מעגל מחולל טורבינות רוח אנכיות פשוטות בציר

נסה את הכלי שלנו לביטול בעיות





ההודעה מסבירה מעגל גנרטור טורבינות רוח בציר אנכי פשוט באמצעות דינמו של גנרטור הספק מוכן ומנגנון טורבינת רוח בציר אנכי. הרעיון התבקש על ידי מר טייבאני.

יעדי מעגל ודרישות



מקווה שאתה מסתדר טוב. ראשית תודה על כל הידע והמידע הנהדר שהענקת כאן. אני מנסה לעשות פרויקט של גנרטור VAWT בעל סל'ד נמוך שיכול לייצר מספיק כוח להפעלת מפעל בקנה מידה קטן אחד

אני זקוק לעזרתך בקטע מפותל.



1) עיצוב מתפתל נחושת נכון לסיבובים נמוכים.

2) מד חוט נחושת נכון.

3) מספר סיבובים של סלילה.

4) באיזה חומר ליבה יש להשתמש בגרירה נמוכה (אפקט לנץ).

אנא עזור לי ולקוראים שלך עם הידע הרב שלך.

העיצוב

תכנון מנוע VAWT אינו קל ועשוי לדרוש מומחיות טובה בתחום וכרגע מבחינתי זה נראה מורכב בהרבה ואין לי מושג לגבי אותו דבר.

עם זאת עבור כל הדיוט ניתן ליישם את הרעיון בקלות באמצעות גנרטור מוכן כמתואר להלן:

להלן דוגמה לדינמו של 10,000 וואט אשר יכול לשמש ליישום הגנרטור של טורבינת רוח בציר אנכי

מנוע VAWT

במקום להתפתל בעצמך מחולל רוח בציר אנכי, רעיון פשוט יותר יהיה להגדיר את מנגנון ה- VAWT עם וואט גבוה. גנרטור או דינמו דרך הילוך מחושב נכון או יחס גלגלת / חגורה.

לדוגמא, לדינמו של 10 kv המוצג לעיל יש מפרט להפקת 10000 וואט בסביבות 3600 סל'ד, מה שאומר שאם מוגדר יחס גלגלת של 1: 100, הדינמו יוכל לייצר את כמות הספק המדורג עם VAWT מסתובב בסביבות 36 סל'ד, מה שאפשר להשיג אולי אפילו במהירויות רוח נמוכות עד 5 ק'מ לשעה.

כיצד להקים טורבינות

התרשים הבא מציג תכנון מערך גס ליישום המוסבר לעיל:

כיצד להקים טורבינות VAWT

האיור לעיל מראה פשוט דגם טורבינת רוח בציר אנכי , הטורבינה הסלילית האנכית נועדה ללכוד את זרימת הרוח על מחצית התוחלת שלה תוך אפשרות לזרימה חופשית על החצי השני, מה שגורם למדחף להתחיל תנועה סיבובית עם מומנט גבוה.

היותו אנכי במיקומו, ה- VAWT אינו מסתמך על כיווני רוח בניגוד לטורבינות הרוח המסורתיות של הציר האופקי. יתרון זה גורם ל- VAWT לקיים את פעילותו בכל תנאי הרוח ללא קשר לכיוון הזרימה שלה.

ניתן לראות את הציר האנכי המרכזי של הטורבינה מחובר עם גלגל תנופה ענקי, שאמור להיות גדול בהרבה מהגלגל המחובר עם פיר הגנרטור.

ככל שהיחס גדול יותר, כך ההמרה תהיה גדולה יותר גם במהירויות רוח מינימליות.

ביחס של 1: 100, ניתן היה לצפות שהגנרטור ייצור במלוא הקיבולת והמפרט שלו, כאשר ה- VAWT ינוע במהירות 50 סל'ד או אפילו פחות. מהירות זו יכולה להיות מושגת בתורו במהירות רוח שאינה עולה על 5 עד 10 מייל לשעה.

בקרת מהירות VAWT באמצעות מעגל רגולטור Shunt

ההגדרה שהוסברה לעיל נועדה להקל על המרות יעילות במהירויות רוח נמוכות, אך מה קורה כאשר הרוח מהירה או בתנאים סוערים.

אם לא מטפלים במצב זה ניתן לקרוע בקלות את גנרטור המתפתל ולשרוף אותו תוך זמן קצר.

על מנת לשלוט על מהירות ה- VAWT במהירויות רוח מסוכנות, ניתן להשתמש במעגל הרגולטורים הבא באמצעות תפוקת הגנרטור להשגת מהירות קבועה בגנרטור וב- VAWT.

בקרת מהירות VAWT באמצעות מעגל רגולטור Shunt

באיור לעיל תפוקת הגנרטור מוחלת על רשת ויסות תלת-שבב זרם גבוה באמצעות מודול מיישר גשר 50 אמפר.

הערך של דיודת הזנר קובע את סף הבקרה, שמוצג בתרשים כ- 220 וולט. פירוש הדבר בשום פנים ואופן המתח מהגנרטור לא יכול לחרוג מסימן ה -220 וולט, ואם הוא עושה את העוצמה העודפת פשוט מעבירים או מקצרים את הקרקע דרך הטריאק.

זה מבטיח סיבוב מבוקר של הגנרטור גם במהירויות רוח אדירות השומר על המערכת כולה מיוצבת ובטוחה.

אם הגנרטור המשמש הוא סוג גנרטור תלת פאזי, ניתן להחליף את ווסת הציד שמוצג לעיל עם ויסות תלת פאזי תלת פאזי באמצעות SCR .

אם יש לך ספק בנוגע למעגל הגנרטור של טורבינת רוח בציר אנכי, אל תהסס להביע אותם באמצעות הערות




קודם: מעגל שעון דיגיטלי באמצעות צג LCD בגודל 16 × 2 הבא: גנרטור אלקטרומגנטי ללא תנועה (MEG)