Germanator - miért tesz egy 3-fázisú generátort egy szélmalomra

Sok saját készítésű szélmalmot öngeneráló generátorokkal szállítanak, amelyek rotorral állandó mágnesekkel rendelkeznek. A hálózat hatalmas számú példát és útmutatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan lehet ilyen egyfázisú generátort létrehozni. Beszéljünk egy tökéletesebb megoldásról.

Germanator - miért tesz egy 3-fázisú generátort egy szélmalomra
Germanator - miért tesz egy 3-fázisú generátort egy szélmalomra

A háromfázisú generátor nem más, mint egyfázisú generátor, két további tekercseléssel, amely kissé eltolódott az elsőhöz képest.

Egyfázisú generátorban, minden tekercs összehangolt működéséhez, különböző irányban kell feltekercselni.

Germanator - miért tesz egy 3-fázisú generátort egy szélmalomra

Az ábra azt mutatja, hogy a következő tekercsek mindegyike az előzővel ellentétben van. Először az óramutató járásával megegyező irányba, az óramutató járásával ellentétes irányba. Ha a rotor 8 állandó mágnest tartalmaz, akkor 8 tekercset kell használnia.

Háromfázisú generátor esetén 3 tekercset lehet egy pár mágnessel rendelkezni. Egy pár mágnes egy mágnest jelent az északi pólusnak a tekercselésre és az egyik a déli pólusra. Számos lehetőség van a tekercselésre. Például 8 mágnest és csak 6 tekercset használhat, amelyek nem átfedik egymást, vagy 3 sorozatban 4 sorba kapcsolt tekercset. Az alábbiakban egy négymágnes diagramja látható, amely bemutatja a tekercsek minden egyes elhelyezését.

Germanator - miért tesz egy 3-fázisú generátort egy szélmalomra
Amint láthatjuk, az első fázis csak a mágnesek északi pólusaira terjed ki, és az egyik fázis minden tekercselését egy irányban irányítják. A másik két fázis megegyezik az elsővel, kivéve, hogy ezek ellentétesek. Az alábbi ábra a 4 pólusú háromfázisú generátor összes tekercsének kölcsönös elhelyezését mutatja. A tekercsek A, B, C jelűek, a végek D, E, F. A készülék kimenetei az A. C és E vezetékek. Az ok, amiért a második fázis kimenet a tekercs végén van, az, hogy amikor a mágnes áthalad a második tekercselés, az áram keletkezik az 1. és 3. tekercsfázis áramlási áramaiban. Annak érdekében, hogy a második tekercset ne fordítsuk ellenkező irányba, egyszerűen megváltoztatjuk a bemenetet és a kimenetet.

Germanator - miért tesz egy 3-fázisú generátort egy szélmalomra
A 3 fázisú generátorok két fázis kapcsolatot mutatnak be: "csillag" és "háromszög". A háromszög alacsonyabb feszültséget, de magasabb áramot ad. A csillag viszont - nagyobb feszültség és kevesebb áram. A számítás a 3 (kb. 1,732) négyzetgyökével egyenlő együtthatót alkalmaz. A tekercsek mindegyike a generátor fázisa. Ezért, ha megmérjük a tekercsek feszültségét, áramát vagy ellenállását, ezek egy fázis paraméterei. Ha ismeri az egyik fázis paramétereit, kiszámíthatja a "csillag" és a "háromszög" paramétereit. A mérőfeszültség eltávolítható a generátor mindhárom három kimenetéből.

Például a tesztgenerátorunkban az egyik fázis 22V-ot és 10A-ot termel, mely esetben a csillag kimenete 38.1V (22 * 1.732) és 10A. Az áram ugyanaz maradt, mint egy fázisban, mert Ha egy "csillaggal" van összekötve, a fázisok sorba vannak kötve. Amikor egy "háromszöggel" csatlakozunk, 22B és 17.32A-t (10 * 1.732) kapunk. Ha kiszámítjuk a két áramkör teljesítményét, kapunk: 22 * ​​17.32 = 381W és 38.1 * 10 = 381W. És mi is az egyes rendszerek előnyei?

Általában a "háromszög" ellenállása háromszor alacsonyabb, mint a "csillag" ellenállása. És azóta A tekercsek szerint a folyamok áramlik, a teljesítmény csökken. A generátor "csillagának" ellenállása 1,5 ohm, kiszámíthatjuk a kimeneti teljesítményt. 600 fordulat / perc és "csillag" csatlakozás esetén 38V feszültséget kaptunk. Ez kb. 16 fordulat / perc 1V-nál. így 1000 fordulat / percnél 62,5V-ot kapunk. Vegye le az újratölthető akkumulátor feszültségét (12,6 V), hogy 49,9 V-ot kapjon a kimeneten. 1,5 Ohm-os ellenállás esetén az áram 49,9 / 1,5 = 33,26A. így a terhelésnél a 33,26 * 12,6 = 419 W teljesítményt kapjuk. Nem olyan rossz.

Most a "háromszög". A kimeneten ugyanabban a fordulatszámban kapunk 22V-ot (kb. 27 fordulat / 1V). 1000 fordulat / percnél 37V-ot kapunk. Mínusz 12,6V az akkumulátoron, összesen: 24,4V. A "háromszög" ellenállása 0,5 Ohm, áram: 24,4 / 0,5 = 48,8A, teljesítmény: 48,8 * 12,6 = 614W. Majdnem 200 wattot.

A "csillag" előnye magasabb fordulatszámon alacsonyabb fordulatszámon, ami azt jelenti, hogy a tesztgenerátorunk képes lesz az akkumulátort 12,6 V-ra tölteni 200 fordulat / perc mellett. A "Háromszög" a töltés megkezdéséhez 340 fordulat / percet kell elérnie.

De ezzel a háromszög előnye az, hogy ha nagyobb sebességgel érkezik, képes lesz nagyobb teljesítményt adni.

Most csatlakoztatni kell a kimeneteket és átalakítani az AC-t DC-be az akkumulátorok töltéséhez. A háromfázisú generátorok két különböző sémája az alábbi: "csillag" és "háromszög", valamint kétféle egyenirányító típusa: diódákra és kész diódahidakra (diódaszerelvények egyfázisú egyenirányítókhoz). Minden ábrázolt egyenirányító bármelyik fázis konfigurációhoz használható.

Germanator - miért tesz egy 3-fázisú generátort egy szélmalomra
És végül, egy pár tény a háromfázisú áramról.

  • A legtöbb modern generátor a világon háromfázisú.
  • A három fázis koncepcióját Nikola Tesla kezdetben javasolták, és a többfázisúakkal szembeni fölényét bizonyította.
  • Egy teljesítménytartományban három fázis jellemzően 150% -kal hatékonyabb, mint egy.
  • Az egyfázisú rendszerekben a teljesítmény háromszorosára csökken a generátor fordulatánál, a háromfázisú rendszereknél a fordulatszám alatt a nullára eső teljesítmény nem fordul elő. A terhelésre alkalmazott teljesítmény bármikor megegyezik.
  • Egy 3 fázisú generátorban a vezeték keresztmetszete 25% -kal kisebb lehet, mint a vezetékek keresztmetszetének egy fázisban, ugyanolyan teljesítmény mellett.

Tehát három fázis, nem sokkal nehezebb, mint egy, de sokkal hatékonyabb.

Eredeti angol nyelvű cikk a WindStuffNow.Com webhelyen

Vitaly, jó délután!
Nagyon tetszett a design! Itt megpróbálom összefoglalni néhány elméleti alapot, hogy amikor a teszt világosabb, hol és milyen értékek jöttek létre. Válogattam a 30-10 N45 mágneseket. Mágnesek száma - 16, tekercselés, ill. 48 db.
Úgy gondolom, hogy a tekercseket 0,5 mm-es vezetékkel, 50 fordulattal kell elvégezni. Csatlakoztassa a "háromszög" (Szeretnék függőleges tengelyű szélmalomat készíteni, de kevesebb, mint egy vízszintes vonal).
A tekercsek közepén történő indukció meghatározásának problémájával szembesülve. Különösen a gyűrűs mágnes hajtással.
Mondja meg, kérem, hogyan számítsam ki?
És egy másik kérdés, alkalmas-e mágneses szalag-csomagoló szalagokra? Amennyire én tudom, alacsony szén-dioxidból készült acélból készül.

Köszönjük előre!

Az elméleti számításoknál szoros vagyok. Ezért az indukció számítása nem segít.
A csomagolószalag miatt - megy. Az egyetlen dolog, amit a tekercselés előtt javaslom dobni egy nagy tüzet, hogy az annealing. A hegesztés a fémfelületen oxidfóliát képez, amely szigetelő, és segít a Foucault áramlások elleni küzdelemben a mágneses áramkörben.
24 tekercs van 16 mágnesen. Mi a 48-an?
A közelmúltban srácok a fórumról snim.flybb.ru Szinte meggyőződtem róla, hogy a vízszintes tengelyű szélmalmok több előnnyel rendelkeznek, mint a függőleges tengely. By the way, ajánlhatom ezt a fórumot - tudnak és az indukciós segítség számításával.

Sajnálom, összekevertem. 16 pár pólus. 32 mágnes.

tudja megmondani, hogy hány fordul a szél. és milyen vezetéket kell használni a 3-fázisú ginitor készítéséhez. Hfatila otthon egyedül áll. és milyen mágneseket követelnek meg és hányat. Hát, csinálj egy tekercset a skolikból. Köszönjük előre! Erõs szélem van, és tanácsot adok a kapcsolódási diagramokkal

Gondosan tanulmányoztam a cikkedet, tapasztalatom van a háromfázisú tengelygenerátor és a függőleges szélturbinák létrehozásáról: Youtube.com / watch? V = 7nZ-oO-FTfE. A hivatkozott érvekkel egyetértek. Teljesen elfelejtetted az energiatakarékosság törvényét, amelyet nem vittek el bárhonnan, és sehol sehol sem tűntek el, hanem csak az egyik fajról a másikra áthaladtak. Ezért a szélerőmű generátor teljesítményét nem a kapcsolat típusa határozza meg, azaz "Csillag" vagy "háromszög", és ezt a generátort vezérli. Ráadásul a szélmalom forgási sebessége arányos a szélsebességgel, és a hatalom köbös függ a szélsebességtől. Ideális esetben a generátor teljesítményének köbösnek kell lennie a forgási sebességtől, ami a gyakorlatban nehéz. Ezért a szélmalom csak nagyon kis sebességtartományban működik hatékonyan. Ha szélcsapot állít fel, hogy kis szélen dolgozhasson, akkor nagyhatású lesz a szél, és fordítva. Itt a háromfázisú generátor bizonyos határértékeken megváltoztathatja paramétereit: a kis szelekért egy "csillag", egy erősebb szél - egy "háromszög" által vált át. Véleményem szerint a szélmalmok esetében, ahol minden a "szél a mezőn" függ, ami nagyon változik, használhatatlanul egy generátor nélkülözheti a meghajtót.

Nem felejtettem el az energiatakarékosság törvényét. A generátor által generált teljesítmény minden összeköttetés esetében megegyezik, de egy esetben nagyobb energia lesz a hő formájában eloszlatva a generátor tekercselésének ellenállása miatt.
Ie a szélenergia egy része a generátor mindenképpen hővé alakul, csak a rész típusa függ a csatlakozás típusától.
A tekercselés újraindításának módja veszélyes a generátor számára - ily módon csökkentheti az akkumulátortöltést, de a tekercseket megégheti. Az akkumulátor újratöltésének megakadályozása érdekében a generátorhoz csatlakoztatott ballasztterhelést vagy a szélmalmot mechanikus fékkel kell fékezni.

Kérem a petíciót, de számomra úgy tűnik, hogy a csillag alakú generátor 3-fázisú villamosenergia-rendszerében hiba van. A tekercsek végein egy fázis lesz, és a kapcsolatuk (tekercsek) közepén nulla (föld) huzal lesz. vagy ő ül egy zsákmányon. most a diódahidakon 3 db kell. mindegyik 2 bemenettel (váltakozó árammal) és két kimeneti (állandó) kimenettel rendelkezik. Minden híd egyik bejáratánál saját fázis jön, és a második közös nulla. és itt a kimenetek helyesek, csak a harmadik csatlakozik. ha tévedek, érdekes lesz hallani a választ.

A csillagcsillapító áramköröket nulla nélkül, de csak diódákon dobtam ki. még nem tesztelték, a munkavállalók gondolata szerint. de ez a rendszer két hidakon, pontosan a második híd lóg.

Egyfázisú generátorban a tekercsek polaritása váltakozik. a mágnesek alternatív polaritása és a tiszta tekercsek megegyeznek a rotor pólusainak számával.
Az ujjaival könnyen megmagyarázhatja. Amikor a polaritás az egyik tekercs változik N S, a szomszédos polaritás változás S N. Hagyományosan, megkapjuk a feszültség az első tekercs a „plusz” jel, és a második - „mínusz”. Ha a tekercs nem átfordult egy, majd a generált feszültség a két szomszédos tekercs lenne kioltják egymást. És mivel az ember fejjel lefelé fordul, és "mínusz egy mínusz ad egy plusz", itt kapunk 2 "pluszot".
A jelen van egy háromfázisú generátor-áramkör tekercsek egymás nélkül megfordításával a polaritás, de lépcsőkben vannak elrendezve keresztül egyik pólusa a rotor.
Itt a tekercsek tekercselésének iránya semmilyen szerepet nem játszik, a legfontosabb az, hogy az összes tekercs iránya egybeesik.
És az utolsó dolog, Nikolai, jobb elméletet szerezni.

Köszönöm, szóval olyan jól magyaráztad, hogy mindent megértettem)

Köszönöm a háromfázisú generátor nagyon részletes magyarázatát. És én kezdetben kételkedett a megfelelőségét háromfázisú generátor gyártás. Azt hittem - egyfázisú könnyebb, és végül mi is van egy állandó áram csak két vezetéket az akkumulátor töltésére. És jó teljesítmény lehet használni háromfázisú aszinkron motor. A helyzetek eltérőek lehetnek. Hogy növelje a feszültséget a motor kell egy háromfázisú feltranszformátor. Más kiviteli alakok byti generátorokkal, mondjuk - jó teljesítményű turbina használni egy aszinkron motor generátor üzemmódban hozzátéve egy kondenzátor a fázisok közötti az önálló gerjesztés, majd a kilépés ilyen generátor, fogunk kapni feszültség 380/220 V. És ezzel a törzzsel bármit tehetsz. bár a motor használata, legalábbis ezt világítás, sőt akár fel az akkumulátorokat a mellékelt töltővel stb TV, hűtőszekrény, fűtés. Ez minden bizonnyal minden jó mester álma, de minden találmány egy álomjal kezdődött. A munka és a siker számodra.

Egy aszinkronmotorból álló háromfázisú generátort úgy kaphatunk, hogy papírt kondenzátorokat csatlakoztatunk a tekercsekkel párhuzamosan ... az egyes kilowatt kapacitása kb. 60-70 μf lesz minden fázisban

Kapcsolódó cikkek