Найти тему
Хьюстон, у нас отмена

Как сделать ветрогенератор на 500 Вт из асинхронного двигателя без магнитов и проточки ротора

Обычно для переделки асинхронного электродвигателя в генератор используется метод наклеивания постоянных неодимовых магнитов на поверхность ротора. Для этого магниты покупаются на Али, затем на токарном станке производится проточка короткозамкнутого ротора и удаление алюминиевых короткозамыкающих колец. Это нужно для того, чтобы ротор обладал собственным магнитным полем и при вращении наводил ЭДС в обмотках статора.

Здесь же мы рассмотрим вариант: как переделать обычный асинхронник от потолочного вентилятора мощностью 500 Вт в ветрогенератор без использования магнитов и проточки ротора под них. Для этого берём ненужный потолочный вентилятор, разбираем его и извлекаем короткозамкнутый ротор. Нам нужно сделать так, чтобы сердечник этого ротора обладал собственным магнитным полем, которое часто называют остаточной намагниченностью "железа".

-2

Для этого берём любой источник сильного магнитного поля. Подойдёт мощный сварочный трансформатор. Мы подключаем его обмотку низшего напряжения к небольшому аккумулятору на 12 вольт. Сам ротор кладём на магнитопровод и не шевелим его. При замыкании цепи по обмотке поёдёт постоянный ток, и в магнитопроводе появится постоянное магнитное поле. Часть этого поля будет проходить не только по магнитопроводу, но и по сердечнику ротора. Десяти секунд вполне достаточно, чтобы ротор получил остаточную намагниченность.

-3

Теперь проверяем, получилось ли у нас намагнитить ротор. Берём любое железо - шпильки, болтики и всё, что притягивается, прикладываем это всё к ротору. Если железяки притягиваются и висят, значит у ротора есть своё, хоть и небольшое, но поле. При вращении это небольшое магнитное поле начнёт наводить магнитное поле в зазоре между ротором и статором, а оно в свою очередь уже будет наводить токи в короткозамкнутой обмотке "беличье колесо" ротора.

-4

Однако здесь нужно оговориться, что если бы мы наклеили на ротор традиционные китайские неодимовые магниты, то смогли бы получить до 1000 Вт мощности в непрерывном режиме генерации. А в нашем случае мощность не превысит 500 Вт, т.к. поля остаточное и наведённое всё равно слабее, чем поля от постоянных магнитов. Теперь собираем электрический мотор-генератор и варим для него мачту и крестовину, чтобы поднять его повыше, где есть ветер.

-5

Ветряк будет с горизонтальной плоскостью вращения рабочего колеса. Фиксируем генератор на мачте, а крестовину на валу. Для этого подобрали стальной шкив под диаметр вала и приварили к нему крестовину. Как можно видеть, в качестве лопастей рабочего колеса использовались разрезанные вдоль половинки пластиковых канализационных труб. Разумеется мощность генерации зависит от силы ветра. Мощность в 500 Вт - это усреднённый показатель при скорости ветра до 12 м/с.

-6

Если скорость ветра больше, то и мощность может доходить до 700 Вт. Если же ветер слабый, то и толку от этого ветряка не будет. Для наглядности прикрутили к проводам ветряка четыре патрона с лампами накаливания по 95 Вт каждая. Днём не особо видно, как они светят, да и камера не передаёт нужной яркости. Плюс ко всему ветер был слабый. Так что сами решайте, нужен ли вам такой ветряк, если ветер бывает редко или же он слабый. Но если у вас дуют постоянные сильные ветра, то даже такой асинхронный ветрогенератор без магнитов может давать приличную мощность и брать на себя часть нагрузки.

-7