04.06.2019

Svarstome vėjo jėgaines namams. „Pasidaryk pats“ automobilių ir traktorių generatoriai savadarbiam vėjo generatoriui. Pagrindiniai vėjo jėgainių tipai ir jų savybės.


Kas tai? Vėjo turbinos tai generatoriai elektros energija skirtas vėjo energijai paversti elektra. Šiandien vėjo jėgainės yra aukštųjų technologijų produktas, kurio galia yra nuo 5 kW iki 4500 kW vienam galios vienetui. Vėjo turbinos modernūs dizainai leidžia ekonomiškai panaudoti net ir silpniausio vėjo energiją – nuo ​​4 metrų per sekundę. Vėjo turbinų pagalba šiandien galima ne tik tiekti elektrą į „tinklą“, bet ir išspręsti bet kokio galingumo vietinių ar salų objektų elektros tiekimo problemas.

Leidžiama turbinos su ventiliatoriumi galia. Siekdamas pagerinti efektyvumą, jis vietoj originalaus sumontuoja 6 sraigtus. Antrasis variantas dabar suteikia apie 23 % efektyvumo, o ne nereikšmingas 11 % pirmasis variantas. Tebevyksta prototipų bandymai, taip pat kai kurie patobulinimai. Anonimu norėjęs likti autorius pažadėjo suteikti papildomos informacijos.

Išjungtos vėjo jėgainės yra tinkamos elektros energijos tiekimui izoliuotose vietovėse, stovyklavietėse, fermose, kalnų prieglaudose, sezoniniuose būstuose, atokiose nedarbo aikštelėse, apsaugos sistemoms, oro kondicionavimo sistemoms. Mažos vėjo turbinos gali sujungti telekomunikacijų sistemas, tokias kaip kartotuvai, ląstelių antenos ir kiti įrenginiai, kurie yra įrengti atokiose, neelektrifikuotose vietose. Jie taip pat gali būti sėkmingai naudojami siurbimo ir drenažo įrenginiuose gatvių apšvietimas ir aprūpinti energija saugomas gamtos teritorijas.


Klausimas: Kaip veikia vėjo generatorius?

Atsakymas: Viskas labai paprasta, beveik kaip prieš šimtus metų:

Ateinantis vėjas teka vėjo jėgainės bokšto aukštyje – nuo ​​40 iki 100 metrų sukasi vėjo generatoriaus mentes. Sukimosi energija išilgai rotoriaus veleno perduodama daugintuvui, kuris savo ruožtu suka asinchroninį arba sinchroninį elektros generatorių. Plačiai paplitusios vėjo jėgainių konstrukcijos, kuriose nėra daugiklio, o tai žymiai padidina jų našumą.

Kartu su fotovoltiniais elementais jų pritaikymo spektras padidėja iki visiškai autonominio objektų maitinimo šaltinio. Autonominių sistemų kūrimo etapai. Pirmas lygmuo autonominių vėjo turbinų statyba apima preliminarų sistemos kalibravimą. Optimali topologija autonominė sistema nustatoma priklausomai nuo konkretaus maitinimo šaltinio, darbo zonos ir kt. planuojama statyba laikančioji konstrukcija, vėjo jėgainių montavimas, elektros instaliacija ir kitos elektros įrangos montavimas.

Pasikeitus vėjo krypčiai, VG bokšte esantys davikliai duoda komandą, o orientavimo mechanizmas vėjo jėgainės bokštą pasuka vėjo kryptimi.

Pasiekiamas vėjo generatoriaus vėjo rato sukimosi stabilizavimas įvairių metodų, iš kurių vienas yra menčių ar jų fragmentų sukimasis aplink savo ašį kampu vėjo krypčiai.

Kadangi vėjo jėgainių įrengimo vietos yra labai įvairios, įrenginiai turi būti atitinkamai matuojami klimato sąlygos kuriose jie dirbs: lygumose, kalnuose, jūrinėse ir pakrantėse. Oro tankis kiekvienoje iš šių zonų nevienodas, o tai lemia eksploatavimo sąlygų, taip pat turbinų ir jų konstrukcijų gamybai naudojamų medžiagų skirtumus.

Svarbus sistemos planavimo žingsnis yra vėjo greičio matavimas. Vidutinis vėjo greitis turi būti skaičiuojamas ne kaip vienas matavimas, o kaip vyraujantis vėjo greitis. Prie vėjo energijos prisideda ir visi kiti greičiai, kurie skiriasi nuo vyraujančių, tačiau yra toje pačioje vėjo greičio juostoje. Lygiagrečiai matuojant vėjo greitį, matavimų metu matuojamas vėjo energijos tankis ir temperatūrų skirtumas tarp reljefo ir oro virš jo. Palyginus išmatuotus duomenis su apskaičiuotu vėjo modeliu, modelis sukalibruojamas ir patobulinamas konkrečiai matavimo vietai, kad būtų galima, nors ir apytiksliai, atlikti pirminį pasirinkimą. geriausi taškai vėjo energija paties matavimo metu.

Vėjo generatoriai gali veikti tiek individualiai (vienas kompleksas), tiek grupėmis (vėjo parkas). Dažnai viena ar kelios vėjo turbinos yra eksploatuojamos lygiagrečiai su dyzeliniais generatoriais, siekiant sutaupyti dyzelinio kuro sąnaudas.


Klausimas: ką duoda vėjo generatorius?

Atsakymas:Štai du patarimo pavyzdžiai:

Atmosferos slėgio, temperatūros ir santykinės drėgmės įtaka taip pat svarbi vėjo turbinos generuojamos energijos kiekiui. Atmosferos slėgis lengva išmatuoti bet kuriame patogiame aukštyje. Priešingai, temperatūros matuoklius reikia įrengti bent 10 m atstumu, kad būtų išvengta žemės skleidžiamos šilumos įtakos. Santykinė oro drėgmė neturi įtakos gaminamai energijai, tačiau pravartu žinoti ledo rizikos vertinimą.

Vėjo turbinų parinkimas Išanalizavus vėjo energetinio audito rezultatus, parenkama turima vėjo jėgainė, tinkama konversijai. Pasirinkta išsamiai išanalizavus vėjo jėgainių vėjo charakteristikas, kurios prieš tai buvo parinktos taip, kad jos elektrines charakteristikas buvo didžiausi pagal atitinkamas vėjo sąlygas ir kitus aikštelės energijos vartojimo efektyvumo rodiklius. Šiuo tikslu sudaromas realus pasirinktų vėjo turbinų pagaminamos elektros energijos sąmata, kuri apima numatomą visą metinį elektros gamybos potencialą ir numatomą valandinį pajėgumą priklausomai nuo vėjo jėgainių tipo ir jų energetinių parametrų.

Vėjo generatorius, kurio galia 800 kW, esant vidutiniam metiniam vėjo greičiui 6 m/s, per metus pagamins 1 500 000 kWh elektros energijos, kai vidutinis metinis vėjo greitis 5 m/s – 1 100 000 kWh elektros energijos.

Vėjo generatorius, kurio galia 2000 kW, esant vidutiniam metiniam vėjo greičiui 6 m/s, per metus pagamins 3 700 000 kWh elektros energijos, kai vidutinis metinis vėjo greitis 5 m/s – 2 300 000 kWh elektros energijos.

Renkantis turbiną, patartina remtis duomenimis iš techninių vėjo jėgainių bandymų realiomis eksploatavimo sąlygomis, kuriuos atliko nepriklausomi techniniai auditoriai. Vėjo turbinų tipai Dažniausiai naudojamos mažos vėjo jėgainės yra turbininio tipo, vertikalios ašies ir kelių turbinų modeliai. Propelerio tipas yra horizontalios ašies vėjo turbinos, kurios naudoja reaktyvųjį rotoriaus menčių principą. Turbinos turi dvi arba tris mentes.

Greičio koeficientas yra 6. Šiandien beveik visų šiuolaikinių vėjo jėgainių konstrukcija turi horizontalią sukimosi ašį, nes jos efektyvumas yra didesnis. Vertikalios vėjo jėgainės dar vadinamos Dariaus turbinomis. Vertikalios ašinės turbinos dažniau naudojamos vietiniam elektros tiekimui nepilotuojamose vietose, nes jos nesilaiko vėjo krypties. Juos lengviau gaminti ir su jais dirbti patikimiau. Jie yra nedideli ir išskirtiniais atvejais gali būti prijungti prie viešojo tinklo.


Klausimas: Kur naudojami vėjo generatoriai?

Atsakymas: Vėjo generatoriai naudojami įvairiose vietose. Tai yra atviros zonos su geru vėjo potencialu, laukai, salos, seklūs vandenys, kalnai. Dėl energetikos politikos m Rusija- vietos kur prisijungti prie esamų tinklų yra brangiau nei vėjo projektas arba pristatyti dyzelinį kurą brangu.

Vertikalios ašinės turbinos turi keletą pagrindinių privalumų. Pavyzdžiui, konstrukcija leidžia generatorių ir pavarų dėžę montuoti ant pagrindo ir nereikia jokio mechanizmo vėjo jėgainei orientuoti vėjo kryptimi. Trūkumas dažnai nurodomas kaip sudėtinga pavara, kurią lemia mažas vėjo greitis šalia žemės; Mažesnis efektyvumas, palyginti su turbinomis su horizontalia ašimi ir daugiau.

Daugiapilotės vėjo turbinos yra reaktyvūs vėjo turbinų tipai. Jie taip pat gali veikti esant mažesniam vėjo greičiui. Jie taip pat naudojami ne energijos gamybai, o kitoms reikmėms. Kintamosios srovės maitinimas tiekiamas keitikliu, tiesiogiai prijungtu prie akumuliatoriaus. Taip pat yra sistemų, kurios naudoja nuolatinę srovę tiesiogiai be baterijų, pavyzdžiui, siurblinės.


Klausimas: Kiek vėjo reikia vėjo turbinai veikti?

Atsakymas: Vėjo generatoriaus naudojimas yra ekonomiškas vietovėse, kuriose vidutinis metinis vėjo greitis yra 4 m/s.

Galite apytiksliai įvertinti vidutinį metinį vėjo greitį savo regione atidžiai perskaitę „Rusijos vėjo išteklių žemėlapį“. Prašau atkreipti dėmesį Ypatingas dėmesys kraštovaizdžio koregavimo lentelėje žemėlapio apačioje.

Akumuliatoriai turi atlaikyti ilgą eksploatavimo laiką kasdienėmis įkrovimo ir iškrovimo sąlygomis, t.y. pilni ciklaiįkrovimas. Paprastai jie yra švino rūgšties. Pagal dizainą jie skirstomi į išsipūtusius ir uždarus. Baterijos su baterijomis turi skystą elektrolitą, kuris turi būti sistemiškai papildytas dejonizuotu vandeniu. Uždarosiose ląstelėse paprastai yra gelio pavidalo elektrolito arba naudojamas vandenilio ir deguonies rekombinavimo metodas, todėl jų nereikia pridėti.

Idealiu atveju akumuliatoriai įkraunami trimis etapais. Pirmuoju atveju baterija gauna didžiausią įkrovą. Įkrovimas sugeriamas, kai akumuliatorius įkraunamas esant pastoviai įtampai, bet naudojant sumažintą srovę, kad būtų užbaigtas įkrovimo procesas. Paskutinė fazė yra papildomas įkrovimas, kurio metu baterija tiesiog įkraunama.


Klausimas: Kodėl jis turėtų būti naudojamas?

Atsakymas: Yra daug argumentų už vėjo jėgainių naudojimą. Štai pagrindiniai:

1. Jis nepriklauso nuo išoriniai veiksniai elektros energijos šaltinis. Nuosava elektrinė.

2. Pasiekus atsipirkimo laikotarpį vėjo jėgainei reikia tik priežiūros išlaidų.

Specialistai pataria visiškai neiškrauti baterijų. Didžiausias leistinas išleidimo gylis yra 80%. Labai užtvindytų akumuliatorių rekomenduojamas iškrovimo gylis yra 50%. Jei akumuliatorius reguliariai iškraunamas tik iki 20%, jis tarnaus dar ilgiau. Fotovoltinių sistemų akumuliatorių savaiminio išsikrovimo laipsnis yra apie 3% per mėnesį.

Akumuliatoriaus elektros galia, matuojama ampervalandomis, priklauso nuo srovės ir temperatūros, kuriai esant ji išsikrauna. At žemos temperatūros našumas labai sumažėja – paprastai 1% kiekvienai temperatūrai. Per daug aukšta temperatūra taip pat neigiamai veikia baterijas. Naujiems akumuliatoriams ši vertė yra apie 90 % idealiomis įkrovimo sąlygomis ir tinkamomis temperatūros sąlygos.

3. Vėjo turbinų naudojimas leidžia iki 80% sutaupyti dyzelinio kuro sąnaudas vietose, kur pagrindinis elektros energijos šaltinis yra dyzeliniai generatoriai. Vadinasi, sutaupoma dyzelinio kuro saugojimo ir transportavimo kaštai, o tokių įrenginių energijos tiekimas tampa labiau nepriklausomas nuo atsitiktinių veiksnių.

Realiai 75 % A efektyvumo koeficientas taip pat yra geras rodiklis. Naudojama įranga iš esmės skiriasi nuo didelių vėjo turbinų. Izoliuotas režimas Mažesnis dydis Palyginti paprastas prietaisas Paprastai tik vienas vėjo nukreipimo indikatorius. Maža galia Kartais turi skirtingą struktūrą.

Kelias į nuosavą vėjo turbiną reikalauja pilno pasiruošimo. Planuojant didesnę vėjo turbiną, Techniniai reikalavimai taršai, triukšmui, apsauga nuo ugnies ir kiti standartai. Didelė svarba energijos vartojimo efektyvumas turi keletą veiksnių.

4. Vėjo jėgainių komplekso kapitalo sąnaudos yra gana mažos, palyginti su tradiciniais elektros energijos šaltiniais. Apytiksliai tai yra 1 300 eurų už 1 kW instaliuota galia„Visa konstrukcija“.

5. Vėjo turbinų paleidimo terminai gana trumpi. Pagaminus įrangą (6-8 mėn.) pagal užsakymą, pristatymas ir montavimas trunka 1-2 mėn. Naudojant „naudotas“ vėjo jėgaines, pristatymo laikas ribojamas iki 1-2 mėnesių.

Kaip vėjo turbinos pirkimo rodiklis – vidutinis vėjo greitis. Tačiau didelis greitis rotacija ne visada reiškia daugiau energijos gamybos. Kartais pučia vienodas ir pastovus vėjas. Kartais vienodas ir pastovus vėjas yra geriausias. Vėjo turbinų vieta yra labai svarbi, ar ji bus produktyvi, ar ne. Prieš perkant itin svarbu, kad vėjyje planuojamą įrengti aikštelę profesionalas patikrintų, ar ji tinkama ir ko šioje vietoje galima tikėtis.

6. Vėjo jėgainės neteršia aplinką. Šis argumentas tampa vis aktualesnis susitariant dėl ​​naujų pramonės projektų Rusijoje.


Klausimas: Kokios yra vėjo jėgainių galios?

Atsakymas: Pramoninių vėjo turbinų galios diapazonas šiandien siekia nuo 100 kW iki 5000 kW vienam įrengtos galios vienetui. „Apytiksliai“ jį galima skirstyti taip: 100, 250, 500, 750, 1000, 1800-2000, 3000, 4500, 5000 kW.

Kartą per metus reikia tikrinti vėjo turbiną, ar nėra defektų. Remontą dažniausiai atlieka gamintojas. Priklausomai nuo žalos, remontas gali būti brangus. Dažniausiai kainą lemia montavimo darbų kokybė. Įvairios sistemos egzekucijos yra prieinamos skirtingos kainos: nuo 0,1 kW, iki 3 kW ir iki 10 kW. Montavimas į kainą neįskaičiuotas ir skiriasi priklausomai nuo gamintojo.

Jei jau svarstėte galimybę atsijungti nuo tinklo iš platinimo įmonės, tikėtina, kad saulės energijos įrenginiai buvo, jei ne pagrindinė, viena iš galimybių. Kitas sprendimas yra mažos vėjo turbinos naudojimui namuose. Tokiu būdu pagaminta elektra yra gryna ir nemokama kaip saulės elektra. Technologijos pranašumas yra tai, kad vėjo jėgainė gali veikti ilgas laikas su vardine galia, įskaitant naktį.

Vėjo generatoriai montuojami po vieną arba grupėmis. priklausomai nuo to, kokios galios vėjo jėgainės buvo rekomenduojamos projektuojant.


Klausimas: kiek tai kainuoja?

Atsakymas: Apytiksliai orientacijai galite taikyti tam tikrą kainos standartą:

„Tinklo parinktis“ – sąlyginai 1200 eurų už 1 kW instaliuotos galios pagal raktų principą naudojant naujas vėjo jėgaines.

Vėjo generatoriai susideda iš stiebo, sukamojo generatoriaus ir prie rotoriaus pritvirtintų sraigtų. Stiebas – stiebas leidžia generatorių išdėstyti daugiau nei didelis aukštis. Kuo aukštesnis generatorius, tuo didesnis vėjo greitis ir tuo didesnė galia. Dauguma vietiniai gamintojai vėjo turbinos turi optimalų vėjo greitį, kuriuo turbina veikia vardine galia.

Pats rotorius yra mobili generatoriaus dalis, kuri, sąveikaudama su statoriumi, mechaninę energiją paverčia elektros energija. Vėjo turbinos skirstomos į vertikalius ir horizontalius rotorius, o pastarasis yra labiau paplitęs pasirinkimas.

„Vėjo dyzelino variantas“ – sąlyginai 1700 Eurų už 1 kW instaliuotos raktų galios naudojant naujas vėjo jėgaines.

Tikslesnį konkretaus vėjo energetikos projekto kainos skaičių sužinome dirbdami vadinamąjame projekte. „techninis pasiūlymas“ – pirmasis projektavimo etapas.


Klausimas: įrangos garantija?

Atsakymas:Įrangos gamintojo garantijos. Šias garantijas remia visos vėjo energijos rinkoje veikiančios įmonės. Paprastai naujai sumontuotai įrangai garantija galioja 2 metus.

Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, per visą eksploatacijos laikotarpį, du kartus per metus, profilaktinė priežiūra vėjo jėgaines VetroPark Engineering arba gamybinės įmonės specialistai.

Įgyvendinant kai kuriuos projektus garantuojamas ne tik teisingas vėjo jėgainių veikimas, bet ir elektros kiekis, kurį jos savininkui pagamins per metus.


Klausimas: Renovuotos vėjo jėgainės – kas tai?

Atsakymas:

Vėjo jėgainių įrenginiai gali būti laikomi viena iš patikimiausių, jei ne pati patikimiausia energetikos pramonėje. To priežastis yra ne tik aukštųjų technologijų naudojamas jo gamyboje, bet ir palyginti mažas apkrovas, kurioms jis tenka. Todėl vėjo turbinos reguliariai tarnauja daugelį metų, dažnai viršija 20 metų.

Kadangi kiekvienas vėjo parkas ir kiekvienas vėjo generatorius yra pririšti prie konkretaus žemės sklypo, vėjo jėgainių parką ar vėjo generatorių patartina pakeisti galingesniais, kai pasiekiamas konkretaus projekto atsipirkimo laikotarpis, tai yra, kai investuota investicija. joje grąžinamas ir gaunamas planuotas pelnas.

Esamos vėjo turbinos dažniausiai yra geros būklės, todėl patartina jas parduoti kaip „naudotas vėjo turbinas“ arba „naudotas vėjo turbinas“.

Pasaulinė tokios įrangos rinka pasaulyje yra labai didelė. Tokios įrangos paklausa taip pat didelė. Priežastis – didelis vėjo energetikos įrenginius gaminančių įmonių krūvis.

Kaip taisyklė, tik maža dalis tokia "naudota" įranga jau yra išmontuotas ir yra sandelyje.

Iš esmės informacijos apie naudotų vėjo jėgainių buvimą šaltinis yra įmonių – vėjo jėgainių savininkų (operatorių) planai pakeisti esamą įrangą. Tačiau gavusios pasiūlymą įsigyti jų įrangą šios įmonės nedelsdamos išmontuoja ir paruošia siuntimui pakeitimui skirtą vėjo energetikos įrangą.

Savininkų įmonės iš anksto įvertina tokias vėjo jėgaines ir praneša šią informaciją specialiems fondams ar įmonėms.

Po išmontavimo vėjo jėgainės yra paruošimas prieš pardavimą pagal specialius darbo reglamentus ir tapti vadinamaisiais. "atnaujintas". Paprastai renovuojant, sekančius darbus: greičių dėžės guolių keitimas, neatsižvelgiant į jų susidėvėjimą, gedimų šalinimas ir pavarų dėžės, generatoriaus, rėmo, menčių, dažymas, gedimų šalinimas ir remontas.

Po renovacijos darbų vėjo jėgainės keliauja pas naująjį savininką. Paprastai pardavus tokią įrangą jai suteikiama vienerių metų garantija.

Savo Klientui galime pasiūlyti nuo 100 kW iki 2000 kW galios vėjo jėgaines, esančias sandėliuose (išmontuotas) arba savininkų siūlomas parduoti šiaurinėje Europos dalyje.

(Atkreipkite dėmesį, kad mes neteikiame informacijos rinkodaros tyrimams ir baigimo projektams)


Klausimas: Į tinklą sujungtos vėjo turbinos. Trumpas paaiškinimas.

Atsakymas: Labai trumpas paaiškinimas, kas yra "tinklinės vėjo turbinos".

Pasiūlymas.
Vėjo turbinos, kurių galia nuo 100 iki 5000 kW, veikiančios lygiagrečiai su tinklu

Ponios ir ponai,

Šio preliminaraus pasiūlymo tikslas – suteikti jums Bendra informacija, kuri leis įvertinti techninius ir ekonominį pagrįstumą vėjo energijos įrangos pritaikymas jūsų objekte.

Taip yra dėl to, kad vėjo srautas niekada nėra stabilus, jo greitis kinta per minutę plačiame diapazone. Todėl vėjo generatoriui reikia stabilizuojančios jungties, kurios vaidmenį atlieka išorinis šaltinis. elektros energija ir dažniai, tinklas.

Bendra informacija apie vėjo turbinų veikimą „lygiagrečiai su tinklu“

Kaip minėta anksčiau, „tinklinės“ vėjo jėgainės gali veikti tik tada, kai yra didesnės galios tinklas.


Tinklas gali būti centrinis arba vietinis (sudarytas iš galingų dyzelinių stočių). Pagrindinė tinklo vėjo turbinų naudojimo sąlyga yra tokia: tinklo galia (taigi - ir pralaidumas perdavimo linijos nuo tinklo iki vėjo jėgainės) vėjo jėgainės galią turėtų viršyti apie 1,7 karto. Dideliems pajėgumams gauti gali būti naudojamos vėjo jėgainės (VEE), kai lygiagrečiai su tinklu veikia kelios vėjo jėgainės.

Vėjo generatoriaus įtaisas
vėjo turbinos įtaisas bendrais bruožais matyti iš toliau pateiktų paveikslų. Reikėtų tik pažymėti, kad kairėje yra vėjo generatoriaus dalis be pavarų dėžės su tiesiogine elektros generatoriaus pavara iš vėjo rato. Dešinėje yra tradicinis „pavaros“ dizainas.

Nepriklausomai nuo konstrukcijos, vieno ir kito tipo generatoriai yra vienodai plačiai taikomi.

Ekonominis efektas.
Tinklo vėjo turbinos naudojimo naudą galima iliustruoti tokiu pavyzdžiu:

Yra vartotojas, kuris per metus iš centrinio tinklo „paima“ 10 000 kWh elektros. Jei jis neturi kitų elektros šaltinių, jis turi mokėti už šią elektrą tam tikru tarifu.

Vartotojas montuoja tinklinę vėjo jėgainę, kuri per metus į tinklą tieks 9000 kWh elektros energijos. Tada vartotojui reikia mokėti tik: 10000-9000 = 1000 kWh elektros energijos. Priklausomai nuo vėjo sąlygų, vėjo turbinų generacija per metus gali šiek tiek skirtis. Gali būti, kad bet kuriais metais vėjo jėgainė tinklui atiduos daugiau nei 10 000 kWh, pavyzdžiui, 11 000 kWh. Šiuo atveju pagal galiojančius (kol kas) Rusijos teisės aktus vartotojas negali grąžinti pinigų už perteklinę energiją – 1000 kWh, kurią vėjo jėgainė atidavė į tinklą, tačiau šiemet jam nieko mokėti nereikia.

Tačiau reikia pažymėti ir tai, kad Rusijoje viskas labai priklauso nuo santykių su vietos energetikos įmone. Taip pat žinomas atvejis ir elektros pardavimas į tinklą. To nedraudžia įstatymai ir aukštus elektros tarifus turinčiuose regionuose investuoti į vėjo energetikos projektus yra labai pelninga.

Atkreipkite dėmesį, kad ekonomiškai tikslinga naudoti vėjo jėgaines regionuose, kuriuose vidutinis metinis vėjo greitis yra 5 m/s.*

Energijos gamybos priklausomybės nuo vidutinio metinio vėjo greičio ir vėjo jėgainių galios apibendrinti grafikai.


Tinklo vėjo jėgainės statybos „iki rakto“ principu kainuoja apie 1200 eurų už kilovatą įrengtos galios, neįskaitant infrastruktūros ir prisijungimo prie tinklo sąnaudų.

Pavyzdžiui, 100 kW galios vėjo jėgainės statyba kainuos 120 000 eurų, 1 MW – 1 milijoną eurų.

Šiandien rinkoje taip pat yra didelė atnaujintų vėjo jėgainių pasiūla. Jie, kaip taisyklė, yra 2-3 kartus pigesni už naujus ir ne prasčiau aptarnauja savo klientus. Naudojant renovuotą vėjo turbiną galima gerokai sumažinti įrenginio kainą.

Dizainas.
100 kW ir didesnės galios vėjo jėgainė arba vėjo parkas (keli bendradarbiaujantys vėjo generatoriai) yra didelė konstrukcija, kuriai reikalingas projektas, apimantis statybines ir elektros dalis. Išsamaus techninio pasiūlymo parengimas pagal Jūsų užduotis yra rimtas darbas, kurį mielai atliksime Jums po atitinkamos sutarties sudarymo. Paprastai šį darbą atliekame 2 etapais:

1 etapas. Techninis pasiūlymas. Šiame etape mes, reaguodami į jūsų įgaliojimus, kartu pateikiame jūsų arba mūsų kartu užpildytą klausimynas mūsų ekspertai atvyksta į vietą, ištiria situaciją vietoje. Apdorojus gautus duomenis, taip pat mūsų apskaičiuotus meteorologijos centro duomenis Jūsų objektui ir po preliminaraus projekto, pateikiame techninį pasiūlymą, kuriame, be kitos informacijos, nustatoma techninis sprendimas iškelta problema, įrangos sąrašas, elektros energijos tiekimo problemos sprendimo schema, bendra darbų kaina ir galimi terminai. Numatoma I etapo kaina - 1% nuo numatomos statinio kainos (ankstesnis punktas) neįskaitant kelionės išlaidų.

2 etapas. Techninis projektavimas. Šiame etape išsprendžiama visa eilė problemų, o šio etapo darbo rezultatas yra objekto projektavimo dokumentų rinkinys, kurio pagalba bus galima atlikti statybos darbai ir pradėjus jį eksploatuoti. Numatoma II etapo kaina - 5% objekto kainos, nurodytos techniniame pasiūlyme, neįskaitant derinimo darbų.


Savaime suprantama, kad mums bus lengviau dirbti statant objektą ir tiekti įrangą mūsų įmonės vykdomam projektui.

Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad tiekiant vėjo jėgaines kaip didelių gabaritų įrangą reikia išspręsti daugybę sudėtingų logistikos užduočių, kurias gali atlikti tik profesionalai, o montuojant vėjo jėgaines reikia naudoti specialius kėlimo mechanizmus, kurie ne visada yra galimas rajone. Todėl mūsų įmonės pilnai atliekami generalinės rangos darbai visame komplekse, įskaitant derinimą ir paleidimą, šiuo atveju bus atliekami kokybiškai.

Aptarnavimas.
Kaip ir bet kuri kita įranga, ypač energija, vėjo turbinos reikalauja reguliarios priežiūros. Paprastai tai vyksta 2 kartus per metus. Šios priežiūros metu renkami duomenys iš procesoriaus, patikrinimo ir eilinės priežiūros darbų sąrašas, priklausomai nuo vėjo turbinos eksploatavimo trukmės.

Ponios ir ponai,
Tikimės, kad mums pavyko atsakyti į pirmuosius Jums rūpimus klausimus ir kartu galėsime tęsti abipusiai naudingą bendradarbiavimą ateityje.
Pagarbiai, Vėjo parkas

Pastaba* reiškia vidutinį metinį vėjo greitį, išmatuotą 50 m aukštyje. Paprastai meteorologai pateikia duomenis apie matavimus 10 m aukštyje. Šie duomenys arba ekstrapoliuojami į 50 m aukštį, arba atliekama metinė techninė stebėsena.


Klausimas: VDK yra vėjo ir dyzelino kompleksas. Trumpai

Atsakymas: Trumpas paaiškinimas, kas yra "VDK" - vėjo-dyzelino kompleksas

Vėjo ir dyzelino kompleksai, kurių galia nuo 100 iki .....KW.

Ponios ir ponai,
Dėkojame, kad domitės aplinką tausojančiomis atsinaujinančios energijos technologijomis, įskaitant vėjo energiją, ir susisiekimą su mūsų bendrove.

Tikslas šį dokumentą- suteikti jums bendrą informaciją, kuri leis įvertinti technines ir ekonomines vėjo jėgainių naudojimo jūsų objekte galimybes.

Beveik visos šiuo metu pasaulinėje rinkoje siūlomos vėjo jėgainės, kurių galia nuo 100 iki 5000 kW, priklauso vadinamosioms tinklo turbinoms. Tai reiškia, kad jie gali veikti tik esant galingam išoriniam veiksniui elektros tinklas, centralizuotas arba vietinis (pavyzdžiui, sukurtas dyzelinio generatoriaus).

Taip yra dėl to, kad vėjo srautas niekada nėra stabilus, jo greitis kinta per minutę plačiame diapazone. Todėl vėjo generatoriui reikalinga stabilizavimo grandis, kurios vaidmenį atlieka išorinis elektros energijos šaltinis, šiuo atveju vienas ar keli dyzeliniai generatoriai.

Bendra informacija apie vėjo ir dyzelino kompleksus.
Vėjo turbinos pagal savo specifiką išsiskiria netolygiu energijos gamybos grafiku. Norint užtikrinti garantuotą elektros tiekimą nesant tinklo, kartu su dyzelinėmis stotimis (DPP) būtina naudoti vėjo jėgaines. Šiuo metu rinkoje yra dviejų tipų VDK, kurie skiriasi VG ir DES sąveika: su vadinamuoju. išjungti DPP, o VG ir DPP veikia lygiagrečiai.

VDC "su išjungimu" DPP (schema 1 pav.), kaip rodo pavadinimas, VG yra pagrindinis energijos šaltinis ir DPP gali visiškai sustabdyti savo veiklą esant pakankamam vėjo greičiui. Tai pasiekiama dėl stabilizuojančios įrangos. Šie VDC yra sudėtingesni ir šiek tiek brangesni, tačiau sutaupo iki 85% dyzelinio kuro, ši įranga komplektuojama su labai aukštos kokybės gamintojo palaikymu. Tiekiamas nuo 300 iki 2000 kW galių.

1 pav. VDC "išjungus" DPP blokinė schema VDC technologija yra gerai išvystyta (2 pav. diagrama), kurioje vėjo turbina veikia lygiagrečiai su DPP. VDC gali sudaryti kelios vėjo turbinos ir kelios dyzelinės elektrinės. Norint padidinti VDC efektyvumą, tuo atveju, kai vartotojo apkrova svyruoja plačiame diapazone, reikia naudoti keletą DPP, kurie yra įtraukti į lygiagretų veikimą, kai padidėja energijos suvartojimas. Bendra vėjo jėgainių, kaip ir tinklo vėjo jėgainių, galia turėtų būti maždaug 1,7 karto mažesnė už bendrą dyzelinių jėgainių galią. VDC naudojimo esmė -
dyzelinio kuro taupymas. Nagrinėjamas VDK, kuriame vėjo jėgainė veikia lygiagrečiai su dyzeline jėgaine, dyzelinio kuro gali sutaupyti iki 45 proc. Galima statyti bet kokio pajėgumo VDK.

2 pav. VDK su lygiagrečiai veikiančiais DPP blokinė schema

VG įrenginys.
VDK turi du pagrindinius agregatus – vėjo generatorių ir dyzelinį generatorių. Nėra prasmės pasilikti ties pastarojo prietaisu, nes jis yra tradicinis. Vėjo turbinų įtaisas aiškiai matomas toliau pateiktuose paveikslėliuose:

3 pav. Vėjo generatorius „tiesioginė pavara“ 4 pav. Vėjo generatorius „su daugikliu“ Nepriklausomai nuo konstrukcijos, abiejų tipų generatoriai yra vienodai paplitę ir
taikoma/

Ekonominis efektas.
Tarkime, vartotojui per metus reikia 200 000 litrų dyzelinio kuro, jei jis tiekiamas tik iš dyzelinių elektrinių. Tai reiškia, kad per metus jis turi išleisti: 200 000*20=400 000 rublių. (su dyzelinio kuro kaina, įskaitant pristatymą, 20 rublių / l) arba maždaug 120 000 EUR. Jeigu jis sumontuos 100 kW galios vėjo jėgainę, kuri, pavyzdžiui, sutaupo bent 35% kuro, per metus sutaupys apie 42 000 Eur.

Kylant dyzelino kainai, kitais metais bus sutaupyta dar daugiau (žr. dyzelino kainų padidėjimo sąnaudų prognozės diagramą kairėje). Jei naujos 100 kW galios vėjo jėgainės kaina yra 120 000 Eur, tai, pirmas apytikslis skaičiavimas, vėjo jėgainė atsipirks per: 120 000/42 000 = 3 metai.
O naudojant renovuotą apie 70 000 kainuojančią vėjo jėgainę, ji gali atsipirkti per kiek daugiau nei pusantrų metų.

Pažymėtina, kad ekonomiškai pagrįsta VDC naudoti regionuose, kuriuose vidutinis metinis vėjo greitis yra 4 m/s.* Savaime suprantama, kad VDC efektyvumas priklauso nuo to, kiek VG pagamina elektros.

Apibendrinti energijos gamybos priklausomybės nuo vidutinio metinio vėjo greičio ir vėjo jėgainių galios grafikai pateikti 1 priede 4 puslapyje.

VDC efektyvumui taip pat turi įtakos santykis vidutinė galia apkrova iki DPP galios (DPP galia nustatoma pagal didžiausią apkrovos galią), žr. 1 priedą 4 puslapyje

Numatoma pastato kaina.
„Iki rakto“ VDC pastatymo kaina naudojant naują vėjo jėgainę yra apie 1700 Eur už 1 kW instaliuotos galios, neįskaitant pajungimo tinklų kainos.

Pavyzdžiui, VDK, susidedančio iš: 100 kW galios vėjo jėgainės ir 160 kW galios dyzelinės elektrinės, statyba kainuos 170 000 Eur.

Dažnai Klientas jau turi dyzelinę elektrinę, kuri aprūpina jį elektra. Tokiu atveju belieka tik „pridėti“ vėjo generatorių ar kelis prie esamos DPP, o VDC kaina šiuo atveju bus šiek tiek mažesnė.

Taip pat statybos kaina gali būti gerokai sumažinta naudojant vadinamąjį. "renovuota" vėjo jėgainė, kuri yra 2-3 kartus pigesnė nei nauja.

Atkreipkite dėmesį, kad šie skaičiai yra tik nuoroda.

Dizainas.
Vėjo generatorius, vėjo-dyzelino kompleksas, kurio galia 100 kW ir daugiau, yra didelė konstrukcija, kuriai reikia parengti projektą, apimantį statybines ir elektros dalis. Išsamaus techninio pasiūlymo parengimas pagal Jūsų užduotis yra rimtas darbas, kurį mielai atliksime Jums po atitinkamos sutarties sudarymo. Paprastai šį darbą atliekame 2 etapais:

1. Techninis pasiūlymas.
Šiame etape, reaguodami į jūsų užduotis, kartu su užpildyta klausimynu, mūsų ekspertai atvyksta į vietą ir ištiria situaciją vietoje. Apdorojus gautus duomenis, taip pat mūsų apskaičiuotus meteorologijos centro duomenis Jūsų objektui ir po preliminaraus projekto, pateikiame techninį pasiūlymą, kuriame, be kitos informacijos, nustatomas techninis problemos sprendimas,
įrangos sąrašas, elektros energijos tiekimo problemos sprendimo scheminės schemos, bendra darbų kaina ir galimi terminai.

Numatoma 1-ojo etapo kaina - 1% nuo numatomos statinio kainos (žr. „Statinio sąmata“), neįskaitant kelionės išlaidų.

2. Techninis projektas.
Šiame etape išsprendžiama visa eilė problemų, o šio etapo darbo rezultatas yra objekto projektavimo dokumentų rinkinys, kurio pagalba jau bus galima atlikti statybos darbus ir juos įdėti. pradėti veikti.

Numatoma II etapo kaina - 5% nuo techniniame pasiūlyme nurodyto objekto kainos neatsižvelgiant į derinimo darbus.

Gamybos darbai. Įrangos tiekimas.
Savaime suprantama, kad mums bus lengviau tiekti ir pastatyti objektą pagal savo įmonės vykdomą projektą. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad vėjo turbinų, kaip didelių gabaritų įrenginių, tiekimas reikalauja išspręsti sudėtingas logistikos problemas, kurias gali atlikti tik profesionalai, o montuojant vėjo jėgaines reikia naudoti specialius kėlimo mechanizmus, kurie ne visada pasiekiami toje vietoje. . Taigi
Mūsų įmonės pilnai atliekami generalinės rangos darbai visame komplekse, įskaitant derinimą ir paleidimą, šiuo atveju bus atlikti kokybiškai.

Aptarnavimas.
Kaip ir bet kuri kita įranga, ypač jėgos įranga, vėjo turbinos ir VDK reikalauja reguliarios priežiūros. Paprastai tai vyksta 2 kartus per metus. Teikiant šią paslaugą renkami duomenys iš procesoriaus, apžiūra ir eilinės priežiūros sąrašas, priklausomai nuo vėjo turbinos eksploatavimo trukmės.

Ponios ir ponai,
Tikimės, kad mums pavyko atsakyti į pirmuosius Jums rūpimus klausimus ir kartu galėsime tęsti abipusiai naudingą bendradarbiavimą ateityje.
Pagarbiai, Vėjo parkas

Pastaba * reiškia vidutinį metinį vėjo greitį, išmatuotą 50 m aukštyje. Paprastai meteorologai pateikia duomenis apie
matavimai 10 m aukštyje Šie duomenys arba ekstrapoliuojami į 50 m aukštį, arba kasmet atliekama techninė priežiūra.


Klausimas: Vėjo stebėjimas – kas tai?
Atsakymas:
Vėjo stebėjimas – tai patikimų vėjo greičio duomenų rinkimas siūlomoje vėjo jėgainių parko vietoje.

Kodėl vietinio hidrometeorologijos centro duomenys tam netinka? Hidrometeorologijos centro duomenys gali būti naudojami su gana dideliu paklaidos laipsniu, nes konkrečioje numatomo vėjo jėgainių parko įrengimo vietoje meteorologijos stotis vargu ar bus, o sinoptikai renka duomenis apie vėjo greitį aukštyje. 10-12 m O norint gauti patikimus duomenis, matavimus reikia atlikti didesniame nei 40 m aukštyje, tai yra konkrečiame vėjo jėgainės ašies aukštyje.

Šiems duomenims rinkti vadinamasis. vėjo monitorius - stiebas, kurio aukštis 40 - 80 m, priklausomai nuo priešprojektinio turbinos aukščio parinkimo, su specialiu anemometru (-ais) ir duomenų rinkimo bei perdavimo įranga.

Duomenų rinkimo laikotarpis yra 365 dienos su 15 minučių intervalu Duomenys radijo ryšiu perduodami į mūsų biurą.

Rusijos ir tarptautinės pramonės ir finansų organizacijos duomenis, gautus naudojant tarptautinių organizacijų sertifikuotą įrangą, priima kaip patikimus duomenis.

Diegimą, duomenų rinkimą ir išankstinį apdorojimą projekte atlieka sertifikuotos EWEA (Europos vėjo energijos asociacijos) įmonės, turinčios apmokytą personalą ir atitinkamus programinės įrangos produktus.

Ant Rusijos rinka RAWI (Rusijos vėjo pramonės asociacija) turi teisę išduoti tokius sertifikatus.

Remiantis šiais patikimais duomenimis, atliekamas projektavimas, o tai ypač svarbu. tikslūs skaičiavimai elektros energijos kiekį, kurį suteiks vėjo jėgainių parkas, investicijų atsipirkimo laikotarpį.

Tik stebėsenos duomenys gali būti investicinio pasiūlymo arba paskolos paraiškos pagrindas.


Klausimas: Ar galiu pirkti vėjo turbiną atskirai be stiebo?

Atsakymas: Taip, galite, kaip sakoma, Kliento noras mums yra įstatymas. Paprastai jie tai daro norėdami sutaupyti pinigų. transporto išlaidas gabenant labai labai dideliais atstumais. Bet jūs turite būti pasiruošę tam, kad montuoti turėsite patys, o įprastų garantinių įsipareigojimų tokiai vėjo jėgainei nepratęsiame. Bet jei vėjo jėgainės stiebas yra pagamintas vieno iš mūsų atstovų, t.y. mūsų sertifikuota produkcija, tuomet, žinoma, šiuo atveju išsaugoma garantija.


Klausimas: kokia didžiausia vėjo generatoriaus galia?
Atsakymas:
Maksimali vieno Breeze 5000 vėjo generatoriaus arba Breeze vėjo-dyzelino komplekso galia yra 5 kW. Naudodami kelis 5 kW įrenginius galite gauti iki 50 kW. Apibendrinant galima pasakyti, kad kelios mažos vėjo turbinos suteikia daugiau energijos nei viena didelė. Pučiant silpnam vėjui, mažasis dirba greičiau, greičiau pasiekia vardinę galią.


Klausimas: Kokiu vėjo greičiu pradeda veikti vėjo generatorius?
Atsakymas:
Nuo 3 m/s kraunant baterijas jau galima vartoti elektrą. Bet tai tik tada, kai pučia vėjas arba ramybės trukmė neviršija 11 valandų


K: Kaip stiebo aukštis ir rotoriaus skersmuo veikia energijos gamybą?
Atsakymas:
Padidinus stiebo aukštį iki 18-26m, galima 15-30% padidinti vidutinį metinį vėjo greitį ašies aukštyje ir taip padidinti energijos gamybą 1,3-1,5 karto. Tai ypač efektyvu, kai vidutinis metinis vėjo greitis yra mažesnis nei 4 m/s. Aukštas stiebas taip pat pašalina medžių ir pastatų įtaką. Galia priklauso nuo skersmens kvadratu. Rotoriaus skersmuo parenkamas pagal vidutinį metinį vėjo greitį. Iki 6–7 m / s 5 m rotoriaus našumas yra didesnis nei 4,2 m rotoriaus. Esant dideliam vidutiniam metiniam vėjo greičiui, išeiga išsilygina.


Klausimas: Kaip vykdoma apsauga nuo audros ir žaibo?
Atsakymas:
Vėjo generatorius sukonstruotas taip, kad esant daugiau ar mažiau stipriam vėjui, vėjo rato plokštuma sukasi kampu vėjo krypčiai, o esant audros vėjui (virš 25 m/s) – beveik 90 laipsnių, taip sumažinant sau tenkančią apkrovą. Tai vadinama „virtimu į pasvirusią srovę“. Apsauga nuo audros. Uodega yra virš ašmenų. Todėl jis veikia kaip žaibolaidis.


Klausimas: kokios baterijos naudojamos? Kiek laiko jie man užteks? Ar galiu užsisakyti didesnę (didesnę) bateriją ir kiek didesnę?
Atsakymas:
Standartiškai naudojame švino rūgšties starterio baterijas 6 ST 190. Išimtiniais atvejais naudojame brangesnes šarmines baterijas, tačiau tokie atvejai itin reti. Standartinis mūsų komplekso akumuliatorių rinkinys visiškai ramiai leidžia naudoti 1 ampero apkrovą 60 valandų - pavyzdžiui, 60 valandų naudoti televizorių ir šaldytuvą. Tai 2,5 dienos visiškos ramybės, o tai reta. Baterijų skaičių galite padidinti 2 kartus – tada ir televizorius, ir šaldytuvas veiks iki vėjo atsiradimo 120 valandų. Tai jau 5 dienos visiškos ramybės. Itin reta situacija


Klausimas: kokio dydžio baterijos ir kur jos įdėtos?
Atsakymas:
Jie užima 4 kv.m. Montuojamas atskiroje šildomoje dėžėje, arba Kliento pastate


Klausimas: Kuo skiriasi stiebas su stiebu su ažūriniu stiebu?
Atsakymas:
Stiebas su vaikininėmis linijomis - 18 metrų, pastatytas tose vietose. Ten, kur vidutinis metinis vėjas neviršija 7,5 m/s, jam reikia didelio ploto – kvadrato, kurio įstrižainė 20 metrų. Po strijomis liejami pamatai - 4 pamatai po 0,7 kub.m. betono, pamatai atramoms - 1,3 kub.m, arba deda plokštes - kas greičiau. Ažūrinis stiebas – 13 metrų, jis yra iš kampų, efektyvus tose vietose, kur vėjas pastovus ir jo vidutinis metinis greitis ne mažesnis kaip 5 m/s. Yra tik vienas pamatas - 2,5 kubinio metro betono, o gervei reikia pamatų - 0,7 kubinio metro betono. Taip pat yra ažūrinis stiebas, kurio aukštis 26 m. Tai aukščiausias stiebas mūsų asortimente šiandien ir naudojamas tose vietose, kur vėjo generatoriaus įrengimo vieta yra užstojama, pavyzdžiui, miškas. Šis stiebas taip pat turi vieną pamatą ir jo tūris yra 20 kubinių metrų


Klausimas: Ką reiškia - neturi daugiklio?
Atsakymas:
Daugiklis yra reduktorius, tik atvirkščiai. Tai padeda padidinti ašies sukimosi greitį, nes įprastam elektros generatoriui reikia labai didelio greičio - nuo 1500 aps./min. Mūsų elektros generatorius nuolatiniai magnetai greitis, kuriuo ašmenys sukasi vėjo, yra pakankamas. Be to, išvengiame energijos nuostolių, kurie neišvengiamai atsiranda multiplikatoriuje dėl trinties.


K: Kodėl man reikia dyzelinio generatoriaus? Įdėsiu tik vėjo generatorių ir gausiu elektrą.
Atsakymas:
Deja, žemėje nėra labai daug vietų, kur nuolat pučia vėjas, o jei gyveni tokioje vietoje, gali būti pasveikintas. Dyzelinis generatorius reikalingas tam, kad pasitarnautų kaip elektros šaltinis tais laikotarpiais, kai nėra vėjo


Klausimas: Ar galiu nusipirkti elektros generatorių atskirai?
Atsakymas:
Ne Deja


Klausimas: ar yra triukšmo, trukdžių?
Atsakymas:
Nėra triukšmo ar trikdžių, kurie trikdytų jūsų ramybę. Nėra žemų ar aukštų dažnių. 13-18 metrų aukštyje pasigirsta lengvas švilpimas ir tai nesukels nerimo. Be to, vėjo jėgainė netrukdo TV ar koriniam ryšiui.


Klausimas: Kas yra vėjo stebėjimas?
Atsakymas:
Įmonė turi Rusijos vėjų žemėlapį. AT prieštaringų atvejųįrengėme meteorologinę stotį (2-3 mėn.) vėjo jėgainės poreikiui nustatyti. Kaina nuo 200eur/mėn



Atsakymas:


Klausimas: Kaip atliekama vėjo turbinų priežiūra?
Atsakymas:
Po 1 metų garantinio aptarnavimo sudaroma aptarnavimo sutartis, kuri apima visą įrenginio eksploatavimo laikotarpį (20 metų). Apmokamas pogarantinis aptarnavimas (menčių apžiūra, detalių keitimas, guolių sutepimas)


Kl .: Kas yra elektrinis stabdys?
Atsakymas:
Tai yra jungiklis, kuris uždaro generatoriaus fazes. Tuo pačiu metu vėjo generatorius sustoja ir lėtas sukimasis tęsiasi. Tai daroma siekiant sustabdyti vėjo generatorių ir atlikti, pavyzdžiui, vėjo turbinos išmontavimą


Klausimas: Kodėl man reikia keitiklio? Kokia jo galia?
Atsakymas:
Inverteris reikalingas vėjo turbinos pagamintą elektros energiją paversti mūsų standartus atitinkančia elektros energija: 200V / 50Hz. Jo galia yra 5 kW


Klausimas: Kas yra kėlimo strėlė?
Atsakymas:
Kėlimo strėlė naudojama stiebui montuoti. Jums to reikia, jei ketinate sumontuoti ar išmontuoti vėjo turbiną pats kurios nerekomenduojama be treniruočių


Klausimas: Ar galima sumontuoti vėjo generatorių ant kotedžo stogo, pavyzdžiui, ant mūrinio vamzdžio?
Atsakymas:
Jūs tikrai negalite jo uždėti ant vamzdžio. Montuojant ant stogo reikia paskaičiuoti stogo tvirtumą (tikriausiai neįmanoma)


Klausimas: Į ką atkreipiamas dėmesys montuojant vėjo jėgainę?
Atsakymas:
Pagrindiniai dalykai, į kuriuos atkreipiame dėmesį: 1) vidutinis metinis vėjo greitis; 2) pastatų ir medžių aukštis vietovėje, kurioje yra vėjo jėgainė; 3) dirvožemiai


Klausimas: kokia yra projektavimo procedūra (terminai, kaina, kokia forma Užsakovas gauna preliminarų projektą)?
Atsakymas:
Norint nustatyti projektą, būtina apsilankyti vietoje tinkama svetainėįrengti vėjo jėgainę ir nustatyti grunto tipą. Projektą sudaro šios pagrindinės dalys: 1) Pamatų projektas, jei naudojamas bokštas be laidų (stiebui projekto nereikia). 2) Ekonominiai skaičiavimai (energijos gamyba, atsipirkimo laikotarpis). Vėjo duomenys paprastai nustatomi iš žinynų. Terminas 2 savaites


Klausimas: Ar galima iš dalies komplektuoti su Kliento įranga?
Atsakymas:
Taip, galima, bet tokiu atveju montavimo garantija netaikoma


Klausimas: Kaip vyksta apmokėjimas ir įrangos montavimas?
Atsakymas:
Pateikus prašymą, 50% sumokama rubliais pagal EURO kursą. Per 30-45 dienas atliekame Jūsų komplekto testą ir apie tai informuojame, po to sumokama likusi suma ir įranga išsiunčiama arba sumontuojama


Klausimas: Ar yra nuolaidų sistema?
Atsakymas:
Šiandien nėra nuolaidų vienam vėjo generatoriui ar kompleksui, nes vėjo generatorius yra bent 2 kartus pigesnis nei pasauliniai standartai. Dėl kelių vyksta derybos.


Klausimas: Kur galiu pamatyti vėjo turbiną?
Atsakymas:
Sankt Peterburge – uoste prieš 4-ąjį paviljoną („Lenexpo“, Vasiljevskio stotelė).


K: Kokie yra įrangos priedai?
Atsakymas:
Rusų kalba, taikoma kokybės kontrolė


Klausimas: Ar yra kitų vėjo turbinų gamintojų?
Atsakymas: Be mūsų, Rusijoje niekas masiškai negamina tokios galios vėjo jėgainių.


Klausimas: Ar specialistai vyks į kitą miestą įrengti vėjo jėgainės?
Atsakymas:
Jei jūsų vietovė nėra įtraukta į vieno iš atstovų aptarnavimo zoną, mūsų specialistai atvyks atlikti montavimo ar montavimo priežiūros.


Klausimas: Ar yra šio produkto sertifikatas?
Atsakymas:
Remiantis federalinės žemės unitarinės įmonės VNIIS (Visos Rusijos sertifikavimo mokslinio tyrimo instituto) 2003 10 04 sertifikatu Nr. 37, vėjo jėgainė "Breeze 5000" gali būti klasifikuojama pagal visos Rusijos gaminių klasifikatorių. pozicija: „Vėjo energijos įrenginiai“ ir nėra GOST-R sertifikavimo sistemų sertifikavimo objektas.


Klausimas: koks plotas reikalingas montavimui?
Atsakymas:
Priklausomai nuo pasirinkto stiebo. Stiebo pamato plotą be strijų riboja stiebo atramos plotas ir gervės pamato plotas. Tačiau būtina numatyti vietą stiebo griūtims. Maždaug lygus ūgiui stiebai plius 3-4 metrai. Plotas po stiebo pamatais: kvadratas, kurio įstrižainė 20 metrų. Ir vėl parūpink vietą stiebo griūtims


Klausimas: Kaip didelė drėgmė veikia vėjo jėgainės darbą?
Atsakymas:
Atsakymas: „Apskritai, jokiu būdu, nes pagrindiniai vėjo turbinos komponentai yra sandarūs. Tačiau vietovėms su didelė drėgmė rekomenduojame dažyti itin atspariais dažais."


Klausimas: Kaip šalia esantys aukšti objektai veikia vėjo turbinos veikimą?
Atsakymas:
Kompetentingiausią galimos vėjo jėgainės įrengimo vietos įvertinimą gali pateikti tik specialistai, tačiau, remiantis skaičiavimais ir daugelio praktikos įvertinimu, atstumas iki objekto, kuris, turėdamas tam tikrus pločio ir aukščio matmenis, gali „uždengti“ vėjo generatorius turi būti bent 12-15 aukščio objekto matmenų. daugiausia tikslus metodas vertinimas yra praktinis vėjo greičio matavimas tam tikrame aukštyje (turbinos įrengimo srityje). Vadinamasis vėjo stebėjimas


Klausimas: Kas įtraukta į pagrindinį vėjo turbinos paketą?
Atsakymas:
Į pagrindinį vėjo turbinos paketą įeina: Vėjo generatorius Breeze 5000, kurio rotoriaus skersmuo 4,2 m Grotelių stiebas 13,5 m aukščio Komplektacija: Elektrinis stabdys + 50 m laidas Įkrovimo valdymo įtaisas su balasto varža („viryklė“) Baterija: 6 ST 190 - 96 V, 190 Ah keitiklis 96 V / 220 V, 50 Hz


Klausimas: ką pasirenkama įranga reikalingas normalus veikimas Vėjo turbina?
Atsakymas:
Siekiant užtikrinti visišką autonominis maitinimo šaltinis Siūlome jūsų įrenginiui naudoti „Breeze“ vėjo ir dyzelino kompleksą, pagrįstą „Breeze 5000“ vėjo generatoriumi.


K: Kaip pasirinkti stiebo aukštį?
Atsakymas:
Norint pasirinkti stiebo aukštį, reikia atsižvelgti į vietinį gamtinės sąlygos numatoma įrengimo vieta, būtent: vidutinis metinis vėjo greitis; natūralių kliūčių buvimas; šalia esančių pastatų buvimas, jų aukštis.


Kl.: Ar pasirinkus aukštesnį stiebą turės įtakos įrengimo kaina?
Atsakymas:
Priklausomai nuo naudojamo stiebo, pagrindinės konfigūracijos kaina padidės.


Klausimas: Ar vėjo turbina gali būti naudojama kaip atsarginis energijos šaltinis?
Atsakymas:
Žinoma, jūs galite. Bet jei yra geras vėjo potencialas, tikslingiau jį naudoti kaip pagrindinį šaltinį, o esamą elektros tinklą jungti per ATS (Automatic transfer input) kaip atsarginį šaltinį.


Klausimas: koks yra vėjo turbinos atsipirkimo laikotarpis?
Atsakymas:
Vėjo turbinos atsipirkimo laikas priklauso nuo daugelio faktorių ir skaičiuojamas kiekvienam konkrečiam Klientui individualiai.


Klausimas: Kokia yra „Breeze-Diesel+“ komplekso struktūrinė schema? Paaiškinkite, kaip veikia diagrama.
Atsakymas:
Kompleksą sudaro vėjo turbina (VG), stiebas su atramos, įkrovos reguliatorius su balastiniu pasipriešinimu (RZ), valdymo blokas (CU) ir dyzelino apkrovos optimizavimo blokas (BOND), skirtas bendram darbui su dyzeline jėgaine, akumuliatorius (AB), dyzelinis generatorius (DG) ir keitiklis (I). Struktūrinė schema vėjo jėgainių kompleksas. Trifazė srovė iš vėjo generatoriaus (VG) per jungiamąjį kabelį tiekiama į trijų padėčių jungiklį, kuris, esant reikalui, leidžia trumpam jungti ir sustabdyti vėjo generatorių. Iš jungiklio vėjo generatoriaus sukurta srovė tiekiama į įkrovos valdiklį (RC). Ten jis paverčiamas nuolatine srove, kuri tiekiama akumuliatoriui (AB) įkrauti. Iš akumuliatoriaus maitinimas tiekiamas keitikliui (I), kuris paverčia nuolatinę 96V įtampą į AC 220V. Inverterio įtampa per valdymo bloką (CU) tiekiama 1 ir 2 kategorijos vartotojams. Ramybės laikotarpiu arba viršijus vėjo generatoriaus apkrovą, akumuliatoriaus įtampa pradeda mažėti, o pasiekus slenkstinę reikšmę valdymo blokas duoda signalą paleisti dyzelinį generatorių (DG). Užvedus dyzelinį generatorių, dalis apkrovos (su trumpu maitinimo nutraukimu) perkeliama į dyzelinį generatorių. Tai 2 kategorijos vartotojai – šviestuvai, elektrinės viryklės ir kita buitinė technika. Mažesnė apkrovos dalis lieka prijungta prie keitiklio. Tai 1-os kategorijos vartotojai – kompiuteriai, buitinė elektronika ir kt. brangūs įrenginiai, kurių trumpalaikiai maitinimo sutrikimai gali lemti jų gedimą arba duomenų praradimą. Šiuo atveju dyzelinio generatoriaus apkrovą stebi dyzelino apkrovos optimizavimo įrenginio (BOND) srovės jutiklis. Sumažėjus dyzelinio generatoriaus išorinei naudingajai apkrovai, BOND padidina akumuliatoriaus įkrovimo srovę, o padidėjus apkrovai – sumažina. Taigi dyzelinis generatorius per visą darbo ciklą veikia esant 80-90% apkrovai, tai yra optimalus režimas. Kai akumuliatoriaus įtampa pasiekia viršutinę slenkstinę vertę, dyzelinis generatorius sustoja, visa apkrova vėl perduodama keitikliui. Ši schema leidžia, pirma, užtikrinti nuolatinį energijos tiekimą, kuris nepriklauso nuo vėjo buvimo, ir, antra, aprūpinti dyzelinį generatorių beveik pastovia apkrova tam tikrais laikotarpiais, kad būtų išvengta galimybės dirbti Tuščia eiga ir esant nedidelėms apkrovoms (kas kategoriškai draudžiama mažiems dyzeliniams varikliams), taip pat taupyti degalus ir variklio išteklius.


Klausimas: Kai naudojamos kelios vėjo turbinos, kaip bus grandinės schema o kaip bus persijungimas esant mazai apkrovai, kai nereikia visoms vejo turbinoms dirbti?
Atsakymas:
Naudojant kelis vėjo generatorius, skirtumas bus tik tas, kad keli vėjo generatoriai, kiekvienas per savo įkrovos reguliatorių (RC), bus prijungti prie bendros baterijos (kurios talpa turi būti atitinkamai padidinta). Ji, savo ruožtu, yra atitinkamos galios keitiklis. Esant mažai apkrovai, kai akumuliatorius pasieks įkrautą būseną, įkrovimo reguliatoriai pradės perjungti kiekvieną savo vėjo generatorių į balastinius rezistorius. Šis procesas yra visiškai automatinis.


Klausimas: Kas atsitinka, kai nėra apkrovos ir baterijos nėra visiškai (pilnai) įkrautos?
Atsakymas:
Kai nėra apkrovos, baterijos įkraunamos. Pasiekus 120V AB įtampą, VG persijungia į balasto varžą. Tuo pačiu metu VG sulėtėja, sumažėja akumuliatoriaus įtampa, VG vėl persijungia į akumuliatorių. Tolesnis perjungimas vyksta esant 110 V AB įtampai. Procesas yra periodiškas. AB kraunasi.

Alternatyvūs energijos šaltiniai yra kiekvieno vasaros gyventojo ar namo savininko, kurio svetainė yra toli nuo centrinių tinklų, svajonė. Tačiau gavę sąskaitas už miesto bute sunaudotą elektros energiją ir žvelgdami į išaugusius tarifus suprantame, kad mūsų pačių rankomis pagamintas vėjo generatorius buitinėms reikmėms mums nepakenktų. Perskaitę šį straipsnį galbūt įgyvendinsite savo svajonę.

Kad nebūtų švaistomi pinigai, pastangos ir laikas, apsispręskime: ar yra kokių nors išorinių aplinkybių, kurios sutrukdys mums vėjo jėgainės eksploatavimo procesą?

Norint aprūpinti vasarnamį ar nedidelį kotedžą elektra, pakanka nedidelės vėjo jėgainės, kurios galia neviršys 1 kW. Tokie prietaisai Rusijoje prilyginami buitiniams gaminiams. Jų įrengimui nereikia sertifikatų, leidimų ar kokių nors papildomų patvirtinimų.

Norint nustatyti vėjo generatoriaus įrengimo galimybes, būtina išsiaiškinti konkrečios vietovės vėjo energijos potencialą (spustelėkite norėdami padidinti)

Elektros gamybai, kuri išleidžiama savo buitiniams poreikiams tenkinti, neapmokestinama. Todėl galima drąsiai įrengti mažos galios vėjo malūną, iš jo galima gaminti nemokamą elektrą, nemokant valstybei jokių mokesčių.

Tačiau kiekvienu atveju turėtumėte pasiteirauti, ar nėra vietinių taisyklių dėl individualaus energijos tiekimo, dėl kurių gali kilti kliūčių montuojant ir eksploatuojant šį įrenginį.


Vėjo turbinos, kurios gali patenkinti daugumą terpės poreikių ūkininkavimas, negali sukelti nusiskundimų net iš kaimynų

Pretenzijos gali kilti iš jūsų kaimynų, jei jie patiria nepatogumų, susijusių su vėjo malūno eksploatavimu. Atminkite, kad mūsų teisės baigiasi ten, kur prasideda kitų žmonių teisės. Todėl perkant ar savarankiškai gaminant vėjo turbiną namams, reikia rimtai atkreipti dėmesį į šiuos parametrus:

  • Stiebo aukštis. Surenkant vėjo turbiną būtina atsižvelgti į atskirų pastatų aukščio apribojimus, galiojančius daugelyje pasaulio šalių, taip pat į vietą. savo svetainę. Žinokite, kad prie tiltų, oro uostų ir tunelių draudžiama statyti aukštesnius nei 15 metrų pastatus.
  • Triukšmas iš pavarų dėžės ir menčių. Specialiu prietaisu galima nustatyti sukuriamo triukšmo parametrus, po kurių matavimo rezultatai gali būti dokumentuojami. Svarbu, kad jie neviršytų nustatytų triukšmo normų.
  • Eterio trukdžiai. Idealiu atveju, kuriant vėjo malūną, turėtų būti numatyta apsauga nuo teleinterferencijos ten, kur jūsų įrenginys gali sukelti tokių problemų.
  • aplinkosaugos teiginiai.Ši organizacija gali neleisti jums eksploatuoti objekto tik tuo atveju, jei tai trukdo migruojančių paukščių migracijai. Tačiau tai mažai tikėtina.

Kurdami ir montuodami įrenginį patys, išmokite šiuos dalykus ir perkant Galutinis produktas atkreipkite dėmesį į parametrus, kurie yra jo pase. Geriau apsisaugoti iš anksto, nei vėliau nusiminti.

Vaizdų galerija

Vėjo turbinos veikimo principas

Vėjo generatorius arba vėjo jėgainė (WPP) yra įrenginys, naudojamas konvertuoti kinetinė energija vėjo srautas į mechaninę energiją. Gauta mechaninė energija sukasi rotorių ir paverčiamas mums reikalinga elektrine forma.

WUE struktūra apima:

  • mentės, kurios sudaro sraigtą,
  • besisukantis turbinos rotorius
  • generatoriaus ašis ir pats generatorius,
  • keitiklis, kuris konvertuoja kintamoji srovėį konstantą, naudojamą baterijoms įkrauti,
  • baterija.


Išsamus vėjo generatoriaus išdėstymas su horizontalia sukimosi ašimi leidžia gerai įsivaizduoti, kokie elementai prisideda prie kinetinės energijos pavertimo mechanine, o vėliau į elektros energiją.

Vėjo turbinų esmė paprasta. Kai rotorius sukasi, susidaro trifazė kintamoji srovė, kuri tada praeina per valdiklį ir įkrauna nuolatinės srovės bateriją. Tada inverteris konvertuoja srovę taip, kad ją būtų galima sunaudoti, maitindamas apšvietimą, radiją, televizorių, mikrobangų krosnelę ir pan.


Tokia vėjo jėgainės veikimo schema leidžia suprasti, kas atsitinka su elektros energija, pagaminta veikiant vėjo generatoriui: dalis jos kaupiama, o kita suvartojama.

Bet kokio tipo ir konstrukcijos vėjo generatoriaus veikimo principas yra toks: sukimosi procese mentes veikia trys jėgos rūšys: stabdymo, impulso ir kėlimo. Paskutinės dvi jėgos įveikia stabdymo jėgą ir paleidžia smagratį. Nejudančioje generatoriaus dalyje rotorius sukuria magnetinį lauką elektros nuėjo ant laido.

Vaizdų galerija

Įvairių tipų vėjo turbinos

Yra keli kriterijai, pagal kuriuos klasifikuojamos vėjo jėgainės.

Taigi vėjo malūnai skiriasi:

  • menčių skaičius sraigte;
  • Medžiagos peilių gamybai;
  • sukimosi ašies vieta žemės paviršiaus atžvilgiu;
  • varžto žingsnio ženklas.

Yra modelių su vienu, dviem, trimis ašmenimis ir kelių ašmenų. Produktai su didelis skaičius ašmenys pradeda suktis net esant nedideliam vėjui. Paprastai jie naudojami tokiuose darbuose, kai pats sukimosi procesas svarbiau nei gauti elektros. Pavyzdžiui, išgauti vandenį iš gilių gręžinių.


Pasirodo, vėjo jėgainių mentės gali būti gaminamos ne tik iš kietų medžiagų, bet ir iš įperkamo audinio

Ašmenys gali būti buriniai arba standūs. Buriavimo gaminiai yra daug pigesni nei standieji, kurie gaminami iš metalo ar stiklo pluošto. Tačiau juos taisyti tenka labai dažnai: jie trapūs.

Kalbant apie sukimosi ašies vietą, palyginti su žemės paviršiaus atskirti vertikalius ir horizontalius modelius. Ir šiuo atveju kiekviena veislė turi savų privalumų: vertikaliosios yra jautresnės kiekvienam vėjo dvelksmui, o horizontalios – galingesnės.

Vėjo turbinos pagal laiptelių ypatybes skirstomos į modelius su fiksuotu ir kintamu žingsniu. Kintamasis žingsnis leidžia žymiai padidinti sukimosi greitį, tačiau šis įrenginys pasižymi sudėtinga ir masyvia konstrukcija. Fiksuoto žingsnio vėjo turbinos yra paprastesnės ir patikimesnės.

Vaizdų galerija

Rotacinė vėjo turbina

Išsiaiškinkime, kaip savo rankomis pasidaryti paprastą vėjo malūną su vertikalia sukimosi ašimi. Toks modelis gali patenkinti elektros energijos poreikius sodo namelis, įvairios ūkiniai pastatai, taip pat paryškinti vietinę vietovę ir sodo takus naktį.


Šio rotacinio tipo įrengimo mentės su vertikalia sukimosi ašimi yra aiškiai pagamintos iš elementų, išpjautų iš metalinės statinės.

Ruošiasi atlikti darbus

Mūsų tikslas – pagaminti vėjo malūną, kurio maksimali galia 1,5 kW. Norėdami tai padaryti, mums reikia šių elementų ir medžiagų:

  • automobilio generatorius 12 V;
  • helis arba rūgšties akumuliatorius prie 12 V;
  • pusiau hermetiškas mygtuko jungiklis 12 V;
  • keitiklis 700 W - 1500 W ir 12V - 220V;
  • kibiras, didelis puodas ar kita talpi talpykla, pagaminta iš iš nerūdijančio plieno arba aliuminio;
  • akumuliatoriaus įkrovimo ar įkrovimo kontrolinės lemputės automobilinė relė;
  • automobilio voltmetras (galima bet koks);
  • varžtai su veržlėmis ir poveržlėmis;
  • laidai, kurių skerspjūvis yra 4 kvadratiniai mm ir 2,5 kvadratiniai mm;
  • du spaustukai generatoriaus tvirtinimui ant stiebo.

Darbo metu mums prireiks šlifuoklio arba metalinių žirklių, statybinio pieštuko ar žymeklio, matavimo juostos, vielos pjaustytuvų, grąžto, grąžto, raktų ir atsuktuvo.

Į darbą

Naminį vėjo malūną pradedame gaminti paėmę didelį cilindrinį metalinį indą. Dažniausiai tam naudojamas senas verdantis puodas, kibiras ar keptuvė. Tai bus mūsų būsimos WPP pagrindas. Naudodami matavimo juostą ir statybinį pieštuką (markerį) pažymėsime: savo konteinerį padalinsime į keturias identiškas dalis.


Atlikdami pjūvius pagal instrukcijas, pateiktas tekste, jokiu būdu nepjaukite metalo iki galo

Metalą teks pjauti. Norėdami tai padaryti, galite naudoti šlifuoklį. Jis nenaudojamas pjaustyti konteinerį iš cinkuoto plieno arba dažytos skardos, nes tokio tipo metalas perkais. Tokiais atvejais geriau naudoti žirkles. Išpjauname ašmenis, bet neperpjauname iki pat galo.

Dabar, tęsdami darbą su baku, perdarysime generatoriaus skriemulį. Buvusios keptuvės apačioje ir skriemulyje reikia pažymėti ir išgręžti skylutes varžtams. Šiame etape darbas turėtų būti atliekamas kiek įmanoma atidžiau: visos skylės turi būti išdėstytos simetriškai, kad įrenginio sukimosi metu neatsirastų disbalansas.


Taip atrodo kitos konstrukcijos peiliukai su vertikalia sukimosi ašimi. Kiekvienas peilis gaminamas atskirai, o tada montuojamas į bendrą įrenginį

Ašmenis sulenkiame taip, kad jie per daug neišsikištų. Kai atliekame šią darbo dalį, turime atsižvelgti į tai, kuria kryptimi suksis generatorius. Paprastai jo sukimosi kryptis yra orientuota pagal laikrodžio rodyklę. Menčių lenkimo kampas turi įtakos oro srovių įtakos sričiai ir sraigto sukimosi greičiui.

Dabar reikia pritvirtinti kibirą peiliais, paruoštais darbui su skriemuliu. Generatorių montuojame ant stiebo, tuo pačiu tvirtiname spaustukais. Belieka prijungti laidus ir surinkti grandinę. Pasiruoškite užsirašyti laidų schemą, laidų spalvas ir kaiščių žymes. Vėliau tikrai prireiks. Mes pritvirtiname laidus ant prietaiso stiebo.

Norėdami prijungti akumuliatorių, turite naudoti laidus, kurių skerspjūvis yra 4 mm². Pakanka paimti 1 metro ilgio segmentą. Užteks. Ir norint prijungti apkrovą prie tinklo, kuris apima, pavyzdžiui, apšvietimą ir elektros prietaisai, pakanka 2,5 mm² skerspjūvio laidų. Sumontuojame keitiklį (keitiklį). Tam taip pat reikės 4 mm² vielos.

Rotacinio vėjo malūno modelio privalumai ir trūkumai

Jei viską darėte kruopščiai ir nuosekliai, šis vėjo generatorius veiks sėkmingai. Tuo pačiu metu jo veikimo metu nebus jokių problemų. Jei naudosite 1000 W keitiklį ir 75A bateriją, ši instaliacija aprūpins elektra ir vaizdo stebėjimo įrenginius, ir signalizacija ir net gatvių apšvietimas.

Šio modelio pranašumai yra šie:

  • ekonomiškas;
  • elementus galima nesunkiai pakeisti naujais arba taisyti;
  • specialių sąlygų funkcionavimui nereikia;
  • patikimas veikimas;
  • suteikia visišką akustinį komfortą.

Yra ir trūkumų, tačiau jų nėra tiek daug: šio įrenginio našumas nėra labai didelis, be to, jis turi didelę priklausomybę nuo staigių vėjo gūsių. Oro srovės gali tiesiog nuplėšti improvizuotą sraigtą.

Ašinė vėjo turbina su neodimio magnetais

Kadangi neodimio magnetai Rusijoje pasirodė palyginti neseniai, ašinės vėjo turbinos su begeležies statoriais buvo pradėtos gaminti ne taip seniai. Magnetų atsiradimas sukėlė skubotą paklausą, tačiau palaipsniui rinka buvo prisotinta, o šio produkto kaina pradėjo mažėti. Ji tapo prieinama amatininkams, kurie iškart pritaikė įvairiems poreikiams.


Ašinė vėjo turbina ant neodimio magnetų su horizontalia sukimosi ašimi - daugiau nei sudėtinga struktūra kuri reikalauja ne tik įgūdžių, bet ir tam tikrų žinių

Kaip pradėti

Jei turite stebulę iš seno automobilio su stabdžių diskais, mes ją paimsime kaip būsimo ašinio generatoriaus pagrindą. Spėjama, kad ši dalis nėra nauja, bet jau naudota. Tokiu atveju būtina jį išardyti, patikrinti ir sutepti guolius, kruopščiai nuvalyti nuosėdų nuosėdas ir visas rūdis. Nepamirškite nudažyti gatavo generatoriaus.


Stebulė su stabdžių diskais, kaip taisyklė, atitenka meistrams kaip viena iš seno, į metalo laužą išėjusio automobilio dalių, todėl ją reikia kruopščiai išvalyti

Paskirstykite ir pritvirtinkite magnetus

Neodimio magnetai turi būti priklijuoti prie rotoriaus diskų. Savo darbui paimame 20 magnetų 25x8mm. Žinoma, galima naudoti skirtingą stulpų skaičių, tačiau būtina stebėti laikantis taisyklių: vienfazio generatoriaus magnetų ir polių skaičius turi sutapti, bet jei mes kalbame apie trifazį modelį, tada polių ir ritių santykis turėtų būti 2/3 arba 4/3.

Dedant magnetus, poliai keičiasi. Svarbu nesuklysti. Jei nesate tikri, kad elementus įdėsite teisingai, sukurkite užuominos šabloną arba pritaikykite sektorius tiesiai pačiame diske. Jei turite pasirinkimą, pirkite geriau ne apvalius, o stačiakampius magnetus. Stačiakampiuose modeliuose magnetinis laukas koncentruojamas per visą ilgį, o apvaliuose – centre.

Priešingi magnetai turi turėti skirtingus polius. Nieko nesupainiosite, jei pažymėsite juos minuso arba pliuso ženklais. Norėdami nustatyti polius, paimkite magnetus ir laikykite juos arti vienas kito. Jei paviršiai traukia, dėkite ant jų pliusą, jei atstumia, pažymėkite minusais. Dėdami magnetus ant diskų, keiskite polius.


Magnetai montuojami laikantis politikos kaitaliojimo taisyklės, išilgai išorinio ir vidinio perimetro yra plastilino pusės: gaminys paruoštas pilti su epoksidine derva.

Norint patikimai pritvirtinti magnetą, reikia naudoti kokybiškus ir kuo stipresnius klijus. Norėdami padidinti fiksavimo patikimumą, galite naudoti epoksidinę dervą. Jis turi būti atskiestas, kaip nurodyta instrukcijose, ir užpildyti juo diską. Derva turi visiškai uždengti diską, bet neištekėti iš jo. Apsaugosite nuo lašėjimo, jei diską apvyniosite juostele arba iš polimerinės juostelės aplink perimetrą padarysite laikinas plastilino tvoreles.

Vienfaziai ir trifaziai generatoriai

Jei palyginsime vienfazius ir trifazius statorius, pastarasis bus geresnis. Vienfazis generatorius pakrautas vibruoja. Vibracijos priežastis yra srovės amplitudės skirtumas, atsirandantis dėl nenuoseklaus jos grįžimo per tam tikrą laiką. Trifazio modelio tokio trūkumo nėra. Nuolatine galia jis skiriasi dėl viena kitą kompensuojančių fazių: viename srovei kylant, kitam krentant.

Remiantis bandymų rezultatais, trifazio modelio grąža yra beveik 50% didesnė nei vienfazio. Dar vienas šio modelio privalumas – nesant nereikalingos vibracijos, prietaisui veikiant esant apkrovai padidėja akustinis komfortas. Tai reiškia, kad trifazis generatorius veikimo metu praktiškai negirdi. Sumažinus vibraciją, logiškai pailgėja įrenginio tarnavimo laikas.


Kovoje tarp trifazių ir vienfaziai įrenginiai trifazė visada laimi, nes eksploatacijos metu taip stipriai nesigirdi ir tarnauja ilgiau nei vienfazė

Kaip suvynioti ritinius

Jei paklausite specialisto, jis pasakys, kad prieš vyniojant ritinius reikia atlikti išsamų skaičiavimą. Praktikuojantis asmuo šiuo klausimu pasikliaus savo intuicija.

Pasirinkome ne per didelės spartos generatoriaus variantą. Mūsų dvylikos voltų akumuliatoriaus įkrovimo procedūra turėtų prasidėti nuo 100–150 aps./min. Šioms įvestims reikia viso visų ritinių apsisukimų siekė 1000-1200 vnt. Mums belieka padalyti šį skaičių tarp visų ritinių ir nustatyti, kiek kiekvienoje bus apsisukimų.

Mažu greičiu dirbantis vėjo malūnas gali būti galingesnis, jei padidės stulpų skaičius. Srovės virpesių dažnis ritėse padidės. Jei ritėms apvynioti naudojamas didesnis laidas, varža sumažės, o srovė padidės. Nepamirškite, kad didesnė įtampa gali „suvalgyti“ srovę dėl apvijos varžos.

Apvijos procesą galima palengvinti ir padaryti efektyvesnį, jei tam naudojama speciali mašina.


Nebūtina atlikti tokio įprasto proceso, kaip apvijų ritės rankiniu būdu. Šiek tiek išradingumo ir puikios mašinos, kuri lengvai susidoroja su vyniojimu, jau yra.

Dėl pasirodymo naminiai generatoriai didelę įtaką turi diskuose esančių magnetų storis ir skaičius. Bendrą galutinę galią galima apskaičiuoti apvyniojus vieną ritę ir sukant ją generatoriuje. Būsima generatoriaus galia nustatoma matuojant įtampą esant konkrečiam RPM be apkrovos.

Paimkime pavyzdį. Esant 3 omų varžai ir 200 aps./min., išeina 30 voltų. Jei iš šio rezultato atimsite 12 voltų akumuliatoriaus įtampą, gausite 18 voltų. Šį rezultatą padaliname iš 3 omų ir gauname 6 amperus. Garsas yra 6 amperai ir eis į akumuliatorių. Žinoma, skaičiuodami neatsižvelgėme į nuostolius laiduose ir toliau diodinis tiltas: tikrasis rezultatas bus mažesnis nei apskaičiuotasis.

Paprastai ritės yra apvalios. Bet, šiek tiek ištempę, sektoriuje gausite daugiau vario ir posūkiai bus tiesesni. Jei lygintume magneto dydį ir ritinių vidinės skylės skersmenį, tai jie turi atitikti vienas kitą arba magneto dydis gali būti šiek tiek mažesnis.


Paruoštos ritės turi atitikti magnetų dydį: jos turi būti šiek tiek didesnės už magnetus arba būti tokio pat dydžio

Mūsų gaminamo statoriaus storis turi būti tinkamai susietas su magnetų storiu. Jei statorius padidinamas padidinus vijų skaičių ritėse, padidės tarpdiskinė erdvė ir sumažės magnetinis srautas. Rezultatas gali būti toks: susidaro ta pati įtampa, tačiau dėl padidėjusios ritių varžos gausime mažiau srovės.

Statoriaus formai gaminti naudojama fanera. Tačiau ritinių sektoriai gali būti pažymėti popieriuje, naudojant plastiliną kaip kraštelius. Jei stiklo pluoštas bus dedamas ant ritinių, esančių formos apačioje, gaminio stiprumas padidės. Prieš taikymą epoksidinė derva reikia sutepti formą vazelinu arba vašku, tada derva neprilips prie formos. Kai kurie vietoj tepimo naudoja juostą ar plėvelę.

Tarpusavyje ritės yra pritvirtintos nejudančios. Šiuo atveju fazių galai iškeliami. Šeši laidai, išvesti į išorę, turi būti sujungti žvaigždute arba trikampiu. besisukantis surinktas generatorius ranka, jie tai išbando. Jei įtampa yra 40 V, tada srovė bus maždaug 10 amperų.

Galutinis įrenginio surinkimas

Baigto stiebo ilgis turėtų būti maždaug 6-12 metrų. Esant tokiems parametrams, jo pagrindas turi būti betonuotas. Pats vėjo malūnas bus pritvirtintas prie stiebo viršaus. Kad jį būtų galima pasiekti gedimo atveju, stiebo apačioje būtina įrengti specialų laikiklį, kuris leis vamzdį pakelti ir nuleisti naudojant rankinę gervę.


Stiebas kyla aukštai su pritvirtintu vėjo generatoriumi, bet apdairus meistras padarė specialus prietaisas, kuri leidžia prireikus nuleisti konstrukciją į žemę

Norėdami pagaminti varžtą, galite naudoti PVC vamzdis skersmuo 160 mm. Jis bus naudojamas iš jo paviršiaus iškirpti dviejų metrų sraigtą, sudarytą iš šešių menčių. Geriau empiriškai sukurti ašmenų formą savarankiškai. Tikslas – padidinti sukimo momentą esant žemiems apsisukimams. Propeleris turi būti apsaugotas nuo per stipraus vėjo. Norėdami išspręsti šią problemą, naudojama sulankstoma uodega. Sukurta energija kaupiama baterijose.

Skaitytojų dėmesiui pateikėme du „pasidaryk pats“ 220 V vėjo turbinų variantus, kurie naudojami padidėjęs dėmesys ne tik priemiesčio nekilnojamojo turto savininkai, bet ir paprasti vasarotojai. Abu vėjo turbinų modeliai yra savaip efektyvūs. Šie prietaisai gali demonstruoti ypač gerus rezultatus stepių srityje su dažnais ir stiprūs vėjai. Ir jų nėra taip sunku statyti savo rankomis.

Namų vėjo malūnų vaizdo pavyzdžiai

Šiame vaizdo įraše parodytas vėjo turbinos su horizontalia sukimosi ašimi pavyzdys. Įrenginio autorius išsamiai paaiškina savo paties padarytus instaliacijos dizaino niuansus, atkreipia žiūrovų dėmesį į klaidas, kurios gali būti padarytos proceso metu. savarankiška gamyba vėjo turbina, duoda praktinių patarimų.

Atkreipkite dėmesį, kad pasiekti į padorų aukštį pakeltą įrenginį nėra taip paprasta. Iš naujo sumontuoti tokią vėjo jėgainę greičiausiai bus problemų. Todėl sulankstoma stiebo konstrukcija šiuo atveju visai nebus nereikalinga.

Šiame vaizdo įraše parodytas besisukantis vėjo malūnas su vertikalia sukimosi ašimi. Ši instaliacija yra žemai, pagaminta originaliai ir yra labai jautri: net ir nedidelis vėjas pajudina įrenginio ašmenis.

Jei gyvenate vietovėje, kurioje vėjai nėra laikomi retais, naudokite šį konkretų šaltinį Alternatyvi energija gali būti jums veiksmingiausias. Aukščiau pateikti savadarbių vėjo malūnų pavyzdžiai įrodo, kad pasidaryti juos savo rankomis nėra taip sunku. Vėjo energija yra viešas ir atsinaujinantis išteklius, kurį galima ir reikia naudoti.