- Çalışma prensibi
- Pillerin ve rüzgar türbinlerinin nereye ve nasıl kurulacağı
- Bağlantı seçenekleri
- Başvuru
- Benzinli jeneratör valf boşluk ayarı - temel bilgiler
- Valf boşluğunu kendi elinizle nasıl ayarlayabilirsiniz?
- Profesyonellerden jeneratörlerin bakım ve onarımı
- Gaz jeneratörlerinin düzenli bakımı
- Jeneratör nereye ve nasıl yerleştirilir?
- döner yel değirmeni
- Foto dönüştürücünün türünü seçme
- Amorf çeşitlerin özellikleri
- Polikristal tiplerin özgüllüğü
- Monokratil varyantlarının karakterizasyonu
- Kendin nasıl yapılır?
- Bir elektrik jeneratörü nasıl çalışır
- Cihaz ve çalışma prensibi
- Çalışma prensibi
- Senkron jeneratörden farkı
- evde yapmak
- Birincil gereksinimler
- Malzemeler ve araçlar
- prosedür
- Modülün proje sahasına montajı
- Özetliyor
- Çözüm
Çalışma prensibi
Bu tür cihazların çalıştığı ana prensibi anlamak için önce bir kuralı hatırlamanız gerekir - cihazın her noktasındaki gerilim, iletkenden akan akımın karesiyle doğru orantılıdır. Bir elektrik akımı göründüğünde, her zaman ikincisinin etrafında bir alan belirir. Etkisini uzun mesafelere yayma yeteneğine sahiptir. Romanov jeneratöründe kendi elinizle talimatlara göre serbest enerji yaratmak kolaydır.
Sizin için ilginç olacak Özellikler ShDUP U4
Şema, harici bir kaynaktan sürekli bir enerji pompalama sağlar. Alternatif RF akımı nedeniyle oluşur. Sonuç - alan, sinyalini yaymak için titreşmeye başlar. Enerji özellikleri böylece kinetik biçimde görünür. Bu işlem zorlanırsa, ilginç bir eterik etki elde etmek mümkün olacaktır. Güçlü bir şok özelliğine sahip bir dalga olarak kendini gösterir. Elektromanyetik kurulumlar farklı çalışır.
İlginç. Durum, yüksek kapasiteli operasyonlara geçişi desteklemektedir.
Tesla jeneratörleri bu işlemin uygulanabileceği cihazlardır. Doğal analog, yıldırımın eterik bir boşalmasıdır, elektrik jeneratörleri de böyle bir enerji yaratabilir.

Mıknatıslardan bedava elektrik
Pillerin ve rüzgar türbinlerinin nereye ve nasıl kurulacağı
Güneş panelleri, güneş ışınlarının üzerlerine dikey olarak düşeceği şekilde mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmelidir. Kuzey Yarımküre'de güneş panelleri, coğrafi enlemlere tekabül eden bir eğimde, güney yönünde yerleştirilir. Uygulamada, güneş panelleri genellikle çatının güney yamacına kurulur. Bu mümkün değilse, piller daha az elverişli bir konuma yerleştirilir ve performans hesabının ayarlanması gerekir. Modül sayısını artırmanız gerekebilir.

Dikey eksenli rüzgar türbini düşük gürültü seviyesine sahiptir.
Gelecekte bir veya daha fazla ek modül kurabileceğiniz montaj alanı için bir marjınız varsa iyi olur. Çünkü er ya da geç sistemin performansını arttırmanın güzel olacağı fikri aklınıza gelecektir.
Güneş panelleri, servis edilebilmesi için kurulmalıdır.Bu sadece onarım çalışmaları için değil, aynı zamanda temizlik için de geçerlidir - panellerden düşen yaprakları, tozu ve kiri temizleyerek düzenli olarak yapılmalıdır. Panellerin kardan temizlenmesi ihtiyacı nedeniyle yıl boyunca kullanım için mevcudiyeti özellikle önemlidir.

Zayıf (2–3 m/s) rüzgar için üç kanatlı rüzgar jeneratörü.
Rüzgar jeneratörlerinin arazinin en yüksek kısmına kurulması tavsiye edilir. Direkten tasarruf etmemelisiniz: 8-10 m yükseklikte rüzgar gücü yaklaşık %30 artar. Yel değirmeni çalışma sırasında ses çıkarabilir, bu nedenle evden 20 m'den daha yakına monte edilmemesi daha iyidir. Neyse ki, sağlığı ve vahşi yaşamı etkileyen düşük frekanslı gürültü, yalnızca 100 kW ve üzeri çok yüksek güce sahip rüzgar türbinleri tarafından üretilir. Bu nedenle, bazen binaların çatılarına hafif ve düşük güçlü rüzgar türbini modelleri kurulur ve bu gibi durumlarda sönümleme pedlerinin kullanılması arzu edilir.

Fotovoltaik enerji santralleri için Kärcher iSolar temizleme sistemi. Aşırı derecede kirlenmiş bir güneş pilinin temizlenmesi, enerji verimliliğini yaklaşık %20 oranında artırır.
Bağlantı seçenekleri

Bir paneli bağlarken soru sorulmaz: eksi ve artı, denetleyicinin ilgili konektörlerine bağlanır. Çok sayıda panel varsa, bunlar bağlanabilir:
paralel olarak, yani aynı adı taşıyan terminalleri birbirine bağlayın ve çıkışta 12V'luk bir voltaj aldıktan sonra;

sırayla, yani birincinin artısını ikincinin eksisine ve birincinin kalan eksisini ve ikincisinin artısını kontrolöre bağlayın. Çıkış 24 V olacaktır.

seri-paralel, yani karışık bir bağlantı kullanın. Birkaç pil grubunun birbirine bağlı olduğu bir şemayı ima eder. Her birinin içinde paneller paralel, gruplar seri olarak bağlanmıştır. Çıkıştaki bu devre en uygun performansı verir.
Video, evdeki alternatif kaynakların nasıl bağlanacağını daha ayrıntılı olarak anlamanıza yardımcı olacaktır:

Pillerin yardımıyla bu tür enerji santralleri, Güneş'in evinin yükünü biriktirir ve pil bankalarında saklayarak depolar. Amerika, Japonya, Avrupa ülkelerinde sıklıkla hibrit güç kaynağı kullanılmaktadır.
Yani, biri 12 V ile çalışan düşük voltajlı ekipmana hizmet eden iki devre çalışır, diğer devre 230 V ile çalışan yüksek voltajlı ekipmanın kesintisiz güç kaynağından sorumludur.
Başvuru
Günlük yaşamda ve işte, bu tür jeneratörler çeşitli alanlarda ve alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak en çok aşağıdaki işlevleri yerine getirmeleri talep edilmektedir:
- Rüzgar çiftlikleri için motor olarak kullanılan bu, en popüler özelliklerden biridir. Birçok kişi bu amaçla kullanmak için kendi asenkron jeneratörlerini yapar.
- Küçük bir çıkışa sahip bir hidroelektrik santrali olarak çalışın.
- Bir şehir dairesine, özel bir kır evine veya bireysel ev ekipmanına güç ve elektrik sağlamak.
- Kaynak jeneratörünün ana işlevlerinin performansı.
- Bireysel tüketicilere kesintisiz alternatif akım temini.
Benzinli jeneratör valf boşluk ayarı - temel bilgiler
Valf boşluğu boyutunun motor performansı üzerinde her açıdan büyük etkisi vardır. Valf boşluğu çok küçükse, motorun termal durumunda valf gövdesinin genişlemesi valfin sızdırmasına ve güç çıkışına ve hatta valfin yanmasına neden olabilir. Valf boşluğu çok büyük - şanzımanın çeşitli parçaları arasında ve ayrıca valfin kendisi ile valf yuvası arasında çarpışmalar meydana gelebilir.Aynı zamanda, valf açma süresi kısalacak ve motorun normal çalışmasını doğrudan etkileyecek olan yetersiz hava girişi ve egzozuna neden olacaktır.
Genel olarak, bir benzinli motorun supap boşluğu 1 yıl veya 300 saat kullanıldıktan sonra kontrol edilmeli ve ayarlanmalıdır. Vana ayar işlemi soğuk durumda ve vana tamamen kapalıyken yapılır. Bir gaz jeneratörünü tamir etmek zor değildir ve bu talimat size bu konuda yardımcı olacaktır.
Valf boşluğunu kendi elinizle nasıl ayarlayabilirsiniz?
Pistonu, silindir yanma odasının ölü merkezine yerleştirin ve volan manyetik çeliği ile alev ateşleyici arasındaki pozitif konum, pozitif noktadır. Külbütör ile valf arasındaki boşluğa bir kalınlık ölçer yerleştirin ve kaldırıcı boşluğunu ölçün.
Bu kadar. Bu işler profesyoneller tarafından yarım saat - bir saat içinde gerçekleştirilir ve ucuzdur, bu nedenle özel bir gaz jeneratörü onarım servisinin hizmetlerini kullanmak daha uygundur.
Profesyonellerden jeneratörlerin bakım ve onarımı
Jeneratörde, en yüksek verimliliği korumak ve bileşen aşınmasını kontrol etmek için ayarlamalarla birlikte düzenli motor bakımının önemini biliyoruz. Zamanla, yağlayıcılarda ve yakıtlarda bozulma meydana gelebilir ve bu da makinenin çalıştırılmasını zorlaştırabilir.
Kauçuk bileşenler ve hortumlar da kırılgan hale gelebilir. Bunlar, kalifiye ekibimizin planlı bakım sırasında kolayca tespit edip düzeltebileceği sorunlardır.
Zamanla, yağlayıcılarda ve yakıtlarda bozulma meydana gelebilir ve bu da makinenin çalıştırılmasını zorlaştırabilir. Kauçuk bileşenler ve hortumlar da kırılgan hale gelebilir.Bunlar, kalifiye ekibimizin planlı bakım sırasında kolayca tespit edip düzeltebileceği sorunlardır.
Gaz jeneratörlerinin düzenli bakımı
Düzenli bakım, yalnızca motorların daha verimli ve ekonomik çalışmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda maliyetli arızaların ve planlanmamış arıza sürelerinin önlenmesine de yardımcı olur.
Tüm servis ve onarım çalışmalarımız, fabrika eğitimli mühendislerimiz tarafından belirlenen en yüksek standartlarda gerçekleştirilir. Uzmanlaşmış eğitim ve uygulamalı deneyimin bir sonucu olarak ürünlerimiz hakkında kapsamlı bilgi ve anlayışa sahiptirler. Mühendislerimiz önleyici bakım konusunda eğitimlidir ve teşhis teknikleri konusunda bilgilidir.
Jeneratörlerin önleyici bakım ve onarımı, motorların yenilenmesini ve en yüksek performansta korunmasını sağlamak için kalifiye personel gerektirir. Jeneratörlerin eksiksiz bakımı için tam donanımlı atölyelere sahibiz.
Jeneratör nereye ve nasıl yerleştirilir?
Solar jeneratörün kurulum yeri çok dikkatli ve acele etmeden seçilir. Işığı alan plakalar, ışınların yüzeye dik olarak "düşmemesi", bunun yerine düzgün bir şekilde "akması" için belirli bir açıyla yerleştirilmelidir. İdeal olarak, yapı, gerekirse eğim açısını ayarlamak, bu şekilde maksimum güneş miktarını "yakalamak" mümkün olacak şekilde konumlandırılır.
Yere bir güneş sistemi koymak tamamen kabul edilebilir, ancak çoğu zaman yerleştirmek için bir evin çatısını veya hizmet odasını seçerler, yani sitenin en kutsal, özellikle güney tarafına giden kısmı.
Yakınlarda yüksek binaların ve güçlü, yayılan ağaçların olmaması çok önemlidir.Yakın oldukları için bir gölge oluştururlar ve ünitenin tam çalışmasına müdahale ederler.
Güneş enerjisi tesisatlarının verimli çalışabilmesi için temiz ve düzenli tutulması gerekir. Yakalama panelinin yüzeyinde oluşan bir kir tabakası verimi %10 azaltır ve yapışan kar üniteyi tamamen kapatır. Bu nedenle, düzenli bakım bir zorunluluktur ve modüllerin mükemmel çalışma koşullarında tutulmasına yardımcı olur.
Bir güneş jeneratörü kurmak için ortalama-optimum seviye, 45⁰'lik bir çatı eğimi olarak kabul edilir. Bu düzenleme ile fotoseller güneş akısını çok verimli bir şekilde emer ve evin yaşamının doğru sürdürülmesi için gerekli olan enerji miktarını dışarı verir.
Panellerden gerçek bir getiri elde etmek ve ortalama bir aileye doğru miktarda enerji sağlamak için, bir güneş jeneratörü için 15-20 m2 çatı yüzeyi almanız gerekecektir.
BDT ülkelerinin Avrupa kısmı için biraz farklı göstergeler var. Profesyoneller, 50-60⁰ sabit eğim açısının temel alınmasını ve kış mevsiminde hareketli yapılarda pilleri ufka 70⁰ açıyla yerleştirmenizi önerir.
Yaz aylarında konumu değiştirin ve fotoselleri 30⁰ açıyla eğin.
Otomatik güneş takip seçeneği bulunan bir ray sistemine jeneratör panelleri kurarak dönüş verimini %50 oranında artırabilirsiniz. Modül, ışınların yoğunluğunu bağımsız olarak algılayacak ve şafaktan alacakaranlığa kadar maksimum aydınlatmaya ayarlanacaktır.
Kurulumdan hemen önce, çatı ayrıca güçlendirilir ve özel güçlü desteklerle donatılır, çünkü her yapı güneş enerjisini dönüştürmek için ekipmanın tüm ağırlığına dayanamaz.
Bir güneş jeneratörünü çatıya güvenli ve sağlam bir şekilde monte etmek için özel montaj parçaları satın almaya değer. Her çatı tipi için ayrı olarak üretilirler ve her zaman piyasada bulunurlar. Paneller ve çatı arasına monte ederken, tam hava erişimi ve güneş emici elemanların doğru şekilde havalandırılması için bir boşluk bırakılması gerekir.
Bazı durumlarda, çatının altına, çatı yüzeyinde kar biriktiğinde kış mevsiminde önemli ölçüde artan artan yük nedeniyle çatıyı çökmeye karşı koruyan güçlendirilmiş kirişler yerleştirilir.
döner yel değirmeni

Döner bir yel değirmeni (üretilmesi en kolay) genellikle iki veya dört kanattan oluşur. Tasarımı basittir, böylece herkes özel değişiklikler ve maliyetler olmadan bir araba jeneratöründen bir yel değirmeni yapabilir. Böyle bir cihazın gücü, küçük bir bahçe evine enerji sağlamak için yeterlidir.
Yel değirmeni için jeneratör, istenen güce göre seçilir. 12 voltluk bir jeneratörü temel alırsak, 5 kW'a kadar bir cihaz alırız. Rotorun kanatları aynı boyutta olmalıdır, o zaman araba jeneratöründen gelen yel değirmeni iyi çalışacaktır.
Ek olarak, yapının gücü rüzgara - kanatlarda ne kadar hızlı eseceğine bağlı olacaktır. Yel değirmeni 2 m/cm'de dönmeye başlar ve daha fazla üretkenlikle 12 m/s'de çalışacaktır. Çalışmasının verimliliği, rüzgarın eseceği kanatların boyutundan etkilenir. Ölçümler doğru olmalıdır.
Foto dönüştürücünün türünü seçme
Kendi elinizle bir güneş jeneratörü oluşturma faaliyetleri, fotovoltaik silikon dönüştürücü tipinin seçimi ile başlar.
Bu bileşenler üç tiptir:
- amorf;
- monokristal;
- polikristal.
Her seçeneğin avantajları ve dezavantajları vardır ve bunlardan herhangi birinin lehine olan seçim, tüm sistem bileşenlerinin satın alınması için ayrılan fon miktarına göre yapılır.
Amorf çeşitlerin özellikleri
Amorf modüller kristal silikondan değil, türevlerinden (silan veya silikon hidrojen) oluşur. Vakumda püskürtülerek, yüksek kaliteli metal folyo, cam veya plastik üzerine en ince tabaka halinde uygulanırlar.
Bitmiş ürünler soluk, bulanık gri bir renk tonuna sahiptir. Yüzeyde görünür silikon kristalleri gözlenmez. Asıl avantajı esnek güneş pilleri uygun bir fiyat olarak kabul edilir, ancak verimleri çok düşüktür ve %6-10 arasında değişmektedir.

Amorf silikon bazlı fotovoltaik hücreler daha esnektir, yüksek düzeyde optik absorpsiyon gösterir (tek veya polikristal benzerlerinden 20 kat daha fazla) ve bulutlu havalarda çok daha verimli çalışır
Polikristal tiplerin özgüllüğü
Polikristal güneş pilleri, silikon eriyiğinin kademeli, çok yavaş soğutulmasıyla üretilir. Ortaya çıkan ürünler, zengin bir mavi renkle ayırt edilir, ayaz bir desene benzeyen açıkça tanımlanmış bir desene sahip bir yüzeye sahiptir ve %14-18 aralığında bir verimlilik gösterir.
Malzemenin içinde bulunan, genel yapıdan granüler sınırlarla ayrılan bölgeler, daha yüksek verim verilmesine engel olur.

Polikristal güneş pilleri sadece 10 yıl çalışır ancak bu süre zarfında verimleri düşmez.Bununla birlikte, ürünlerin tek bir komplekse montajı için, levhalar oldukça sert olduğundan ve güçlü, güvenilir destek gerektirdiğinden, mutlaka güçlü, sağlam bir taban kullanılır.
Monokratil varyantlarının karakterizasyonu
Monokristal modüller, yoğun bir koyu renk ile karakterize edilir ve katı silikon kristallerinden oluşur. Etkililikleri diğer unsurların göstergelerini aşıyor ve %18-22'ye varıyor (uygun koşullar altında - %25'e kadar).
Diğer bir avantaj, etkileyici bir hizmet ömrüdür - üreticilere göre 25 yıldan fazla. Bununla birlikte, uzun süreli kullanımda, tek kristallerin verimliliği azalır ve 10-12 yıl sonra fotoelektrik verim% 13-17'den fazla değildir.

Tek kristal modüller, diğer ekipman türlerinden çok daha pahalıdır. Yapay olarak büyütülmüş silikon kristallerinin kesilmesiyle üretilirler.
Fotosellerin oldukça değerli olması nedeniyle, birçok tedarikçi B grubu ürünleri, yani tam kullanıma uygun parçaları küçük bir kusurla müşterilerine sunmaktadır. Maliyetleri, standart fiyattan% 40-60 farklıdır, çünkü jeneratörün toplanması cepte çok zor değil, makul bir fiyata mal olur.
Kendin nasıl yapılır?
En güvenilir ve basit tasarım, dikey dönme eksenine sahip bir kurulum olan döner rüzgar türbini olarak kabul edilir. Bu türden hazır bir ev yapımı jeneratör, yaşam alanlarını, ek binaları ve sokak aydınlatmasını (çok parlak olmasa da) donatmak da dahil olmak üzere, kulübenin enerji tüketimini tam olarak sağlayabilir.
100 volt göstergeli bir invertör ve 75 amperlik bir pil alırsanız, yel değirmeni çok daha güçlü ve üretken olacaktır: hem video gözetimi hem de alarm için yeterli elektrik olacaktır.

Bir rüzgar jeneratörü yapmak için inşaat detaylarına, sarf malzemelerine ve araçlara ihtiyacınız olacak. İlk adım, birçoğu eski stoklar arasında bulunabilen uygun yel değirmeni bileşenlerini bulmaktır:
- Yaklaşık 12 V gücünde bir arabadan jeneratör;
- 12 V için şarj edilebilir pil;
- Basmalı buton yarı hermetik anahtar;
- Envanter;
- Aküyü şarj etmek için kullanılan araba rölesi.

Ayrıca sarf malzemelerine de ihtiyacınız olacak:
- Bağlantı elemanları (cıvatalar, somunlar, yalıtım bandı);
- Çelik veya alüminyum kap;
- 4 metrekare kesitli kablolama. mm (iki metre) ve 2,5 sq. mm (bir metre);
- Stabiliteyi artırmak için direk, tripod ve diğer elemanlar;
- Güçlü ip.


İhtiyacınız olan her şeyi hazırladıktan sonra, kendi ellerinizle nasıl bir rüzgar jeneratörü yapacağınızı anlatan adım adım talimatlara odaklanarak montaja başlayabilirsiniz:
- Metal bir kaptan aynı boyutta bıçakları kesin ve tabanda birkaç santimetre el değmemiş bir metal şerit bırakın.
- Tank tabanının ve jeneratör kasnağının altındaki mevcut cıvatalar için bir matkapla simetrik olarak delikler açın.
- Bıçakları bükün.
- Bıçak kasnağına sabitleyin.
- Jeneratörü, üstten yaklaşık on santimetre geri adım atarak, kelepçeler veya bir ip ile direğe kurun ve sabitleyin.
- Kablolama kurun (pili bağlamak için, aydınlatma ve elektrikli cihazlarla yükleme için 4 metrekare Mm kesitli bir metre uzunluğunda çekirdek yeterlidir - 2,5 metrekare Mm).
- Gelecekteki onarımlar için bağlantı şemasını, rengi ve harf işaretini işaretleyin.
- Vericiyi çeyrek telli olarak kurun.
- Gerekirse, yapıyı bir rüzgar gülü ile süsleyin ve boyayın.
- Kurulum direğini sararak telleri sabitleyin.
220 voltluk kendin yap rüzgar jeneratörleri, mümkün olan en kısa sürede bir yazlık veya kır evi ile ücretsiz elektrik sağlama fırsatıdır. Yeni başlayanlar bile böyle bir kurulum yapabilir ve yapının detaylarının çoğu uzun süredir garajda boşta kalmıştır.

Bir elektrik jeneratörü nasıl çalışır
Elektrik jeneratörünün çalışma prensibi, elektromanyetik indüksiyonun fiziksel fenomenine dayanmaktadır. Yapay olarak oluşturulmuş bir elektromanyetik alandan geçen bir iletken, doğru akıma dönüştürülen bir darbe oluşturur.
Jeneratör, bölmelerinde belirli bir tür yakıtı yakarak elektrik üretebilen bir motora sahiptir: benzin, gaz veya dizel yakıt. Buna karşılık, yanma odasına giren yakıt, yanma işlemi sırasında krank milini döndüren bir gaz üretir. İkincisi, çıkışta zaten belirli bir miktarda enerji sağlayabilen tahrik edilen mile bir darbe iletir.
Cihazın çalışma prensibi oldukça basittir, ancak tam olarak her bir işlemi ayrı ayrı dikkate almaya gerek olmadığı sürece. Bir elektrik jeneratöründe kullanılan manyetik indüksiyon ilkelerine ilişkin Faraday yasasının ancak belirli koşullar oluşturulduğunda istenen sonucu vereceği anlaşılmalıdır. Ana olan, ana yapısal birimlerin doğru hesaplanması ve bağlanmasıdır.
Tüketilen yakıt ve güçten bağımsız olarak, elektrik jeneratörlerinin iki temel mekanizması vardır: bir rotor ve bir stator. Rotor, bir elektromanyetik alan oluşturmak için gereklidir, bu nedenle çekirdekten eşit uzaklıkta bulunan mıknatıslara dayanır. Stator sabittir, rotoru harekete geçirmenize izin verir ve ayrıca metal çelik blokların varlığı nedeniyle elektromanyetik alanı düzenler.
Kendin yap elektrik jeneratörü üretim seçeneği videoda gösterilmektedir
Cihaz ve çalışma prensibi
Jeneratör, mekanik enerjiyi elektrik akımına dönüştüren bir elektrik makinesidir. Çoğu durumda, bunun için döner tipte bir manyetik alan kullanılır. Cihaz bir röle, bir döner indüktör, bir kayar halka, bir terminal, bir kayar fırça, bir diyot köprüsü, diyotlar, bir kayar halka, bir stator, bir rotor, yataklar, bir rotor mili, bir kasnak, bir çark ve bir çarktan oluşur. ön kapak. Genellikle tasarım, enerji üreten bir elektromıknatıslı bir bobin içerir.
kendin yap jeneratör
Jeneratörün AC ve DC olduğuna dikkat etmek önemlidir. İlk durumda girdap akımları oluşmaz, cihaz aşırı koşullarda çalışabilir ve ağırlığı azaltılmıştır. İkinci durumda, jeneratörün artan ilgiye ihtiyacı yoktur ve daha fazla kaynağa sahiptir.
İkinci durumda, jeneratörün artan ilgiye ihtiyacı yoktur ve daha fazla kaynağa sahiptir.
Senkron ve asenkron alternatör bulunmaktadır. Birincisi, statorun dönüş sayısının rotora eşit olduğu bir jeneratör olarak çalışan bir ünitedir. Rotor bir manyetik alan oluşturur ve statorda bir EMF oluşturur.
Not! Sonuç, kalıcı bir elektrik mıknatısıdır. Avantajlardan, üretilen voltajın yüksek stabilitesi not edilir, dezavantajlardan biri aşırı yüktür, çünkü aşırı yük ile regülatör rotor sargısındaki akımı arttırır. Senkron aparat cihazı
Senkron aparat cihazı
Asenkron düzenek, bir sincap kafesli rotordan ve önceki modelle tamamen aynı statordan oluşur.Rotorun dönme anında, asenkron jeneratör bir elektrik akımı indükler ve manyetik alan sinüzoidal bir voltaj oluşturur. Rotor ile bağlantısı olmadığı için voltajı ve akımı yapay olarak düzenleme imkanı yoktur. Bu parametreler, marş sargısındaki elektrik yükü altında değişir.
Asenkron cihaz cihazı
Çalışma prensibi
Herhangi bir jeneratör, kalıcı mıknatıslar veya sargılar kullanılarak oluşturulan dönen bir manyetik alanı geçerek kapalı bir döngüde elektrik akımının indüklenmesi nedeniyle elektromanyetik endüktif yasaya göre çalışır. Elektromotor kuvveti, manyetik akı ile birlikte toplayıcı ve fırça tertibatından kapalı bir devreye girer, rotor döner ve voltaj üretir. Plaka kollektörlerine bastırılan yaylı fırçalar sayesinde çıkış terminallerine bir elektrik akımı iletilir. Daha sonra kullanıcının ağına gider ve elektrikli ekipman aracılığıyla yayılır.
Çalışma prensibi
Senkron jeneratörden farkı
Bir senkron benzinli jeneratör, benzer güce sahip tüketicilerden yük altında çalıştırmayla ilişkili geçici koşullar nedeniyle aşırı yüklenmez. Asenkron tüketirken reaktif güç kaynağıdır. Birincisi, teldeki voltaj ile akımın tersi olan bir bağlantı yoluyla otomatik düzenleme sistemi sayesinde ayarlanan modda aşırı yüklenmelerden korkmaz. İkincisi, elektromanyetik rotor alanının yapay olarak düzenlenmemiş bir kohezyon kuvvetine sahiptir.
Not! Basit tasarımı, iddiasızlığı, nitelikli teknik bakıma ihtiyaç duymaması ve karşılaştırmalı ucuzluğu nedeniyle asenkron çeşitliliğin daha popüler olduğunu anlamak önemlidir. Şu durumlarda ayarlanır: voltajlı frekans için yüksek gereksinimler olmadığında; üniteyi tozlu bir yerde çalıştırması gerekiyor; başka bir çeşit için fazla ödeme yapmanın bir yolu yok
senkron çeşitlilik
senkron çeşitlilik
evde yapmak
Bitmiş yapının işlevlerini niteliksel olarak yerine getirebilmesi ve insanlara yeterli miktarda elektrik sağlaması için, uygun şekilde üretilmesi gerekir. Bunu yapmak için birçok faktörü göz önünde bulundurmanız ve yalnızca yüksek kaliteli malzemeler seçmeniz gerekir.
Birincil gereksinimler
Kendi elinizle bir güneş pili yapmadan önce, bir dizi hazırlık önlemi almanız ve cihazın tüm gereksinimlerini dikkatlice incelemeniz gerekir. Bu, çalışan bir kurulum elde etmenize ve kurulum sürecini basitleştirmenize yardımcı olacaktır.
Güneş panelinin maksimum potansiyelde çalışabilmesi için aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir:
- Bitmiş ürün, artan kırılganlık ile karakterize edilir, bu nedenle özel bir çerçeve ile korunmalıdır.
- Yapının boyutu, gereken elektrik miktarına bağlıdır. İletken sayısındaki artışın pilin kütlesinde bir artışa yol açacağı akılda tutulmalıdır.
- Cihaz olması durumunda, küçük boyutlu yan etekler sağlanmalıdır. Tüm bunlar, oluşturdukları gölgenin pilin minimum çalışma alanını kaplaması için gereklidir.
- Yapı dış mekana kurulur, bu nedenle sürekli olarak atmosferik olaylara maruz kalacaktır.Bu nedenle kasanın içi ve dışı yüksek kaliteli neme dayanıklı boya ile kaplanmalıdır.
- Çerçevede, alt tabakanın üretimi için bir yer sağlamak gereklidir.
- Panelin altında havalandırma için küçük delikler açmanız gerekir. Onların yardımıyla pilin çalışması sırasında oluşan gaz giderilecektir.
Malzemeler ve araçlar
Cihazın en önemli parçaları fotosellerdir. Üreticiler müşterilerine sadece 2 çeşit sunar: monokristal (%13'e kadar verimlilik) ve polikristal silikon (%9'a kadar verimlilik).
Paneli yapmak için aşağıdaki malzemelere ve araçlara ihtiyacınız olacak:
- bir dizi fotosel;
- bağlantı elemanları (donanım);
- silikondan yapılmış vakumlu bardak altlıkları;
- yüksek güçte çalışabilen bakır teller;
- alüminyum köşeler;
- Schottky diyotları;
- lehimleme ekipmanı;
- bir dizi vida;
- şeffaf pleksiglas veya polikarbonat levha.
prosedür
Evde kendi elinizle güneş panelleri yapmak için işlem sırasını izlemelisiniz. Sadece bu durumda hatalardan kaçınabilir ve istenen sonucu elde edebilirsiniz.
Panel üretim süreci basittir ve aşağıdaki adımlardan oluşur:
Bir dizi poli veya tek kristal güneş pili alınır ve parçalar ortak bir tasarımda birleştirilir. Sayıları, ev sahiplerinin gereksinimlerine göre belirlenir.
Kalaydan oluşan lehimli iletkenler olan fotosellere konturlar uygulanır. Bu işlem, bir havya kullanılarak düz bir cam yüzey üzerinde gerçekleştirilir.
Önceden hazırlanmış bir elektrik devresine göre tüm hücreler birbirine bağlıdır. Bu durumda şönt diyotlar bağlanmalıdır.Bir güneş paneli için ideal bir seçenek, panelin gece boşalmasını önlemek için Schottky diyotları kullanmak olacaktır.
Hücre yapısı açık alana taşınır ve performans açısından test edilir. Herhangi bir sorun yoksa, çerçeveyi monte etmeye başlayabilirsiniz.
Bu amaçlar için gövde elemanlarına donanım yardımı ile bağlanan özel alüminyum köşeler kullanılır.
Rayların iç kısımlarına ince bir tabaka silikon dolgu macunu sürülür ve eşit olarak dağıtılır.
Üzerine bir pleksiglas veya polikarbonat levha yerleştirilir ve çerçeve konturuna sıkıca bastırılır.
Silikon dolgu macununun tamamen kuruması için tasarım birkaç saat bırakılır.
Bu işlem tamamlanır tamamlanmaz şeffaf levha ayrıca donanım yardımı ile gövdeye yapıştırılır.
İletkenli seçilen fotoseller, ortaya çıkan yüzeyin tüm iç kısmı boyunca yerleştirilir.
Bitişik hücreler arasında küçük bir mesafe (yaklaşık 5 milimetre) bırakmak önemlidir. Bu prosedürü basitleştirmek için gerekli işaretlemeyi önceden uygulayabilirsiniz.
Takılan hücreler, montaj silikonu kullanılarak çerçeveye güvenli bir şekilde sabitlenir ve panel tamamen kapatılır. Bütün bunlar güneş pilinin ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.
Ürün uygulanan karışım kurumaya bırakılır ve son halini alır.
Bütün bunlar güneş pilinin ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.
Ürün uygulanan karışım kurumaya bırakılır ve son halini alır.

Modülün proje sahasına montajı
Tüm bireysel güneş panelleri hazır olduktan sonra, tasarım sahasında tek bir modüle kurulmaları gerekir.Bu oldukça zahmetli bir çalışma aşamasıdır, bu nedenle çerçeveye takmak için gerekli araç ve gereçleri hazırlamanız gerekir.

Kırsal alanlarda, güneş panelleri yerleştirmek için oldukça yaygın bir seçenek bir arsadır. Doğrudan güneş ışığına ağaç, çalı ve diğer engeller olmamalıdır.

Evin çatısına güneş panelleri yerleştirirken, kafes sisteminin pil kompleksinden gelen sabit statik yüke ve kar, rüzgar ve yağmurdan gelen dinamik yüke dayanacağından emin olmanız gerekir.


Tabanın çerçeve yapısını korumak için bir dizi önlemin alınması da gereklidir. Bunu yapmak için, çatı eğiminin üst kısmında karı veya bölücüleri tutmak için özel bariyerler kurulur.







Özetliyor
Evet, bugün tasarruf “moda” oldu! Gelecekte temelde yeni enerji teknolojilerinin uygun bir şekilde tanıtılması, insanların nükleer, termik, benzin, dizel ve gaz türbini istasyonlarının kullanımını bırakmalarına izin verecektir. Elektrik “üretmeyi” öğrenen insanlar, insanlık için hayati önem taşıyan “bazı” enerji elde etme yöntemleri için modası geçmiş, ancak son derece faydalı olan kullanarak kendi elleriyle kendilerini yok ederler. Zamanında alınan önlemler durumunda, tükenmiş bağırsakları kendi haline bırakarak Dünya gezegenini hala orijinal görünümüne geri döndürebileceğiz ve kozmik evimizin felaket durumuna getirilen ekolojiyi restore etmesine yardımcı olacağız.
Çözüm
Rusya'nın merkezinde mevcut olan alternatif elektrik üretme yöntemlerinden en çekici olanı güneş panellerinin kullanımıdır.
Her şeyden önce, Çin'de üretilen polikristal silikon fotosellerin düşük maliyeti nedeniyle, oldukça düşük maliyetli tasarımları bir araya getirmenize izin verir.İhtiyaçlara ve yeteneklere bağlı olarak, bir güneş pili, bir telefon veya navigatörü şarj etmek için kompakt bir katlanır tasarımdan, piller ve invertör dönüştürücülerle birlikte yedek güç sistemlerinde çalışan büyük boyutlu panellere kadar çeşitli özelliklerle yapılabilir.














































