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.
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.
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.
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. 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.
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