ทำมันด้วยตัวเอง ges ขนาดเล็ก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำทำเองหรือสถานีไฟฟ้าพลังน้ำแบบโฮมเมด

ตัวเลือกหมายเลข 1

โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ Rope Garland แบบโฮมเมดเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการได้รับไฟฟ้าที่ราคาไม่แพงและราคาไม่แพงหากมีแม่น้ำสายเล็ก ๆ ที่มีที่อยู่อาศัยของคุณ

การออกแบบสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของสายพวงมาลัยขึ้นอยู่กับการหมุนของสายเคเบิลในก้นแม่น้ำ

การออกแบบครั้งแรกของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำแบบอัตโนมัติที่ง่ายที่สุดถูกนำไปใช้โดยช่างฝีมือแต่ละคนเมื่อครึ่งศตวรรษก่อน ย้อนกลับไปในนิตยสารวิทยุในยุค 50 พวกเขาพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบพวงมาลัย ซึ่งผลิตในกระป๋องและด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากรถยนต์!

รูปที่ 1 ลักษณะของพวงมาลัยเคเบิลแบบทำด้วยตัวเองของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

วิธีทำสายพวงมาลัยสถานีไฟฟ้าพลังน้ำด้วยมือของคุณเอง?

รูปด้านล่างแสดงไดอะแกรมของการออกแบบสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาลัยพวงมาลัยแบบเรียบง่ายพร้อมระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิกแบบกังหัน-เชือกที่หมุนจากการไหลของแม่น้ำ

มะเดื่อ 2 โครงการและหลักการทำงานของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กการ์แลนด์

1. แบริ่ง 2. รองรับ 3. สายโลหะ 4. ล้อไฮดรอลิก (กังหัน)

5. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6. ระดับแม่น้ำตอนบน 7. เตียงในแม่น้ำ

ในฐานะที่เป็นล้อไฮดรอลิก (โรเตอร์) ในไดรฟ์ไฮดรอลิกแบบมีสายของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กสามารถใช้ "ใบพัด" หลายอันที่ทำจากแผ่นโลหะบาง ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณครึ่งเมตรได้เหมือนของเล่นเด็ก - ใบพัดทำ ของกระดาษสี่เหลี่ยม ในฐานะที่เป็นเพลาที่ยืดหยุ่นได้ ขอแนะนำให้ใช้สายเคเบิลเหล็กธรรมดาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ... 15 มม.
การคำนวณโดยประมาณแสดงให้เห็นว่าจากสถานีไฟฟ้าพลังน้ำแบบเคเบิลคุณสามารถรับ 1.5 ... 2.0 กิโลวัตต์จากล้อพลังน้ำหนึ่งล้อโดยมีการไหลของแม่น้ำประมาณ 2.5 เมตร / วินาที!

หากรองรับ 2 พร้อมแบริ่ง 1 และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 ติดตั้งอยู่ที่ก้นแม่น้ำและแบริ่งที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกยกขึ้นเหนือระดับแม่น้ำและวางโครงสร้างทั้งหมดตามแกนการไหลผลลัพธ์จะเป็นจริง เดียวกัน. โครงการนี้ใช้อย่างเหมาะสมสำหรับ "แม่น้ำที่แคบ" แต่มีความลึกมากกว่า 0.5 เมตร พลังงานความร้อนในสถานีไฟฟ้าพลังน้ำสามารถรับได้โดยการเชื่อมต่อเครื่องทำความร้อนไฟฟ้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ใบพัดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำมักจะอยู่ในแกนกลางของกระแสน้ำ (ที่ความลึก 0.2 จากพื้นผิวในฤดูร้อนและ 0.5 จากพื้นผิวน้ำแข็งในฤดูหนาว) ความลึกของแม่น้ำ ณ สถานที่ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำไม่เกิน 1.5 ม. ด้วยความลึกของแม่น้ำมากกว่า 1.5 ม. จึงค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะใช้ใบพัดที่จัดเรียงเป็นสองแถว

การเกิดขึ้นของกระท่อมและแม้แต่ฟาร์มบนพื้นที่รกร้างห่างไกลจากโครงข่ายไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้แนวคิดแบบเก่าของแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติมีการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างแพร่หลายจากดวงอาทิตย์ ลม และน้ำ รวมถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็ก

โรงไฟฟ้าพลังน้ำสองแห่งที่ยอมรับได้สำหรับการก่อสร้างด้วยตนเอง ได้แก่ สถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ต้องทำด้วยตัวเอง และสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ไม่มีเขื่อนแบบลอยตัว ลำดับถัดไปคือโครงสร้าง ซึ่งต้นแบบคือสถานีไฟฟ้าพลังน้ำแบบสายโซ่เดซี่แบบไหลฟรีโฟลว์ (รุ่น 1964) ของ V. Blinov

Dudyshev V.D.

ตัวเลือกหมายเลข 2

โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่จะกล่าวถึงในหัวข้อเป็นแบบไหลฟรี โดยมีกังหันที่ค่อนข้างดั้งเดิมจากใบพัดที่เรียกว่า Savonius ร้อยอยู่บนเพลาทำงานทั่วไป (อาจยืดหยุ่นและประกอบได้) ไม่ต้องการเขื่อนและโครงสร้างไฮดรอลิกขนาดใหญ่อื่นๆ ในการติดตั้ง สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้ในน้ำตื้น ซึ่งเมื่อรวมกับความเรียบง่าย ความกะทัดรัด และความน่าเชื่อถือของการออกแบบแล้ว ทำให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเหล่านี้มีความหวังอย่างมากสำหรับเกษตรกรและชาวสวนที่มีแปลงที่ดินตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดเล็ก (แม่น้ำ ลำธาร) และคูน้ำ)

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบไหลฟรีใช้พลังงานจลน์ของน้ำไหลเท่านั้น ซึ่งต่างจากเขื่อน เพื่อกำหนดกำลัง มีสูตรอยู่ที่นี่:

N=0.5*p*V3*F*n (1),

N - กำลังบนเพลาทำงาน (W),
- р - ความหนาแน่นของน้ำ (1,000 kt / m3)
- V - ความเร็วการไหลของแม่น้ำ (m/s),
- F - พื้นที่หน้าตัดของส่วนที่ใช้งาน (แช่อยู่) ของร่างกายการทำงานของเครื่องไฮดรอลิก (m2)
- n - ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน

ดังจะเห็นได้จากสูตรที่ 1 ที่ความเร็วแม่น้ำ 1 เมตร/วินาที ตามหลักการแล้ว (เมื่อ n = 1) กำลังไฟฟ้าเท่ากับ 500 W ต่อตารางเมตรของส่วนทำงานของเครื่องไฮดรอลิกจะตกลงมาเท่านั้น ค่านี้ชัดเจนเล็กน้อยสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม แต่เพียงพอสำหรับฟาร์มย่อยของเกษตรกรหรือผู้พักอาศัยในฤดูร้อน นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยการทำงานแบบขนานของ "มาลัยไฮดรอลิก" หลายแบบ

และอีกหนึ่งความละเอียดอ่อน ความเร็วของแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ นั้นแตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนเริ่มการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำเป็นต้องกำหนดศักยภาพพลังงานของแม่น้ำโดยใช้วิธีการง่ายๆ เราจำได้เพียงว่าระยะทางที่เดินทางโดยทุ่นการวัดและหารด้วยเวลาที่เคลื่อนผ่านจะสอดคล้องกับความเร็วการไหลเฉลี่ยในส่วนนี้ ควรสังเกตด้วยว่าพารามิเตอร์นี้จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล

ดังนั้นการคำนวณการออกแบบควรทำตามความเร็วเฉลี่ย (สำหรับระยะเวลาที่วางแผนไว้ของการทำงานของ mini-HPP) ของแม่น้ำ

รูปที่ 1 ใบพัด Savonius สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบเดซี่เชนแบบโฮมเมด:

a, b - ใบมีด; 1 - ตามขวาง 2 - สิ้นสุด

ถัดไป คุณต้องกำหนดขนาดของส่วนที่ใช้งานของเครื่องไฮดรอลิกและประเภทของเครื่อง เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กทั้งหมดควรจะเรียบง่ายและง่ายต่อการผลิตมากที่สุด ตัวแปลงชนิดที่เหมาะสมที่สุดคือโรเตอร์ Savonius ของการออกแบบขั้นสุดท้าย เมื่อทำงานด้วยการจุ่มลงในน้ำโดยสมบูรณ์ ค่าของ F จะเท่ากับผลคูณของเส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ D และความยาว L และ n=0.5 ความถี่การหมุน f ด้วยความแม่นยำที่ยอมรับได้สำหรับการฝึกนั้นถูกกำหนดโดยสูตร:

f=48V/3.14D (รอบต่อนาที) (2).

เพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำมีขนาดกะทัดรัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กำลังไฟฟ้าที่ระบุในการคำนวณควรมีความสัมพันธ์กับภาระจริง แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ควรได้รับจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (เนื่องจากกระแสไฟฟ้าจะแตกต่างจากกังหันลม) ให้กับเครือข่ายผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องที่นี่) ตามกฎแล้วไฟฟ้านี้ใช้สำหรับให้แสงสว่าง เปิดเครื่องทีวี วิทยุ ตู้เย็น และเฉพาะส่วนหลังเท่านั้นที่รวมอยู่ในงานระหว่างวันอย่างต่อเนื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ส่วนใหญ่ทำงานในตอนเย็น จากสิ่งนี้ ขอแนะนำให้เน้นที่พลังงานสูงสุดจาก "พวงมาลัยไฮดรอลิก" หนึ่งอันที่มีคำสั่ง 250-300 W ซึ่งครอบคลุมภาระสูงสุดด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

การส่งแรงบิดจากเพลาการทำงานของโรงไฟฟ้าไฮดรอลิกไปยังรอกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามักจะดำเนินการโดยใช้ระบบส่งกำลังระดับกลาง อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบนี้สามารถยกเว้นได้หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมีความเร็วในการหมุนน้อยกว่า 750 รอบต่อนาที อย่างไรก็ตาม การสื่อสารโดยตรงมักจะต้องละทิ้ง ท้ายที่สุดแล้วสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ความเร็วในการหมุนที่จุดเริ่มต้นของ "การส่ง" พลังงานนั้นอยู่ในช่วง 1,500-3,000 รอบต่อนาที ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องมีการประสานงานเพิ่มเติมของเพลาของโรงไฟฟ้าพลังน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ทีนี้ เมื่อส่วนทฤษฎีเบื้องต้นจบลงแล้ว เรามาพิจารณาการออกแบบเฉพาะ กัน แต่ละรายการมีข้อดีของตัวเอง

ตัวอย่างเช่น ที่นี่เป็นสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบกึ่งเคลื่อนที่ฟรีโฟลว์โดยมีการจัดเรียงแนวนอนของโคแอกเซียลสองตัว หมุน 90 °สัมพันธ์กัน (เพื่ออำนวยความสะดวกในการสตาร์ทตัวเอง) และโรเตอร์ Savonius แบบขวางที่เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา นอกจากนี้ ส่วนประกอบและส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ผลิตเองนี้ทำจากไม้เป็นวัสดุก่อสร้างที่ "เชื่อฟัง" ได้มากที่สุด

สถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่เสนอเป็นแบบจุ่ม กล่าวคือ โครงค้ำตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามทางน้ำที่ด้านล่าง และเสริมด้วยสายเคเบิลหรือเสาแบบยืด (เช่น มีทางเดิน ท่าเทียบเรือ ฯลฯ ในบริเวณใกล้เคียง) สิ่งนี้ทำเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นรถไฟของโครงสร้างโดยสายน้ำเอง

มะเดื่อ 2 สถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กใต้น้ำที่มีการจัดเรียงแนวนอนของโรเตอร์ประเภทตามขวาง:

1 - ฐานเสา (คาน 150x100, 2 ชิ้น), 2 - คานขวางล่าง (กระดาน 150x45, 2 ชิ้น), 3 - คานขวางกลาง (คาน 150x120, 2 ชิ้น), 4 - ไรเซอร์ (ไม้กลม) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100, 4 ชิ้น . ), 5 ท่อนบน (บอร์ด 150x45, 2 ชิ้น.), 6 - สมาชิกกากบาทบน (บอร์ด 100x40, 4 ชิ้น.), 7 - เพลากลาง (สแตนเลส, แท่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง จาก 30), 8 - บล็อกรอก, 9 - เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง, 10 - "ตัวผู้" พร้อมลูกกลิ้งพอร์ซเลนและลวดฉนวนสองแกน, 11 - แผ่นฐาน (กระดาน 200x40), 12 - รอกไดรฟ์, 13 - แบริ่งไม้ การประกอบ (2 ชิ้น), 14 - โรเตอร์ "พวงมาลัยไฮดรอลิก" (D600, L1000 , 2 ชิ้น) 15 ดิสก์ (จากบอร์ดหนา 20-40 มม. ล้มลงในโล่ 3 ชิ้น); ตัวยึดโลหะ (รวมถึงส่วนขยาย, ดุมล้อของจานด้านนอก) จะไม่ถูกแสดงตามอัตภาพ

แน่นอน ความลึกของแม่น้ำ ณ สถานที่ติดตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กควรน้อยกว่าความสูงของโครงรองรับ มิฉะนั้น เป็นเรื่องยากมาก (ถ้าเป็นไปไม่ได้) ที่จะไม่ให้น้ำเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถ้าสถานที่ที่ควรจะวางโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมีความลึกมากกว่า 1.5 เมตร หรือมีปริมาณน้ำและอัตราการไหลที่แตกต่างกันอย่างมากตลอดทั้งปี (ซึ่งโดยวิธีการค่อนข้างมาก ตามแบบฉบับของแหล่งน้ำที่มีหิมะปกคลุม) ดังนั้นการออกแบบนี้จึงแนะนำให้ติดตั้งลูกลอย นอกจากนี้ยังช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายเมื่อติดตั้งบนแม่น้ำ

โครงรองรับของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเป็นโครงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทำจากไม้ แผ่นไม้ และท่อนซุงขนาดเล็กที่ยึดด้วยตะปูและลวด (สายเคเบิล) ชิ้นส่วนโลหะของโครงสร้าง (ตะปู สลักเกลียว แคลมป์ มุม ฯลฯ) ควรทำจากสแตนเลสหรือโลหะผสมที่ทนต่อการกัดกร่อนอื่น ๆ หากเป็นไปได้

เนื่องจากการดำเนินงานของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กนั้นมักจะเป็นไปได้ในรัสเซียตามฤดูกาลเท่านั้น (เนื่องจากการแช่แข็งของแม่น้ำส่วนใหญ่) จากนั้นหลังจากการหมดอายุของการดำเนินการ โครงสร้างทั้งหมดที่ถูกดึงขึ้นฝั่งจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด เปลี่ยนชิ้นส่วนไม้ที่เน่าเสียได้ทันเวลา, สนิม, แม้จะมีข้อควรระวัง, ชิ้นส่วนโลหะ

หนึ่งในองค์ประกอบหลักของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของเราคือ "พวงมาลัยพลังน้ำ" ของโรเตอร์สองตัวที่ยึดอย่างแน่นหนา (และประกอบเป็นหน่วยเดียวบนเพลาทำงาน) แผ่นดิสก์ของพวกเขาทำได้ง่ายจากบอร์ดหนา 20-30 มม. ในการทำเช่นนี้หลังจากสร้างเกราะโดยใช้เข็มทิศสร้างวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. หลังจากนั้นแผ่นไม้แต่ละแผ่นจะถูกตัดตามเส้นโค้งที่ได้รับ เมื่อเคาะช่องว่างเข้าด้วยกันบนแผ่นไม้สองแผ่น (เพื่อให้มีความแข็งแกร่งตามที่ต้องการ) พวกเขาทำซ้ำทุกอย่างสามครั้ง - ตามจำนวนดิสก์ที่ต้องการ

สำหรับใบมีดควรทำจากเหล็กมุงหลังคา และดีกว่า - จากภาชนะสแตนเลสทรงกระบอก (บาร์เรล) ที่มีขนาดเหมาะสมและผ่าครึ่ง (ตามแนวแกน) ซึ่งมักจะเก็บและขนส่งปุ๋ยทางการเกษตรและวัสดุที่ก้าวร้าวอื่น ๆ ในกรณีที่รุนแรงเกินไป ใบมีดสามารถทำจากไม้ได้ แต่น้ำหนักของมัน (โดยเฉพาะหลังจากอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน) จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก และสิ่งนี้ควรจำไว้เมื่อสร้างสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กบนลอย

ตัวรองรับเข็มติดอยู่ที่ปลาย "พวงมาลัยพลังน้ำ" อันที่จริงนี่คือกระบอกสูบสั้นที่มีหน้าแปลนกว้างและช่องท้ายสำหรับกุญแจ หน้าแปลนติดอยู่กับจานโรเตอร์ตามลำดับด้วยสลักเกลียวสี่ตัว

เพื่อลดแรงเสียดทาน ตลับลูกปืนจะอยู่ที่คานประตูตรงกลาง และเนื่องจากตลับลูกปืนธรรมดาหรือตลับลูกปืนเม็ดกลมไม่เหมาะกับการทำงานในน้ำ จึงใช้ ... ตลับลูกปืนแบบทำเองที่บ้าน การออกแบบของแต่ละอันประกอบด้วยแคลมป์สองตัวและแผ่นสอดที่มีรูสำหรับทางเดินของส่วนรองรับสไปค์ นอกจากนี้ เปลือกลูกปืนตรงกลางยังอยู่ในตำแหน่งเพื่อให้เส้นใยไม้ที่นี่วิ่งขนานไปกับเพลา นอกจากนี้ มีการใช้มาตรการพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นสอดจะยึดแน่นกับการเคลื่อนที่ด้านข้าง ทำได้โดยใช้การขันน็อตให้แน่น

รูปที่ 3 การประกอบตลับลูกปืนธรรมดา:

1 - ตัวยึดจีบ (St3, แถบ 50x8, 4 ชิ้น), 2 - โครงกลางไขว้, 3 - เม็ดมีดย้ำ (ไม้เนื้อแข็ง, 2 ชิ้น), เม็ดมีดแบบเปลี่ยนได้ 4 ชิ้น (ไม้เนื้อแข็ง, 2 ชิ้น) , 5 - สลักเกลียว M10 พร้อมน็อตและแหวนรองของ Grover (4 ชุด), 6 - สตั๊ด M8 พร้อมน็อตสองตัวและแหวนรอง (2 ชิ้น)

ในฐานะที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่พิจารณาแล้วจึงใช้รถยนต์ทุกคัน จ่ายไฟ DC 12-14 V และเชื่อมต่อทั้งแบตเตอรี่และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย กำลังของเครื่องเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 300 วัตต์

การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบพกพาที่มีการจัดเรียงแนวตั้งของ "พวงมาลัย" และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าค่อนข้างเป็นที่ยอมรับสำหรับการผลิตด้วยตนเอง ผู้เขียนของการพัฒนากล่าวว่าสถานีไฟฟ้าพลังน้ำดังกล่าวเป็นสถานีที่ใช้วัสดุน้อยที่สุด โครงสร้างรองรับของการติดตั้งซึ่งยึดตำแหน่งในก้นแม่น้ำเป็นแท่งเหล็กกลวง (เช่น จากส่วนท่อ) ความยาวของมันถูกเลือกตามลักษณะของก้นแม่น้ำและความเร็วของกระแสน้ำ ยิ่งไปกว่านั้น การที่ปลายก้านแหลมที่แหลมซึ่งขับลงไปด้านล่างจะรับประกันความเสถียรของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและการไหลที่แยกออกไม่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้รอยแตกลายเพิ่มเติมได้อีกด้วย

เมื่อกำหนดพื้นผิวแอคทีฟของโรเตอร์ตามสูตร (1) และการวัดความลึกของแม่น้ำที่สถานที่ติดตั้งของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก การคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ Savonius ที่ใช้ที่นี่ทำได้ง่าย เพื่อให้การออกแบบเรียบง่ายและเริ่มต้นได้เอง ขอแนะนำให้ทำ "พวงมาลัยไฮดรอลิก" ของสองใบพัดที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้ใบพัดของอันแรกเลื่อนไป 90 °เมื่อเทียบกับอันที่สอง (ตามแกนของการหมุน) นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โครงสร้างด้านข้างของกระแสน้ำที่ไหลเข้ามามีเกราะป้องกันที่ทำหน้าที่เป็นใบพัดนำทาง เพลาทำงานถูกติดตั้งในตลับลูกปืนธรรมดาของส่วนรองรับด้านบนและด้านล่าง โดยหลักการแล้ว ด้วยระยะเวลาการทำงานที่สั้นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (เช่น ในการเดินป่า) ตลับลูกปืนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ก็สามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากมีทรายหรือตะกอนอยู่ในน้ำ หลังจากใช้งานแต่ละครั้ง จะต้องล้างอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยน้ำสะอาด

ข้าว. โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 4 แห่งที่มีการจัดเรียงใบพัดแบบปลายแนวตั้ง:

1 - แกนค้ำ, 2 - ชุดแบริ่งล่าง, 3 - พวงมาลัยพาวเวอร์ดิสก์ (3 ชิ้น), 4 - โรเตอร์ (D600, 2 ชิ้น), 5 - การประกอบแบริ่งบน, 6 - เพลาทำงาน, 7 - เกียร์, 8 - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 9 - "ห่านตัวผู้" พร้อมลูกกลิ้งพอร์ซเลนและลวดหุ้มฉนวนสองแกน 10 - แคลมป์ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 11 - คู่มือโล่ที่เคลื่อนย้ายได้; a, b - ใบมีด: ส่วนขยายที่ปลายด้านบนของแกนรองรับจะไม่แสดงตามอัตภาพ

การยึดส่วนรองรับกับแกนนั้นถูกยึดและเชื่อมขึ้นอยู่กับน้ำหนักของ "พวงมาลัยไฮดรอลิก" และความจำเป็นในการถอดแยกชิ้นส่วนออกเป็นส่วน ๆ ปลายบนของเพลาทำงานของเครื่องไฮดรอลิกยังเป็นเพลาอินพุตของตัวคูณซึ่งสามารถใช้เป็นสายพานได้ (ซึ่งเรียบง่ายและเทคโนโลยีที่สุด)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งโดยรถยนต์ ติดเข้ากับแกนค้ำด้วยแคลมป์ได้ง่าย และสายไฟที่มาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องมีการกันน้ำที่เชื่อถือได้ ในภาพประกอบ สัดส่วนทางเรขาคณิตที่แน่นอนของการส่งสัญญาณระดับกลางจะไม่แสดงตามอัตภาพ เนื่องจากขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของเครื่องกำเนิดสัญญาณเฉพาะที่คุณมี สายพานเกียร์สามารถทำจากกล้องติดรถยนต์รุ่นเก่าได้โดยการตัดเป็นเทปกว้าง 20 มม. แล้วบิดเป็นมัด

สำหรับแหล่งจ่ายไฟของหมู่บ้านเล็ก ๆ สถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กสายโซ่เดซี่ที่ออกแบบโดย V. Blinov นั้นเหมาะสมซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่าห่วงโซ่ของใบพัด Savonius ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300-400 มม. จับจ้องอยู่ที่ สายเคเบิลที่ยืดหยุ่นได้ทอดยาวข้ามแม่น้ำ ปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิลติดอยู่กับส่วนรองรับแบบบานพับ และอีกด้านโดยใช้ตัวคูณอย่างง่ายกับเพลาเครื่องกำเนิด ที่อัตราการไหล 1.5-2.0 ม./วินาที ห่วงโซ่ของโรเตอร์ทำได้ถึง 90 รอบต่อนาที และองค์ประกอบขนาดเล็กของ "พวงมาลัยพลังน้ำ" ทำให้สามารถใช้งานสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กบนแม่น้ำที่มีความลึกน้อยกว่าหนึ่งเมตรได้

ฉันต้องบอกว่าก่อนปี 1964 V. Blinov สามารถสร้างสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบพกพาและอยู่กับที่ตามการออกแบบของเขาซึ่งใหญ่ที่สุดคือสถานีไฟฟ้าพลังน้ำที่สร้างขึ้นใกล้กับหมู่บ้าน Porozhki (ภูมิภาคตเวียร์) มาลัยคู่หนึ่งขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติมาตรฐานสองเครื่องด้วยกำลังรวม 3.5 กิโลวัตต์

MK 10 1997 I. Dokunin

ตัวเลือกหมายเลข 3

โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบโฮมเมด (HPP) บนแม่น้ำสายเล็กที่ไม่มีเขื่อน

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสร้างขึ้นโดยเพลาซึ่งหมุนเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ HPP มีการออกแบบที่เรียบง่าย: ชั้นวางที่มีเพลาข้อเหวี่ยง A และ B สองตัวได้รับการแก้ไขบนเฟรมที่ทำจากท่อนซุง (ดูรูปที่ 3)

เพลาแต่ละอันมีสามเข่าซึ่งมีมุมระหว่าง 120° เพลาข้อเหวี่ยงเชื่อมต่อด้วยแท่งที่ติดใบมีด ในรูปที่ 1 คุณจะเห็นได้ว่าในขณะนี้ใบมีดของแท่ง B ทั้งหมดอยู่ที่ด้านล่าง พวกมันถูกจุ่มลงในน้ำ และภายใต้แรงกดดัน ให้เลื่อนกลับ (ไปทางขวา) ใบมีดขยับก้านและก้านก็หมุนเพลาข้อเหวี่ยง ทันทีที่หัวเข่าที่เชื่อมต่อกันด้วยแท่งนี้เริ่มขึ้น ใบมีดของแท่ง G จะถูกจุ่มลงในน้ำ ตอนนี้ พวกมันเริ่มทำงานแล้ว จากนั้นใบมีดของแถบ D จะเริ่มทำงาน ถึงเวลานี้ ใบมีดของแถบ B แรกจะผ่านผิวน้ำและตกลงไปในน้ำอีกครั้ง นี่คือลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์ของโรงไฟฟ้าของ Login

หากคุณใส่รอกที่ปลายเพลาข้อเหวี่ยงตัวใดตัวหนึ่งแล้วเชื่อมต่อกับตัวขับสายพานเข้ากับรอกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า และถ้าคุณติดก้านสูบกับรอกของไดรฟ์และเชื่อมต่อกับปั๊ม เครื่องยนต์จะสูบน้ำไปยังไซต์โรงเรียน ไปที่สวนของคุณ

กำลังของเครื่องยนต์ไม่เพียงขึ้นอยู่กับความเร็วของการไหลของน้ำเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับจำนวนและพื้นที่ของใบมีดซึ่งก็คือขนาดทางเรขาคณิตของเครื่องยนต์ด้วย และสามารถทำจากขนาดใดก็ได้ตามลำดับเพิ่มหรือลดขนาดของชิ้นส่วนตามสัดส่วน

ข้าว. 1 มิติหลักของชิ้นส่วนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ไม่มีเขื่อน

เราให้ภาพวาดของเครื่องยนต์ที่อัตราการไหลของน้ำ 0.8-1 เมตรต่อวินาทีจะหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากรถยนต์ แรงดันไฟฟ้าที่สร้างโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือ 12 V และกำลังไฟสูงถึง 150 วัตต์


รูปที่ 2 ส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบโฮมเมดที่ไม่มีเขื่อน

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างสถานีพลังน้ำ ในโรงงานหรือในร้านค้าที่จำหน่ายอะไหล่สำหรับรถยนต์ ให้เลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เตรียมวัสดุ: กระดาน, บันทึกขนาดเล็ก, ลวดเหล็ก, รัด เลือกตำแหน่งที่จะตั้งโรงไฟฟ้า น่าจะเป็นแนวตรงของแม่น้ำ ที่นี่จำเป็นต้องกำหนดความเร็วของกระแส มันทำแบบนี้ ในส่วนที่เลือกยาว 15-20 เมตรให้ทำเครื่องหมายแนวขวางสองแนว หลังจากนั้นใช้ทุ่นเล็กๆ เช่น เศษไม้ กำหนดความเร็วของการไหลของน้ำ ควรโยนทุ่นลอยลงไปในน้ำให้สูงกว่าตำแหน่งด้านบนเล็กน้อย จากนั้นให้นับเวลาที่ลอยจากตำแหน่งด้านบนไปยังด้านล่างโดยใช้นาฬิกาจับเวลา จำเป็นต้องทำการวัดดังกล่าว 10-15 ครั้งโดยโยนทุ่นลอยให้ไกลหรือใกล้ชายฝั่งและคำนวณความเร็วเฉลี่ยของแม่น้ำตามผลการวัด หากอยู่ในระยะ 0.8-1 m / s โปรดดำเนินการก่อสร้างต่อไป

รูปที่ 3 เพลาข้อเหวี่ยงของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ไม่มีเขื่อน

วิธีทำชิ้นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโดยไม่มีเขื่อน เพลาข้อเหวี่ยงมินิเกสไม่มีเขื่อน

ทำจากเหล็กเส้นทึบที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16-20 มม. แต่มันง่ายกว่าที่จะทำให้มันสำเร็จรูป (รูปที่ 3) ขั้นแรกให้ตัดช่องว่างของส่วนที่ 1, 2, 3 และ 4 จากแท่ง ทำแก้มของหัวเข่าจากแถบเหล็กหนา 5 มม. เห็นสี่เหลี่ยมที่ปลายแท่งและรูสี่เหลี่ยมที่แก้ม หลังจากเชื่อมต่อชิ้นส่วนแล้วสี่เหลี่ยมจะถูกตรึง ก่อนอื่นคุณต้องประกอบชิ้นส่วนของเพลาข้อเหวี่ยง "a" และ "b" (ดูรูปที่ 3) จากนั้นจำเป็นต้องทำเครื่องหมายและตัดสี่เหลี่ยมที่ปลายอิสระของแท่ง 2 และ 3 เพื่อให้เข่ากลาง (หลังการประกอบ) อยู่ที่มุม 120 °เมื่อเทียบกับส่วนสุดขีด

แท่งที่มีใบมีดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ไม่มีเขื่อน

อุปกรณ์ส่งกำลังของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ไม่มีเขื่อน

เพลาข้อเหวี่ยงและด้วยเหตุนี้รอกของไดรฟ์จะหมุนในอัตราประมาณหนึ่งรอบทุกสองวินาที เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ที่ 1,000-1500 รอบต่อนาที เพื่อให้ได้จำนวนรอบการหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ คุณต้องมีเกียร์จากรอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน (ดูรูปที่)

รอกร่องทำจากไม้อัดหนา 5 มม. สำหรับรอกแต่ละอันควรตัดห้าวงกลม พวกเขาถูกกระแทกด้วยตะปูหรือขันให้แน่นด้วยสกรู รอกของไดรฟ์ซึ่งติดแน่นกับปลายเพลาข้อเหวี่ยงต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 700 มม. ตัวกลางสองตัวถูกตอกติดกันและใส่บนเพลาอย่างอิสระ พวกเขาควรจะหมุนอย่างง่ายดายบนแกนนี้ หากความเร็วรอบของรอกไดรฟ์คือ 30 รอบต่อนาที เส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกลางขนาดเล็กสามารถใช้เท่ากับ 140 มม. และขนาดใหญ่ - 600 มม. จากนั้นรอกกระแสสลับ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.) จะหมุนด้วยความเร็ว 1500 รอบต่อนาที ที่ความเร็วอื่นของรอกไดรฟ์ เส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกลางจะแตกต่างกัน ครูแรงงานจะช่วยคุณคำนวณขนาดของพวกเขา

สายพานขับของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ไม่มีเขื่อน

รอกเกียร์เชื่อมต่อด้วยสายพานไดรฟ์ เพื่อให้แน่ใจว่าเข็มขัดมีความตึงอยู่เสมอ ให้ทำจากยางรัด ตัดกล้องรถเก่าเป็นแถบยาว บิดริบบิ้นแต่ละอันเป็นมัดแล้วติดกาวที่ปลายด้วยกาวยางแล้วมัดด้วยเกลียวให้แน่น

การปรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบไม่มีเขื่อน

หลังจากประกอบกลไกแล้ว ให้ตรวจสอบว่าแกนหมุนได้อย่างอิสระหรือไม่ หมุนรอกของไดรฟ์ด้วยมือ สังเกตว่าแท่งใดขัดขวางการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง หลังจากนั้นให้ถอดแถบและขยายรูหนึ่งรูสำหรับคอเข่าเพื่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กน้อย

V. Kivonosov, V. Slashchilina

ตัวเลือกหมายเลข 4

ในแม่น้ำส่วนใหญ่ สามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ราคาไม่แพง และไม่มีเขื่อน (HPPs) โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีพลังงานน้อยแต่เพียงพอที่จะสร้างบ้านและแม้แต่หมู่บ้านเล็กๆ

สำหรับแม่น้ำที่มีอัตราการไหล 0.8 เมตรต่อวินาทีหรือมากกว่านั้น สามารถติดตั้งมอเตอร์ไฮดรอลิกแบบไม่มีแดมเปอร์ชนิดใหม่ได้ หลักการทำงานของเครื่องยนต์นี้ชัดเจนจากภาพวาดและไดอะแกรมที่แนบมา

ภายใต้แรงดันของน้ำ ใบมีดจะขยับก้าน ซึ่งการเคลื่อนที่จะทำให้ข้อเหวี่ยงหมุน ลูกรอกนั่งอยู่บนเพลาของมัน

การหมุนของรอกจะถูกส่งไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำลังเครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับความเร็วของการไหลของน้ำ

ในสถานที่ที่มีความเร็วของกระแสน้ำน้อย จำเป็นต้องทำให้แม่น้ำแคบลง การออกแบบมอเตอร์ไฮดรอลิก เช่น 3.5 กิโลวัตต์ ทำได้ง่ายมากจนสร้างได้ในคลับของโรงเรียนหรือเวิร์กช็อป

M. เข้าสู่ระบบ

แหล่งไฟฟ้าอิสระในคฤหาสน์ในชนบทเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรก ตลาดสินค้าไฟฟ้ามีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ: แก๊ส อินเวอร์เตอร์ น้ำมันเบนซิน ดีเซล ในหมู่พวกเขาเครื่องกำเนิดพลังงานน้ำครอบครองสถานที่พิเศษเนื่องจากข้อดีและประหยัดในการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งธรรมชาติเป็นวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและต้นทุนต่ำที่สุดในการผลิตพลังงาน

ขอบเขตและคุณสมบัติของเครื่อง

แอพพลิเคชั่นต่างๆ

อุปกรณ์ไฮดรอลิกเหล่านี้สามารถใช้ได้กับความต้องการภายในประเทศและเศรษฐกิจที่หลากหลาย:

  • ในการเกษตร
  • วิทยาเขตของนักธรณีวิทยา
  • ในการขนส่งทางน้ำ
  • ที่ศูนย์นันทนาการ
  • ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
  • ในเขตชานเมืองและชานเมือง

เพื่อแปลงพลังงานชนิดต่างๆ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์นั้นเรียบง่าย: เครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และตัวเรือน

เราดูวิดีโอ ขอบเขตของชุดตัวสร้างและประเภท:

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบ่งออกเป็น:

นอกจากนี้ยังมีเครื่องกำเนิดน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องกำเนิดน้ำไฟฟ้าแตกต่างจากน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเบนซินในประสิทธิภาพการทำงานที่มากกว่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง หากแม่น้ำหรือลำธารไหลใกล้บ้านในชนบท ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการสถานีจะเป็นศูนย์

หลักการทำงาน

การผลิตพลังงานโดยการหมุนองค์ประกอบโครงสร้างมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน เพียงพอที่จะเรียกคืนโรงสีน้ำ เครื่องกำเนิดน้ำสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าแตกต่างจากอุปกรณ์ติดตั้งแบบเก่าเพียงเล็กน้อย

ดูวิดีโอกลไกการทำงานที่ง่ายที่สุด:

คุณต้องเชื่อมต่อท่อของอุปกรณ์กับแหล่งน้ำ (กระแสน้ำ, ก๊อกน้ำ, ถังอาบน้ำ) และการหมุนของใบพัดล้อภายใต้แรงดันของน้ำจะถ่ายเทพลังงานไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเอง ในทางกลับกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะประมวลผลพลังงานที่ได้รับให้เป็นกระแสที่มีความถี่ที่เหมาะสม (AC หรือ DC)

ประเภทของเครื่องกำเนิดพลังน้ำ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแตกต่างกันในแง่ของการส่งออกพลังงาน สำหรับความต้องการภายในประเทศ ระบบไฮดรอลิกกำลังต่ำ (10-100 กิโลวัตต์) ใช้กับตำแหน่งแนวตั้งของแกนหมุนของโรเตอร์ ซึ่งทำงานบนพื้นฐานทางน้ำขนาดเล็ก สำหรับความต้องการของอุตสาหกรรม อุปกรณ์ได้รับการออกแบบให้มีการเคลื่อนที่ในแนวนอนของแกน

กังหันน้ำ

สำหรับวัตถุประสงค์ภายในประเทศจะใช้สถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบไม่มีเขื่อนซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท:

  1. กังหันน้ำ;
  2. สถานีไฟฟ้าพลังน้ำพวงมาลัย
  3. โรเตอร์ดาเรีย;
  4. ใบพัด.

กังหันน้ำเป็นส่วนประกอบหมุนพร้อมใบมีดซึ่งติดตั้งในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของน้ำ โดยจุ่มลงในน้ำครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นเล็กน้อย ด้วยแรงดันน้ำบนใบมีด การหมุนของล้อและการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะถูกสร้างขึ้น

การออกแบบพวงมาลัยสำหรับเครื่องกำเนิดน้ำคือสายเคเบิลที่มีโรเตอร์แบบตายตัวซึ่งโยนจากที่หนึ่งไปอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำ ปลายสายด้านหนึ่งติดกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และปลายอีกด้านยึดด้วยตลับลูกปืน โรเตอร์ที่แช่ในน้ำเริ่มหมุนภายใต้แรงดันของกระแสน้ำ ทำให้สายเคเบิลหมุนได้ ส่งผลให้มีการผลิตไฟฟ้า

โรเตอร์ ดาเรีย

โรเตอร์ Darrieus เป็นองค์ประกอบการหมุนในแนวตั้งที่ขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงแรงกดบนใบมีดของการออกแบบที่ซับซ้อน เป็นการไหลรอบพื้นผิวที่ซับซ้อนที่สร้างความแตกต่างของแรงดัน

เครื่องกำเนิดใบพัดน้ำคล้ายกับ "กังหันลม" ที่ติดตั้งโรเตอร์ แต่ติดตั้งใต้น้ำ ความกว้างของใบมีด (2 ซม.) มีขนาดที่จำเป็นเพื่อสร้างความเร็วในการหมุนสูงสุดด้วยแรงลากขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม ต้องเลือกขนาดของใบมีดตามการไหลของน้ำ ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไป

การติดตั้งและล้อไฮดรอลิกแบบใบพัดเป็นที่แพร่หลายในชีวิตประจำวัน ข้อดีของอุปกรณ์เหล่านี้คือประสิทธิภาพสูงด้วยต้นทุนขั้นต่ำ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิตผลิตโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กสำหรับใช้ในบ้านเพื่อสร้างกระแสความถี่คงที่และความถี่ผันแปรในรุ่นสามเฟสและเฟสเดียว ในการผลิตกระแสไฟฟ้าต้องใช้แรงดันน้ำเล็กน้อย - สูงถึง 12 l / s ตามกฎแล้วการติดตั้งพลังน้ำเหล่านี้ใช้ในสถานที่ที่มีแม่น้ำสายเล็กไหลหรือในพื้นที่ที่มีน้ำตกธรรมชาติ / เทียมรวมถึงเขื่อนที่สร้างขึ้น

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก Ct-02 (จีน)

  • กำลัง - 5 กิโลวัตต์;
  • สร้างกระแส - 50 Hz;
  • ความเร็วในการหมุน - 30-3000 รอบต่อนาที;
  • ปัจจุบันเป็นตัวแปร

สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตามคำสั่งซื้อโดยระบุพารามิเตอร์ที่จำเป็น ราคาเริ่มต้นคือ 30,000 รูเบิล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับบ้าน xj13 (จีน)

  • กำลัง - 8.5 กิโลวัตต์;
  • สร้างกระแส - 50 Hz;
  • ความเร็วในการหมุน - 145-1920 รอบต่อนาที;
  • ปัจจุบันเป็นตัวแปร

การติดตั้งแนวนอนรุ่นนี้มีข้อดี น้ำหนักเบาและมีปริมาณน้อย สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่ายในสวน ราคา - จาก 16,000 รูเบิล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ LPWG

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ LPWG

  • กำลัง - 5 กิโลวัตต์;
  • สร้างกระแส - 50 Hz;
  • ความเร็วในการหมุน - 500 รอบต่อนาที;
  • ปัจจุบันเป็นตัวแปร

ระบบไฮดรอลิกที่มีการจ่ายน้ำในแนวนอนจะช่วยให้ฟาร์มในครัวเรือนหรือบ้านในชนบทมีกระแสน้ำ การซื้อเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าน้ำจะมีราคา 49,596 รูเบิล

วิธีทำโรงไฟฟ้าพลังน้ำด้วยตัวเอง

การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำด้วยมือของคุณเองเป็นกระบวนการที่น่าสนใจ สามารถออกแบบบนพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจักรยานทั่วไป ขั้นแรก คุณควรกำหนดความเร็วของการไหลของน้ำโดยใช้นาฬิกาจับเวลา หากความเร็วไม่เพียงพอ คุณจะต้องสร้างส่วนต่างของความสูง เช่น โดยการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

ดูวิดีโอ ทำทีละขั้นตอนด้วยมือของคุณเอง:

คุณต้องตัดใบมีดหลายใบออกจากแผ่นอลูมิเนียมที่มีความกว้าง 2-4 ซม. ความยาวของใบมีดควรตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อจักรยาน (จากขอบถึงดุมล้อ) จากนั้นใบมีดจะถูกติดตั้งระหว่างซี่ล้อและยึดด้วยคีม ล้อถูกแช่อยู่ในน้ำหนึ่งในสาม ตัวเลือกที่ดีมากสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าระหว่างปีนเขาเพื่อจุดไฟเต็นท์และชาร์จโทรศัพท์

การเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

พลัง

  • สำหรับการจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่องให้กับบ้านในชนบทส่วนตัวกำลัง 20-30 กิโลวัตต์ก็เพียงพอแล้ว
  • ในการระบุพลังงานที่ต้องการอย่างแม่นยำ คุณต้องเพิ่มการใช้พลังงานของเครื่องใช้ในครัวเรือนทั้งหมดและเพิ่มหลอดไฟ
  • โปรดทราบว่าจะต้องเพิ่มอีก 20 เปอร์เซ็นต์ในจำนวนพลังงานทั้งหมดจากด้านบนโดยคำนึงถึงกระแสเริ่มต้น
  • หากคุณกำลังทำงานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการก่อสร้าง ปริมาณพลังงานที่ต้องการควรมากกว่าสามเท่า (สูงสุด 100 กิโลวัตต์)


ราคาและผู้ผลิต

ตลาดของสินค้านั้นจัดหาโดยซัพพลายเออร์และบริษัทผู้ผลิตต่างๆ ปัจจัยด้านราคาขึ้นอยู่กับการส่งเสริมการขายของแบรนด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ผลิตจีนได้พิสูจน์ตัวเองอย่างดี การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างคุณภาพและราคาสมควรได้รับความสนใจ

เนื่องจากต้นทุนของตัวพาพลังงานคาร์โบไฮเดรตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญจึงให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ กับประโยชน์ของการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในวิธีที่ประหยัดกว่า หนึ่งในประหยัดที่สุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...

เนื่องจากต้นทุนของตัวพาพลังงานคาร์โบไฮเดรตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญจึงให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ กับประโยชน์ของการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในวิธีที่ประหยัดกว่า หนึ่งในวิธีที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในการผลิตไฟฟ้าคือโรงไฟฟ้าพลังน้ำสำหรับบ้าน ซึ่งค่าใช้จ่ายจะลดลงเหลือในการก่อสร้างและบำรุงรักษาอุปกรณ์หลัก แต่ไม่ใช่ทุกท้องที่ที่มีโอกาสตามธรรมชาติสำหรับการก่อสร้างโครงสร้างดังกล่าว ซึ่งต้องใช้กระแสน้ำที่ทรงพลังและความแตกต่างของระดับความสูงที่มากซึ่งเกิดจากเขื่อน ในกรณีนี้ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเข้ามาช่วยเหลือวิศวกรไฟฟ้า

หลักการทำงานและโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

หลักการทำงานของอุปกรณ์นี้ค่อนข้างง่ายซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือ การไหลของน้ำที่ตกลงมาบนใบพัดกังหันหมุนไดรฟ์ไฮดรอลิกควบคู่ไปกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบควบคุม
โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ทันสมัยมีการติดตั้งระบบควบคุมที่ทำให้สามารถทำงานในโหมดอัตโนมัติพร้อมการเปลี่ยนไปใช้การควบคุมแบบแมนนวลทันทีในกรณีฉุกเฉิน ระบบป้องกันหลายระดับช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดอุปกรณ์เมื่อสภาวะภายนอกเปลี่ยนแปลง การออกแบบสถานีช่วยลดงานก่อสร้างระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น

พันธุ์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์ที่มีความจุ 1 ถึง 3000 กิโลวัตต์ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์รับน้ำ (กังหัน) หน่วยผลิตไฟฟ้า และระบบควบคุมอุปกรณ์
โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบ่งออกเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับทรัพยากรน้ำที่ใช้:

  • สถานีน้ำไหลผ่านโดยใช้พลังงานจากแม่น้ำสายเล็กที่มีอ่างเก็บน้ำที่เป็นระเบียบ ส่วนใหญ่จะใช้กับภูมิประเทศที่ราบเรียบ
  • สถานีนิ่งใช้พลังงานของกระแสน้ำไหลเชี่ยวในการทำงานของแม่น้ำภูเขา
  • สถานีที่ใช้ความแตกต่างของการไหลของน้ำในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
  • สถานีเคลื่อนที่โดยใช้ท่อเสริมเพื่อจัดระเบียบการไหล

ตามแรงดันที่คาดไว้ของการไหลของน้ำ หน่วยไฟฟ้าพลังน้ำและกังหันได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับกำลังของหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ความเร็วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต้องการและอำนวยความสะดวกในการสร้างความถี่กระแสที่ต้องการ

สำหรับสภาพการทำงานต่างๆ ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ได้มีการพัฒนาการออกแบบกังหันที่เหมาะสม:

  • ด้วยแรงดันน้ำไหลขนาดใหญ่มากกว่า 60 ม. ใช้กังหันแนวรัศมีและแบบถัง
  • ด้วยความเข้มการไหลเฉลี่ย 25 ​​- 60 ม. กังหันของการออกแบบใบมีดโรตารีและแนวรัศมีได้รับการพิสูจน์แล้วเป็นอย่างดี
  • สำหรับกระแสแรงดันต่ำ การใช้โครงสร้างใบพัดหมุนและใบพัดที่อยู่ในห้องคอนกรีตเสริมเหล็กจะทำกำไรได้มากกว่า

วิดีโอโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบโฮมเมด

คุณสมบัติของการเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

อุปกรณ์ของอุปกรณ์นี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อสถานีโดยตรงกับเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟ ในกรณีนี้จะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส ในการสร้างเครือข่ายท้องถิ่นจะใช้หน่วยอะซิงโครนัสซึ่งติดตั้งบัลลาสต์โหลดยูนิตที่จำเป็นในการกระจายพลังงานส่วนเกินเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของระบบจ่ายไฟและการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เครือข่ายหลักอย่างกะทันหัน

ข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

ข้อดีของระบบดังกล่าว ได้แก่ :

  • ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์และไม่จำเป็นต้องท่วมพื้นที่ขนาดใหญ่
  • ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำ ซึ่งถูกกว่าการผลิตที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหลายเท่า
  • ความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ที่ใช้และความเป็นไปได้ของการทำงานแบบออฟไลน์
  • ความไม่เพียงพอของทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้

ข้อเสีย ได้แก่ :

  • การหยุดชะงักของแหล่งจ่ายไฟในบางภูมิภาคในกรณีที่อุปกรณ์ล้มเหลว ในกรณีของการใช้โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเป็นแหล่งในท้องถิ่น สิ่งนี้จะชดเชยด้วยการมีอยู่ของแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
  • ฐานการผลิตและการซ่อมแซมที่อ่อนแอของสาขาการจัดหาพลังงานในประเทศของเรานี้

เครื่องกำเนิดลมเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่พบได้บ่อยที่สุด แต่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่ไม่มีลมหรือกระแสลมอ่อนแรงจะไม่เกิดผล สำหรับการใช้งานปกติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าว พื้นที่จะดีโดยมีความเร็วลมเฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่า 5-6 เมตร/วินาทีหรือสูงกว่า

ในรัสเซีย มีบริเวณที่มีลมแรงไม่มากนัก ทุ่งหญ้าสเตปป์และชายฝั่งทะเลดำของคูบาน ชายฝั่งตะวันออกไกล และดินแดนที่ไม่มีคนอาศัยอยู่หรือพื้นที่เล็กๆ มากถึงโหล

ในเลนกลางในภูเขาของเทือกเขาคอเคซัส เทือกเขาอูราล อัลไต และภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีแม่น้ำสายเล็ก ๆ แต่รวดเร็ว แม่น้ำสาขา ลำธาร ผู้คนลืมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องกำเนิดพลังน้ำ

ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งไฟฟ้าที่รับประกันได้เพราะแม่น้ำที่มีระดับและกระแสคงที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าลมที่เปลี่ยนแปลงได้

การคำนวณกำลังและการเลือกการออกแบบ

โดยพื้นฐานแล้วชิ้นส่วนไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องกำเนิดลมไม่แตกต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ หลักการคล้ายกับการแปลงพลังงานกลของการหมุนเป็นพลังงานไฟฟ้า

ความแตกต่างของแรงขับเคลื่อนคือลมหรือน้ำ อุปกรณ์ขับเคลื่อนจะแตกต่างกันโดยพื้นฐาน แทนที่จะใช้ใบพัดในเครื่องเติมไฮโดรเจน จะใช้ล้อแบบดรัมพร้อมใบมีดแทน

การประกอบเครื่องกำเนิดพลังน้ำด้วยมือของคุณเองไม่ใช่เรื่องยาก หากพวกมันเติบโตจากที่ที่ถูกต้อง หากมีเครื่องกำเนิดลม ก็ยังคงต้องออกแบบและประกอบไดรฟ์ไฮดรอลิกสำหรับการหมุน

ในกรณีเช่นนี้ เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนด้วยความเร็วที่ต้องการ มักจะจำเป็นต้องใช้กระปุกเกียร์เพื่อเปลี่ยนแรงและความเร็วในการหมุน ซึ่งขึ้นอยู่กับการไหลของน้ำ

มีการคำนวณว่ากำลังของวงล้อเติมนั้นมากกว่ากำลังเทอย่างมาก การเติมคือเมื่อการไหลของน้ำตกลงบนใบมีดของล้อขับเคลื่อนจากด้านบน ล้อเทจะหมุนตามกระแสจากด้านล่าง

ดังนั้น ตามเงื่อนไขของคุณ ให้ใช้การออกแบบล้อเติมทุกครั้งที่ทำได้ อย่างไรก็ตาม วงล้อดังกล่าวก็มีข้อเสียเช่นกัน:

  • หมุนช้าลง
  • ต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างเพิ่มเติม

ในภาพด้านบน ล้อเติมแบบขับตรงถูกใช้กับเครื่องกำเนิดดิสก์แม่เหล็กถาวรแบบโฮมเมด ซึ่งการออกแบบจะกล่าวถึงด้านล่าง

ในการออกแบบกลไกการขับเคลื่อน คุณสามารถใช้องค์ประกอบของยานพาหนะ:

  • แผ่น
  • เครื่องหมายดอกจัน
  • เกียร์
  • โซ่และเข็มขัด

ในบางกรณี แม้แต่กระปุกเกียร์จากมอเตอร์ไซค์และมอเตอร์ไซค์ก็ถูกนำมาใช้ ใบมีดจะถูกเชื่อมเข้ากับดิสก์ของล้อรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้แล้วและการเชื่อมต่อกับโหลด

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถใช้ได้กับรถยนต์ รถโดยสาร และรถแทรกเตอร์ความเร็วต่ำที่มีแม่เหล็กถาวร

มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ใช้งานและซ่อมแซมได้ง่ายขึ้น ไม่มีแปรง

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า G250-G1 2. R362 รีเลย์ - ตัวควบคุม 3. แบตเตอรี่รถยนต์ 4. แอมป์มิเตอร์ 5 และ 6 สวิตช์ 7 ฟิวส์ 8 โหลด

คุณสามารถใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 24V ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความสามารถของคุณ

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า G-228 2. ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า 11.3702 3. แบตเตอรี่ 12V ที่เชื่อมต่อในชุด 4. แอมมิเตอร์สำหรับวัดกระแสไฟชาร์จ 5 และ 6 สวิตช์ 7. โหลด

ในกรณีที่ง่ายที่สุด คุณสามารถใช้แบตเตอรี่ 6ST-75 ได้ แต่เพื่อความน่าเชื่อถือ จะเป็นการดีกว่าถ้าใส่แบตเตอรี่สตาร์ทลิเธียมไอออนใหม่ แน่นอนว่ามีราคาแพงกว่า แต่น้ำหนักเบากว่าตะกั่ว-กรด ขนาดเล็กกว่า ความจุ A / H ที่ใหญ่กว่า อายุการใช้งานยาวนานกว่ามาก เหนือกว่าตะกั่วทุกประการ

ทุกคนตัดสินใจด้วยตัวเอง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สภาพการทำงาน และความสามารถทางการเงิน

หากคุณกำลังจะใช้ไฮโดรเจนเนอเรเตอร์เพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟให้กับเครือข่ายอุตสาหกรรม 220/50Hz คุณจะต้องใช้ตัวแปลงแรงดันและกระแสไฟ

อุปกรณ์เหล่านี้แปลงกระแสตรงของแบตเตอรี่ที่ 12 หรือ 24 V เป็นกระแสสลับด้วยแรงดันไฟฟ้า 220V พวกมันมีกำลังต่างกัน คุณต้องเลือกขึ้นอยู่กับกระแส โหลดสูงสุดที่คุณจะใช้

พวกเขาเชื่อมต่อตามรูปแบบข้างต้นแทนการโหลดตัวแปลงพลังงานต่ำที่ง่ายที่สุดสามารถประกอบได้ด้วยตัวเอง

วงจรนี้ได้รับการทดสอบมาหลายปีแล้ว ทำงานเหมือนเครื่องจักร เรียบง่าย ไม่ต้องการการกำหนดค่า ข้อเสียคือใช้พลังงานต่ำ 100W

ใช้หลอดประหยัดไฟในเวลากลางวัน 13-15W หรือ LED 5-10W ก็เพียงพอที่จะให้แสงสว่างแก่บ้านส่วนตัว โรงรถ และแม้แต่สนามหญ้าในตอนกลางคืน โคมไฟผ้าฝ้าย 15 ดวงส่องสว่างเหมือนหลอดไส้ 80W

หากคุณต้องการพลังงานมากขึ้นเพื่อใช้งานโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเต็มที่ คุณสามารถซื้อตัวแปลงทางอุตสาหกรรมได้ ในการขายช่วงกว้างของ 12/220V; 24/220V; 48/220V ให้กำลังสูงสุด 5 kW และอื่นๆ

อินเวอร์เตอร์ Pulso IMU-800 จะแปลงกระแสตรง 12V เป็นกระแสสลับ 220V/50Hz กำลังขับสูงสุด 800W. มันค่อนข้าง
เพียงพอสำหรับการให้แสงสว่าง การเชื่อมต่อกับทีวี ตู้เย็น เตารีดและหม้อไอน้ำ จะต้องมีอินเวอร์เตอร์ที่ทรงพลังกว่า

การประกอบเครื่องกำเนิดแม่เหล็กแบบโฮมเมด

หลายคนผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนเนอเรเตอร์ด้วยมือของพวกเขาเองโดยใช้วิธีการประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนแม่เหล็กนีโอไดเมียม คุณสามารถใช้ดุมล้อรถยนต์ที่มีจานเบรกเป็นพื้นฐานในการติดตั้งโครงสร้างทั้งหมด

การประกอบจากโรงงานที่เชื่อถือได้และมีความสมดุลที่ดี ดิสก์ที่มีแม่เหล็กถาวรติดอยู่กับส่วนที่หมุนได้ ระหว่างนั้นดิสก์ที่มีขดลวดของโรเตอร์จะได้รับการแก้ไข

ข้อดีของเครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรคือสามารถควบคุมสนามแม่เหล็กได้:

  • ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์
  • เส้นแรงของแม่เหล็กทั้งหมดเชื่อมต่อกันผ่านจานนำไฟฟ้าแม่เหล็ก

ดังนั้นจานของโรเตอร์ที่หมุนได้จะต้องเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าด้วยวัสดุที่แตกต่างกันกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะลดลงครึ่งหนึ่ง เราวาดดิสก์ออกเป็น 12 ส่วนเหมือนกัน จากนั้นให้เท่ากันรอบปริมณฑลของดิสก์ในแต่ละเซกเตอร์ แม่เหล็กติดกาวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. และความหนา 5 มม. ด้วยซุปเปอร์กาว

ขั้วของแม่เหล็กสลับกันไปมา (S-N-S-N ....) และต่อเนื่องกันเป็นวงกลม คุณสามารถเพิ่มจำนวนแม่เหล็กและขดลวดได้ จะมีเสามากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับพลังงานมากขึ้นที่ความเร็วต่ำ

แต่ในกรณีของเรา แม่เหล็ก 12 ตัว ขดลวดที่มีลวดขนาด 08-1 มม. แต่ละ 100 รอบจะสร้างพลังงานเพียงพอสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สตาร์ท 12 V

ล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ม. หมุนด้วยความเร็ว 150 รอบต่อนาทีสร้างกระแสอย่างน้อย 1A ที่ 200 รอบต่อนาทีกระแสชาร์จถึง 4A ก็เพียงพอแล้ว

แผนภาพการเชื่อมต่อที่คดเคี้ยว

เราทำเส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นดิสก์ 30-35 ซม. ขึ้นอยู่กับขนาดของฮับที่คุณเลือก

ในรุ่นของเรา แม่เหล็กเป็นทรงกลม แต่ควรใส่สี่เหลี่ยม 35x25x5 มม. ฟลักซ์แม่เหล็กมากขึ้น ตามลำดับ พลังงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากขึ้น

ในเวลาเดียวกัน ขดลวดสเตเตอร์จะทำเป็นวงรีด้วยขนาดของแม่เหล็ก เมื่อติดตั้งสเตเตอร์ แม่เหล็กจะต้องตรงกับศูนย์กลางของขดลวด

ความหนาของแผ่นสเตเตอร์ที่มีขดลวดต้องเท่ากับความหนาของแผ่นสเตเตอร์ที่มีแม่เหล็ก เราวางขดลวดบนแผ่นไม้อัดแล้วเชื่อมต่อเป็นอนุกรมตามรูปแบบที่ระบุในดาว

หลังจากเชื่อมต่อและหุ้มฉนวนที่หน้าสัมผัสแล้ว สายไฟจะถูกวางอย่างระมัดระวังตามเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน เพื่อไม่ให้สัมผัสกับส่วนที่หมุนของโครงสร้าง จากนั้นเติมด้วยอีพอกซีเรซิน เพื่อความน่าเชื่อถือ คุณสามารถปิดพื้นผิวที่ถูกน้ำท่วมด้วยไฟเบอร์กลาส กดเล็กน้อย จากนั้นชุบไฟเบอร์กลาสด้วยอีพอกซีเรซินจากด้านบนอีกครั้ง

มาตรการดังกล่าวไม่รวมถึงความเสียหายทางกลต่อขดลวดและความชื้น หลังจากการอบแห้ง เราประกอบเพลตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนแท่นฮับ

เราใส่ดิสก์แผ่นแรกบนสลักเกลียวยาวของดิสก์ดุมล้อผ่านรูยึด ยึดแม่เหล็กออกด้านนอกด้วยน็อตยึด

อันต่อไปคือดิสก์สเตเตอร์ที่มีขดลวด และสุดท้ายคือดิสก์ที่สองที่มีแม่เหล็กอยู่ข้างใน ดิสก์ได้รับการแก้ไขด้วยน็อตปรับความตึงเพื่อให้ช่องว่างระหว่างพวกเขาเท่ากันทั่วทั้งระนาบและไม่เกิน 3 มม. หลังจากประกอบกลับเข้าที่แล้ว ให้หมุนเพื่อตรวจสอบการสั่นและการโยกเยก ปรับถ้าจำเป็น

เมื่อประกอบไฮโดรเจนเนอเรเตอร์ด้วยมือของคุณเองที่บ้าน คุณควรเข้าใจว่าการเชื่อมต่อโดยตรงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับล้อทำให้การออกแบบง่ายขึ้น แต่ไม่มีเงื่อนไขในอุดมคติสำหรับการจ่ายน้ำไปยังล้อ

ในบางสถานที่ จำเป็นต้องใช้รูปแบบการส่งแรงบิดผ่านระบบของเพลา เกียร์ หรือตัวขับสายพานเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยลดกำลัง

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการไขลาน เจาะและติดกาวมาก มีตัวเลือกที่ง่ายมาก - คุณสามารถซื้อเครื่องปั่นไฟจีนที่เชื่อถือได้ ไดรฟ์แบบแมนนวล หรือแบบไดรฟ์เท้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าวใช้ในเครื่องจำลองจักรยานซึ่งรวมธุรกิจกับความสุขสะดวกในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า NJB-800-12 ใช้งานได้จริง ออกแบบอย่างสวยงามและกะทัดรัด

ที่ความเร็วการหมุน 250 รอบ กำลังขับ 500W ที่ 500 รอบ 800W 12V.

สะดวกในการขนส่งในท้ายรถไปตั้งแคมป์ เพื่อใช้แหล่งน้ำ คุณเพียงแค่แนบใบมีดกับล้อ

ทุกอย่างดี แต่มีข้อเสียอย่างหนึ่ง: มีค่าใช้จ่ายเกือบ 30,000 รูเบิลไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจ่ายได้ หากคุณมีแหล่งน้ำที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้คุณสร้างเครื่องกำเนิดพลังน้ำที่เชื่อถือได้โดยอิสระ องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในโครงการนี้คือความต้องการของคุณ วิธีสร้างเครื่องกำเนิดวิดีโอด้วยตนเอง:

ในบรรดาแหล่งพลังงานทางเลือกทั้งหมด โรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นที่นิยมมากที่สุด ข้อเท็จจริงนี้อธิบายได้ค่อนข้างง่าย - ด้วยการลงทุนแบบเดียวกัน ผลตอบแทนจะยิ่งใหญ่กว่ามาก ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวคือต้องใช้แม่น้ำหรือลำธารเพื่อการทำงานที่มั่นคง

การจำแนกประเภทของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

ขึ้นอยู่กับหลักการทำงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำสี่ประเภทหลักมีความโดดเด่น:

  • พวงมาลัย HPP โครงสร้างไฮดรอลิกเพิ่มเติมใช้เพื่อเพิ่มการไหลของน้ำ
  • กังหันน้ำแบบคลาสสิก ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบโฮมเมด
  • ใบพัดเหมาะถ้าเตียงแม่น้ำกว้างมากกว่า 10 เมตร
  • โรเตอร์ Daoye ใช้สำหรับการผลิตโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับอุตสาหกรรม

โรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภทนี้ทั้งหมดรวมกันเป็นหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนสำหรับการดำเนินงาน การออกแบบนี้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิศวกรรมที่มีความแม่นยำสูงและมีราคาแพง ซึ่งการก่อสร้างนั้นมีราคาสูงกว่า HPP หลายเท่าตัว

เกณฑ์ที่สองที่ควรแบ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กคือความเป็นไปได้ที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในประเทศและอุตสาหกรรม เรากำลังพูดถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภทเดียวกันนั้นมีหลายทางเลือกในการจัดหาและปล่อยน้ำ ทำให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าที่ทำงานในระบบท่อปิดได้ เกี่ยวข้องกับโรงงานและสถานประกอบการ กระบวนการผลิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นทุนน้ำสูง นอกจากนี้กำลังของการติดตั้งจะต้องสอดคล้องกับความต้องการไฟฟ้า

การติดตั้งในครัวเรือนทำได้ง่ายกว่าและถูกกว่ามาก แต่การติดตั้งทำได้ก็ต่อเมื่อมีแหล่งน้ำคงที่ ไม่รวมน้ำประปาของเทศบาล

ข้อดีของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

  • ทำงานเกือบเงียบและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อบรรยากาศ
  • ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ แต่อย่างใดหากต้องการติดตั้งตัวกรองบนระบบระบายน้ำซึ่งทำให้น้ำเหมาะสำหรับการดื่ม
  • การทำงานของสถานีไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ มีไฟฟ้าเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง;
  • แม้แต่กระแสน้ำขนาดเล็กก็เพียงพอสำหรับการทำงานของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำ
  • มีโอกาสที่จะขายไฟฟ้าส่วนเกินให้เพื่อนบ้าน
  • ไม่จำเป็นต้องรวบรวมใบรับรองและใบอนุญาต

เปรียบเทียบโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบโฮมเมดและแบบโรงงาน

สำหรับใช้ในบ้านคุณต้องไม่เกิน 20 กิโลวัตต์ต่อวัน สิ่งนี้ไม่มากนัก ดังนั้นความได้เปรียบในการซื้อสถานีไฟฟ้าพลังน้ำที่ผลิตในลักษณะอุตสาหกรรมจึงถูกตั้งคำถาม ดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาในการสร้างสถานีไฮดรอลิกแบบมีล้อหรือใบพัด แต่ในทางปฏิบัติ มีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้น

ประการแรกเป็นการยากที่จะทำการคำนวณที่จำเป็นประการที่สองความหนาและขนาดของชิ้นส่วนจะถูกเลือกโดยประสบการณ์เท่านั้นและประการที่สามโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่สร้างขึ้นเองนั้นถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีองค์ประกอบป้องกันซึ่งนำไปสู่การสลายอย่างต่อเนื่องและเป็น ส่งผลให้เสียเพิ่มเติม

หากไม่มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าพลังน้ำ จะดีกว่าที่จะละทิ้งแนวคิดเรื่องการติดตั้งแบบโฮมเมด ง่ายกว่าและเชื่อถือได้มากขึ้นในการหารือเกี่ยวกับปัญหากับเพื่อนบ้านและความพยายามร่วมกันในการซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำของโรงงานพร้อมการรับประกันคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทที่จำหน่ายอุปกรณ์เหล่านี้ยังดำเนินการติดตั้งอีกด้วย

ภาพรวมของผู้ผลิตโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

ในความเป็นจริง มีบริษัทไม่มากนักที่มีส่วนร่วมในการผลิตโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก บริษัทตัวกลางพยายามที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ เนื่องจากพวกเขาจะสูญเสียส่วนแบ่งรายได้ของสิงโต ในบรรดาโรงงานที่น่าไว้วางใจจริงๆ CINK Hydro-Energy ควรได้รับการแยกออก เป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนาอุปกรณ์ไฮดรอลิก

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะติดต่อผู้จัดการบริษัท จำเป็นต้องคำนวณต้นทุนในการประมวลผลข้อมูล การขนส่ง และการติดตั้ง ในกรณีส่วนใหญ่ จำนวนเงินจะไม่น้อยกว่าของตัวกลางมากนัก

บริษัทใดที่จะสั่งซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาแพงและต้องใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยำสำหรับการผลิต จึงควรหันไปหาบริษัทที่พิสูจน์ตัวเองในตลาด พลังงานทางเลือกเป็นทิศทางใหม่สำหรับประเทศของเรา ดังนั้นรายการจึงค่อนข้างน้อย

1. AEnergy เป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีคุณภาพ บริษัทให้บริการครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลไปจนถึงการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

2. INSET เป็นบริษัทจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เธอทำงานอย่างอิสระในการผลิตสถานีไฟฟ้าพลังน้ำ ดังนั้นเธอจึงต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพเป็นการส่วนตัว ข้อดีของความร่วมมือคือสามารถสั่งซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กได้ 5-10 กิโลวัตต์

3. Hydroponics เป็น บริษัท ในประเทศอีกแห่งหนึ่งที่ผลิตโรงไฟฟ้าพลังน้ำด้วยตัวเอง รับประกันการผลิตทั้งหมด 10 ปี รุ่นที่น่าสนใจที่สุดคือ Shar-Bulak ที่มีกำลัง 5 กิโลวัตต์

4. NPO Inversion - สำนักออกแบบที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกและมาตรฐาน คุณสมบัติที่โดดเด่น - มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งมีความจุ 7.5 และ 12.5 กิโลวัตต์

5. โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเป็นบริษัทจีนที่จำหน่ายหน่วยในประเทศที่มีราคาค่อนข้างถูก

กำลังโหลด...กำลังโหลด...