En vindgenerator af aksial type baseret på et færdigt nav og en trefasegenerator, der indeholder 15 spoler viklet med en 0,7 mm ledning på 70 omdrejninger. Denne generators rotor har 20 par magneter, der måler 20 x 5 mm, og statortykkelsen er 8 mm. Denne model bruger en to-bladet propell og et system til beskyttelse mod stærk vind.
Materialer og samlinger brugt til at bygge denne vindgenerator:
1) bilnav
2) epoxyharpiks
3) metalhjørner
4) magneter i størrelse 20 x 5 mm i en mængde på 40 stykker
5) rør 20
6) superlim
7) vaselin
8) et skib fra traileren "proppende"
9) krydsfiner
10) laminat 8 mm
11) tråd 0,7 mm tyk
Lad os se nærmere på de vigtigste trin i konstruktion og designfunktioner i denne model af en vindgenerator.
Til at begynde med tog forfatteren op viklingsspoler til statoren. For at lette denne proces lavede forfatteren en særlig tilpasning:
Til fremstillingen brugte forfatteren et rør med en diameter på 20 mm, så det bare passer til størrelsen på magneterne. Forfatteren besluttede at lave spoler 7 mm tykke.
Et andet billede af en hjemmelavet spiralvikling:
Forfatteren bemærker, at takket være denne maskine, der er sammensat af improviserede materialer, passerede viklingen af spolerne uden særlige vanskeligheder. Det vigtigste er at vinde spoler rundt til runde, hvilket giver en svag strækning, så spolerne presses tættere mod hinanden.
Så forfatteren begyndte at fremstille spoler til generatoren. For at forhindre, at spolerne falder fra hinanden efter viklingen, smurte forfatteren dem med lim til plast og indpakket dem også med vinduesbånd. Til viklede spoler brugte forfatteren en tråd 0,7 mm tyk med 70 omdrejninger pr. Selvom forfatteren efter den endelige samling besluttede, at det var nødvendigt at gøre 90 omdrejninger hver, ville dette give mulighed for at vinde ved spænding.
Derefter blev der lavet en form til fyldning af statoren. Forfatteren besluttede at lave en form på et krydsfinerunderlag. For at gøre dette blev krydsfiner markeret på krydsfiner, som mere nøjagtigt vil placere spolerne. Den midterste del af formen er lavet af 8 mm tykt laminat. For at forhindre epoxy i at klæbe fast i formen, smurte forfatteren den med vaselin, dette vil derefter gøre det let at fjerne statoren fra emnet, når epoxyen er hærdet.
Til ledninger blev der lavet specielle riller ved hjælp af en slibemaskine.
Ved hældning af statoren brugte forfatteren glasfiber til at øge statorstyrken. Efter at have lagt fiberglasnet på hver side af statoren, trak forfatteren låget gennem forborede huller og lod statoren afkøle.
Statorspiralerne blev forbundet i fase, alle seks ledninger fra faserne blev bragt ud gennem rillerne, hvorefter trådene blev smurt med plasticin, så harpiksen ikke lækkede. Derefter forbandt forfatteren faserne med en stjerne.
Den næste dag blev statoren fjernet fra formen, og forfatteren arbejdede kanterne let for jævnhed. Forfatteren besluttede også at fylde magneterne på diskene med epoxyharpiks for større pålidelighed.
På nedenstående fotos kan du se, hvordan vindgeneratorens roterende akse blev lavet:
Grundlaget for fremstilling af den roterende akse var bilnavet. For at beskytte den fremtidige vindgenerator mod for stærk vind, brugte forfatteren standardkonstruktionen til fjernelse af vind ved at folde halen. Det er vigtigt at bemærke, at vindhovedet skal fjernes mindst 100 mm, ellers fungerer vindbeskyttelsen ikke, da generatoraksen vil være for tæt på drejeaksen.
Der blev også svejset en stift til strukturen i en vinkel på 20 grader og 45 grader i forhold til skruen, og vindgeneratorens hale sættes på denne stift.
Overvej designet på generatorens hub.
Navet fra Zubren-traileren blev taget som basis for selve generatoren. Forfatteren brugte magneter på 20 x 5 mm. Hver disk tog 20 af disse magneter. Navet blev snoet gennem en plade, hvorpå hjørnerne var fastgjort. Generatorens stator holdes på stender.
Yderligere begyndte forfatteren at fremstille diske med magneter.
Magneterne blev fastgjort til diskene ved hjælp af superlim. For at gøre alt så nøjagtigt som muligt lavede forfatteren en skabelon af pap. Det er også vigtigt at bemærke, at magneterne skal limes med skiftende poler, så skiverne med magneter tiltrækkes af generatoren.
Nedenfor kan du se, hvordan vindgeneratorens hale var fastgjort, hvilket vil beskytte den mod stærk vind:
På fotografiet blev vindhovedet anbragt for tæt på vindaggregatets roterende akse, som efterfølgende blev identificeret under test og fjernet. Haleophæng og hældningsvinkler er imidlertid korrekte. Efter at have bragt designet i tankerne, viste hun sig perfekt: Når vinden intensiveres, drejer skruen sig væk, og halen foldes og stiger.
Forfatteren besluttede at starte med en to-bladet version af skruen til sin generator. Bladene var lavet af PVC-rør. Der blev også bygget et hus, der skulle dække generatoren fra regn.
Derefter blev generatoren samlet og malet. Efter maling besluttede forfatteren at teste driften af generatoren. Ved hånden var det muligt at dreje generatoren op til 30 volt med en kortslutningsstrøm på 4,5 A.
Denne generator fungerer på 3 LED-strimler på 25 watt hver, men i fremtiden planlægger forfatteren at tage en mere seriøs tilgang til beregning af skruen til generatoren og tilslut batteriet.