เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากวิธีการชั่วคราวที่บ้าน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต้องทำด้วยตัวเอง: สร้างโมเดลที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพที่บ้าน

บ่อยครั้งที่ผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งไม่ต้องการละทิ้งสิ่งอำนวยความสะดวก ชีวิตประจำวัน- เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า คุณจึงจำเป็นต้องมีแหล่งพลังงานที่คุณสามารถนำติดตัวไปได้ บางคนซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในขณะที่บางคนตัดสินใจทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยมือของตนเอง งานไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สามารถทำได้ที่บ้านสำหรับทุกคนที่มีทักษะทางเทคนิคและอุปกรณ์ที่จำเป็น

การเลือกประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบโฮมเมดที่ 220 V ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาดังกล่าว คุณต้องชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสีย และพิจารณาว่าสิ่งใดที่เหมาะกับคุณที่สุด - ตัวอย่างจากโรงงานหรือแบบโฮมเมด ที่นี่ ข้อได้เปรียบหลักของอุปกรณ์อุตสาหกรรม:

  • ความน่าเชื่อถือ
  • ประสิทธิภาพสูง
  • การประกันคุณภาพและการเข้าถึงการสนับสนุนทางเทคนิค
  • ความปลอดภัย.

อย่างไรก็ตาม การออกแบบทางอุตสาหกรรมมีข้อเสียเปรียบที่สำคัญประการหนึ่ง นั่นคือราคาที่สูงมาก ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถซื้อหน่วยดังกล่าวได้ ข้อดีของอุปกรณ์โฮมเมดควรคำนึงถึง:

  • ราคาต่ำ. ราคาที่ต่ำกว่าห้าเท่าและบางครั้งก็มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากโรงงาน
  • ความเรียบง่ายของอุปกรณ์และความรู้ที่ดีเกี่ยวกับส่วนประกอบทั้งหมดของอุปกรณ์เนื่องจากทุกอย่างประกอบด้วยมือ
  • ความสามารถในการปรับปรุงและปรับปรุงข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผลิตเองที่บ้านไม่น่าจะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็สามารถตอบสนองความต้องการขั้นต่ำได้ ข้อเสียของผลิตภัณฑ์โฮมเมดก็คือความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ความน่าเชื่อถือไม่ได้สูงเสมอไป ไม่เหมือนการออกแบบทางอุตสาหกรรม ดังนั้นคุณควรเลือกประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างจริงจัง ไม่เพียงแต่การออมจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งนี้ เงินสดแต่ยังรวมถึงชีวิตสุขภาพของคนที่รักและตัวเองด้วย

หลักการออกแบบและการทำงาน

การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้ารองรับการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า ใครก็ตามที่จำกฎของฟาราเดย์จากหลักสูตรฟิสิกส์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9 ได้จะเข้าใจหลักการของการแปลงการสั่นของแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นกระแสไฟฟ้าตรง เห็นได้ชัดว่าการสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่เพียงพอนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใด ๆ ประกอบด้วยสองส่วนหลัก อาจมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกัน แต่มีอยู่ในการออกแบบ:

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีสองประเภทหลักขึ้นอยู่กับประเภทของการหมุนของโรเตอร์: แบบอะซิงโครนัสและซิงโครนัส เมื่อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้คำนึงถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละรายการด้วย ส่วนใหญ่มักจะเป็นทางเลือก ช่างฝีมือตกอยู่ที่ตัวเลือกแรก มีเหตุผลที่ดีสำหรับสิ่งนี้:

ในการเชื่อมต่อกับข้อโต้แย้งข้างต้นซึ่งเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับ ทำเองเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัส สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการค้นหาตัวอย่างที่เหมาะสมและแผนการผลิต

ขั้นตอนการประกอบหน่วย

ขั้นแรก คุณควรเตรียมสถานที่ทำงานของคุณด้วยวัสดุและเครื่องมือที่จำเป็น สถานที่ทำงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือที่คุณต้องการคือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและการบำรุงรักษายานพาหนะ ในความเป็นจริงโรงจอดรถที่มีอุปกรณ์ครบครันค่อนข้างเหมาะสำหรับการสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณเอง นี่คือสิ่งที่คุณต้องการจากส่วนหลัก:

มีการรวบรวม วัสดุที่จำเป็น, เริ่มคำนวณกำลังเครื่องในอนาคต ในการดำเนินการนี้ คุณต้องดำเนินการสามอย่าง:

เมื่อบัดกรีตัวเก็บประจุเข้าที่และได้รับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการที่เอาต์พุต โครงสร้างก็จะถูกประกอบ

ในกรณีนี้ ควรคำนึงถึงอันตรายทางไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของวัตถุดังกล่าวด้วย สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาการต่อสายดินที่เหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและป้องกันการเชื่อมต่อทั้งหมดอย่างระมัดระวัง ไม่เพียงแต่อายุการใช้งานของอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสุขภาพของผู้ที่จะใช้งานด้วยนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ด้วย

อุปกรณ์ที่ทำจากเครื่องยนต์รถยนต์

การใช้ไดอะแกรมในการประกอบอุปกรณ์สำหรับสร้างกระแสไฟฟ้าทำให้หลายคนมีการออกแบบที่น่าทึ่งของตัวเอง ตัวอย่างเช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยจักรยานหรือเครื่องลากน้ำ หรือกังหันลม อย่างไรก็ตามมีตัวเลือกที่ไม่ต้องใช้ทักษะการออกแบบพิเศษ

เครื่องยนต์ของรถยนต์ทุกเครื่องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่มักจะทำงานได้ดีแม้ว่าเครื่องยนต์จะถูกทำลายไปนานแล้วก็ตาม ดังนั้นเมื่อถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์แล้วจึงสามารถใช้งานได้ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณเอง

การแก้ปัญหาการหมุนของโรเตอร์นั้นง่ายกว่าการคิดหาวิธีหมุนอีกครั้ง คุณสามารถคืนค่าเครื่องยนต์ที่เสียหายและใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ ในการทำเช่นนี้ ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมที่ไม่จำเป็นทั้งหมดจะถูกลบออกจากเครื่องยนต์

ไดนาโมลม

ในสถานที่ที่ลมพัดไม่หยุด นักประดิษฐ์ที่กระสับกระส่ายจะถูกหลอกหลอนโดยการสูญเสียพลังงานของธรรมชาติ หลายคนตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดเล็ก ในการทำเช่นนี้คุณต้องนำมอเตอร์ไฟฟ้ามาแปลงเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลำดับของการกระทำจะเป็นดังนี้:

เมื่อสร้างกังหันลมของตัวเองด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากเครื่องยนต์รถยนต์ด้วยมือของเขาเองเจ้าของสามารถสงบสติอารมณ์ได้ในช่วงภัยพิบัติที่ไม่คาดฝัน: จะมีแสงสว่างอยู่ในบ้านของเขาเสมอ แม้จะออกไปข้างนอกแล้ว เขาก็ยังเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไปได้

พลังงานของกระแสไฟฟ้าที่เข้าสู่ด้านในของมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสจะเปลี่ยนเป็นพลังงานการเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดายที่ทางออก แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจำเป็นต้องมีการแปลงแบบย้อนกลับ? ในกรณีนี้คุณสามารถสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบโฮมเมดจากมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสได้ มันจะทำงานในโหมดอื่นเท่านั้น: กระแสไฟฟ้าจะเริ่มถูกสร้างขึ้นโดยการทำงานทางกล ทางออกที่ดีคือเปลี่ยนให้เป็นเครื่องกำเนิดพลังงานลมซึ่งเป็นแหล่งพลังงานอิสระ

ได้รับการพิสูจน์แล้วจากการทดลองว่าสนามแม่เหล็กถูกสร้างขึ้นโดยสนามไฟฟ้ากระแสสลับ นี่เป็นพื้นฐานของหลักการทำงานของมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสซึ่งมีการออกแบบดังนี้:

  • ร่างกายคือสิ่งที่เราเห็นจากภายนอก
  • สเตเตอร์เป็นส่วนที่อยู่กับที่ของมอเตอร์ไฟฟ้า
  • โรเตอร์เป็นองค์ประกอบที่ถูกขับเคลื่อน

ที่สเตเตอร์ องค์ประกอบหลัก- ขดลวดที่จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้ (ไม่ใช่หลักการทำงาน แม่เหล็กถาวรแต่บนสนามแม่เหล็กได้รับความเสียหายจากไฟฟ้ากระแสสลับ) โรเตอร์เป็นทรงกระบอกที่มีช่องสำหรับวางขดลวด แต่กระแสที่เข้ามามีทิศทางตรงกันข้าม เป็นผลให้เกิดสนามไฟฟ้ากระแสสลับสองสนามขึ้น แต่ละคนสร้างสนามแม่เหล็กซึ่งเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กัน แต่การออกแบบสเตเตอร์นั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ดังนั้นผลของอันตรกิริยาของสนามแม่เหล็กทั้งสองคือการหมุนของโรเตอร์

การออกแบบและหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การทดลองยังยืนยันด้วยว่าสนามแม่เหล็กทำให้เกิดการสลับกัน สนามไฟฟ้า- ด้านล่างนี้เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างชัดเจน

หากวางกรอบโลหะและหมุนในสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็กที่เจาะทะลุกรอบนั้นจะเริ่มเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้จะนำไปสู่การก่อตัวของกระแสเหนี่ยวนำภายในเฟรม หากคุณเชื่อมต่อปลายเข้ากับผู้บริโภคปัจจุบันเช่นกับหลอดไฟฟ้าคุณสามารถสังเกตการเรืองแสงได้ นี่แสดงให้เห็นว่าพลังงานกลที่ใช้ไปกับการหมุนเฟรมภายใน สนามแม่เหล็กกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยส่องสว่างโคม

ตามโครงสร้างแล้ว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบด้วยชิ้นส่วนเดียวกับมอเตอร์ไฟฟ้า ได้แก่ ตัวเรือน สเตเตอร์ และโรเตอร์ ความแตกต่างอยู่ที่หลักการทำงานเท่านั้น โรเตอร์ถูกขับเคลื่อนด้วยสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยสนามไฟฟ้าในขดลวดสเตเตอร์ และก็ปรากฏขึ้น กระแสไฟฟ้าในขดลวดสเตเตอร์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กที่เจาะทะลุเนื่องจากการบังคับหมุนของโรเตอร์

จากมอเตอร์ไฟฟ้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ชีวิตมนุษย์ทุกวันนี้คิดไม่ถึงหากไม่มีไฟฟ้า ดังนั้นจึงมีการสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นทุกแห่งเพื่อแปลงพลังงานของน้ำ ลม และนิวเคลียสของอะตอมให้เป็นพลังงานไฟฟ้า กลายเป็นสากลเพราะสามารถแปลงเป็นพลังงานแห่งการเคลื่อนไหว ความร้อน และแสงได้ นี่เป็นสาเหตุของการแพร่กระจายของมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวนมหาศาล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องจากรัฐจ่ายไฟฟ้าจากส่วนกลาง แต่ถึงกระนั้นบางครั้งก็เกิดขึ้นว่าไม่มีไฟฟ้าและไม่มีที่ไหนเลยที่จะหามันมาได้ ในกรณีนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสจะช่วยคุณได้

เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์มีโครงสร้างคล้ายกัน สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถาม: เป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีนี้เป็นแหล่งพลังงานทั้งเครื่องกลและไฟฟ้า ปรากฎว่ามันเป็นไปได้ และเราจะบอกวิธีแปลงมอเตอร์ให้เป็นแหล่งกระแสด้วยมือของคุณเอง

ความหมายของการทำงานซ้ำ

หากคุณต้องการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำไมต้องสร้างจากเครื่องยนต์ถ้าคุณสามารถซื้ออุปกรณ์ใหม่ได้? อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูงไม่ใช่ความสุขราคาถูก และถ้าคุณมีอันที่ไม่ได้ใช้ ในขณะนี้มอเตอร์เหตุใดจึงไม่ควรให้บริการเขาดี? โดยกิจวัตรง่ายๆ และ ต้นทุนขั้นต่ำคุณจะได้รับแหล่งกระแสที่ดีเยี่ยมที่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่มีโหลดที่ใช้งานอยู่ ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวิทยุ โคมไฟธรรมดา เครื่องทำความร้อน และเครื่องเชื่อม

แต่การออมไม่ใช่ข้อดีเพียงอย่างเดียว ข้อดีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สร้างจากมอเตอร์ไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัส:

  • การออกแบบนั้นง่ายกว่าอะนาล็อกแบบซิงโครนัส
  • ปกป้องอวัยวะภายในสูงสุดจากความชื้นและฝุ่น
  • ความต้านทานสูงต่อการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร
  • เกือบจะไม่มีการบิดเบือนแบบไม่เชิงเส้นอย่างสมบูรณ์
  • ปัจจัยการกวาดล้าง (ค่าที่แสดงการหมุนโรเตอร์ไม่สม่ำเสมอ) ไม่เกิน 2%
  • ขดลวดจะคงที่ระหว่างการทำงานดังนั้นจึงไม่เสื่อมสภาพเป็นเวลานานทำให้อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น
  • ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในทันทีจะมีแรงดันไฟฟ้า 220V หรือ 380V ขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ที่คุณเลือกแปลง: เฟสเดียวหรือสามเฟส ซึ่งหมายความว่าผู้บริโภคปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์

แม้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างเต็มที่ แต่ก็สามารถใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟแบบรวมศูนย์ได้ ในกรณีนี้ เรากำลังพูดถึงการออมอีกครั้ง: คุณจะต้องจ่ายน้อยลง ผลประโยชน์จะแสดงเป็นส่วนต่างที่ได้รับโดยการลบไฟฟ้าที่ผลิตออกจากปริมาณไฟฟ้าที่ใช้

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงใหม่?

ในการสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสด้วยมือของคุณเอง ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจสิ่งที่ขัดขวางการแปลงพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานกล ให้เราจำไว้ว่าสำหรับการก่อตัวของกระแสเหนี่ยวนำจำเป็นต้องมีสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา เมื่ออุปกรณ์ทำงานในโหมดมอเตอร์ อุปกรณ์จะถูกสร้างขึ้นทั้งในสเตเตอร์และโรเตอร์เนื่องจากพลังงานจากเครือข่าย หากคุณเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นโหมดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปรากฎว่าไม่มีสนามแม่เหล็กเลย เขามาจากไหน?

หลังจากที่อุปกรณ์ทำงานในโหมดมอเตอร์ โรเตอร์จะยังคงมีสนามแม่เหล็กที่หลงเหลืออยู่ มันเป็นแรงที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในสเตเตอร์เนื่องจากการบังคับหมุน และเพื่อรักษาสนามแม่เหล็กไว้จำเป็นต้องติดตั้งตัวเก็บประจุที่ส่งกระแสไฟฟ้าแบบคาปาซิทีฟ เขาคือผู้ที่จะรักษาอำนาจแม่เหล็กไว้เนื่องจากการกระตุ้นตนเอง

เราได้แยกแยะคำถามที่ว่าสนามแม่เหล็กดั้งเดิมมาจากไหน แต่จะตั้งค่าโรเตอร์ให้เคลื่อนที่ได้อย่างไร? แน่นอน หากคุณหมุนมันด้วยมือของคุณเอง คุณสามารถจ่ายไฟให้กับหลอดไฟขนาดเล็กได้ แต่ผลลัพธ์ไม่น่าจะทำให้คุณพึงพอใจ ทางออกที่ดีคือเปลี่ยนมอเตอร์ให้เป็นเครื่องกำเนิดลมหรือกังหันลม

นี่คือชื่ออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานจลน์ของลมเป็นเครื่องกล แล้วจึงแปลงเป็นไฟฟ้า กังหันลมผลิตไฟฟ้ามีใบพัดที่จะเคลื่อนที่เมื่อปะทะกับลม พวกเขาสามารถหมุนได้ทั้งในระนาบแนวตั้งและแนวนอน

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

มาสร้างเครื่องกำเนิดลมจากมอเตอร์ด้วยมือของเราเอง เพื่อให้เข้าใจง่าย มีไดอะแกรมและวิดีโอรวมอยู่ด้วยพร้อมกับคำแนะนำ คุณจะต้องการ:

  • อุปกรณ์สำหรับส่งพลังงานลมไปยังโรเตอร์
  • ตัวเก็บประจุสำหรับขดลวดสเตเตอร์แต่ละตัว

เป็นการยากที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ที่คุณสามารถเลือกอุปกรณ์จับลมในครั้งแรกได้ ที่นี่คุณต้องได้รับคำแนะนำจากข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่ออุปกรณ์ทำงานในโหมดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ความเร็วของโรเตอร์ควรสูงกว่าเมื่อใช้งานเป็นเครื่องยนต์ 10% คุณต้องคำนึงถึงไม่ใช่ความถี่ที่ระบุ แต่เป็นความเร็วรอบเดินเบา ตัวอย่าง: ความถี่ที่กำหนดคือ 1,000 รอบต่อนาทีและในโหมดว่างคือ 1,400 จากนั้นเพื่อสร้างกระแสคุณจะต้องมีความถี่ประมาณ 1,540 รอบต่อนาที

การเลือกตัวเก็บประจุตามความจุทำตามสูตร:

C คือความจุที่ต้องการ Q คือ ความเร็วในการหมุนของโรเตอร์ หน่วยเป็นรอบต่อนาที P คือตัวเลข “pi” เท่ากับ 3.14 f – ความถี่เฟส (ค่าคงที่สำหรับรัสเซียเท่ากับ 50 เฮิรตซ์) U - แรงดันไฟฟ้าเครือข่าย (220 หากเป็นเฟสเดียวและ 380 หากเป็นสามเฟส)

ตัวอย่างการคำนวณ : โรเตอร์ 3 เฟส หมุนที่ 2500 รอบต่อนาที แล้วC = 2500/(2*3.14*50*380*380)=56 µF

ความสนใจ!อย่าเลือกคอนเทนเนอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าค่าที่คำนวณได้ มิฉะนั้นความต้านทานแบบแอคทีฟจะสูงซึ่งจะทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าร้อนเกินไป สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่ออุปกรณ์เริ่มทำงานโดยไม่มีการโหลด ในกรณีนี้จะมีประโยชน์ในการลดความจุของตัวเก็บประจุ เพื่อให้ทำได้ง่ายด้วยตัวเอง อย่าวางภาชนะทั้งหมด แต่เป็นภาชนะสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น 60 μF สามารถประกอบด้วย 6 ชิ้นขนาด 10 μF เชื่อมต่อขนานกัน

วิธีการเชื่อมต่อ?

มาดูวิธีสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสโดยใช้ตัวอย่างมอเตอร์สามเฟส:

  1. เชื่อมต่อเพลาเข้ากับอุปกรณ์ที่หมุนโรเตอร์โดยใช้พลังงานลม
  2. เชื่อมต่อตัวเก็บประจุในรูปแบบสามเหลี่ยมซึ่งจุดยอดเชื่อมต่อกับปลายของดาวหรือจุดยอดของสามเหลี่ยมสเตเตอร์ (ขึ้นอยู่กับประเภทของการเชื่อมต่อของขดลวด)
  3. หากจำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ที่เอาต์พุต ให้เชื่อมต่อขดลวดสเตเตอร์เป็นรูปสามเหลี่ยม (ปลายขดลวดแรกกับจุดเริ่มต้นของวินาที จุดสิ้นสุดของวินาทีกับจุดเริ่มต้นของที่สาม จุดสิ้นสุดของที่สาม ด้วยการเริ่มต้นของครั้งแรก);
  4. หากคุณต้องการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ตั้งแต่ 380 โวลต์วงจรสตาร์จะเหมาะสำหรับเชื่อมต่อขดลวดสเตเตอร์ ในการดำเนินการนี้ ให้เชื่อมต่อจุดเริ่มต้นของขดลวดทั้งหมดเข้าด้วยกัน และเชื่อมต่อปลายเข้ากับภาชนะที่เหมาะสม

คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีสร้างเครื่องกำเนิดลมเฟสเดียวพลังงานต่ำด้วยมือของคุณเอง:

  1. ถอดมอเตอร์ไฟฟ้าออกจากเครื่องซักผ้าเก่า
  2. กำหนดขดลวดทำงานและเชื่อมต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรเตอร์หมุนโดยใช้พลังงานลม

คุณจะได้กังหันลมแบบในวิดีโอ และจะผลิตไฟฟ้าได้ 220 โวลต์

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วย ดี.ซีคุณจะต้องติดตั้งวงจรเรียงกระแสเพิ่มเติม และหากคุณสนใจที่จะตรวจสอบพารามิเตอร์ของแหล่งพลังงานให้ติดตั้งแอมป์มิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ที่เอาต์พุต

คำแนะนำ!เนื่องจากไม่มีลมคงที่ บางครั้งเครื่องกำเนิดลมอาจหยุดทำงานหรือไม่ทำงานเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสะดวกในการจัดโรงไฟฟ้าของคุณเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ กังหันลมจะเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ในช่วงที่มีลมแรง ไฟฟ้าสะสมสามารถใช้ได้ในช่วงที่สงบ

การจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญในการมีชีวิตที่สะดวกสบายตลอดทั้งปี

สำหรับองค์กร แหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติในบ้านมักใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสซึ่งสามารถทำด้วยมือของคุณเองได้

มันคืออะไร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสเป็นอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศซึ่งใช้หลักการทำงานของมอเตอร์อะซิงโครนัสสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ เรียกอีกอย่างว่าการเหนี่ยวนำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสช่วยให้มั่นใจได้ว่าโรเตอร์จะหมุนอย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วในการหมุนสูงกว่าการหมุนด้วยอะนาล็อกแบบซิงโครนัสของอุปกรณ์มาก มอเตอร์เหนี่ยวนำกระแสสลับแบบทั่วไปสามารถใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมหรือดัดแปลงวงจรใดๆ

ภาพถ่าย – เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัส

พื้นที่ใช้งาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสค่อนข้างกว้าง:

  1. ใช้เป็นเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม
  2. เพื่อจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ หรือเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
  3. เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ (การเชื่อม)
  4. เพื่อจัดระเบียบเครื่องสำรองไฟจากไฟฟ้ากระแสสลับ

ในกรณีนี้ต้องเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสเฟสเดียวโดยใช้แรงดันไฟฟ้าขาเข้า โดยทั่วไปจะทำได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ แต่บางรุ่นสามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยการกระตุ้นตัวเองโดยการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม
วิดีโอ: อุปกรณ์มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส

หลักการทำงาน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำจะผลิตพลังงานไฟฟ้าเมื่อความเร็วของโรเตอร์เร็วกว่าซิงโครนัส สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าธรรมดาที่สุด ตัวเลขนี้จะอยู่ภายใน 1,800 รอบต่อนาที ในขณะที่ลักษณะความเร็วซิงโครนัสจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 รอบต่อนาที


วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสนั้นขึ้นอยู่กับการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานปัจจุบัน เช่น ไฟฟ้า เพื่อให้โรเตอร์เริ่มหมุนและสร้างกระแสไฟฟ้า จำเป็นต้องใช้แรงบิดที่ค่อนข้างแรง อุดมคติตามที่ช่างไฟฟ้ากล่าวไว้คือสิ่งที่เรียกว่า "ไม่ได้ใช้งานชั่วนิรันดร์" ซึ่งจะมีการรักษาความเร็วในการหมุนที่เท่ากันตลอดการทำงานทั้งหมดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัส

วิธีทำด้วยตัวเอง

การซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสเป็นเรื่องที่น่ายินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้ หลักการทำงานนั้นง่าย สิ่งสำคัญคือการจัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นให้กับตัวเอง

  1. ตามหลักการทำงานของอุปกรณ์คุณต้องกำหนดค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้ความเร็วในการหมุนสูงกว่าความเร็วรอบเครื่องยนต์ ในการดำเนินการนี้ให้เชื่อมต่อมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับเครือข่ายแล้วสตาร์ท ในการคำนวณความเร็วของเครื่องยนต์ คุณต้องใช้เครื่องสร้างความเร็วรอบหรือเครื่องวัดวามเร็ว
  2. คุณต้องเพิ่ม 10% ให้กับค่าผลลัพธ์ เอาเป็นว่า ข้อกำหนดทางเทคนิคเครื่องยนต์ 1200 รอบต่อนาทีซึ่งหมายความว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องมี 1320 รอบต่อนาที (1200 * 0.1% = 120, 120 + 1200 = 1320 รอบต่อนาที)
  3. นอกจากนี้ การแปลงมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังรวมถึงการเลือกความจุที่ต้องการสำหรับตัวเก็บประจุที่ใช้ (ตัวเก็บประจุแต่ละตัวระหว่างเฟสจะคล้ายกับตัวเก็บประจุตัวก่อนหน้า)
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะไม่ใหญ่เกินไป มิฉะนั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสจะร้อนขึ้น
  5. เลือกตัวเก็บประจุที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเร็วในการหมุนตามการคำนวณข้างต้น การติดตั้งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องหุ้มฉนวนด้วยสารเคลือบพิเศษ

เสร็จสิ้นการจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ ตอนนี้สามารถติดตั้งเป็นแหล่งพลังงานได้แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าอุปกรณ์กรงกระรอกผลิตไฟฟ้าแรงสูงพอสมควร ดังนั้นหากคุณต้องการ 220 V ก็มีเหตุผลในการติดตั้งหม้อแปลงแบบสเต็ปดาวน์


โครงการเชื่อมต่อเครื่องยนต์เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นี่คือลักษณะแผนภาพเกี่ยวกับวิธีการสร้างเครื่องกำเนิดลมจากมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสความแตกต่างที่สำคัญคือความเร็วในการหมุนและหลักการของการเปิดเครื่อง ตัวอย่างเช่น เรานำเสนอแผนภาพของโรงไฟฟ้าพลังน้ำด้วยลมซึ่งรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินแบบอะซิงโครนัส

ควรสังเกตว่ามันใช้งานไม่ได้กับการจ่ายไฟด้วยตนเอง ในกรณีส่วนใหญ่จะใช้รถไถเดินตามแบบพิเศษหรือชุดควบคุมที่คล้ายกับสวิตช์จุดระเบิดเพื่อเปิดใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วิดีโอ: การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสจากมอเตอร์เฟสเดียว - ตอนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ในฐานะที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีกำลังไฟต่ำคุณสามารถใช้มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสเฟสเดียวจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้ - เครื่องซักผ้าเกโกะ ปั๊มระบายน้ำฯลฯ เช่นเดียวกับมอเตอร์ที่รองรับสองตัว มอเตอร์จากอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องเชื่อมต่อขนานกับขดลวด อีกวิธีหนึ่งคือการใช้ตัวเก็บประจุแบบเปลี่ยนเฟส มันไม่ได้มีพลังที่ต้องการเสมอไป ดังนั้นคุณจะต้องเพิ่มมันให้ถึงระดับที่ต้องการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบธรรมดาดังกล่าวสามารถใช้เพื่อจ่ายไฟให้กับหลอดไฟหรือโมเด็มได้ หากคุณเปลี่ยนวงจรเล็กน้อย คุณจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อัตโนมัตินี้ได้แม้กระทั่งกับเครื่องทำความร้อนหรือเตาไฟฟ้า คุณสามารถสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่คล้ายกันได้โดยใช้แม่เหล็กถาวร


รูปถ่าย – เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานต่ำ
  1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสใด ๆ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน, ไฟฟ้า, ไร้แปรงถ่าน) ถือเป็นอุปกรณ์ที่มี ระดับที่เพิ่มขึ้นอันตราย ดังนั้นพยายามแยกมันออกไป
  2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติแต่ละเครื่องจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเพิ่มเติมเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเครื่อง นี่ควรเป็นเครื่องวัดความถี่หรือเครื่องวัดวามเร็ว เช่นเดียวกับโวลต์มิเตอร์
  3. ขอแนะนำให้ติดตั้งปุ่มเปิดและปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้ต้องต่อสายดิน
  5. เตรียมพร้อมสำหรับความจริงที่ว่าประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสจะลดลง 30 และบางครั้งลดลง 50% - ปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า
  6. หากจำเป็นสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไร้แปรงถ่านแบบซิงโครนัสเช่น GS-200 หรือ GS-250, อะซิงโครนัส AIR 63, ESS 5-93-4у2 (75 kW) และอื่น ๆ ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 30,000 รูเบิลใน Krasnoyarsk และจาก 35,000 คนในมอสโก
  7. ระบบการระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสมีความสำคัญมาก เช่นเดียวกับเครื่องยนต์สันดาปภายในสามารถร้อนขึ้นเมื่อไม่ได้ใช้งานตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์

ความปรารถนาที่จะทำให้บ้านของคุณเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์นั้นมีอยู่ในเจ้าของทุกคน กระท่อมในชนบทและแม้แต่เดชาเล็ก ๆ แต่ถ้ามีน้ำและท่อน้ำทิ้ง ปัญหาพิเศษไม่เกิดขึ้นแล้วรวมศูนย์ เครือข่ายไฟฟ้าช่วงเวลาที่ไม่พึงประสงค์มักเกิดขึ้น ดังนั้นหลายคนจึงพยายามหาโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่เป็นอิสระซึ่งสามารถรักษาการดำเนินงานได้ เครื่องใช้ในครัวเรือนในกรณีที่เครือข่ายขัดข้อง

แต่อุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาแพงมากและไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถซื้อได้ จะทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้? คุณสามารถซื้อหนึ่งยูนิตสำหรับหลายบ้านด้วยกันได้ แต่ต้องมีกำลังมากกว่าจึงมีราคาสูง มีตัวเลือกที่ถูกกว่า - การประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยมือของคุณเองโดยใช้วิธีการชั่วคราว ใครสามารถสร้างอุปกรณ์ดังกล่าวได้บ้าง? ลองค้นหาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคืออะไรและใช้ที่ไหน?

- เป็นอุปกรณ์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยการเผาเชื้อเพลิง มีทั้งแบบเฟสเดียวและสามเฟส ยิ่งกว่านั้นประการหลังยังโดดเด่นด้วยความสามารถในการทำงานกับโหลดต่างๆ

ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองและในบางกรณีเป็นแหล่งพลังงานถาวรและมีไว้สำหรับการใช้งาน:


ประเภทและคุณสมบัติการใช้งาน

อุปกรณ์เทคโนโลยีของคลาสนี้จัดประเภทตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

  1. พื้นที่ใช้งาน
  2. ประเภทของเชื้อเพลิงที่ถูกเผา
  3. จำนวนเฟส;
  4. พลัง.

เริ่มจากขอบเขตของการสมัครกันก่อน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะถูกแบ่งออกเป็นครัวเรือนและมืออาชีพขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้แม้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบธรรมดาสามารถประกอบได้ด้วยมือของคุณเอง อันแรกมักจะทำในรูปแบบของคอมแพ็ค หน่วยพลังงานและมีกำลังตั้งแต่ 0.7 ถึง 25 กิโลวัตต์ พวกเขาติดตั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือ น้ำมันดีเซลและติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ อุปกรณ์ดังกล่าวใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับ เครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องมือไฟฟ้าตลอดจนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ประกอบขึ้นด้วยมือของคุณเอง

โดดเด่นด้วยน้ำหนักเบาและระดับเสียงต่ำ ดังนั้นจึงใช้กันอย่างแพร่หลายในครัวเรือนส่วนตัว การดำเนินการและบำรุงรักษาหน่วยดังกล่าวไม่ใช่เรื่องยากและใคร ๆ ก็สามารถจัดการได้เช่นเดียวกับการประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยมือของตนเอง

ลองชมวิดีโอเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทและข้อดี:

อุปกรณ์ระดับมืออาชีพได้รับการออกแบบมาให้ทำงานเป็นแหล่งพลังงานคงที่ โดยทั่วไปแล้ว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าวจะใช้ในสถาบันทางการแพทย์และอาคารบริหาร รวมถึงในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินและงานอื่นๆ หน่วยของคลาสนี้มีน้ำหนักมากและไม่โดดเด่นด้วยการทำงานที่เงียบซึ่งทำให้การขนส่งและการเลือกสถานที่ติดตั้งยุ่งยากอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็มีอายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นเมื่อใช้งานในสภาวะที่รุนแรง ข้อดีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าว ได้แก่ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอย่างประหยัด

โรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมมีกำลังเกิน 100 กิโลวัตต์ ซึ่งช่วยให้สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขององค์กรขนาดใหญ่ได้ ข้อเสียของหน่วยเหล่านี้คือการบำรุงรักษายาก

พารามิเตอร์ถัดไปที่ใช้ในการจำแนกประเภทคือประเภทเชื้อเพลิง:

  • น้ำมัน;
  • ดีเซล;

แบบแรกมีช่วงกำลังที่น้อย แต่ในขณะเดียวกันก็โดดเด่นด้วยความคล่องตัวและความสะดวกในการใช้งาน เช่นเดียวกับที่ทำเอง ใช้เป็นแหล่งสำรอง เนื่องจากมีอายุการใช้งานมอเตอร์สั้นและต้นทุนพลังงานที่ได้รับสูง

หน่วยดีเซลมีกำลังการผลิตที่หลากหลายและสามารถนำมาใช้จ่ายไฟฟ้าให้กับสถาบันสาธารณะและแม้แต่หมู่บ้านเล็กๆ ได้ อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่ต่างกัน ขนาดกะทัดรัดและการทำงานที่เงียบจึงต้องติดตั้งบนฐานรากเสริมแรงในห้องแยกต่างหาก

ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสูงและผลิตพลังงานต้นทุนต่ำ

โรงไฟฟ้าก็มีความแตกต่างกันตามจำนวนเฟส:

  • หนึ่ง;
  • สาม.

อดีตเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีแหล่งจ่ายไฟเฟสเดียวในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หลังสามารถเป็นแหล่งพลังงานให้กับ อุปกรณ์ต่างๆและติดตั้งในบ้านที่มีการเดินสายไฟสามเฟส

การออกแบบและหลักการทำงาน

หลักการทำงาน

เครื่องจักรที่สามารถแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเรียกว่าโรงไฟฟ้า หลักการทำงานของมันขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับทุกคนจากหลักสูตรฟิสิกส์ของโรงเรียน

มันบอกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นในตัวนำที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กและเส้นแรงที่ตัดกัน จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า

แต่เนื่องจากวิธีนี้ไม่สะดวกนักสำหรับ การประยุกต์ใช้จริงจากนั้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยใช้การเคลื่อนที่แบบหมุนของตัวนำ ในทางทฤษฎี โรงไฟฟ้าเป็นระบบของแม่เหล็กไฟฟ้าและตัวนำ แต่ในเชิงโครงสร้างแล้ว ประกอบด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แผนภาพโรงไฟฟ้า DIY

หลายคนพยายามประหยัดเงินพยายามสร้างให้ได้มากที่สุด อุปกรณ์โฮมเมดตัวอย่างเช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังว่าอุปกรณ์นี้จำเป็นในทุกบ้าน แต่รุ่นอุตสาหกรรมมีราคาแพง

หากต้องการอุปกรณ์ที่คล้ายกันในรุ่นที่ถูกกว่า คุณจะต้องประกอบเอง มี แผนงานต่างๆเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ประกอบด้วยมือของคุณเอง: จากกังหันลมที่ง่ายที่สุดไปจนถึงเครื่องที่ซับซ้อนกว่า - สร้างขึ้นบนพื้นฐานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ลองดูบางส่วนของพวกเขา

กังหันลม - ตัวเลือกง่ายๆ

โครงการไวตรัยัค

คุณสามารถประกอบหน่วยดังกล่าวจากเศษวัสดุได้ สามารถใช้ทั้งในการเดินป่าและในประเทศและเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไร้เชื้อเพลิงที่ประกอบด้วยมือของคุณเอง มันจะต้องมี:

  • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (จะทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)
  • ชุดขนส่งและเฟืองขับจากจักรยานสำหรับผู้ใหญ่
  • โซ่แบบลูกกลิ้งจากรถจักรยานยนต์
  • ดูราลูมิน หนา 2 มม.

ทั้งหมดนี้ไม่ต้องการค่าใช้จ่ายจำนวนมากและคุณสามารถค้นหาได้ฟรีในโรงรถของคุณ คุณสามารถดูวิธีสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยตัวเองได้ในวิดีโอด้านล่าง การประกอบไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษ มีการติดตั้งเฟืองโซ่บนเพลามอเตอร์ไฟฟ้า

มาดูวิดีโอกัน คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการประกอบ:

นอกจากนี้ยังสามารถติดเข้ากับเฟรมจักรยานได้อีกด้วย ใบพัดของกังหันลมนั้นโค้งเล็กน้อยและมีความยาวสูงสุด 80 ซม. แม้จะมีลมเล็กน้อย แต่อุปกรณ์ดังกล่าวก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 4 ถึง 6 แอมแปร์และแรงดันไฟฟ้า 14 V แม้แต่เครื่องยนต์จากสแกนเนอร์รุ่นเก่าก็สามารถทำได้ นำมาเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้กับกังหันลม นี่คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถประกอบได้ด้วยมือของคุณเอง

โรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเก่าจากรถไถเดินตาม

ก่อนที่จะมองหาแผนภาพ อุปกรณ์โฮมเมดตัดสินใจว่าตัวเลือกใดจะเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ บางทีคุณอาจพบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากรถไถเดินตามเก่าและประกอบอุปกรณ์ที่สามารถจ่ายไฟให้กับหลอดไฟฟ้าที่อยู่ในหลายห้องได้

เหมาะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งดังกล่าว มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสซีรีส์ AIR ที่มีความเร็วการหมุนสูงสุด 1600 รอบต่อนาที และกำลังสูงสุด 15 kW เชื่อมต่อโดยใช้รอกและสายพานขับเคลื่อนกับมอเตอร์ที่ถอดออกจากรถไถเดินตาม เส้นผ่านศูนย์กลางของรอกต้องเท่ากับความเร็วการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสูงกว่าค่าที่กำหนด 15%

มาดูวิดีโอโดยละเอียดเกี่ยวกับงานเหล่านี้:

ขดลวดมอเตอร์จะต้องต่อแบบสตาร์ โดยมีตัวเก็บประจุเชื่อมต่อแบบขนานกับแต่ละคู่ ผลลัพธ์ที่ได้คือรูปสามเหลี่ยม แต่เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานได้ จำเป็นต้องให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกเครื่องมีความจุเท่ากัน

ฉันจะแสดงวิธีประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 220 โวลต์ที่เรียบง่าย แต่ทรงพลังมาก

คุณจะต้องการ:

- มอเตอร์คอมมิวเตเตอร์สามารถจ่ายไฟ 12 โวลต์ได้อีกตัวหนึ่ง
- ติดเข้ากับแกนมอเตอร์ - หัวจับดอกสว่าน
- UPS หรืออินเวอร์เตอร์ตั้งแต่ 12 ถึง 220
- ไดโอด 10 แอมแปร์: D214, D242, D215, D232, KD203 ฯลฯ
- สายไฟ
- จักรยาน
- และควรใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์

การประกอบ:

- ยึดจักรยานให้ล้อหลังหมุนได้อิสระแล้วแขวนไว้
- ขันคาร์ทริดจ์เข้ากับแกนมอเตอร์
- ยึดมอเตอร์ให้กดคาร์ทริดจ์กับล้อให้แน่นคุณสามารถขันให้แน่นด้วยสปริงได้
- เชื่อมต่อมอเตอร์เข้ากับแบตเตอรี่: สายลบของมอเตอร์เข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่, สายบวกของมอเตอร์เข้ากับขั้วบวกของไดโอด, แคโทดของไดโอดเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่
- เชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องสำรองไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์
ทั้งหมด! คุณสามารถเชื่อมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์เข้ากับเครื่องสำรองไฟและใช้ไฟฟ้าได้! ทันทีที่แบตเตอรี่หมด สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่เหยียบคันเร่ง และแบตเตอรี่ก็จะถูกชาร์จภายในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง

ฉันจะหาชิ้นส่วนได้ที่ไหน?

- มอเตอร์หาซื้อได้ที่ร้านขายรถยนต์: มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน มันไม่แพงเลย และถ้าคุณต้องการมันโดยแทบไม่ต้องใช้อะไรเลย คุณก็สามารถบิดมันที่จุดรวบรวมโลหะจากรถคันเก่าได้
- เครื่องสำรองไฟจากพีซีส่วนบุคคลอาจเป็นเครื่องเก่าที่มีแบตเตอรี่ภายในไม่ดี หรืออินเวอร์เตอร์ 12 - 220 มีขายตามร้านขายรถยนต์
- ไดโอด 10 แอมแปร์ เช่น D305, D214, D242, D243, D245, D215, D232,
D246, D203, D233, KD210, KD203 ฯลฯ มีวางจำหน่ายตามร้านอะไหล่วิทยุ หรือคุณสามารถคลายเกลียวออกจากอุปกรณ์เก่าได้

ประสบการณ์ของฉัน:

ฉันใช้ตัวสร้างนี้มาหลายเดือนแล้วและมันก็แสดงผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดี! กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 10 แอมแปร์ และขึ้นอยู่กับวิธีปั่นจักรยานของคุณ หากคุณหมุนช้าๆ คุณจะได้ 5 แอมแปร์ หากคุณหมุนเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณจะได้ 20 แอมแปร์ กำลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเฉลี่ย 120 วัตต์ ส่วนใหญ่ใช้ผู้บริโภคพลังงานต่ำ:

3 W - การชาร์จโทรศัพท์
- 5 วัตต์ - เครื่องรับวิทยุ
- 7 W - กำลังชาร์จและใช้งานแท็บเล็ต
- 10 W - กล้องชาร์จ ไฟฉาย และกล้องวิดีโอ
- 12 วัตต์ - หลอดประหยัดไฟ
- 30 วัตต์ - ศูนย์ดนตรี
- 40 วัตต์ - แล็ปท็อป
- 70 วัตต์ - ทีวี (ไม่ค่อยได้เปิด)

ฉันมีประจุไฟฟ้าเพียงพอสำหรับใช้งานเกือบหนึ่งวัน หลังจากนั้นฉันก็ปั่นไปหนึ่งชั่วโมงแล้วจึงใช้ไฟฟ้าได้อีกครั้ง

หากใครทราบวิธีการอื่นในการผลิตไฟฟ้าที่บ้านโปรดแบ่งปันในความคิดเห็น



สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง