանց վառելիքի սնուցման աղբյուրների: Օրինակ, ստատորը մնում է անշարժ և ամրացված է արտաքին պատյանով ցանկացած ձևավորման մեջ: Ռոտորը, ընդհակառակը, անընդհատ շարժվում է ներսում աշխատելու գործընթացում:Ձեր սեփական արտադրանքը պատրաստելիս լավագույնն է օգտագործել այնպիսի նյութեր, որոնք չեն խանգարում մագնիսական ալիքներին: Իրենց միջև, ստատորը և ռոտորը նման են անցքերով, առաջին դեպքում `ներսից, իսկ երկրորդում` դրսից:

Ակոսները պարունակում են էներգիա արտադրող հաղորդիչներ: Կա նաև ոլորուն, որտեղ լարումը մեծանում է, ինչը փորձագետները անվանում են արմատուրի ոլորուն: Մագնիսները լավագույնս օգտագործվում են մշտական մագնիսներ, դրանք հուսալի են գործում և կհամապատասխանեն բառացիորեն ցանկացած տեսակի սարքի: Հիմնական մասը բաղկացած է մի քանի մետաղական օղակներից, որոնց վրա գտնվում են կծիկները: Օղակները ունեն լայն տրամագիծ, իսկ կծիկներն ունեն խիտ մետաղալար ոլորուն: Դուք կարող եք վերարտադրել նման ձևավորում ձեր սեփական ձեռքերով ձեր սեփական ձեռքերով, բայց ավելի պարզ տարբերակով:

Մի քանի լայն օղակներ և հաստ զույգ մետաղալարեր հարմար են հավաքման համար: Շինարարության մեջ լարերը կապված են միմյանց հետ և ձևավորում խաչի տեսքով:

Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր

Ինչ են նրանք?

Շուկայում կան բազմաթիվ գեներատորային մոդելներ, դրանք միմյանցից տարբերվում են դիզայնի տեսակով և շահագործման սկզբունքով: Վերլուծելով այս տեղեկատվությունը, կարող եք ընտրել ձեր տան համար ամենաարդյունավետ և հարմար տարբերակը: Ընդհանուր առմամբ, գեներատորները կարելի է բաժանել երեք հիմնական տիպի.

  • ճոճանակ;
  • մագնիսական;
  • սնդիկ:
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր

Vega գեներատորը սնուցվում է մագնիսներով և այն հորինել են երկու գիտնականներ ՝ Ադամսը և Բեդինին: Մագնիսական ռոտորն ունի բևեռի նույն ուղղվածությունը, պտույտը ստեղծում է համաժամանակյա մագնիսական դաշտ: Մի քանի ոլորուն ապահովված է EMF ստատորի վրա, և աջակցությունն իրականացվում է կարճ մագնիսական իմպուլսների միջոցով:

«Վեգա» -ն Ադամսի ուղղահայաց գեներատորի աշխատանքային հապավում է, այն հարմար է մասնավոր տների և փոքր շենքերի համար, նույնիսկ շարժիչային նավակի համար կարող եք շարժիչ հավաքել այս դիզայնի հիման վրա: Կարճաժամկետ ազդակները առաջացնում են անհրաժեշտ լարման մակարդակ, որը խթանում է մարտկոցի լիցքավորումը շահագործման ընթացքում: Կախված ընտրված բաղադրիչների հզորությունից, այս գեներատորի օգտագործման շրջանակը կարող է նաև ընդլայնվել:

Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր

Տեսլան հայտնի ֆիզիկոս է, նրա գեներատորի դիզայնը ամենապարզն է: Այն ներառում է նման բաղադրիչներ:

  1. Կոնդենսատոր `էլեկտրական լիցքը հաջողությամբ պահելու և պահելու համար:
  2. Հիմք հողային շփման համար:
  3. Ընդունիչ: Դրա համար օգտագործվում են միայն հաղորդիչ նյութեր, հիմքը պետք է լինի դիէլեկտրիկ: Վերջնական փուլում մեկուսացումը պարտադիր է:

Ստացողը ստանում է էլեկտրաէներգիա, կառուցվածքում կոնդենսատորի առկայության պատճառով լիցքը կուտակվում է թիթեղների վրա: Իր օգնությամբ դուք կարող եք միացնել ցանկացած սարք գեներատորին և լիցքավորել այն:

Դիզայնի ավելի բարդ տարբերակներում նախատեսվում է ավտոմատացման առկայություն, հաստատուն ընթացիկ սերնդի լրացուցիչ փոխարկիչներ:

Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր

Ռոսսին օգտագործում է սառը միաձուլումը `առանց վառելիքի գեներատորի: Չնայած նախագծում տուրբիններ չկան, վառելիքի փոխանակումն այստեղ իրականացվում է նիկելի և ջրածնի քիմիական ռեակցիաների միջոցով: Պալատում ջերմության էներգիան ազատվում է ռեակցիայի ընթացքի ժամանակ:

Պարտադիր է օգտագործել կատալիզատոր և փոքր էլեկտրական կուտակիչ: Բոլոր ծախսերը, ըստ լաբորատոր հետազոտությունների, մարվում են ավելի քան 5 անգամ: Ամենից շատ, այս մոդելը հարմար է բնակելի տարածքներում էներգիա արտադրելու համար: Բայց երբեմն փորձագետները վիճում են, թե արդյոք այն կարելի է անվանել ամբողջությամբ առանց վառելիքի, քանի որ դիզայնը նախատեսում է նիկելի և ջրածնի ակտիվ քիմիական ռեակտիվների օգտագործում:

Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր

Hendershot գեներատորի համար ձեզ հարկավոր է

  • ռեզոնանսային էլեկտրական ոլորուններ 2 -ից 4 հատ;
  • մետաղական միջուկ;
  • մի քանի տրանսֆորմատորներ, որոնք առաջացնում են ուղղակի հոսանք;
  • մի քանի կոնդենսատորներ;
  • մի շարք մագնիսներ:
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր

Հավաքվելիս հրամայական է դիտել կծիկների տարածական կողմնորոշումը: Հյուսիս-հարավ ճիշտ ուղղությունը հուսալիորեն կստեղծի մագնիսական դաշտ ոլորուն մեջ: Tesla- ի կծիկով, երկու կամ ավելի կոնդենսատորներով, մարտկոցով և ինվերտորով կարելի է ավելի հզոր կառուցվածք պատրաստել:

Նման գեներատորը պետք է խստորեն հավաքվի ըստ սխեմայի: Երբեմն լրացուցիչ փոփոխություններ կարող են կատարվել, բայց որքան ավելի բարդ լինի դիզայնը, այնքան ավելի ժամանակատար կլինի տանը հավաքվելը:

Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր

Խմելևսկու գեներատորը ակտիվորեն օգտագործվում է երկրաբանների կողմից արշավախմբերի վրա, որտեղ էլեկտրաէներգիայի մշտական աղբյուր չկա: Դիզայնը ներառում է տրանսֆորմատոր `բազմաթիվ ոլորուններով, ռեզիստորներով, կոնդենսատորներով և թրիստորով: Ոլորունները խստորեն պառակտված են: Տրանսֆորմատորի կողմից էներգիայի հակագեներացումը միշտ ունի դրական արժեք, ինչը երաշխավորում է բարձրորակ արդյունք `օգտագործելով ռեզոնանսային և լարման հաճախականությունը` շահագործման ամպլիտուդայի նկատմամբ:

Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր

Գլանների և մետաղական միջուկի միջև մագնիսական դաշտի փոխազդեցության վրա հիմնված առանց վառելիքի գեներատորը հորինել է Johnոն Սերլան: Գլանափաթեթները շարժման ընթացքում շարժվում են հավասար հեռավորությամբ և պտտվում միջուկի շուրջը, էներգիան արտադրելու համար տրամագծով տեղադրվում են կծիկներ: Աշխատանքի սկիզբն իրականացվում է էլեկտրամագնիսական իմպուլսների մատակարարման օգնությամբ: Փոփոխվող մագնիսական դաշտը աստիճանաբար մեծացնում է գլանների արագությունը, որքան բարձր է պտույտի մակարդակը, այնքան ավելի շատ էլեկտրաէներգիա է արտադրվում: Հասնելով որոշակի մակարդակի, կարելի է հասնել նույնիսկ ինքնահոսության. Սարքը մի փոքր բարձրանում է սեղանի մակերևույթից:

Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր

Շաուբերգերի սարքը մեխանիկական մոդել է, էներգիան առաջանում է տուրբինը պտտելիս և ջուրը կամ այլ հեղուկը խողովակներով տեղափոխելով: Պարզ և արդյունավետ օրենք, որի շնորհիվ մեխանիկական էներգիան հեշտությամբ փոխակերպվում է հեղուկը ներքևից վերև շարժելով: Դա հնարավոր է հեղուկի խոռոչների և վակուումի շատ մոտ վիճակի պատճառով:

Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր

Ինչպե՞ս դա անել ինքներդ:

Տանը երկու էլեկտրական շարժիչներից հնարավոր է ստեղծել աշխատող էլեկտրական գեներատոր: Իրականացման բազմաթիվ հնարավորություններ կան, բայց ամենապարզ դիզայնը կլինի Tesla գեներատորը: Սա կպահանջի հետևյալը.

  1. Նրբատախտակից և փայլաթիթեղից ստեղծեք ընդունիչ ՝ բավականին լայն տեսականիով:
  2. Ամրացրեք դիրիժորը ընդունիչի կենտրոնում:
  3. Տեղադրեք այն տան տանիքին կամ ամենաբարձր կետում:
  4. Ստացողը միացված է էներգիայի պահեստին և կոնդենսատորի ափսեին `օգտագործելով մետաղալար: Այս սխեմայով `220 Վ -ից սնուցման ունակությամբ մոդել:
  5. Կոնդենսատորի տերմինալը և երկրորդ ափսեն պետք է հիմնավորված լինեն:
Պատկեր
Պատկեր

Միացնելիս համոզվեք, որ ստուգեք էլեկտրական միացումները և կոնդենսատորի լիցքը: Աշխատանքի սկզբում այն միշտ զրոյական է: Մեկ ժամ աշխատելուց հետո կարող եք չափել կոնդենսատորի լարումը բազմիմետրով: Դուք կարող եք բարդացնել դիզայնը և մեկի փոխարեն օգտագործել մի քանի կոնդենսատոր, սա կարող է լրացուցիչ 20 կՎտ հզորություն հաղորդել: Էլեկտրոնիկան ընտրվում է ներդաշնակորեն, բոլոր նյութերը պետք է համապատասխանեն միմյանց:

Ավելի հզոր մարտկոց, օրինակ ՝ 50 Հց հաճախականությամբ, ընդունիչի լայն տարածք, մեծ կոնդենսատոր կամ մի քանի կծիկ կօգնեն ավելի շատ էլեկտրաէներգիա արտադրել, բայց ինքնին դիզայնը կդառնա ավելի բարդ: Tesla գեներատորը հարմար չէ հզոր էլեկտրոնային սարքեր լիցքավորելու և բնակելի տարածքին էներգիա ապահովելու համար:

Սարքը շատ մեծ կլինի տնային օգտագործման համար, բայց Tesla գեներատորը իդեալական է տանը վառելիք չունեցող կառույց հավաքելու փորձ ձեռք բերելու համար:

Պատկեր
Պատկեր

Յուղի հավաքման եղանակ

Այս մեթոդը պահանջում է

  • կուտակիչ մարտկոց;
  • ուժեղացուցիչ;
  • տրանսֆորմատոր, որն առաջացնում է փոփոխական հոսանք:

Մարտկոցը անհրաժեշտ է որպես մշտական պահեստ, տրանսֆորմատորը անընդհատ կստեղծի ընթացիկ ազդանշան, և ուժեղացուցիչի հետ մեկտեղ շահագործման համար պահանջվող հզորությունը երաշխավորված է փոխհատուցելու մարտկոցի հզորությունը (սովորաբար դա 12 -ից 24 Վ է): Տրանսֆորմատորը միացված է նախ կամ ընթացիկ աղբյուրին կամ մարտկոցին անմիջապես, այնուհետև այս ամենը լարերով կապված է ուժեղացուցիչի հետ, այնուհետև սենսորը միացված է անմիջապես լիցքավորիչին, ինչը կապահովի աշխատանքի անխափան մակարդակ: Մեկ այլ մետաղալար միացնում է սենսորը մարտկոցին:

Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր
Պատկեր

Չոր մեթոդ

Այս մեթոդի գաղտնիքը կոնդենսատոր օգտագործելն է, բայց չնայած դրան, հանդերձանքը կպահանջի

  • ընթացիկ տրանսֆորմատոր;
  • գեներատոր կամ դրա նախատիպը:

Հավաքման համար տրանսֆորմատորը և գեներատորը փոխկապակցված են չամրացնող լարերով, ուժի համար ամեն ինչ նույնպես ամրագրված է եռակցման միջոցով: Կոնդենսատորը միացված է վերջին և հիմք է ծառայում սարքի աշխատանքի համար: Հենց այս հավաքման եղանակն է նախընտրելի տանը: Չսխալվելու համար բավական է հետևել ընտրված սխեմային և վերարտադրել դիզայնը. Նման գեներատորի միջին կյանքը մի քանի տարի է:

Խորհուրդ ենք տալիս: