Wiatrak wykonany z silnika krokowego. Niezawodny minigenerator wiatrowy: zrób to sam wiatrak ze starej lodówki komputerowej Generator z 12-woltowego silnika krokowego

Stworzenie generatora wiatrowego niekoniecznie oznacza wytworzenie dużego i wydajnego kompleksu zdolnego do dostarczenia energii elektrycznej całemu domowi lub grupie odbiorców. Można wykonać taki, który jest w istocie działającym modelem poważnej instalacji. Celem takiego wydarzenia może być:

  • Wprowadzenie do podstaw energetyki wiatrowej.
  • Wspólne zajęcia edukacyjne z dziećmi.
  • Próbka eksperymentalna przed budową dużej instalacji.

Stworzenie takiego wiatraka nie będzie wymagało użycia dużej liczby materiałów ani narzędzi, można to zrobić za pomocą improwizowanych środków. Nie można liczyć na wygenerowanie znacznych ilości energii, ale może ona wystarczyć do zasilenia małej lampki LED. Głównym problemem występującym podczas tworzenia jest generator. Trudno jest go stworzyć samodzielnie, ponieważ wymiary urządzenia są niewielkie. Najłatwiejszy w użyciu jest , który pozwala na użycie go w trybie generatora.

Domowy wiatrak oparty na silniku krokowym

Najczęściej kiedy produkcja generatorów wiatrowych małej mocy stosuje się silniki krokowe. Osobliwością ich konstrukcji jest obecność kilku uzwojeń. Zazwyczaj, w zależności od wielkości i przeznaczenia, silniki wykonywane są z 2, 4 lub 8 uzwojeniami (fazami). Po przyłożeniu do nich napięcia wał obraca się odpowiednio pod pewnym kątem (krokiem).

Zaletą silników krokowych jest ich zdolność do wytwarzania wystarczająco dużego prądu przy niskich prędkościach obrotowych. Możesz zainstalować wirnik na generatorze z silnika krokowego bez żadnych urządzeń pośrednich - przekładni, skrzyń biegów itp. Energia elektryczna będzie generowana z taką samą wydajnością, jak w urządzeniach innych konstrukcji wykorzystujących nadbiegi.

Różnica w prędkościach jest dość znacząca - aby uzyskać ten sam wynik, na przykład na silniku komutatorowym, wymagana będzie prędkość obrotowa 10 lub 15 razy większa.

Uważa się, że za pomocą generatora z silnikiem krokowym można ładować akumulatory lub akumulatory telefony komórkowe, ale w praktyce pozytywne wyniki obserwuje się niezwykle rzadko. Zasadniczo uzyskuje się źródła zasilania dla małych lamp.

Wady silników krokowych obejmują znaczną siłę potrzebną do rozpoczęcia obrotu. Ta okoliczność zmniejsza czułość całego systemu, co można nieco skorygować, zwiększając powierzchnię i rozpiętość ostrzy.

Takie silniki można znaleźć w starych stacjach dyskietek, skanerach czy drukarkach. Alternatywnie możesz kupić nowy silnik, jeśli jest w magazynie żądane urządzenie nie okaże się. Aby uzyskać większy efekt, należy wybierać większe silniki, które są w stanie wytworzyć napięcie wystarczająco duże, aby je jakoś wykorzystać.

Generator wiatrowy wykonany z części drukarki

Jeden z odpowiednie opcje- zastosowanie silnika krokowego z drukarki. Można go usunąć z uszkodzonego starego urządzenia, każda drukarka ma co najmniej dwa takie silniki. Alternatywnie możesz kupić nowy, który nie był używany. Jest w stanie wygenerować około 3 watów mocy nawet przy słabym wietrze, typowym dla większości regionów Rosji. Napięcie, które można osiągnąć, wynosi 12 V lub więcej, co pozwala uznać urządzenie za ładowarkę akumulatorów.

Silnik krokowy wytwarza napięcie przemienne. Użytkownik musi go najpierw wyprostować. Będziesz musiał stworzyć prostownik diodowy, który będzie wymagał 2 diod na każdą cewkę. Diodę LED można podłączyć bezpośrednio do zacisków cewki, jeśli prędkość obrotowa jest wystarczająca, to wystarczy.

Najłatwiejszy sposób montażu wirnika wirnika odbywa się bezpośrednio na wale silnika. Aby to zrobić, konieczne jest wykonanie części środkowej, która będzie ściśle przylegać do wału. Aby wzmocnić mocowanie wirnika, należy wywiercić otwór i wyciąć w nim gwint. Następnie wkręcona zostanie w nią śruba blokująca.

Do produkcji ostrzy zwykle stosuje się polipropylenowe rury kanalizacyjne lub inne odpowiednie materiały. Głównym warunkiem jest niska waga i wystarczająca wytrzymałość, ponieważ ostrza czasami zyskują całkiem przyzwoitą prędkość. Użycie niepewnych materiałów może spowodować niepożądaną sytuację, w której wirnik rozpadnie się podczas pracy.

Ostrza

Zwykle wykonuje się 2 ostrza, ale można wykonać ich więcej. Trzeba o tym pamiętać duża powierzchnia łopat zwiększa KIJÓW wiatraka, ale równolegle wzrasta obciążenie czołowe wirnika przenoszone na wał silnika. Nie zaleca się również wykonywania małych ostrzy, ponieważ nie będą one w stanie pokonać zakleszczenia wału podczas rozpoczynania obrotu.

Aby móc obracać wiatrak wokół osi pionowej, musisz wykonać specjalną jednostkę. Trudność polega na tym, że należy upewnić się, że kabel wychodzący z generatora nie porusza się. Ponieważ urządzenie ma raczej cel dekoracyjny, zwykle podchodzą do problemu w prostszy sposób - instalują odbiornik bezpośrednio na korpusie generatora, eliminując obecność długiego kabla. W przeciwnym razie trzeba będzie zainstalować system przypominający zbieracz szczotek, co jest nieracjonalne i czasochłonne.

Maszt

Zmontowany wiatrak należy zamontować na wysokości co najmniej 3 metrów. Wiatry przepływające w pobliżu powierzchni ziemi mają niestabilny kierunek spowodowany turbulencjami. Podniesienie go do określonej wysokości pomoże uzyskać bardziej równomierne przepływy. Dla samodzielny montaż stabilizator ogonowy jest instalowany na wietrze wzdłuż osi obrotu, pełniąc rolę wiatrowskazu. Wykonany jest z dowolnego kawałka plastiku, płyty aluminiowej lub innego dostępnego materiału.

Silnik krokowy (SM) do drukarki nadaje się jako generator do wiatraka. Nawet przy niskiej prędkości obrotowej wytwarza około 3 watów mocy. Napięcie może wzrosnąć powyżej 12 V, co umożliwia ładowanie małego akumulatora.

Zasady użytkowania

Turbulencje wiatru w warstwach powierzchniowych, charakterystyczne dla klimatu rosyjskiego, prowadzą do ciągłych zmian jego kierunku i intensywności. Duże generatory wiatrowe o mocy przekraczającej 1 kW będą miały charakter bezwładnościowy. W rezultacie nie będą mieli czasu na pełny odpoczynek, gdy zmieni się kierunek wiatru. Utrudnia to również moment bezwładności w płaszczyźnie obrotu. Kiedy boczny wiatr oddziałuje na pracującą turbinę wiatrową, ulega ona ogromnym obciążeniom, co może doprowadzić do jej szybkiej awarii.

Wskazane jest zastosowanie samodzielnie wykonanego generatora wiatrowego małej mocy, który ma niewielką bezwładność. Za ich pomocą można naładować akumulatory telefonów komórkowych o małej mocy lub wykorzystać je do oświetlenia daczy diodami LED.

W przyszłości lepiej skupić się na odbiornikach, które nie wymagają konwersji wytworzonej energii, np. na podgrzanie wody. Do utrzymania temperatury może wystarczyć kilkadziesiąt watów energii gorąca woda lub do dodatkowego dogrzania instalacji grzewczej, aby nie zamarzła w zimie.

Część elektryczna

Jako generator możesz zainstalować silnik krokowy (SM) do drukarki w wiatraku.

Nawet przy niskiej prędkości obrotowej wytwarza około 3 watów mocy. Napięcie może wzrosnąć powyżej 12 V, co umożliwia ładowanie małego akumulatora. Inne generatory działają skutecznie przy prędkości obrotowej większej niż 1000 obr/min, ale nie będą odpowiednie, ponieważ wiatrak obraca się z prędkością 200-300 obr/min. Tutaj potrzebna jest skrzynia biegów, ale stwarza ona dodatkowy opór, a także wiąże się z wysokimi kosztami.

W trybie generatora wytwarza silnik krokowy prąd przemienny, który można łatwo przekształcić w prąd stały za pomocą pary mostków diodowych i kondensatorów. Obwód można łatwo złożyć własnymi rękami.

Instalując stabilizator za mostkami, uzyskujemy stałe napięcie wyjściowe. Do kontroli wizualnej można także podłączyć diodę LED. Aby zmniejszyć straty napięcia, do ich prostowania stosuje się diody Schottky'ego.

W przyszłości możliwe będzie stworzenie turbiny wiatrowej z mocniejszym silnikiem. Taki generator wiatrowy będzie miał wysoki moment rozruchowy. Problem można wyeliminować odłączając obciążenie podczas rozruchu i przy niskich prędkościach.

Jak zrobić generator wiatrowy

Możesz samodzielnie wykonać ostrza z rury PCV. Wymaganą krzywiznę wybiera się, jeśli przyjmie się ją o określonej średnicy. Półfabrykat ostrza jest rysowany na rurze, a następnie wycinany za pomocą tarczy tnącej. Rozpiętość śmigła wynosi około 50 cm, a szerokość łopatek 10 cm, następnie należy doszlifować tuleję z kołnierzem do wielkości wału silnika.

Montowany jest na wale silnika i dodatkowo mocowany śrubami, a do kołnierzy mocowane są plastikowe łopatki. Zdjęcie pokazuje dwa ostrza, ale można zrobić cztery, przykręcając dwa kolejne podobne pod kątem 90°. Aby uzyskać większą sztywność, pod łbami śrub należy zamontować wspólną płytkę. Spowoduje to mocniejsze dociśnięcie ostrzy do kołnierza.

Produkty z tworzyw sztucznych nie trwają długo. Takie łopaty nie wytrzymają długotrwałego wiatru o prędkości większej niż 20 m/s.

Generator wkładany jest do kawałka rury, do której jest przykręcony.

Na końcu rury przymocowana jest wiatrowskaz, który jest ażurową i lekką konstrukcją wykonaną z duraluminium. Generator wiatrowy wsparty jest na spawanej osi pionowej, która jest wsuwana w rurę masztu z możliwością obrotu. Aby zmniejszyć tarcie, pod kołnierzem można zamontować łożysko oporowe lub podkładki polimerowe.

W większości projektów wiatrak zawiera prostownik, który jest przymocowany do ruchomej części. Jest to niepraktyczne ze względu na wzrost bezwładności. Tablicę elektryczną można umieścić na dole i do niej sprowadzić przewody z generatora. Zwykle z silnika krokowego wychodzi do 6 przewodów, odpowiadających dwóm cewkom. Wymagają pierścieni ślizgowych do przenoszenia energii elektrycznej z ruchomej części. Montaż na nich pędzli jest dość trudny. Mechanizm odbioru prądu może być bardziej złożony niż sam generator wiatrowy. Lepiej byłoby też ustawić wiatrak tak, aby wał generatora był ustawiony pionowo. Wtedy przewody nie będą owinięte wokół masztu. Takie generatory wiatrowe są bardziej złożone, ale ich bezwładność jest zmniejszona. Przekładnia stożkowa byłaby właśnie tutaj. W takim przypadku możesz zwiększyć prędkość wału generatora, wybierając niezbędne koła zębate własnymi rękami.

Po zabezpieczeniu wiatraka na wysokości 5-8 m można przystąpić do przeprowadzania testów i zbierania danych na temat jego możliwości, aby w przyszłości zamontować bardziej zaawansowaną konstrukcję.

Obecnie popularne stają się generatory wiatrowe o osi pionowej.

Niektóre konstrukcje dobrze wytrzymują nawet huragany. Połączone konstrukcje, które działają przy każdym wietrze, sprawdziły się dobrze.

Wniosek

Generator wiatrowy małej mocy działa niezawodnie dzięki małej bezwładności. Można go łatwo wykonać w domu i służy głównie do ładowania małych akumulatorów. Może przydać się w wiejskim domu, na wsi, czy na biwaku, gdy pojawią się problemy z prądem.




Jadąc rowerem obok domków letniskowych, widziałem działający generator wiatrowy. Duże łopaty obracały się powoli, ale pewnie, a wiatrowskaz ustawiał urządzenie w kierunku wiatru.

Chciałem zrealizować podobną konstrukcję, wprawdzie nie jest w stanie wygenerować mocy wystarczającej do zapewnienia „poważnym” odbiorcom, ale mimo to pracuje i np. ładuje akumulatory czy zasila diody LED.

Jedną z najskuteczniejszych opcji małego domowego generatora wiatrowego jest użycie silnik krokowy(SD) (angielski) silnik krokowy (krokowy, krokowy).) – w takim silniku obrót wału składa się z małych kroków. Uzwojenia silnika krokowego są połączone w fazy. Po doprowadzeniu prądu do jednej z faz wał przesuwa się o jeden stopień.

Te silniki są niska prędkość a generator z takim silnikiem można podłączyć bez skrzyni biegów do turbiny wiatrowej, silnika Stirlinga lub innego źródła prądu o małej prędkości. Podczas stosowania konwencjonalnego silnika (komutatorowego) jako generatora prąd stały osiągnięcie tych samych wyników wymagałoby 10-15 razy większej prędkości obrotowej.

Cechą steppera jest dość wysoki moment rozruchowy (nawet bez obciążenia elektrycznego podłączonego do generatora), sięgający 40 gramów siły na centymetr.

Sprawność generatora z silnikiem krokowym sięga 40%.

Aby sprawdzić pracę silnika krokowego można podłączyć np. czerwoną diodę LED. Obracając wał silnika, można obserwować świecenie diody LED. Polaryzacja podłączenia diody LED nie ma znaczenia, ponieważ silnik wytwarza prąd przemienny.

Takich skarbów jest wystarczająco dużo mocne silniki to pięciocalowe stacje dyskietek, a także starsze drukarki i skanery.

Na przykład mam kartę SD ze starej stacji dyskietek 5,25″, która wciąż była częścią ZX Spectrum– kompatybilny komputer „Byte”.

Taki napęd zawiera dwa uzwojenia, z końców i środka, z których wyciągane są wnioski - w sumie sześć przewody:

pierwsze uzwojenie cewka 1) – niebieski (angielski) niebieski) i żółty (ang. żółty);

drugie uzwojenie cewka 2) – czerwony (angielski) czerwony) i biały (angielski) biały);

brązowy brązowy) druty - wyprowadzenia ze środków każdego uzwojenia (eng. środkowe krany).

zdemontowany silnik krokowy

Po lewej stronie widać wirnik silnika, na którym widoczne są „pasiaste” bieguny magnetyczne - północ i południe. Po prawej stronie widać uzwojenie stojana składające się z ośmiu cewek.

Opór połowy uzwojenia wynosi

Użyłem tego silnika w oryginalnym projekcie mojej turbiny wiatrowej.

Do mojej dyspozycji silnik krokowy o mniejszej mocy T1319635 firmy Firma Epoch Electronics Corp. ze skanera HP Scanjet 2400 To ma pięć wyjścia (silnik jednobiegunowy):

pierwsze uzwojenie cewka 1) – pomarańczowy (angielski) Pomarańczowy) i czarny (angielski) czarny);

drugie uzwojenie cewka 2) – brązowy (angielski) brązowy) i żółty (ang. żółty);

czerwony (angielski) czerwony) drut - końcówki połączone ze sobą od środka każdego uzwojenia (eng. środkowe krany).

Rezystancja połowy uzwojenia wynosi 58 omów, co jest wskazane na obudowie silnika.

W ulepszonej wersji generatora wiatrowego zastosowałem silnik krokowy Robotron SPA 42/100-558, wyprodukowany w NRD i zaprojektowany na 12 V:

Istnieją dwie możliwe opcje lokalizacji osi wirnika (turbiny) generatora wiatrowego - pozioma i pionowa.

Korzyść poziomy(najbardziej popularny) Lokalizacja Oś zlokalizowana w kierunku wiatru to bardziej efektywne wykorzystanie energii wiatru, wadą jest złożoność konstrukcji.

wybieram układ pionowy osie – VAWT (turbina wiatrowa o osi pionowej), co znacznie upraszcza konstrukcję i nie wymaga orientacji pod wiatr . Ta opcja bardziej nadaje się do montażu na dachu, jest znacznie skuteczniejsza w warunkach szybkich i częstych zmian kierunku wiatru.

Użyłem typu turbiny wiatrowej zwanej turbiną wiatrową Savonius. Turbina wiatrowa Savonius). Został wynaleziony w 1922 roku Sigurd Johannes Savonius) z Finlandii.

Sigurd Johannes Savonius

Działanie turbiny wiatrowej Savonius opiera się na tym, że stawiany jest opór ciągnąć) nadchodzący strumień powietrza - wiatr wklęsłej powierzchni cylindra (łopatki) jest większy niż wypukły.

Współczynniki oporu aerodynamicznego ( język angielski współczynniki oporu) $C_D$

wklęsła połowa cylindra (1) – 2,30

wypukła połowa cylindra (2) – 1,20

płaska płyta kwadratowa – 1,17

wklęsła pusta półkula (3) – 1,42

wypukła pusta półkula (4) – 0,38

Wskazane wartości podano dla liczb Reynoldsa. Liczby Reynoldsa) w przedziale $10^4 – 10^6$. Liczba Reynoldsa charakteryzuje zachowanie ciała w ośrodku.

Siła oporu ciała na przepływ powietrza $ =<<1 \over 2>S\rho > $, gdzie $\rho$ to gęstość powietrza, $v$ to prędkość przepływu powietrza, $S$ to pole przekroju poprzecznego ciała.

Taka turbina wiatrowa obraca się w tym samym kierunku, niezależnie od kierunku wiatru:

Podobną zasadę działania zastosowano w anemometrze kubkowym. anemometr kubkowy)– urządzenie do pomiaru prędkości wiatru:

Taki anemometr wynalazł w 1846 roku irlandzki astronom John Thomas Romney Robinson ( Johna Thomasa Romneya Robinsona):

Robinson uważał, że czasze w jego czterokubkowym anemometrze poruszają się z prędkością jednej trzeciej prędkości wiatru. W rzeczywistości wartość ta waha się od dwóch do nieco więcej niż trzech.

Obecnie do pomiaru prędkości wiatru wykorzystuje się anemometry trójkubkowe opracowane przez kanadyjskiego meteorologa Johna Pattersona. Johna Pattersona) w 1926 r.:

Sprzedawane są generatory oparte na silnikach szczotkowych prądu stałego z pionową mikroturbiną eBay'u za około 5 dolarów:

Turbina taka składa się z czterech łopatek ułożonych wzdłuż dwóch prostopadłych osi, o średnicy wirnika 100 mm, wysokości łopatek 60 mm, długości cięciwy 30 mm i wysokości segmentu 11 mm. Wirnik osadzony jest na wale mikrosilnika komutatorowego prądu stałego z oznaczeniami JQ24-125p70. Znamionowe napięcie zasilania takiego silnika wynosi 3. 12 V.

Energia wygenerowana przez taki generator wystarczy, aby zaświecić „białą” diodę LED.

Prędkość obrotowa turbiny wiatrowej Savonius nie może przekraczać prędkości wiatru , ale jednocześnie ten projekt jest charakterystyczny Wysoki moment obrotowy (Język angielski) moment obrotowy).

Sprawność turbiny wiatrowej można ocenić porównując moc generowaną przez generator wiatrowy z mocą zawartą w wietrze wiejącym przez turbinę:

$P =<1\over 2>\rho S $ , gdzie $\rho$ to gęstość powietrza (około 1,225 kg/m 3 na poziomie morza), $S$ to powierzchnia omiatana przez turbinę (eng. teren zamieciony), $v$ – prędkość wiatru.

Początkowo w wirniku mojego generatora zastosowano cztery łopatki w postaci wyciętych segmentów (połówek) cylindrów plastikowe rury:

długość segmentu – 14 cm;

wysokość segmentu – 2 cm;

długość cięciwy segmentu – 4 cm;

Zmontowaną konstrukcję zamontowałem na dość wysokim (6 m 70 cm) drewnianym maszcie wykonanym z drewna, przymocowanym za pomocą wkrętów samogwintujących do metalowej ramy:

Wada generatora była dość duża wysoka prędkość wiatr potrzebny do obracania ostrzy. Aby zwiększyć powierzchnię użyłem wyciętych ostrzy plastikowe butelki:

długość segmentu – 18 cm;

wysokość segmentu – 5 cm;

długość cięciwy segmentowej – 7 cm;

odległość od początku odcinka do środka osi obrotu wynosi 3 cm.

Problemem okazała się wytrzymałość uchwytów ostrzy. Na początku użyłem perforowanych listew aluminiowych z radzieckiego zestawu konstrukcyjnego dla dzieci o grubości 1 mm. Po kilku dniach pracy silne podmuchy wiatru doprowadziły do ​​połamania listew (1). Po tej awarii zdecydowałem się wyciąć uchwyty ostrzy z folii PCB (2) o grubości 1,8 mm:

Wytrzymałość na zginanie PCB prostopadle do płytki wynosi 204 MPa i jest porównywalna z wytrzymałością na zginanie aluminium - 275 MPa. Ale moduł sprężystości aluminium $E$ (70 000 MPa) jest znacznie większy niż PCB (10 000 MPa), tj. texolit jest znacznie bardziej elastyczny niż aluminium. To moim zdaniem, biorąc pod uwagę większą grubość uchwytów tekstolitowych, zapewni znacznie większą niezawodność mocowania łopat generatora wiatrowego.

Generator wiatrowy montowany jest na maszcie:

Próbna eksploatacja nowej wersji generatora wiatrowego wykazała jego niezawodność nawet przy silnych podmuchach wiatru.

Wadą turbiny Savonius jest słaba efektywność – tylko około 15% energii wiatru zamieniane jest na energię obrotu wału (jest to znacznie mniej niż można uzyskać przy pomocy tzw turbina wiatrowa Daria(Język angielski) Turbina wiatrowa Darrieusa)), wykorzystując siłę nośną (ang. winda). Ten typ turbiny wiatrowej został wynaleziony przez francuskiego projektanta samolotów Georgesa Darrieux. (Georges Jean Marie Darrieus) – Patent USA z 1931 r. nr 1835018 .

Wadą turbiny Daria jest bardzo słaby samorozruch (aby wygenerować moment obrotowy z wiatru, turbina musi już się rozkręcać).

Konwersja energii elektrycznej wytwarzanej przez silnik krokowy

Przewody silnika krokowego można podłączyć do dwóch mostków prostowniczych wykonanych z diod Schottky'ego w celu zmniejszenia spadku napięcia na diodach.

Można zastosować popularne diody Schottky’ego 1N5817 o maksymalnym napięciu wstecznym 20 V, 1N5819– 40 V i maksymalny stały średni prąd wyprostowany 1 A. Wyjścia prostowników połączyłem szeregowo, aby zwiększyć napięcie wyjściowe.

Można także zastosować dwa prostowniki punktu środkowego. Taki prostownik wymaga o połowę mniej diod, ale jednocześnie napięcie wyjściowe jest zmniejszone o połowę.

Następnie pulsujące napięcie wygładza się za pomocą filtra pojemnościowego - kondensatora 1000 µF przy 25 V. Aby zabezpieczyć się przed wzrostem generowanego napięcia, równolegle do kondensatora włączona jest dioda Zenera 25 V.

mój schemat generatora wiatrowego

moduł elektroniczny mojego generatora wiatrowego

Przy wietrznej pogodzie napięcie bezczynny ruch na wyjściu jednostki elektronicznej generatora wiatrowego osiąga 10 V, a prąd zwarciowy wynosi 10 mA.

ŁĄCZENIE Z JOULE THIEF

Następnie można zastosować wygładzone napięcie z kondensatora Złodziej Joule'a- niskie napięcie DC-DC przetwornik. Zmontowałem taki konwerter na bazie germanu pnp-tranzystor GT308V ( VT) i transformator impulsowy MIT-4V (cewka L1– wnioski 2-3, L2– wnioski 5-6):

Wartość rezystora R dobiera się eksperymentalnie (w zależności od rodzaju tranzystora) - zaleca się zastosować rezystor zmienny 4,7 kOhm i stopniowo zmniejszać jego rezystancję, uzyskując stabilną pracę przetwornicy.

mój konwerter Złodziej Joule'a

ŁADOWANIE JONISTERÓW (SUPERkondensatorów)

Jonistor (superkondensator, angielski) superkondensator) jest hybrydą kondensatora i chemicznego źródła prądu.

Jonizator – niepolarny elementu, ale jeden z zacisków może być oznaczony „strzałką” wskazującą polaryzację napięcia szczątkowego po jego naładowaniu u producenta.

Do wstępnych badań użyłem jonizatora 5R5D11F22H o pojemności 0,22 F dla napięcia 5,5 V (średnica 11,5 mm, wysokość 3,5 mm):

Podłączyłem go poprzez diodę do wyjścia Złodziej Joule'a poprzez diodę germanową D310.

Aby ograniczyć maksymalne napięcie ładowania jonizatora można zastosować diodę Zenera lub łańcuch diod LED - ja używam łańcuszka dwa czerwone diody LED:

Aby zapobiec rozładowaniu już naładowanego jonizatora poprzez ograniczające diody LED HL1 I HL2 Dodałem jeszcze jedną diodę - VD2.

Mój domowy generator wiatrowy na silniku krokowym, Moje fascynujące i niebezpieczne eksperymenty


Mój domowy generator wiatrowy na silniku krokowym.Przejeżdżając rowerem obok domków letniskowych, zauważyłem działający generator wiatrowy. Duże ostrza obracały się powoli, ale pewnie, wiatrowskaz

Silnik krokowy jako generator?

Miałem gdzieś silnik krokowy i postanowiłem spróbować użyć go jako generatora. Silnik został wyjęty ze starej drukarki igłowej, napisy na nim są następujące: EPM-142 EPM-4260 7410. Silnik był jednobiegunowy, co oznacza, że ​​silnik ten ma 2 uzwojenia z odczepem od środka, rezystancja uzwojenia miały 2x6 omów.

Do testu potrzebny jest drugi silnik do kręcenia stepperem. Konstrukcję i montaż silników pokazano na poniższych rysunkach:

Silnik uruchamiamy płynnie, aby guma nie odleciała. Muszę to powiedzieć wysoka prędkość Nadal leci, więc nie podniosłem napięcia powyżej 6 woltów.

Podłączamy woltomierz i rozpoczynamy pomiary, najpierw mierzymy napięcie.

Myślę, że nie trzeba nic wyjaśniać i wszystko jest jasne na poniższym zdjęciu. Napięcie wynosiło 16 woltów, prędkość rozpędzania się silnika nie jest wysoka, myślę, że jeśli zwiększysz go bardziej, możesz wycisnąć wszystkie 20 woltów.

Ustawiamy napięcie na nieco mniej niż 5 woltów, tak aby silnik krokowy za mostkiem wytwarzał około 12 woltów.

To świeci! W tym samym czasie napięcie spadło z 12 woltów do 8 i silnik zaczął kręcić się nieco wolniej. Prąd zwarciowy bez paska LED wyniósł 0,08A - przypomnę, że silnik rozkręcający NIE pracował na pełnej mocy, a nie zapominajcie o drugim uzwojeniu silnika krokowego, nie można po prostu równolegle nich, a nie chciałem składać obwodu.

Myślę, że z silnika krokowego można zrobić dobry generator, przyczepić go do roweru, albo zrobić na jego podstawie generator wiatrowy.

Silnik krokowy jako generator? Meander - rozrywkowa elektronika


Silnik krokowy jako generator? Miałem gdzieś silnik krokowy i postanowiłem spróbować użyć go jako generatora. Silnik został wyjęty ze starej drukarki igłowej, napisy

Silnik krokowy to nie tylko silnik napędzający różne urządzenia (drukarka, skaner itp.), ale także dobry generator! Główną zaletą takiego generatora jest to, że nie potrzebuje dużych prędkości. Innymi słowy, nawet przy niskich prędkościach silnik krokowy wytwarza całkiem sporo energii. Oznacza to, że zwykły generator rowerowy wymaga początkowych obrotów, aż latarka zacznie świecić jasnym światłem. Wada ta znika przy zastosowaniu silnika krokowego.

Z kolei silnik krokowy ma również szereg wad. Najważniejszym z nich jest duże przyklejanie magnetyczne.

W każdym razie. Najpierw musimy znaleźć silnik krokowy. Tutaj sprawdza się zasada: im większy silnik, tym lepiej.

Zacznijmy od największego. Wyrwałem go z plotera do druku, taka duża drukarka. Silnik wygląda na dość duży.

Zanim pokażę Ci schemat stabilizacji i mocy, chcę pokazać sposób mocowania go do roweru.

Oto kolejna opcja z mniejszym silnikiem.

Myślę, że każdy z Was podczas budowy wybierze dla siebie najbardziej odpowiednią opcję.

Cóż, teraz czas porozmawiać o latarniach i obwodach mocy. Naturalnie wszystkie światła są diodami LED.

Obwód prostowniczy jest konwencjonalny: blok diod prostowniczych, para kondensatorów o dużej pojemności i stabilizator napięcia.

Zwykle z silnika krokowego wychodzą 4 przewody odpowiadające dwóm cewkom. Dlatego na rysunku znajdują się dwa bloki prostownika.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z przyjaciółmi: