නිවස සඳහා සුළං ටර්බයින: වර්ග, ආසන්න මිල ගණන්, ඔබ විසින්ම නිෂ්පාදනය කිරීම. අපි අපේම දෑතින් සුළං ගොවිපලක් නිර්මාණය කරමු සුළං මෝලක් සඳහා බලවත් උත්පාදක යන්ත්රයක් සාදා ගන්නේ කෙසේද

බොහෝ විට තත්වයන් පැන නගින්නේ ළඟම ඇති සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයේ විදුලිය නොමැති විට හෝ අසාධාරණ ලෙස මිල අධික වන අතර එවැනි අවස්ථාවන්හිදී උපකාර කළ හැක්කේ ගෙදර හැදූ සුළං මෝලකට පමණි. විදුලිය සහිත රටක නිවසක් ස්වයංක්‍රීයව සැපයීම සඳහා විකල්ප දෙස බලමු.

සුළං උත්පාදක යන්ත්ර - කුමන ආකෘතිය වඩා හොඳද?

බොහෝ විට ඔබට විදුලිය ඉතිරි කර ගැනීමට හෝ තවමත් විදුලි සම්ප්‍රේෂණ කුළුණු නොමැති තැන ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ. නිදහස් විදුලිය නොමැතිකම නිසා මෙම කුළුණට සම්බන්ධ වීමට සරලවම නොහැකි විය හැකිය. මෙම ඕනෑම අවස්ථාවක, දැරිය හැකි විදුලි ප්‍රභවයක්, වඩාත් සුදුසු පුනර්ජනනීය, එනම් ඉන්ධන භාවිතයෙන් තොරව සොයා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. ඒ නිසා පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් ජෙනරේටර් වල පැවැත්ම ටිකකට අමතක කරලා සුළගේ බලයෙන් විදුලිය නිපදවන්න උත්සාහ කරමු.

සුළං මෝල් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ පැවතුනි, සියවස් කිහිපයකට පෙර සුළං මෝල් සක්රියව භාවිතා කරන ලදී. ඔව්, සන්සුන් කාලයකදී, එවැනි උපකරණයක් එතරම් ප්‍රයෝජනයක් නැති අතර, කුණාටුවක් අතරතුර වඩාත් විශ්වාසදායක යාන්ත්‍රණය පවා අසමත් විය හැකිය (හොඳම). නමුත් එහි සියලු අවිශ්වාසය සඳහා, නිවසක් සඳහා ඔබ විසින්ම කරන ලද සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් සෑදීමට පහසුම වේ, එය වඩාත් ඵලදායී ලෙස සැලකේ, විශේෂයෙන්ම රෝදය සවි කිරීම සඳහා වේගයෙන් ගලා යන ගංගාවකට ප්රවේශයක් නොමැති නම්. වෙබ් අඩවියේ නේවාසික ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමේ නීතිරීතිවලට අනුව සුළං මෝල් කුළුණ අසල්වැසියන්ට ශබ්දය, කම්පනය හෝ වාත්තු සෙවනැල්ලකින් බාධා නොකළ යුතු බව මතක තබා ගත යුතුය.

ප්‍රධාන සුළං මෝල් ඇත්තේ 2 ක් පමණි: සිරස් සහ තිරස් භ්‍රමණ අක්ෂය සමඟ. මිල්ස්, වරක් සෑම තැනකම භාවිතා කර ඇති අතර, ඒවායේ තල තිරස් දිශානුගත අක්ෂයක් මත සවි කර ඇති යන්ත්‍ර විය. එසේම, අද බොහෝ සුළං මෝල් මෙම මූලධර්මය අනුව සාදා ඇත, මෙම විකල්පය විශාලතම කාර්යක්ෂමතාව ලබා දෙන බැවින්. කෙසේ වෙතත්, නිවස සඳහා ඔබ විසින්ම කරන්න සිරස් අක්ෂ සුළං ටර්බයින ප්‍රචාලක මාදිලිවල තල චලනය නොකරන සැහැල්ලුම සුළඟ භාවිතා කරයි. තත්පරයට මීටර් 1-2 සිට සැහැල්ලු සුළං ඔවුන් සඳහා ප්රමාණවත් වේ. නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඕනෑම දිශාවකින් සුළං ලැබෙන සිරස් සුළං මෝලක් සෑදීම වඩා පහසුය.

ඉහත විශේෂ දෙකෙහිම ඇති තල වර්ගය අනුව ද ජනක යන්ත්‍ර කැපී පෙනේ. බොහෝ දුරට, වර්ග වලට බෙදීමේ ප්රධාන සාධකය වන්නේ නිර්මාණයයි: දෘඪ හෝ රුවල්. දැනටමත්, විශේෂිත ආකෘතියක් සඳහා කුමන විකල්පය වඩාත් සුදුසුද යන්න මත පදනම්ව, සුළං ප්රවාහ කැචරයේ තල නිෂ්පාදනය සඳහා ද්රව්ය තෝරා ඇත. එය ප්ලයිවුඩ්, ටින් හෝ තුනී තහඩු වානේ, ප්ලාස්ටික්, සංයුක්ත - සැහැල්ලු දෘඩ ව්‍යුහයක් සඳහා විය හැකි අතර, රුවල් බෝට්ටුවක් සඳහා සේද, බැනර් රෙදි හෝ තුනී ටාපෝලින් ඇතුළු ඕනෑම නම්‍යශීලී නමුත් කල් පවතින ද්‍රව්‍යයක් කරනු ඇත.

උත්පාදක යන්ත්රවල තලවල හැඩයේ වෙනස්කම් - කාර්යක්ෂමතාව සංසන්දනය කිරීම

තිරස් ආකාරයේ සරලම අනුවාදය රුවල් ව්යුහය, එනම්, භ්රමණ තලයට සුළු කෝණයකින් ප්රචාලක ගුවන් යානා සැකසීමයි. දෘඩ බ්ලේඩ් සඳහා ඒවායේ මතුපිට නැමීම පිළිබඳ නිවැරදි ගණනය කිරීමක් අවශ්‍ය වේ, නැතහොත් උපරිම කාර්ය සාධනය ආනුභවිකව ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. "පියාපත්" ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් වාතයේ ප්‍රවාහය දුර්වල ලෙස ග්‍රහණය කර ගැනීම හේතුවෙන් කාර්යක්ෂමතාව අඩුවන අතර, අධික වක්‍රයම වාතයට එරෙහි ඝර්ෂණය හේතුවෙන් භ්‍රමණයට ප්‍රතිරෝධයක් ඇති කරයි.

සිරස් අක්ෂ උත්පාදක යන්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඒවායේ සුළං ග්‍රාහකයන් විවිධ හැඩයන්ගෙන් යුක්ත වන අතර නව සමෝච්ඡයන් සහ වක්‍ර සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. සරලම විකල්පය වන්නේ අගල ස්වරූපයෙන් බ්ලේඩ් සමග, ඊනියා Savonius නිර්මාණය. ඔවුන්ගේ අංකය සාමාන්යයෙන් පවා සාදා ඇත - 2 හෝ 4. පිටත වළල්ලේ අතිරේක ස්ථිතික තිර සහිත ගෙදර හැදූ 30 kW බහු-තල සහිත සිරස් සුළං ටර්බයින සාදන විට එය සිදු වුවද. මෙම තිර මඟින් තල සෘජුවම සවි කර ඇති වළල්ල ඇතුළත පිහිටා ඇති රොටරයේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට සුළඟ යොමු කර සාන්ද්‍රණය කරයි. ඒවා, මූලික තැටියේ විෂ්කම්භය අනුව, කෑලි 8 සිට 16 දක්වා කියවිය හැකිය.

සිරස් අතට සවි කර ඇති අක්ෂයන්හි පිහිටා ඇති සහ තිරස් තලයක භ්‍රමණය වන විකලාංග ප්‍රචාලක ද ඇත, නමුත් ඒවායේ ප්‍රධාන පසුබෑම වන්නේ ඒවායේ අතිශය අඩු කාර්යක්ෂමතාවයි. එසේම, එවැනි ජනක යන්ත්ර දුර්වල සුළං සමඟ ක්රියා නොකරයි, තත්පරයට අවම වශයෙන් මීටර් 4 ක වේගයක් අවශ්ය වේ. හෙලිකොයිඩ් ඇතුළුව, තලවල හෙලික්සීය වංගුව, චාප සුළං උගුල් සහ "H" වර්ගයේ මෝස්තරයක් සහිත අවම වශයෙන් බහුලව භාවිතා වන ඩෝරියර් සුළං මෝල් ආකෘති. ඒවා විශ්වසනීය හා ඵලදායී වන නමුත් ඒවා නිවසේදීම සෑදීමට අපහසුය.

විවිධ වර්ගවල වාසි සහ අවාසි - විශ්ලේෂණය සහ ඇගයීම

දැනටමත් සඳහන් කර ඇති පරිදි, භ්රමණය වන තිරස් අක්ෂයක් සහිත ආකෘති සඳහා කාර්ය සාධනය බෙහෙවින් වැඩි ය. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ට තද සුළඟක් අවශ්‍ය වේ, මෙය සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 10-15 ට වඩා උසකින් සිදු වන අතර, කුඹගස් ස්ථාපනය කර ඇත්තේ මෙම දිග වන අතර එය බ්ලේඩ් සහිත භ්‍රමණ ගොන්ඩෝලාවකින් ඔටුන්න හිමි වේ. තවත් ධනාත්මක ගුණාංගයක් සිරස් අක්ෂයක් සහිත සුළං මෝල් වල සිදු වන පතුවළ මත නැමීමේ බරක් නොමැති වීම සැලකිය හැකිය. අවාසි අතර භ්‍රමණ ප්‍රචාලක මාදිලිවල පතුවළ 2 ක් ඇති අතර එයින් අදහස් කරන්නේ වැඩි ඇඳුම් කොටස් සහ කැඩීමේ ඉහළ සම්භාවිතාවයි.

සිරස් පද්ධති සඳහා, ඒවායේ වාසි සහ අවාසි ආකෘතිය මත රඳා පවතී. නිදසුනක් වශයෙන්, සැවෝනියස් සුළං මෝල් සරලම වන අතර ඔබේම දෑතින් නිවස සඳහා ටින් කෑන් සහ ලෝහ හෝ ප්ලාස්ටික් බැරලයකින් සාදා ගත හැකිය. සුළඟේ සැහැල්ලු හුස්මෙන් තල 4 ක් ඉදිරිපිට ඒවා ආරම්භ වේ, විශේෂයෙන් උසස් තත්ත්වයේ කොටස් සවි කර ඇත්නම්, තද සුළඟකින් වුවද අවස්ථිති භාවය හේතුවෙන් ස්වයං-විසන්ධි වීම සිදුවනු ඇත. නමුත් තල 2 ක් හෝ 3 ක් පමණක් තිබේ නම්, ස්වාධීන භ්‍රමණය කළ නොහැක, එබැවින් ඔවුන් එවැනි මොඩියුල 2 ක් එකින් එක තබයි, එක් එක් සුළං ග්‍රාහකයන් අනෙකට සාපේක්ෂව අංශක 90 ක කෝණයක තබයි. මෙම වර්ගයේ සුළං විශාල වන අතර, එබැවින් ප්රබල කුණාටුවක් තුළ අක්ෂය මත පාර්ශ්වීය පීඩනය ඉතා ඉහළ ය.

විකලාංග සුළං මෝල්, ඔවුන්ගේ අඩු බලයට අමතරව, අවාසි ගණනාවක් ඇත. පළමුව, මෙය පියාපත් හැඩැති තලයෙහි විවිධ කොටස්වල අසමාන පීඩනය හේතුවෙන් තරමක් ශක්තිමත් කම්පනයකි. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, සිරස් පතුවළක් මත සවි කර ඇති රඳවනයක් ඉක්මනින් නරක් වේ. මීට අමතරව, එවැනි ජනක යන්ත්ර භ්රමණය අතරතුර තරමක් ශක්තිමත් සහ අප්රසන්න ඝෝෂාවක් නිකුත් කරයි, එබැවින් ආසන්නතම ප්රදේශ වල අසල්වැසියන් සමඟ අතෘප්තියට හේතු විය හැක. Helicoid, මිලදී ගත් සූදානම් කර තිබේ නම්, කර්මාන්තශාලා එකලස්, ඉතා මිල අධික, මෙන්ම බහු-තල මෝස්තර, කොටස් ඉතා විශාල සංඛ්යාවක් ඇත.

කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සඳහා භ්රමණය වන නලයක් තුළ ඕනෑම සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් ස්ථාපනය කළ හැකිය.

සුළං මෝල් ක්රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්මය - පද්ධතිය සකස් කර ඇත්තේ කෙසේද?

සුළං මෝල් වර්ගය කුමක් වුවත්, එයට තනිවම ශක්තිය ජනනය කළ නොහැක, එයට උත්පාදක යන්ත්‍රයක් අවශ්‍ය වේ, එහි පතුවළ භ්‍රමණය තල මගින් සපයනු ලැබේ. ඔබට භ්‍රමණය වන තිරස් අක්ෂයක් සහිත මෝස්තරයක් තිබේ නම්, ඔබට පතුවළට චලනය සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට ගියර් පෙට්ටියක් අවශ්‍ය වේ. ඊළඟට, පාලකයක් සම්බන්ධ කර ඇති අතර, උත්පාදක දඟර මත ලැබුණු විදුලිය සෘජු ධාරාවක් බවට පරිවර්තනය කරයි, පසුව බැටරි වලට ඇතුල් වේ. ඊළඟට, ඔබට LED ආලෝක බල්බයක් සම්බන්ධ කළ හැකිය, නමුත් ඔබට උපාංගයක් ආරෝපණය කිරීමට හෝ ලැප්ටොප් පරිගණකයක් සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්ය නම්, ඔබට බැටරියේ ගබඩා කර ඇති ආරෝපණ ප්රත්යාවර්ත ධාරාවක් බවට පරිවර්තනය කරන ඉන්වර්ටරයක් ​​ද අවශ්ය වනු ඇත.

ධාරාවෙහි එක් එක් වෙනස්වීම් ප්‍රත්‍යාවර්ත සිට සෘජු දක්වා සහ අනෙක් අතට, මුළු ශක්ති ප්‍රමාණය 10-15% කින් අඩු කරන බව මතක තබා ගත යුතුය.

සිරස් අක්ෂ ස්ථාපනය පහසු වන අතර එහි පතුවළ තරමක් දිගු විය හැකි අතර, මෙය ඔබට උත්පාදක යන්ත්රය කුඹගස් පතුලේ, එනම් සෘජු ප්රවේශ කලාපයේ තැබීමට ඉඩ සලසයි. බොහෝ විට, සූර්ය පැනල හෝ ජල රෝදයක් සමඟ ඒකාබද්ධව සුළං මෝල ක්රියා කරන අවස්ථාවන්හිදී, පරිපථයේ ස්වයංක්රීය ස්විචයක් ස්ථාපනය කර ඇත. එසේම, සමහර මාදිලිවල, ඔවුන් තිරිංගයක් තබයි, එය බැටරිය සම්පූර්ණයෙන්ම ආරෝපණය වූ විට අවශ්ය වේ. කුණාටුවකදී සුළං ග්‍රාහකයන් නැමෙන තිරස් භ්‍රමණ අක්ෂයක් සහිත සුළං මෝල් වල තල මත ඉඟි සැපයිය හැකිය. ඉතා ප්‍රබල කළ යුතු කිලෝවොට් 5 සුළං උත්පාදක යන්ත්‍රයක් සමහර විට වායු ප්‍රවාහ දිශා සංවේදකයක් මඟින් ක්‍රියාත්මක වන භ්‍රමණ විදුලි මෝටරයකින් අතිරේක වේ.

නියෝඩියමියම් චුම්බක මත නිෂ්පාදනය - කෙටි උපදෙස්

සුළං මෝලක් සඳහා රොටර් සහ ස්ටටෝරය එකලස් කිරීම විශේෂ ist යෙකුට පැවරීම වඩා හොඳය, නමුත් ඔබ ඔබේම දෑතින් මුල සිටම පුද්ගලික නිවසක් සඳහා සුළං මෝලක් සෑදීමට තීරණය කරන්නේ නම්, උත්පාදක යන්ත්රය සාදා ඇති ආකාරය ඔබ දැනගත යුතුය. ඔබ පාදම සමඟ ආරම්භ කළ යුතුය, ඒ සඳහා දැනටමත් ෙබයාරිං ඇති බැවින් මෝටර් රථයේ කේන්ද්‍රය භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසුය. නියෝඩියමියම් චුම්බක නියමිත කාල පරාසයන් තුළ තැටිය මත අලවා ඇති අතර, ඔබට මුහුණලා ඇති ධ්‍රැව විකල්ප විය යුතුය. එපමනක් නොව, තනි-අදියර ආකෘතියක් තුළ, ප්රතිවිරුද්ධ ධ්රැව පැති සංඛ්යාව අනුරූප විය යුතුය. තෙකලා උත්පාදක යන්ත්ර සඳහා, 2: 3 හෝ 3: 4 අනුපාතයන් නිරීක්ෂණය කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

ඊළඟට, ඔබ ස්ටෝටරය සඳහා දඟර එතීම ආරම්භ කළ යුතුය. මෙම කාර්යය විශේෂඥයෙකුට පැවරීම හෝ සෑම දෙයක්ම අතින් සිදු කරනවාට වඩා නිවැරදිව කාර්යය සමඟ සාර්ථකව කටයුතු කිරීමට උපකාර වන විශේෂ උපාංග භාවිතා කිරීම වඩා හොඳය. වොට් 12 ක බැටරියක් සාර්ථකව ආරෝපණය කිරීම සඳහා, ඔබට සියලු දඟරවල මුළු හැරීම් ගණන 1000 ට සමාන වේ. සාමාන්‍යයෙන්, හැරීම් ගණනය කිරීමට සරලම සූත්‍රය භාවිතා කළ හැකිය. ω=44/(T*S), 44 නියත සාධකයක් වන අතර, T යනු ටෙස්ලා ප්‍රේරණය වන අතර S යනු වර්ග සෙන්ටිමීටරයේ කම්බියේ හරස්කඩ වේ. ටෙස්ලා ප්‍රේරණය විවිධ වර්ගයේ සන්නායක සඳහා වගුවෙන් තීරණය වේ:

තුවාල දඟර (රවුමක සැකසීමේ පහසුව සඳහා සෘජුකෝණාස්රාකාර හෝ trapezoidal හැඩයක් ලබා දීම වඩා හොඳය) ස්ටටෝරයේ ස්ථාවර පදනමක් මත මැලියම් සමඟ සවි කර ඇත. මෙම අවස්ථාවේ දී, දඟරයේ අභ්යන්තර අවකාශයේ හැඩය සහ මානයන් චුම්බකයේ සමෝච්ඡයන්ට අනුරූප විය යුතුය. ඝණකම සඳහාද එයම වේ. අපි කොන්දොස්තරවරුන්ගේ සියලුම කෙළවර පිටතට ගෙන ඒවා සම්බන්ධ කරන්නෙමු එවිට අපට පොදු මිටි දෙකක් "+" සහ "-" ලැබේ. සවි කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද එකම මැලියම් සමඟ අපි දඟර වල හරය පුරවන්නෙමු, එය ස්ටටෝරර් තැටියේ තබා ඇති වයර් සම්පූර්ණයෙන්ම හුදකලා කිරීමට ද හැකිය. දැන්, භ්රමකයේ භ්රමණය තුළ චුම්බක දඟර සමග ඒකාබද්ධ නම්, ධ්රැව අතර විභව වෙනස විදුලිය උත්පාදනය සඳහා කොන්දේසි නිර්මානය කරනු ඇත.

නිමි විදුලි මෝටරයක් ​​මත පදනම්ව සුළං මෝලක් සෑදීම

සාමාන්‍යයෙන්, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් මෝටර් රථ ජනක යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කරයි, නමුත් සියල්ල සුදුසු නොවේ, නමුත් ස්වයං-උද්දීපනය වන ඒවා පමණි, උදාහරණයක් ලෙස, සමහර ට්‍රැක්ටර් මාදිලිවල භාවිතා කරන ඒවා. ධාරාව දර්ශනය වීමට බොහෝ විට සම්බන්ධිත බැටරියක් තිබීම අවශ්‍ය වේ. කෙසේ වෙතත්, ස්කූටරයක් ​​හෝ ස්කූටරයක් ​​සඳහා මෝටර් රෝදයක් ද සුළං මෝලක් සඳහා පදනම ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. මෙමගින් 5 kW ක අඩු ශබ්ද සිරස් සුළං ටර්බයින සෑදීමට හැකි වනු ඇත, අවම වශයෙන් කොටස් සහිත සරලම සැලසුම හේතුවෙන් ඉතා ඉහළ සම්පතක් ඇත.

ඔබට ගෘහස්ථ යන්ත්‍රවලින් ඕනෑම විදුලි මෝටරයක් ​​පාහේ උත්පාදක යන්ත්‍රයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය, ප්‍රධාන දෙය නම් පාදමේ බුරුසු නොමැති වීමයි, උදාහරණයක් ලෙස, හෝ විදුලි සරඹ - එවැනි ජනක යන්ත්‍ර ඔබට නොගැලපේ. පරිගණකයකින් සිසිලන යන්ත්රයක් ද අඩු බල අනුවාදයක් සඳහා සුදුසු වේ, නමුත් කුඩා ඉලෙක්ට්රොනික උපාංග ආරෝපණය කිරීම සඳහා පමණි. ඔබ විසින්ම කළ යුතු සිරස් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් ලබා ගැනීමට අවශ්ය නම්, අවම වශයෙන් 2 kW, පදනමක් ලෙස බලගතු විදුලි පංකාවක් සිට මෝටරය ගැනීම වඩා හොඳය.

අපි කලින් ලිපි වලින් එකකින් කිව්වා. අද, අපගේ ද්වාරය භාවිතා කරන්නන් විසින් ඉදිකරන ලද සුළං ටර්බයිනවල ආකෘති වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරනු ඇත. ස්ථාපනය එකලස් කිරීමට සහ වැරදි මඟහරවා ගැනීමට උපකාරී වන ප්‍රයෝජනවත් උපදෙස් ද අපි බෙදා ගන්නෙමු. ඔබේම දෑතින් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් තැනීම දුෂ්කර කාර්යයකි. සෑම (පවා පළපුරුදු) වෘත්තිකයෙකුටම එහි විසඳුම සමඟ නිවැරදිව මුහුණ දිය නොහැක. කෙසේ වෙතත්, නියමිත වේලාවට සොයාගත් ඕනෑම දෝෂයක් නිවැරදි කළ හැකිය. ඒ නිසා ස්වාමියා - හිස සහ අත්.

ලිපිය පහත සඳහන් ප්රශ්නවලට යොමු කරයි:

  • සුළං ටර්බයින් බ්ලේඩ් සෑදිය හැක්කේ කුමන ද්රව්ය වලින් සහ කුමන ඇඳීම් අනුවද යන්න.
  • අක්ෂීය උත්පාදක එකලස් කිරීමේ අනුපිළිවෙල.
  • සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් සඳහා මෝටර් රථ උත්පාදක යන්ත්රයක් නැවත සකස් කිරීම සහ එය නිවැරදිව කරන්නේ කෙසේද යන්න වටී ද?
  • කුණාටුවකින් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?
  • සුළං උත්පාදක යන්ත්රය ස්ථාපනය කළ යුත්තේ කුමන උසකින්ද?

තල නිෂ්පාදනය

නිවසේ සුළං ටර්බයින සඳහා ඉස්කුරුප්පු සෑදීමේ අත්දැකීම් ඔබට තවමත් නොමැති නම්, ඔබ සංකීර්ණ විසඳුම් සොයා නොගන්නා ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු, නමුත් ප්රායෝගිකව එහි කාර්යක්ෂමතාවය ඔප්පු කර ඇති සරල ක්රමයක් භාවිතා කරන්න. එය සාමාන්‍ය මලාපවහන PVC පයිප්පයකින් බ්ලේඩ් නිෂ්පාදනයෙන් සමන්විත වේ. මෙම ක්රමය සරල, ප්රවේශ විය හැකි සහ ලාභදායී වේ.

මිහායිල්26 ෆෝරම්හවුස් පරිශීලක

දැන් බ්ලේඩ් ගැන: පෙණ නඟින ලද අභ්යන්තර තට්ටුවක් සහිත 160 වන රතු මලාපවහන නලයෙන් සාදා ඇත. ඡායාරූපයෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ගණනය කිරීම අනුව සිදු කරන ලදී.

"රතු" නළය පරිශීලකයා විසින් සඳහන් කර ඇත්තේ අහම්බෙන් නොවේ. මෙම ද්රව්යය එහි හැඩය වඩා හොඳින් රඳවා තබා ගනී, උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් වලට ප්රතිරෝධී වන අතර දිගු කල් පවතිනු ඇත (අළු PVC පයිප්ප හා සසඳන විට).

බොහෝ විට, 160 සිට 200 දක්වා විෂ්කම්භයක් සහිත පයිප්ප නිවසේ සුළං ශක්තියේ භාවිතා වේ. ඔවුන් සමඟ, ඔබ ඔබේ අත්හදා බැලීම් ආරම්භ කළ යුතුය.

තලවල හැඩය සහ වින්‍යාසය ඒවා සාදන ලද පයිප්පයේ විෂ්කම්භය, සුළං රෝදයේ විෂ්කම්භය, ප්‍රචාලකයේ වේගය සහ අනෙකුත් සැලසුම් ලක්ෂණ මත රඳා පවතින පරාමිතීන් වේ. වායුගතික ගණනය කිරීම් සමඟ ඔබට කරදර නොකිරීමට, ඔබට එහි කතුවරයා විසින් අපගේ ද්වාරයෙහි පළ කර ඇති එකක් භාවිතා කළ හැකිය. ගණනය කිරීමේ වගුවේ (නල විෂ්කම්භය, ප්‍රචාලක වේගය, ආදිය) ඔබේම අගයන් ආදේශ කිරීමෙන් තලවල ජ්‍යාමිතිය තීරණය කිරීමට එය ඔබට ඉඩ සලසයි.

මිහායිල්26

මම විදුලි ජිජැක් එකකින් කියතට පුරුදු වුණා. එය ඇත්තෙන්ම ඉක්මනින් හා කාර්යක්ෂමව හැරෙනවා. සටහන: ගොනුව සපාකෑමට හෝ කැඩීමට නොහැකි වන පරිදි ජිග්සෝ මත ගොනුවේ විශාල නිදහස් වාදනයක් තැබීමට වග බලා ගන්න.

අක්ෂීය උත්පාදක යන්ත්රයේ සැලසුම

තුන්-අදියර හෝ තනි-අදියර උත්පාදක යන්ත්රයක් අතර තේරීමක් කරන විට, පළමු විකල්පය තෝරා ගැනීම වඩා හොඳය. තෙකලා ධාරා ප්‍රභවයක් අසමාන පැටවීම් හේතුවෙන් සිදුවන කම්පන වලට ගොදුරු වීමේ අවදානම අඩු වන අතර එකම රොටර් වේගයකින් නියත බලයක් ලබා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

BOB691774 ෆෝරම්හවුස් පරිශීලක

තනි-අදියර උත්පාදක යන්ත්ර තුවාල නොකළ යුතුය: දිගු කාලයක් තිස්සේ ප්රායෝගිකව පරීක්ෂා කර ඔප්පු කර ඇත. ඔබට හොඳ ජනක යන්ත්‍ර ලබා ගත හැක්කේ අදියර තුනකින් පමණි.

අපගේ පෙර ද්රව්යයේ අපි කතා කළ උත්පාදක යන්ත්රයේ සැලසුම් පරාමිතීන්, විදුලිය සඳහා වත්මන් අවශ්යතා අනුව තීරණය වේ. ප්‍රායෝගිකව ඒවා ජනනය කරන ලද බලයේ ප්‍රමාණයට අනුරූප වන පරිදි, අක්ෂීය උත්පාදකයේ සැලසුම යම් අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතුය:

  1. සියලුම තැටිවල ඝණකම (රොටර් සහ ස්ටටෝරය) චුම්බකවල ඝණකම සමාන විය යුතුය.
  2. දඟර සහ චුම්බකවල ප්රශස්ත අනුපාතය 3: 4 (සෑම දඟර 3 කටම චුම්බක 4 ක්). දඟර 9 ක් සඳහා - චුම්බක 12 ක් (එක් එක් රොටර් තැටිය සඳහා 6 ක්), දඟර 12 ක් සඳහා - චුම්බක 16 ක් සහ යනාදිය.
  3. එකම තැටියේ පිහිටා ඇති යාබද චුම්බක දෙකක් අතර ප්රශස්ත දුර මෙම චුම්බකවල පළලට සමාන වේ.

යාබද චුම්බක දෙකක් අතර දුර වැඩි වීම අසමාන බල උත්පාදනයට හේතු වේ. මෙම දුර ප්රමාණය අඩු කිරීමට හැකි නමුත්, කෙසේ වෙතත්, ප්රශස්ත පරාමිතීන් නිරීක්ෂණය කිරීම වඩා හොඳය.

Aleksei2011 ෆෝරම්හවුස් පරිශීලක

චුම්බක අතර දුර චුම්බකයේ පළලෙන් අඩකට සමාන වීම වරදකි. දුර චුම්බකයේ පළලට වඩා නොඅඩු විය යුතු බව පැවසූ විට එක් පුද්ගලයෙක් නිවැරදි බව පෙනී ගියේය.

ඔබ කම්මැලි න්‍යායක් සොයා නොගන්නේ නම්, ප්‍රායෝගිකව ස්ථිර චුම්බක සහිත අක්ෂීය උත්පාදක යන්ත්‍රයක දඟර අතිච්ඡාදනය කිරීමේ පරිපථය මේ ආකාරයට විය යුතුය.

සෑම මොහොතකම, චුම්බකවල එකම ධ්‍රැව එකම අදියරක දඟර දඟර ආවරණය කරයි.

Aleksei2011

සැබෑ ජීවිතයේ එය එසේ ය: සෑම දෙයක්ම පින්තූරය සමඟ 100% කින් සමපාත වේ, දඟර පමණක් හැඩයෙන් තරමක් වෙනස් වේ.

පරිශීලකයා විසින් එකලස් කරන ලද උපාංගයක උදාහරණය භාවිතා කරමින් අක්ෂීය උත්පාදක යන්ත්රයේ එකලස් කිරීමේ අනුපිළිවෙල අපි සලකා බලමු. Aleksei2011.

Aleksei2011

මේ පාර මම හදන්නේ disk axial generator එකක්. තැටි විෂ්කම්භය - 220 මි.මී., චුම්බක - 50 * 30 * 10 මි.මී. සමස්තයක් වශයෙන් - චුම්බක 16 ක් (තැටියකට කෑලි 8 ක්). දඟර වයර් Ø1.06 මි.මී., හැරීම් 75 බැගින් තුවාල විය. දඟර - කෑලි 12 යි.

ස්ටෝටර් නිෂ්පාදනය

ඡායාරූපයෙහි ඔබට පෙනෙන පරිදි, දඟර දිගටි ජල බිඳුවක් මෙන් හැඩගස්වා ඇත. මෙය සිදු කරනුයේ චුම්බක චලනය වන දිශාව දඟරයේ දිගු පැති කොටස් වලට ලම්බක වන පරිදි ය (මෙය උපරිම EMF ප්‍රේරණය වේ).

රවුම් චුම්බක භාවිතා කරන්නේ නම්, දඟරයේ අභ්යන්තර විෂ්කම්භය චුම්බකයේ විෂ්කම්භයට දළ වශයෙන් සමාන විය යුතුය. හතරැස් චුම්බක භාවිතා කරන්නේ නම්, දඟර එතුම් වින්‍යාසගත කළ යුත්තේ චුම්බක දඟර වල සෘජු දිග අතිච්ඡාදනය වන ආකාරයට ය. දිගු චුම්බක ස්ථාපනය කිරීම එතරම් තේරුමක් නැත, මන්ද උපරිම EMF අගයන් සිදුවන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාවට ලම්බකව පිහිටා ඇති සන්නායකයේ එම කොටස්වල පමණි.

ස්ටෝරර් නිෂ්පාදනය ආරම්භ වන්නේ දඟර එතීමෙනි. පෙර සූදානම් කළ අච්චුවකට අනුව දඟර සුළං පහසුම වේ. සැකිලි බෙහෙවින් වෙනස් ය: කුඩා අත් ආයුධ සිට කුඩා ගෙදර හැදූ යන්ත්‍ර දක්වා.

එක් එක් තනි අදියරවල දඟර ශ්‍රේණිගතව එකිනෙකට සම්බන්ධ වේ: පළමු දඟරයේ අවසානය හතරවන ආරම්භයට, හතරවන අවසානය සිට හත්වන ආරම්භය දක්වා සම්බන්ධ වේ.

“තරු” යෝජනා ක්‍රමයට අනුව අදියර සම්බන්ධ කළ විට, උපාංගයේ එතීෙම් (අදියර) කෙළවර එක් පොදු නෝඩයකට සම්බන්ධ කර ඇති අතර එය උත්පාදක යන්ත්රයේ උදාසීන වනු ඇත. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, නිදහස් වයර් තුනක් (එක් එක් අදියරෙහි ආරම්භය) තෙකලා ඩයෝඩ පාලමකට සම්බන්ධ වේ.

සියලුම දඟර තනි පරිපථයකට එකලස් කළ විට, ඔබට ස්ටෝටරය වත් කිරීම සඳහා අච්චුවක් සකස් කළ හැකිය. ඊට පස්සේ, අපි සම්පූර්ණ විද්යුත් කොටස අච්චුව තුළ ගිල්වා එය ඉෙපොක්සි පුරවන්නෙමු.

අක්ෂීය පතුවළක් සඳහා භ්රමකයක් නිෂ්පාදනය කිරීම

බොහෝ විට, ගෙදර හැදූ අක්ෂීය ජනක යන්ත්‍ර සෑදී ඇත්තේ කාර් හබ් එකක් සහ එයට අනුකූල තිරිංග තැටි මත පදනම්වය (මා කළාක් මෙන් ඔබට ගෙදර හැදූ ලෝහ තැටි භාවිතා කළ හැකිය. Aleksei2011) යෝජනා ක්රමය පහත පරිදි වනු ඇත.

මෙම අවස්ථාවේ දී, ස්ටෝරර් විෂ්කම්භය රොටර් විෂ්කම්භයට වඩා විශාල වේ. මෙමගින් ලෝහ කූරු භාවිතයෙන් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයේ රාමුවට ස්ටටෝරය සවි කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Aleksei2011

M6 ස්ටටෝරය සවි කිරීම සඳහා වන ස්ටුඩ් (කෑලි 3 කින්). මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම උත්පාදක පරීක්ෂණය සඳහා වේ. පසුව, කෑලි 6 ක් (M8) ඇත. එවැනි බලශක්ති උත්පාදක යන්ත්රයක් සඳහා මෙය ප්රමාණවත් වනු ඇතැයි මම සිතමි.

සමහර අවස්ථාවලදී, ස්ථායී තැටිය උත්පාදක යන්ත්රයේ ස්ථාවර අක්ෂයට අනුයුක්ත කර ඇත. මෙම ප්රවේශය සමස්තයක් වශයෙන් උත්පාදක යන්ත්රයේ සැලසුම අඩු කිරීමට හැකි වේ, නමුත් උපාංගයේ ක්රියාකාරිත්වයේ මූලධර්ම මෙයින් වෙනස් නොවේ.

ප්‍රතිවිරුද්ධ චුම්බක ප්‍රතිවිරුද්ධ ධ්‍රැව වලින් එකිනෙක දෙසට යොමු කළ යුතුය: පළමු තැටියේ චුම්බකය එහි දක්ෂිණ ධ්‍රැවය "S" සහිත උත්පාදක ස්ටෝටරයට මුහුණ ලා තිබේ නම්, දෙවන තැටියේ ඇති ප්‍රතිවිරුද්ධ චුම්බකය එහි "N" ධ්‍රැවයෙන් ස්ටෝටරයට මුහුණ දිය යුතුය. . මෙම අවස්ථාවේ දී, එකම තැටියේ පැත්තෙන් පැත්තක පිහිටා ඇති චුම්බක ද විවිධ දිශාවලට යොමු කළ යුතුය.

නියෝඩියමියම් චුම්බක නිර්මාණය කරන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ශක්තිය තරමක් විශාලය. එබැවින්, ස්ටෝරර් තැටි සහ උත්පාදක භ්රමකය අතර දුර ප්රමාණය ස්ටුඩ්-නූල් සම්බන්ධතාවයක් භාවිතයෙන් සකස් කළ යුතුය.

මෙය රොටර් විෂ්කම්භය ස්ටටෝර විෂ්කම්භයට වඩා විශාල වන සැලසුම් ප්රභේදයකි. මෙම නඩුවේ ස්ටෝටරය උපාංගයේ ස්ථාවර අක්ෂයට සවි කර ඇත.

එසේම, තැටි අතර දුර ප්රමාණය සකස් කිරීම සඳහා, ඔබ විසින් ජනකයේ ස්ථාවර අක්ෂය මත ස්ථාපනය කර ඇති ස්පේසර් (හෝ රෙදි සෝදන යන්ත්ර) භාවිතා කළ හැකිය.

චුම්බක සහ ස්ටෝටරය අතර දුර අවම විය යුතුය (1...2 මි.මී.). ඔබට සාමාන්‍ය සුපිරි මැලියම් සමඟ උත්පාදක තැටි මත මැග්නට් ඇලවිය හැකිය. පෙර සූදානම් කළ අච්චුවක් භාවිතයෙන් චුම්බක ඇලවීම වඩාත් සුදුසුය (උදාහරණයක් ලෙස, ප්ලයිවුඩ් වලින්).

පරිශීලකයා විසින් සිදු කරන ලද උත්පාදක යන්ත්රයේ මූලික පරීක්ෂණ පෙන්නුම් කළ දේ මෙන්න Aleksei2011ඉස්කුරුප්පු නියනක් භාවිතා කරමින්: 310 rpm දී, වෝල්ට් 42 උපාංගයෙන් ඉවත් කරන ලදී (සම්බන්ධතාවය - තරුව). එක් අදියරක් වෝල්ට් 22 ක් නිපදවයි. එක් අදියරක ගණනය කළ ප්රතිරෝධය 0.95 Ohm වේ. බැටරිය සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසු, ඉස්කුරුප්පු නියනට උත්පාදක යන්ත්රය 170 rpm දක්වා කරකැවීමට හැකි වූ අතර, ආරෝපණ ධාරාව 3.1A විය.

වැඩ කරන ඉස්කුරුප්පු ඇණ නවීකරණය කිරීම සහ අනෙකුත් කුඩා වැඩිදියුණු කිරීම් සමඟ සම්බන්ධ වූ දිගු අත්හදා බැලීම්වලින් පසුව, උත්පාදක යන්ත්රය එහි උපරිම කාර්ය සාධනය පෙන්නුම් කළේය.

Aleksei2011

අවසාන වශයෙන්, සුළඟ අප වෙත පැමිණි අතර, මම සුළං මෝලෙහි උපරිම බලය වාර්තා කළෙමි: සුළඟ තීව්ර වූ අතර, විටින් විට සුළං 12 - 14 m / s දක්වා ළඟා විය. උපරිම වාර්තාගත බලය වොට් 476 කි. 10m / s සුළඟක් සමඟ, සුළං මෝල වොට් 300 ක් පමණ නිපදවයි.

මෝටර් රථ උත්පාදක යන්ත්රයකින් සුළං බලාගාරය

තමන්ගේම දෑතින් සුළං ටර්බයින සෑදීමට පුරුදුව සිටින මිනිසුන් අතර ජනප්රිය විසඳුමක් වන්නේ විකල්ප අවශ්යතා සඳහා මෝටර් රථ උත්පාදක යන්ත්රයක් නැවත සකස් කිරීමයි. එවැනි කටයුත්තක ආකර්ශනීය බව තිබියදීත්, වාහන එන්ජිමක ස්ථාපනය කර ඇති ආකාරයේ මෝටර් රථ උත්පාදක යන්ත්රය සුළං ටර්බයිනයක කොටසක් ලෙස භාවිතා කිරීම තරමක් ගැටළු සහගත බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. අපි බලමු ඇයි කියලා:

  1. පළමුව, සම්මත මෝටර් රථ උත්පාදක යන්ත්රයක දඟර එතීම සමන්විත වන්නේ හැරීම් 5 ... 7 කින් පමණි. එමනිසා, එවැනි උත්පාදක යන්ත්රයක් බැටරිය ආරෝපණය කිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා, එහි භ්රමකය 1200 rpm පමණ දක්වා කරකැවිය යුතුය.
  2. දෙවනුව, සම්මත ඔටෝමෝටිව් ඔල්ටනේටරයක චුම්භක ප්‍රේරණය සිදුවන්නේ උපාංගයේ රෝටරය තුළට ගොඩනගා ඇති උත්තේජක දඟරය හේතුවෙනි. එවැනි උත්පාදක යන්ත්රයක් අතිරේක බලශක්ති ප්රභවයකට සම්බන්ධ නොවී වැඩ කිරීම සඳහා, එය ස්ථිර චුම්බක (වඩාත් සුදුසු නියෝඩියමියම්) වලින් සමන්විත විය යුතු අතර, ස්ටෝරර් වංගු කිරීමට යම් යම් ගැලපීම් සිදු කළ යුතුය.

මිහායිල්26

පරිවර්තනය කරන ලද ඔස්කිලේටරය (චුම්බක සඳහා) ජීවත් වීමට අයිතිය ඇත. මට දැන් මේවායින් දෙකක් තිබේ. මීටර් 8/s ක සුළඟකදී මීටර් දෙකක ප්‍රචාලක සමඟ, ඔවුන් අවංක වොට් 300 බැගින් ලබා දෙයි.

සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් සඳහා මෝටර් රථ උත්පාදක යන්ත්රයක් වෙනස් කිරීම සඳහා යම් නිපුණතාවයක් අවශ්ය වේ. එබැවින්, සම්මත සිලින්ඩරාකාර ස්ටෝටරයක් ​​සහිත ප්‍රේරක මෝටර හෝ උත්පාදක යන්ත්‍ර පෙරළීමේ අත්දැකීම් සමඟ එය ආරම්භ කිරීම සුදුසුය (ඒවා දෙකම, අවශ්‍ය නම්, විකල්ප බලාගාරයක් බවට පත් කළ හැකිය). මෝටර් රථ උත්පාදක යන්ත්රයක් වෙනස් කිරීම තමන්ගේම සූක්ෂ්මතාවයක් ඇත. ඔබ මෙම ප්‍රදේශයේ යම් සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගැනීමට සමත් වූ අය වෙත හැරෙන්නේ නම් ඒවා තේරුම් ගැනීම වඩාත් පහසු වනු ඇත.

කේබල් ඇඹරීමේ ආරක්ෂාව

ඔබ දන්නා පරිදි, සුළඟට නියත දිශාවක් නොමැත. ඔබේ සුළං උත්පාදක යන්ත්රය කාලගුණික වෑන් රථයක් මෙන් එහි අක්ෂය වටා භ්රමණය වන්නේ නම්, අතිරේක ආරක්ෂණ ක්රම නොමැතිව, සුළං උත්පාදක යන්ත්රයේ සිට පද්ධතියේ අනෙකුත් මූලද්රව්ය වෙත යන කේබලය ඉක්මනින් ඇඹරී දින කිහිපයක් ඇතුළත භාවිතයට ගත නොහැකි වනු ඇත. එවැනි කරදරවලින් ඔබව ආරක්ෂා කර ගැනීමට අපි ඔබට ක්රම කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරමු.

ක්රමය 1: වෙන් කළ හැකි සම්බන්ධතාවය

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සරලම, නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්රායෝගික නොවන ක්රමයක් වන්නේ වෙන් කළ හැකි කේබල් සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපනය කිරීමයි. පද්ධතියෙන් සුළං උත්පාදක යන්ත්රය විසන්ධි කිරීමෙන් ඇඹරුණු කේබලය අතින් ඉවත් කිරීමට සම්බන්ධකය ඔබට ඉඩ සලසයි.

w00w00 ෆෝරම්හවුස් පරිශීලක

මම දන්නවා සමහර අය පහළ තට්ටුවේ සොකට් එකක් තියෙන ප්ලග් එකක් වගේ දෙයක් දානවා. කේබලය ඇඹරී - අලෙවිසැලෙන් විසන්ධි විය. එවිට - untwisted සහ නැවත ප්ලග් ඇලවීම. තවද මාස්ට් පහත් කිරීමට අවශ්ය නොවන අතර වත්මන් එකතුකරන්නන් අවශ්ය නොවේ. මම මෙය ගෙදර හැදූ සුළං මෝල් පිළිබඳ සංසදයක කියෙව්වා. කතුවරයාගේ වචන අනුව විනිශ්චය කිරීම, සෑම දෙයක්ම ක්රියා කරන අතර කේබලය නිතර නිතර ඇඹරෙන්නේ නැත.

දෙවන ක්රමය: දෘඪ කේබලයක් භාවිතා කිරීම

සමහර පරිශීලකයින් උත්පාදක යන්ත්රයට ඝන, ප්රත්යාස්ථ හා දෘඩ කේබල් (උදාහරණයක් ලෙස, වෙල්ඩින් කේබල්) සම්බන්ධ කිරීමට උපදෙස් දෙයි. මෙම ක්රමය, මුලින්ම බැලූ බැල්මට, විශ්වාස කළ නොහැකි, නමුත් ජීවිතයට අයිතිය ඇත.

පරිශීලක 343 ෆෝරම්හවුස් පරිශීලක

එක් වෙබ් අඩවියක සොයාගෙන ඇත: අපගේ ආරක්ෂණ ක්‍රමය වන්නේ දෘඩ රබර් ආලේපනයක් සහිත වෙල්ඩින් කේබලයක් භාවිතා කිරීමයි. කුඩා සුළං ටර්බයින නිර්මාණය කිරීමේදී ඇඹරුණු වයර් පිළිබඳ ගැටළුව බොහෝ සෙයින් අධිතක්සේරු කර ඇති අතර, වෑල්ඩින් කේබල් # 4 ... # 6 විශේෂ ගුණාංග ඇත: දෘඩ රබර් කේබලය ඇඹරීම වළක්වන අතර සුළං මෝල එකම දිශාවට හැරීම වළක්වයි.

තුන්වන ක්රමය: ස්ලිප් මුදු ස්ථාපනය කිරීම

අපගේ මතය අනුව, විශේෂ ස්ලිප් මුදු ස්ථාපනය කිරීම පමණක් කේබලය ඇඹරීමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වේ. පරිශීලකයා තම සුළං උත්පාදක යන්ත්රයේ සැලසුම තුළ ක්රියාත්මක කරන ලද මෙම ආරක්ෂණ ක්රමයයි. මයිකල් 26.

සුළං ටර්බයින කුණාටු ආරක්ෂණය

එය සුළි කුණාටු සහ තද සුළං වලින් උපාංගය ආරක්ෂා කිරීමයි. ප්රායෝගිකව, එය ක්රම දෙකකින් ක්රියාත්මක වේ:

  1. විද්යුත් චුම්භක තිරිංගයක් ආධාරයෙන් සුළං රෝදයේ වේගය සීමා කිරීමෙනි.
  2. සුළං ප්රවාහයේ සෘජු බලපෑමෙන් ඉස්කුරුප්පුවේ භ්රමණය වන තලය ඉවත් කිරීම.

පළමු ක්රමය සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් මත පදනම් වේ. අපි කලින් ලිපි වලින් එකක දැනටමත් ඒ ගැන කතා කර ඇත්තෙමු.

දෙවන ක්‍රමයට නැමිය හැකි වලිගයක් සවි කිරීම ඇතුළත් වන අතර එමඟින් නාමික සුළං ශක්තියෙන් ප්‍රචාලකය සුළං ප්‍රවාහය දෙසට යොමු කිරීමට සහ කුණාටුවකදී, ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, ප්‍රචාලකය සුළඟින් පිටතට ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

පහත සඳහන් යෝජනා ක්රමය අනුව වලිගය නැමීමේ ආරක්ෂාව සිදු වේ.

  1. සන්සුන් කාලගුණය තුළ, වලිගය තරමක් නැඹුරු වේ (පහළට සහ පැත්තට).
  2. නාමික සුළං වේගයේදී, වලිගය කෙළින් වන අතර ප්‍රචාලකය වායු ප්‍රවාහයට සමාන්තර වේ.
  3. සුළගේ වේගය නාමික අගයන් ඉක්මවන විට (උදාහරණයක් ලෙස, 10 m/s), ප්‍රචාලකයේ සුළං පීඩනය වලිගයේ බර විසින් නිර්මාණය කරන ලද බලයට වඩා වැඩි වේ. මෙම අවස්ථාවේදී, වලිගය නැමීමට පටන් ගනී, සහ ප්රචාලකය සුළඟින් පිටතට ගමන් කරයි.
  4. සුළං වේගය තීරණාත්මක අගයන් කරා ළඟා වූ විට, ප්‍රචාලක භ්‍රමණ තලය සුළං ප්‍රවාහයට ලම්බක වේ.

සුළඟ දුර්වල වන විට, එහි බර යටතේ ඇති වලිගය එහි මුල් ස්ථානයට ආපසු හැරී සුළඟ දෙසට ඉස්කුරුප්පු ඇණ හැරේ. අමතර උල්පත් නොමැතිව වලිගය එහි මුල් ස්ථානයට ආපසු යාම සඳහා, වලිගයේ භ්‍රමණ අක්ෂය මත ස්ථාපනය කර ඇති නැඹුරුවන කිංග්පින් (hinge) සහිත කැරකෙන යාන්ත්‍රණයක් භාවිතා කරයි.

ප්රශස්ත වලිගය ප්රදේශය සුළං ටර්බයින ප්රදේශයෙන් 15% ... 20% කි.

සුළං උත්පාදක යන්ත්රයේ යාන්ත්රික ආරක්ෂණයේ වඩාත් පොදු ප්රභේදය ඔබේ අවධානයට යොමු කෙරේ. එක් ආකාරයකින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, එය අපගේ ද්වාරය භාවිතා කරන්නන් විසින් ප්‍රායෝගිකව සාර්ථකව භාවිතා කරයි.

බලන්න cat ෆෝරම්හවුස් පරිශීලක

කුණාටුවකදී, එය සුළඟට යටින් පිටතට ඇද දැමීමෙන් ප්‍රචාලකය මන්දගාමී කිරීම අවශ්‍ය වේ. නිදසුනක් ලෙස, සුළඟ ඉතා ශක්තිමත් වන විට, ඉස්කුරුප්පු ඇණ සමඟ සුළං මෝල පෙරළේ. හොඳම විකල්පය නොවේ, මන්ද වැඩ කරන ස්ථානයට ආපසු යාම සැලකිය යුතු පහරක් සමඟ ය. නමුත් වසර දහයක් යනතුරු සුළං මෝල කැඩුණේ නැහැ.

සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් නිවැරදිව ස්ථාපනය කිරීම ගැන වචන කිහිපයක්

සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ප්රශස්ත වනු ඇති කුඹගුවේ පිහිටීම සහ උස තෝරාගැනීමේදී, ඔබ විවිධ සාධක කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය: නිර්දේශිත උස, සුළං ටර්බයිනය අසල ඇති බාධක පැමිණීම මෙන්ම ඔබේම නිරීක්ෂණ සහ මිනුම් .

නිවසේ සුළං ටර්බයිනය සඳහා ප්‍රශස්ත මාස්ට් උස ගණනය කිරීම සඳහා, සුළඟේ සිට මීටර් 100 ක අරයක් තුළ පිහිටා ඇති ආසන්නතම බාධකයේ (ගස, ගොඩනැගිල්ල, ආදිය) උසට තවත් මීටර් 10 ක් එකතු කිරීම අවශ්‍ය වේ. ටර්බයින් මාස්ට්. මේ ආකාරයෙන් ඔබට සුළං රෝදයේ පහළ ලක්ෂයේ උස ලැබෙනු ඇත.

ලියෝ2 ෆෝරම්හවුස් පරිශීලක

උදාහරණයක් ලෙස, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ, kW කිහිපයක බලයක් සහිත සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් සඳහා අවම නිර්දේශිත මාස්ට් උස මීටර් 15 ක් වේ, නමුත් වැඩි වන තරමට වඩා හොඳය. සුළං උත්පාදක යන්ත්රයේ පතුල ළඟම ඇති ඉහළම බාධකයට වඩා අවම වශයෙන් මීටර් 10 ක් ඉහළින් තිබිය යුතුය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ ප්රථමයෙන් ප්රදේශය සමීක්ෂණය කර කුඹගස්වල ප්රශස්ත උස තෝරාගත යුතුය. ඇසින් මෙය කළ හැක්කේ ඉතා පළපුරුදු විශේෂඥයෙකුට පමණි. අනෙක් සියලුම අවස්ථාවන්හිදී, වසරක් ඇතුළත (අවම වශයෙන්) ප්රවේශමෙන් මිනුම් සිදු කළ යුතුය.

ගෙදර හැදූ සුළං ටර්බයින ස්ථාපනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී, න්‍යාය බොහෝ විට ප්‍රායෝගිකව වෙනස් වේ, එබැවින් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර හැදූ මාස්ට් මීටර් 6 සිට 12 දක්වා උසකින් යුක්ත වේ. ගෙදර හැදූ කුළුණු (මාස්ට්) හි ප්රධාන වාසිය නම්, ඕනෑම පරාමිතියක් ඔබගේ අවශ්යතා සපුරාලන්නේ නැත්නම්, ස්ථාපනයේ සැලසුම, මානයන් සහ උස ඕනෑම අවස්ථාවක වෙනස් කළ හැකිය.

ව්යුහය අළුත්වැඩියා කිරීම හෝ නවීකරණය කිරීම සම්බන්ධ වෑල්ඩින් වැඩ කිරීමට පෙර, උත්පාදක යන්ත්රය නිවා දැමිය යුතු අතර මාස්ට් වලින් ඉවත් කළ යුතුය. එසේ නොමැති නම්, වෙල්ඩින් ධාරා වල බලපෑම යටතේ, ස්ථිර චුම්බක අසමත් විය හැක (demagnetize).

FORUMHOUSE පරිශීලකයින්ගේ පොහොසත් අත්දැකීම් අපගේ ගොඩනැගිලි ද්වාරයෙහි එක් කොටසකින් එකතු කර ඇත. ඔබ විකල්ප බලශක්තිය ගැන බරපතල උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම්, ඔබ (බැටරි) පිළිබඳ ලිපිය කියවන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු. නිසැකවම, සම්භාව්‍ය යෝජනා ක්‍රමයට අනුව සම්මත ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් උපපොළකට සම්බන්ධ වී ඇති රටක නිවසක් සඳහා බලවත් හා ක්‍රියාකාරී බල සැපයුම් පද්ධතියක් නිවැරදිව ඉදිකිරීමේ විශේෂාංග පිළිබඳ කෙටි වීඩියෝවක් ගැනද ඔබ උනන්දු වනු ඇත.

විදුලිය සඳහා මිල ඉහළ යාමත් සමඟ එහි විකල්ප ප්‍රභවයන් සෙවීම සහ සංවර්ධනය කිරීම සෑම තැනකම පවතී. රටේ බොහෝ කලාපවල සුළං උත්පාදක යන්ත්ර භාවිතා කිරීම යෝග්ය වේ. පෞද්ගලික නිවසකට සම්පූර්ණයෙන්ම විදුලිය සැපයීම සඳහා ප්රමාණවත් තරම් බලවත් හා මිල අධික ස්ථාපනයක් අවශ්ය වේ.

නිවස සඳහා සුළං උත්පාදක යන්ත්රය

ඔබ කුඩා සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් සාදන්නේ නම්, ඔබට ජලය උණුසුම් කිරීමට විදුලි ධාරාවක් භාවිතා කළ හැකිය, නැතහොත් පිටත ගොඩනැඟිලි, උද්යාන මාර්ග සහ ආලින්දය වැනි ආලෝකයේ කොටසක් සඳහා එය භාවිතා කළ හැකිය. ගෘහස්ත අවශ්යතා සඳහා ජලය උණුසුම් කිරීම හෝ උණුසුම් කිරීම එහි සමුච්චය හා පරිවර්තනයකින් තොරව සුළං ශක්තිය භාවිතා කිරීම සඳහා සරලම විකල්පය වේ. මෙහිදී ප්රශ්නය වන්නේ උණුසුම සඳහා ප්රමාණවත් බලයක් තිබේද යන්නයි.

ඔබ උත්පාදක යන්ත්රයක් සෑදීමට පෙර, ඔබ මුලින්ම කලාපයේ සුළං වල ලක්ෂණ සොයා ගැනීමට අවශ්ය වේ.

රුසියානු දේශගුණයේ බොහෝ ස්ථාන සඳහා විශාල සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක්, වායු ප්රවාහයේ තීව්රතාවය සහ දිශාවෙහි නිරන්තර වෙනස්වීම් හේතුවෙන් ඉතා සුදුසු නොවේ. 1 kW ට වැඩි, එය අවස්ථිති වන අතර සුළඟ වෙනස් වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම කැරකීමට නොහැකි වනු ඇත. භ්‍රමණ තලයේ අවස්ථිති භාවය පැති සුළඟින් අධික බර පැටවීමට හේතු වන අතර එය අසාර්ථක වීමට හේතු වේ.

අඩු බල බලශක්ති පාරිභෝගිකයින්ගේ පැමිණීමත් සමඟ, නිවසේ විදුලිය නොමැති විට LED ලාම්පු හෝ දුරකථන බැටරි ආරෝපණය කිරීම සඳහා ගෘහය ආලෝකමත් කිරීමට වෝල්ට් 12 ට නොඅඩු කුඩා ගෙදර හැදූ සුළං උත්පාදක යන්ත්ර භාවිතා කිරීම අර්ථවත් කරයි. මෙය අවශ්ය නොවන විට, ජලය උණු කිරීම සඳහා උත්පාදක යන්ත්රය භාවිතා කළ හැකිය.

සුළං උත්පාදක වර්ගය

සුළං රහිත ප්රදේශයක් සඳහා රුවල් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් පමණක් සුදුසු වේ. බල සැපයුම නියතව පැවතීම සඳහා, ඔබට අවම වශයෙන් 12V බැටරියක්, චාජරයක්, ඉන්වර්ටරයක්, ස්ථායීකාරකයක් සහ සෘජුකාරකයක් අවශ්ය වනු ඇත.

අඩු සුළං සහිත ප්රදේශ සඳහා, ඔබට ස්වාධීනව 2-3 kW ට වඩා වැඩි බලයක් සහිත සිරස් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් සෑදිය හැකිය. බොහෝ විකල්ප ඇති අතර ඒවා කාර්මික මෝස්තර තරම්ම හොඳයි. රුවල් රෝටර් සමඟ සුළං මෝල් මිලදී ගැනීම යෝග්ය වේ. කිලෝවොට් 1 සිට 100 දක්වා බලය සහිත විශ්වාසනීය මාදිලි Taganrog හි නිෂ්පාදනය කෙරේ.

සුළං සහිත කලාපවල, අවශ්ය බලය කිලෝවොට් 0.5-1.5 ක් නම්, ඔබේම දෑතින් ඔබේ නිවස සඳහා සිරස් උත්පාදක යන්ත්රයක් සාදා ගත හැකිය. බ්ලේඩ් improvised ක්රම වලින් සාදා ගත හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස, බැරලයක සිට. වඩා ඵලදායී උපාංග මිලදී ගැනීම යෝග්ය වේ. ලාභම " රුවල් බෝට්ටු ". සිරස් සුළං මෝලක් වඩා මිල අධිකයි, නමුත් එය දැඩි සුළං වලදී වඩා විශ්වාසදායක ලෙස ක්රියා කරයි.

DIY අඩු බල සුළං මෝල

නිවසේදී, කුඩා ගෙදර හැදූ සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් සෑදීමට පහසුය. විකල්ප බලශක්ති ප්‍රභවයන් නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍ෂේත්‍රයේ වැඩ කිරීම ආරම්භ කිරීමට සහ උත්පාදක යන්ත්‍රයක් එකලස් කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ වටිනා අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට, ඔබට පරිගණකයකින් හෝ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකින් මෝටරයක් ​​අනුවර්තනය කිරීමෙන් ඔබට සරල උපාංගයක් සාදා ගත හැකිය.

තිරස් අක්ෂය සහිත 12V සුළං උත්පාදක යන්ත්රය

ඔබේම දෑතින් අඩු බලැති සුළං මෝලක් සෑදීම සඳහා, ඔබ මුලින්ම චිත්ර හෝ රූප සටහන් සකස් කළ යුතුය.

200-300 rpm භ්රමණ වේගයකින්. වෝල්ටීයතාව වෝල්ට් 12 දක්වා ඉහළ නැංවිය හැකි අතර, උත්පාදනය කරන ලද බලය වොට් 3 ක් පමණ වනු ඇත. කුඩා බැටරියක් ආරෝපණය කිරීමට එය භාවිතා කළ හැකිය. අනෙකුත් ජනක යන්ත්ර සඳහා, බලය 1000 rpm දක්වා වැඩි කළ යුතුය. එවිට පමණක් ඒවා ඵලදායී වනු ඇත. නමුත් මෙහිදී ඔබට සැලකිය යුතු ප්‍රතිරෝධයක් ඇති කරන ගියර් පෙට්ටියක් අවශ්‍ය වන අතර ඉහළ පිරිවැයක් ද ඇත.

විදුලි කොටස

උත්පාදක යන්ත්රය එකලස් කිරීම සඳහා, ඔබට පහත සඳහන් සංරචක අවශ්ය වේ:

  1. පැරණි මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකින්, ධාවකයකින් හෝ ස්කෑනරයකින් කුඩා මෝටරයක්;
  2. සෘජුකාරක පාලම් දෙකක් සඳහා ඩයෝඩ 8 ක් 1N4007 වර්ගය;
  3. මයික්රොෆැරඩ් 1000 ක ධාරිතාවක් සහිත ධාරිත්රකය;
  4. PVC පයිප්ප සහ ප්ලාස්ටික් කොටස්;
  5. ඇලුමිනියම් තහඩු.

පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ උත්පාදක පරිපථයයි.

ස්ටෙපර් මෝටරය: සෘජුකාරක සහ ස්ථායීකාරක සඳහා සම්බන්ධතා රූප සටහන

ඩයෝඩ පාලම් එක් එක් මෝටර් එතීෙම් සම්බන්ධ කර ඇති අතර, ඒවායින් දෙකක් ඇත. පාලම් පසු, LM7805 ස්ථායීකාරකය සම්බන්ධ වේ. ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, ප්රතිදානය සාමාන්යයෙන් 12-වෝල්ට් බැටරියකට සපයන වෝල්ටීයතාවයකි.

අතිශයින්ම ඉහල ඇලවුම් බලයක් සහිත Neodymium magnet power generators විශාල ජනප්රියත්වයක් ලබා ඇත. ඒවා ප්රවේශමෙන් භාවිතා කළ යුතුය. 80-250 0 C (වර්ගය අනුව) උෂ්ණත්වයට දැඩි බලපෑමක් හෝ උනුසුම් කිරීමත් සමඟ, neodymium magnets demagnetize.

ඔබ විසින්ම කරන ලද උත්පාදක යන්ත්රයක් සඳහා පදනම ලෙස ඔබට මෝටර් රථයක කේන්ද්රය ගත හැකිය.

නියෝඩියමියම් චුම්බක සහිත රෝටර්

මිලිමීටර් 25 ක පමණ විෂ්කම්භයක් සහිත නියෝඩියමියම් චුම්බක 20 ක් පමණ සුපර්ග්ලූ සමඟ කේන්ද්‍රය මත අලවා ඇත. තනි-අදියර විදුලි ජනක යන්ත්ර සමාන පොලු සහ චුම්බක සංඛ්යාවක් සමඟ සාදා ඇත.

එකිනෙකට ප්රතිවිරුද්ධව පිහිටා ඇති චුම්බක ආකර්ෂණය විය යුතුය, එනම් ප්රතිවිරුද්ධ ධ්රැව මගින් හැරවිය යුතුය. නියෝඩියමියම් චුම්බක ඇලවීමෙන් පසු ඒවා ඉෙපොක්සි ෙරසින් වලින් පුරවා ඇත.

දඟර වටේට තුවාල වී ඇති අතර, මුළු හැරීම් ගණන 1000-1200 කි. නියෝඩියමියම් චුම්බක මත උත්පාදකයේ බලය තෝරාගෙන ඇති අතර එමඟින් එය සෘජු ධාරා ප්‍රභවයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය, 12 V දී බැටරිය ආරෝපණය කිරීම සඳහා 6A පමණ වේ.

යාන්ත්රික

තල ප්ලාස්ටික් පයිප්ප වලින් සාදා ඇත. සෙන්ටිමීටර 10 ක් පළල සහ සෙන්ටිමීටර 50 ක් දිග වැඩ කොටස් ඒ මත ඇද, පසුව කපා. ඉස්කුරුප්පු ඇණ සමඟ බ්ලේඩ් සවි කර ඇති ෆ්ලැන්ජ් එකක් සහිත මෝටර් පතුවළ මත පඳුරක් සාදා ඇත. ඔවුන්ගේ සංඛ්යාව දෙකේ සිට හතර දක්වා විය හැකිය. ප්ලාස්ටික් දිගු කල් පවතින්නේ නැත, නමුත් පළමු වරට එය ප්රමාණවත් වනු ඇත. දැන් ප්රමාණවත් ඇඳුම්-ප්රතිරෝධක ද්රව්ය දර්ශනය වී ඇත, උදාහරණයක් ලෙස, කාබන් ෆයිබර් සහ පොලිප්රොපිලීන්. එවිට ශක්තිමත් ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ බ්ලේඩ් සෑදිය හැක.

කෙළවරේ ඇති අතිරික්ත කොටස් කපා හැරීමෙන් තල සමතුලිත වන අතර, නැමියකින් ඒවා රත් කිරීමෙන් නැඹුරු කෝණය නිර්මාණය වේ.

ජෙනරේටරය සිරස් අක්ෂයක් වෑල්ඩින් කර ඇති ප්ලාස්ටික් පයිප්ප කැබැල්ලකට සවි කර ඇත. ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර කාලගුණික වෑන් රථයක් ද නළය මත කොක්සියල් ලෙස ස්ථාපනය කර ඇත. අක්ෂය මාස්ට්හි සිරස් නලයට ඇතුල් කරනු ලැබේ. ඔවුන් අතර තෙරපුම් රඳවනයක් ස්ථාපනය කර ඇත. සම්පූර්ණ ව්යුහය තිරස් තලයක නිදහසේ භ්රමණය විය හැක.

විදුලි පුවරුව භ්රමණය වන කොටසක් මත තැබිය හැකි අතර, බුරුසු සහිත ස්ලිප් මුදු දෙකක් හරහා වෝල්ටීයතාව පාරිභෝගිකයා වෙත සම්ප්රේෂණය කළ හැකිය. සෘජුකාරකයක් සහිත පුවරුව වෙන වෙනම ස්ථාපනය කර ඇත්නම්, මුදු ගණන හයක් වනු ඇත, ස්ටෙපර් මෝටරයක පින් කීයක් තිබේද?

සුළං මෝල මීටර් 5-8 ක උසකින් සවි කර ඇත.

උපාංගය කාර්යක්ෂමව ශක්තිය ජනනය කරන්නේ නම්, එය සිරස් අතට අක්ෂීය බවට පත් කිරීමෙන් එය වැඩිදියුණු කළ හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස, බැරලයකින්. සැලසුම තිරස් එකට වඩා පාර්ශ්වීය අධි බරට යටත් නොවේ. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ බැරල් කැබලි වලින් සාදන ලද බ්ලේඩ් සහිත රෝටරයක්, රාමුව තුළ අක්ෂයක් මත සවි කර ඇති අතර පෙරළීමේ බලයට යටත් නොවේ.

සිරස් අක්ෂයක් සහ බැරල් රෝටර් සහිත සුළං උත්පාදක යන්ත්රය

බැරලයේ පැතිකඩ මතුපිට අතිරේක දෘඩතාවයක් ඇති කරයි, එම නිසා තුනී තහඩු ලෝහ භාවිතා කළ හැකිය.

කිලෝවොට් 1 ට වැඩි ධාරිතාවක් සහිත සුළං උත්පාදක යන්ත්රය

උපාංගය ස්පර්ශ කළ හැකි ප්‍රතිලාභ ගෙන දිය යුතු අතර ඔබට සමහර විදුලි උපකරණ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වන පරිදි 220 V වෝල්ටීයතාවයක් සැපයිය යුතුය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, එය ස්වාධීනව ආරම්භ කළ යුතු අතර පුළුල් පරාසයක විදුලිය උත්පාදනය කළ යුතුය.

ඔබේම දෑතින් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් සෑදීම සඳහා, ඔබ මුලින්ම නිර්මාණය තීරණය කළ යුතුය. එය සුළඟ කෙතරම් ශක්තිමත්ද යන්න මත රඳා පවතී. එය දුර්වල නම්, රෝටරයේ රුවල් අනුවාදය එකම විකල්පය විය හැකිය. මෙහිදී කිලෝවොට් 2-3 කට වඩා වැඩි ශක්තියක් ලබා ගත නොහැක. ඊට අමතරව, එය ගියර් පෙට්ටියක් සහ චාජරයක් සහිත බලවත් බැටරියක් අවශ්ය වනු ඇත.

සියලුම උපකරණවල මිල ඉහළයි, එබැවින් එය නිවස සඳහා ප්රයෝජනවත් වේ දැයි ඔබ සොයා බැලිය යුතුය.

තද සුළං සහිත ප්රදේශ වල, ගෙදර හැදූ සුළං උත්පාදක යන්ත්රයකින් කිලෝවොට් 1.5-5 ක බලයක් නිපදවිය හැකිය. එවිට එය 220V ගෘහ ජාලයකට සම්බන්ධ කළ හැකිය. වැඩි බලයක් ඇති උපකරණයක් තනිවම සාදා ගැනීම අපහසුය.

DC මෝටරයකින් විදුලි ජනකය

උත්පාදක යන්ත්රයක් ලෙස, ඔබට 400-500 rpm දී විදුලි ධාරාවක් ජනනය කරන අඩු වේග මෝටරයක් ​​භාවිතා කළ හැකිය: PIK8-6 / 2.5 36V 0.3Nm 1600min-1. සිරුරේ දිග 143 mm, විෂ්කම්භය 80 mm, පතුවළ විෂ්කම්භය 12 mm.

DC මෝටරයක් ​​මොන වගේද?

එයට 1:12 ගියර් අනුපාතයක් සහිත ගුණකයක් අවශ්‍ය වේ. සුළං මෝල් තලවල එක් විප්ලවයක් සමඟ, උත්පාදක යන්ත්රය විප්ලව 12 ක් සිදු කරනු ඇත. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ උපාංගයේ රූප සටහනකි.

සුළං මෝල් උපාංග රූප සටහන

ගියර් පෙට්ටිය අමතර බරක් නිර්මාණය කරයි, නමුත් අවම වශයෙන් 1:25 ගියර් අනුපාතයක් අවශ්‍ය වන මෝටර් රථ ප්‍රත්‍යාවර්තකයක් හෝ ආරම්භකයකට වඩා අඩුය.

60x12x2 ප්‍රමාණයේ ඇලුමිනියම් පත්‍රයකින් බ්ලේඩ් සෑදීම සුදුසුය. ඔබ ඒවායින් 6 ක් මෝටරයේ ස්ථාපනය කරන්නේ නම්, උපාංගය එතරම් වේගවත් නොවන අතර විශාල සුළං සමඟ කම්මැලි නොවනු ඇත. එය සමතුලිත කිරීමට හැකි විය යුතුය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, බ්ලේඩ් රෝටරය මතට එතීමේ හැකියාව ඇති බුෂිං වලට පෑස්සුම් කර ඇති අතර එමඟින් ඒවා එහි කේන්ද්‍රයට තවත් හෝ සමීපව ගෙන යා හැකිය.

ෆෙරයිට් හෝ වානේ වලින් සාදන ලද ස්ථිර චුම්බක උත්පාදක යන්ත්රයක බලය කිලෝවොට් 0.5-0.7 නොඉක්මවයි. එය වැඩි කළ හැක්කේ විශේෂ neodymium චුම්බක මත පමණි.

චුම්බක නොවන ස්ටෝටරයක් ​​සහිත උත්පාදක යන්ත්රයක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සුදුසු නොවේ. කුඩා සුළඟක් සමඟ, එය නතර වන අතර, ඉන් පසුව එය තනිවම ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වනු ඇත.

සීතල සමයේදී නිරන්තරයෙන් උණුසුම් කිරීම සඳහා විශාල ශක්තියක් අවශ්ය වන අතර විශාල නිවසක් උණුසුම් කිරීම ගැටළුවක් වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ලබා දීම සඳහා, ඔබට සතියකට 1 වතාවකට වඩා එහි යාමට සිදු වූ විට එය ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය. සෑම දෙයක්ම නිවැරදිව කිරා මැන බැලුවහොත්, රටෙහි තාපන පද්ධතිය පැය කිහිපයක් සඳහා පමණක් ක්රියා කරයි. ඉතිරි කාලය අයිතිකරුවන් ස්වභාව ධර්මයේ ඇත. බැටරිය ආරෝපණය කිරීම සඳහා සෘජු ධාරා ප්‍රභවයක් ලෙස සුළං මෝලක් භාවිතා කිරීම, සති 1-2 කින් ඔබට එවැනි කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා අභ්‍යවකාශ උණුසුම සඳහා විදුලිය රැස් කර ගත හැකි අතර එමඟින් ඔබට ප්‍රමාණවත් සැනසීමක් නිර්මාණය කළ හැකිය.

AC මෝටරයකින් හෝ කාර් ස්ටාටරයකින් උත්පාදක යන්ත්රයක් සෑදීමට, ඒවා නැවත සකස් කළ යුතුය. භ්රමකය නියෝඩියමියම් චුම්බක මත සාදා, ඒවායේ ඝනකමට යන්තගත කර ඇත්නම්, මෝටරය උත්පාදක යන්ත්රයක් බවට පත් කළ හැකිය. එය ස්ටටෝරය වැනි පොලු ගණනින් සාදා ඇත, එකිනෙකා සමඟ ප්රත්යාවර්ත වේ. එහි මතුපිටට ඇලවූ නියෝඩියමියම් චුම්බක මත භ්රමකය භ්රමණය තුළ ඇලවිය යුතු නොවේ.

රොටර් වර්ග

රොටර් මෝස්තර වෙනස් වේ. සුලං බලශක්ති උපයෝගිතා සාධකයේ (KIEV) අගයන් දැක්වෙන පොදු විකල්ප පහත රූපයේ දැක්වේ.

සුළං ටර්බයින රෝටර් වර්ග සහ මෝස්තර

භ්රමණය සඳහා, සුළං මෝල් සිරස් හෝ තිරස් අක්ෂයකින් සාදා ඇත. සිරස් අනුවාදය ප්රධාන නෝඩ් පතුලේ පිහිටා ඇති විට නඩත්තු කිරීමේ පහසුවෙහි වාසිය ඇත. තෙරපුම දරණ ස්වයං-ගැලපීම සහ දිගු සේවා කාලය ඇත.

සැවෝනියස් රෝටරයේ තල දෙක ජර්ක් නිර්මාණය කරයි, එය එතරම් පහසු නොවේ. මෙම හේතුව නිසා, එය 90 0 කින් අනෙකට සාපේක්ෂව භ්රමණය වන අතර මට්ටම් 2 ක් දුරින් තල යුගල දෙකකින් සාදා ඇත. බැරල්, බාල්දි, භාජන හිස් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

ඩැරියස් රෝටර්, එහි බ්ලේඩ් ඉලාස්ටික් ටේප් වලින් සාදා ඇත, නිෂ්පාදනය කිරීමට පහසුය. ප්රවර්ධනය පහසු කිරීම සඳහා, ඔවුන්ගේ සංඛ්යාව ඔත්තේ විය යුතුය. චලනය චලනය වන අතර, එම නිසා යාන්ත්‍රික කොටස ඉක්මනින් කැඩී යයි. ඊට අමතරව, ටේප් භ්රමණය වන විට කම්පනය වන අතර, එය ඝෝෂාකාරී වේ. ස්ථිර භාවිතය සඳහා, තල සමහර විට ශබ්ද අවශෝෂණ ද්රව්ය වලින් සාදා ඇතත්, මෙම නිර්මාණය ඉතා සුදුසු නොවේ.
විකලාංග රෝටරයක, පියාපත් පැතිකඩ කර ඇත. බ්ලේඩ් වල ප්රශස්ත සංඛ්යාව තුනකි. උපාංගය අධිවේගී වේ, නමුත් එය ආරම්භයේදී එය නොකැඩී තිබිය යුතුය.

තලවල සංකීර්ණ වක්‍රය හේතුවෙන් හෙලිකොයිඩ් රොටර් ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් ඇති අතර එමඟින් පාඩු අඩු වේ. එහි අධික පිරිවැය හේතුවෙන් අනෙකුත් සුළං මෝල් වලට වඩා අඩුවෙන් භාවිතා වේ.

තිරස් බ්ලේඩ් රෝටර් නිර්මාණය වඩාත් කාර්යක්ෂම වේ. නමුත් එය ස්ථාවර සාමාන්ය සුළඟක් අවශ්ය වන අතර, එය සුළි කුණාටු ආරක්ෂාව ද අවශ්ය වේ. විෂ්කම්භය මීටර් 1 ට වඩා අඩු වන විට ප්‍රොපිලීන් වලින් බ්ලේඩ් සෑදිය හැකිය.

ඔබ ඝන බිත්ති සහිත ප්ලාස්ටික් පයිප්පයකින් හෝ බැරලයකින් බ්ලේඩ් කපා ගන්නේ නම්, ඔබට වොට් 200 ට වැඩි බලයක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. ඛණ්ඩ පැතිකඩ සම්පීඩිත වායු මාධ්‍ය සඳහා සුදුසු නොවේ. මෙහි සංකීර්ණ පැතිකඩක් අවශ්ය වේ.

භ්රමකයේ විෂ්කම්භය කොපමණ බලයක් අවශ්යද යන්න මත මෙන්ම බ්ලේඩ් සංඛ්යාව මත රඳා පවතී. ද්විත්ව තල 10 W සඳහා විෂ්කම්භය 1.16 m, සහ 100 W - 6.34 m. තල හතරක් සහ හය-තලයක් සඳහා විෂ්කම්භය 4.5 m සහ 3.68 m වේ.

ඔබ රොටරය කෙලින්ම උත්පාදක පතුවළට තැබුවහොත්, සියලු තලවල බර අසමාන බැවින් එහි දරණ වැඩි කල් පවතින්නේ නැත. සුළං මෝල් පතුවළ සඳහා ආධාරක රඳවනය ස්ථර දෙකක් හෝ තුනක් සහිත ස්වයං-පෙළගැසී තිබිය යුතුය. එවිට රොටර් පතුවළ භ්‍රමණයේදී නැමීම් සහ විස්ථාපන වලට බිය නොවනු ඇත.

සුළං මෝල ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබන්නේ වත්මන් එකතු කරන්නා විසින් වන අතර එය නිතිපතා නඩත්තු කළ යුතුය: ලිහිසි කිරීම, පිරිසිදු කිරීම, සකස් කිරීම. මෙය කිරීමට අපහසු වුවද එය වැළැක්වීමේ හැකියාව ලබා දිය යුතුය.

ආරක්ෂාව

100 W ට වැඩි බලයක් සහිත සුළං ටර්බයින ඝෝෂාකාරී උපාංග වේ. පෞද්ගලික නිවසක මළුවෙහි, එය සහතික කර ඇත්නම් කාර්මික සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් ස්ථාපනය කළ හැකිය. එහි උස ළඟම ඇති නිවාසවලට වඩා වැඩි විය යුතුය. අඩු බලැති සුළං මෝලක් පවා වහලය මත සවි කළ නොහැක. එහි කාර්යයෙන් යාන්ත්රික කම්පන අනුනාදයක් නිර්මාණය කළ හැකි අතර ව්යුහය විනාශ කිරීමට හේතු වේ.

සුළං උත්පාදක යන්ත්රයේ ඉහළ භ්රමණ වේගය සඳහා උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදනයක් අවශ්ය වේ. එසේ නොමැති නම්, උපාංගය විනාශ වුවහොත්, එහි කොටස් දිගු දුරක් පියාසර කර පුද්ගලයෙකුට හෝ සුරතල් සතුන්ට තුවාල වීමට ඉඩ තිබේ. improvised ද්රව්ය වලින් ඔබේම දෑතින් සුළං මෝලක් සෑදීමේදී මෙය විශේෂයෙන් සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

වීඩියෝ. ඔබේම දෑතින් සුළං උත්පාදක යන්ත්රය.

සුළං ටර්බයින භාවිතා කිරීම දේශගුණික ලක්ෂණ මත රඳා පවතින බැවින්, සෑම කලාපයකම යෝග්ය නොවේ. මීට අමතරව, ඔබේම දෑතින් ඒවා සෑදීම යම් අත්දැකීමක් සහ දැනුමක් නොමැතිව අර්ථවත් නොවේ. ආරම්භ කිරීම සඳහා, ඔබට ඔබේ දුරකථනය ආරෝපණය කිරීමට හෝ බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ ලාම්පුවක් දැල්විය හැකි වොට් කිහිපයක බලයක් සහ වෝල්ට් 12 ක් දක්වා වෝල්ටීයතාවයක් සහිත සරල මෝස්තරයක් නිර්මාණය කිරීම භාර ගත හැකිය. උත්පාදක යන්ත්රයේ නියෝඩියමියම් චුම්බක භාවිතය එහි බලය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කළ හැකිය.

නිවසේ බලශක්ති සැපයුමේ සැලකිය යුතු කොටසක් අත්පත් කර ගන්නා බලගතු සුළං උත්පාදක යන්ත්ර, වාසි සහ අවාසි ප්රවේශමෙන් කිරා බැලීමේදී, 220V වෝල්ටීයතාවයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා, කාර්මිකව මිලදී ගැනීම වඩාත් සුදුසුය. ඔබ වෙනත් වර්ගවල විකල්ප බලශක්ති ප්රභවයන් සමඟ ඒවා ඒකාබද්ධ කළහොත්, නිවසේ තාපන පද්ධතියක් ඇතුළුව සියලු ගෘහ අවශ්යතා සඳහා විදුලිය ප්රමාණවත් විය හැකිය.

බොහෝ විට, පෞද්ගලික නිවාසවල අයිතිකරුවන් ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ අදහසක් ඇත උපස්ථ බල පද්ධති. සරලම සහ වඩාත්ම දැරිය හැකි මාර්ගය, ඇත්ත වශයෙන්ම, හෝ උත්පාදක යන්ත්රයකි, නමුත් බොහෝ අය ඊනියා නිදහස් ශක්තිය (විකිරණ, ගලා යන ජලය හෝ සුළඟේ ශක්තිය) බවට පරිවර්තනය කිරීමේ වඩාත් සංකීර්ණ ක්රම වෙත ඔවුන්ගේ ඇස් යොමු කරති.

මෙම සෑම ක්රමයක්ම එහි වාසි සහ අවාසි ඇත. ජල ප්‍රවාහය (කුඩා ජලවිදුලි බලාගාරය) භාවිතයෙන් සියල්ල පැහැදිලි නම් - මෙය ලබා ගත හැක්කේ තරමක් වේගයෙන් ගලා යන ගංගාවක් ආසන්නයේ පමණි, එවිට සූර්යාලෝකය හෝ සුළඟ සෑම තැනකම පාහේ භාවිතා කළ හැකිය. මෙම ක්‍රම දෙකටම පොදු අවාසියක් ඇත - ජල ටර්බයිනයකට ඔරලෝසුව වටා ක්‍රියා කළ හැකි නම්, සූර්ය බැටරියක් හෝ සුළං උත්පාදකයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ටික වේලාවකට පමණි, එමඟින් ගෘහ විදුලි ජාලයේ ව්‍යුහයට බැටරි ඇතුළත් කිරීම අවශ්‍ය වේ. .

රුසියාවේ තත්වයන් (වසරේ වැඩි කාලයක් සඳහා කෙටි දිවා කාලය, නිරන්තර වර්ෂාපතනය) සූර්ය පැනල භාවිතය ඔවුන්ගේ වර්තමාන පිරිවැය හා කාර්යක්ෂමතාව අනුව අකාර්යක්ෂම වන බැවින්, වඩාත්ම ලාභදායී වන්නේ සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් නිර්මාණය කිරීමයි. එහි මෙහෙයුම් මූලධර්මය සහ හැකි සැලසුම් විකල්ප සලකා බලන්න.

ගෙදර හැදූ උපකරණයක් තවත් එකක් මෙන් නොවන බැවින්, මෙය ලිපියක් යනු පියවරෙන් පියවර උපදෙස් නොවේ, නමුත් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් නිර්මාණය කිරීමේ මූලික මූලධර්ම පිළිබඳ විස්තරයක්.

මෙහෙයුමේ පොදු මූලධර්මය

සුළං උත්පාදක යන්ත්රයේ ප්රධාන ක්රියාකාරී ශරීරය සුළඟ භ්රමණය වන බ්ලේඩ් වේ. භ්‍රමණ අක්ෂයේ පිහිටීම අනුව, සුළං ටර්බයින තිරස් සහ සිරස් ලෙස බෙදා ඇත:

  • තිරස් සුළං ටර්බයිනවඩාත්ම පුලුල්ව පැතිර ඇත. ඔවුන්ගේ තලවල ගුවන් යානා ප්‍රචාලකයකට සමාන මෝස්තරයක් ඇත: පළමු ආසන්න වශයෙන්, මේවා භ්‍රමණ තලයට සාපේක්ෂව නැඹුරු වූ තහඩු වන අතර එමඟින් බරෙන් කොටසක් සුළං පීඩනයෙන් භ්‍රමණය බවට පරිවර්තනය කරයි. තිරස් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක වැදගත් ලක්ෂණයක් වන්නේ සුළඟේ දිශාවට අනුව තල එකලස් කිරීමේ භ්රමණය සහතික කිරීම සඳහා අවශ්ය වන අතර, සුළඟේ දිශාව භ්රමණය වන තලයට ලම්බක වන විට උපරිම කාර්යක්ෂමතාව සහතික කරනු ලැබේ.
  • තල සිරස් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයඋත්තල-අවතල හැඩයක් ඇත. උත්තල පැත්තේ ප්‍රගමනය අවතල පැත්තට වඩා වැඩි බැවින්, තිරස් සුළං මෝල් මෙන් නොව, භ්‍රමණ යාන්ත්‍රණය අනවශ්‍ය බවට පත් කරන සුළඟේ දිශාව නොසලකා එවැනි සුළං උත්පාදකයක් සෑම විටම එකම දිශාවට භ්‍රමණය වේ. ඒ අතරම, ඕනෑම වේලාවක තලවල කොටසක් පමණක් ප්‍රයෝජනවත් කාර්යයක් ඉටු කරන අතර ඉතිරිය භ්‍රමණයට පමණක් විරුද්ධ වේ. සිරස් සුළං මෝලක කාර්යක්ෂමතාව තිරස් එකකට වඩා බෙහෙවින් අඩු ය.: තල තුනකින් යුත් තිරස් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් සඳහා මෙම අගය 45% දක්වා ළඟා වේ නම්, සිරස් එකක් සඳහා එය 25% නොඉක්මවනු ඇත.

රුසියාවේ සාමාන්ය සුළං වේගය අඩු බැවින්, විශාල සුළං මෝලක් පවා බොහෝ විට තරමක් සෙමින් භ්රමණය වේ. ප්රමාණවත් බල සැපයුමක් සහතික කිරීම සඳහා, එය ස්ටෙප්-අප් ගියර් පෙට්ටියක්, පටියක් හෝ ගියර් හරහා උත්පාදක යන්ත්රයට සම්බන්ධ කළ යුතුය. තිරස් සුළං ටර්බයිනයක, බ්ලේඩ්-ගියර්-ජනන යන්ත්‍ර එකලස් කිරීම ඔවුන්ට සුළඟේ දිශාව අනුගමනය කිරීමට හැකි කරවන හිසක් මත සවි කර ඇත. කැරකෙන හිසට සම්පූර්ණ හැරීමක් වළක්වන සීමාවක් තිබිය යුතු බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය, එසේ නොමැතිනම් විදුලි ජනක යන්ත්‍රයෙන් රැහැන් කපා හරිනු ඇත (හිස නිදහසේ භ්‍රමණය වීමට ඉඩ සලසන ස්පර්ශක රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීමේ විකල්පය වඩාත් සංකීර්ණ වේ) . භ්රමණය සහතික කිරීම සඳහා, සුළං උත්පාදක යන්ත්රය භ්රමණය වන අක්ෂය ඔස්සේ යොමු කරන ලද වැඩ කරන කාලගුණික වෑන් රථයක් මගින් අතිරේකව සපයනු ලැබේ.

වඩාත් සුලභ තල ද්රව්යය විශාල විෂ්කම්භයක් සහිත PVC පයිප්පයක් දිගට කපා ඇත. දාරය දිගේ, ලෝහ තහඩු ඒවාට රිවට් කර, තල එකලස් කිරීමේ කේන්ද්‍රයට වෑල්ඩින් කර ඇත. මේ ආකාරයේ තලවල ඇඳීම් අන්තර්ජාලයේ වඩාත් පුළුල් ලෙස බෙදා හරිනු ලැබේ.

අතින් සාදන ලද සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් ගැන වීඩියෝව කියයි

තල සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් ගණනය කිරීම

තිරස් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් වඩාත් කාර්යක්ෂම බව අප දැනටමත් සොයාගෙන ඇති බැවින්, එහි සැලසුම ගණනය කිරීම අපි සලකා බලමු.

සුළං ශක්තිය සූත්රය මගින් තීරණය කළ හැකිය
P=0.6*S*V³, මෙහි S යනු ප්‍රචාලක තලවල (ස්වීප් ප්‍රදේශය) කෙළවරින් විස්තර කර ඇති රවුමේ ප්‍රදේශය, වර්ග මීටරයෙන් ප්‍රකාශිත වන අතර V යනු තත්පරයට මීටර වලින් ඇස්තමේන්තුගත සුළං වේගය වේ. ඔබ සුළං මෝලයේ කාර්යක්ෂමතාව ද සැලකිල්ලට ගත යුතුය, එය තල තුනේ තිරස් පරිපථයක් සඳහා සාමාන්‍ය 40% ක් මෙන්ම උත්පාදක කට්ටලයේ කාර්යක්ෂමතාව ද, එය වත්මන් වේගයේ ලක්ෂණයේ උච්චතම අවස්ථාව වන විට 80% කි. ස්ථීර චුම්බක වලින් උද්දීපනය සහිත උත්පාදක යන්ත්රයක් සඳහා සහ උත්තේජක වංගු සහිත උත්පාදක යන්ත්රයක් සඳහා 60%. සාමාන්‍යයෙන්, තවත් 20% ක බලයක් පියවරෙන් පියවර ගියර් පෙට්ටියකින් (ගුණකය) පරිභෝජනය කරයි. මේ අනුව, ස්ථිර චුම්බක උත්පාදක යන්ත්රයක දී ඇති බලයක් සඳහා සුළං මෝලෙහි අරය (එනම්, එහි තලයෙහි දිග) අවසාන ගණනය කිරීම මේ ආකාරයෙන් පෙනේ:
R=√(P/(0.483*V³
))

උදාහරණයක්: සුළං බලාගාරයේ අවශ්‍ය බලය 500 W ලෙසත්, සාමාන්‍ය සුළං වේගය 2 m/s ලෙසත් ගනිමු. එවිට, අපගේ සූත්රය අනුව, අපි අවම වශයෙන් මීටර් 11 ක දිගකින් යුත් තල භාවිතා කිරීමට සිදු වනු ඇත. ඔබට පෙනෙන පරිදි, එවැනි කුඩා බලයක් පවා දැවැන්ත මානයන්හි සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් නිර්මාණය කිරීම අවශ්ය වේ. මීටර එකහමාරකට නොඅඩු තලයක් සහිත ඔබ විසින්ම කළ යුතු ව්‍යුහයන් සෑදීමේ කොන්දේසි යටතේ වැඩි හෝ අඩු තාර්කික සඳහා, සුළං උත්පාදක යන්ත්රයට දැඩි සුළඟකදී පවා නිපදවිය හැක්කේ වොට් 80-90 ක බලයක් පමණි.

බලය මදිද? ඇත්ත වශයෙන්ම, සෑම දෙයක්ම තරමක් වෙනස් ය, ඇත්ත වශයෙන්ම සුළං උත්පාදක යන්ත්රයේ බර බැටරි මගින් බල ගැන්වෙන බැවින්, සුළං මෝල ඒවා ආරෝපණය කරන්නේ එහි උපරිමයෙන් පමණි. එබැවින් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයේ බලය එය ශක්තිය සැපයීමට හැකි සංඛ්යාතය තීරණය කරයි.

අන්තර්ගතය:

මේ සඳහා පූර්වාවශ්යතාවක් නොමැති බව පෙනෙන්නට තිබුණද, අපේ රටේ උපයෝගිතා පිරිවැය නිරන්තරයෙන් වර්ධනය වන බව රහසක් නොවේ. හොඳයි, මේ සමඟ, මෙම වියදම් තීරුව කෙසේ හෝ අඩු කිරීමට උත්සාහ කරන පාරිභෝගිකයින් සංඛ්යාව වැඩි වෙමින් පවතී. කවුරුහරි ජලය ඉතිරි කරයි, යමෙක් - ගෑස්, නමුත් තවමත්, සූර්ය බැටරියක් හෝ වැඩ කිරීමට සුළං භාවිතා කරන විදුලි උත්පාදකයක් වැනි විකල්ප ආලෝක ප්රභවයන්, ශ්රේෂ්ඨතම උනන්දුවකි.

ඇත්ත වශයෙන්ම, එවැනි අවස්ථාවන්හිදී ඉතුරුම් දැනේ, නමුත් ප්රධාන ගැටළුව වන්නේ එවැනි ස්ථාපනයන් ලාභදායී නොවන අතර සැබෑ ඉතුරුම් දැනීම සඳහා වසරකට වැඩි කාලයක් ගත විය යුතුය. සියල්ලට පසු, ස්ථාපනය මුලින්ම ගෙවිය යුතුය.

ඔබේම දෑතින් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් සාදා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ප්රශ්න මතු වීමට පටන් ගත්තේ අධික පිරිවැය නිසාය. ඇත්ත වශයෙන්ම, එවැනි ස්ථාපනයන් පුද්ගලයෙකු විසින් නිර්මාණය කර නිර්මාණය කරන ලද අතර එයින් අදහස් වන්නේ නිවසේදී එය නැවත නිර්මාණය කළ හැකි බවයි. එබැවින්, වැඩිදියුණු කළ ක්‍රම වලින් ඔබේම දෑතින් සුළං මෝලක් සඳහා උත්පාදක යන්ත්‍රයක් සෑදීම කෙතරම් යථාර්ථවාදීද, එහි සුමට ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා අමතර උපකරණ අවශ්‍යද සහ එවැනි උපකරණයක් භාවිතා කිරීමේදී කොපමණ බලශක්ති ඉතිරියක් කළ හැකිද යන්න තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරමු. නිවසක්, මහල් නිවාසයක් හෝ ගෘහයක්.

හැකි සීමාවන්

සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් ස්ථාපනය කිරීමේදී ප්රධානතම දෙය නම්, ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම ප්රදේශය තුළ පවා කිසියම් ලාභයක් ලබා ගැනීමට අපගේ රාජ්යයේ උත්සාහයන් වේ. ඔබ විසින්ම කරන ලද ස්ථාපනයක් සහතික නොකිරීමට, i.e. වෙනම බදු නොගෙවීම සඳහා, 5 kW ට වඩා වැඩි නොවන අඩු බලැති සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් එකතු කිරීම වටී. නිවසේදී වුවද වැඩි බලයකින් ගෙදර හැදූ උපාංගයක් සෑදීම තරමක් ගැටළු සහගතය.

හොඳම සුළං සඳහා එය නොඉක්මවන පරිදි, ස්ථාපන ප්රදේශයේ ගොඩනැගිලිවල උස පිළිබඳ රෙගුලාසි සහ ලියකියවිලි ලබා ගත හැකි බව ද ඔබ පැහැදිලි කළ යුතුය.

අසල්වැසියන් ගැන ද මතක තබා ගැනීම වටී - බ්ලේඩ් නිකුත් කරන ශබ්දය සහ ගෙදර හැදූ සුළං උත්පාදක යන්ත්‍රවලින් සමන්විත ගියර් පෙට්ටිය නිසා ඔවුන් කලබල විය හැකිය. ඇත්ත වශයෙන්ම, එවැනි ස්ථාපනයන් කුඩා ශබ්දයක් ඇති කරයි, නමුත් කිසිවෙකු තවමත් ඊර්ෂ්යාව අවලංගු කර නොමැති අතර, පැමිණිලි වලදී දඩ මුදල් අය කළ හැකි අතර, විසුරුවා හැරීම පිළිබඳ තීරණයක් ද ඇත. මෙහි වාසිය වන්නේ කර්මාන්තශාලා අනුවාදයේ ඇති අනුවාදයයි, මන්ද. එය අඩු ශබ්දයකි, නමුත් එහි අධික පිරිවැය නිසා එවැනි උපකරණයක් දැන් නොසැලකේ.

එසේම, ගුවන්විදුලි මැදිහත්වීම් වලින් ආරක්ෂා වීම ගැන අමතක නොකරන්න - ඔබ විසින්ම සුළං මෝලක් සාදන විට, පෙරනයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා සැපයීම අවශ්ය වේ. හොඳයි, එවැනි උපකරණයක් මිලදී ගැනීමේදී - පරිපථයේ එහි පැවැත්ම පැහැදිලි කරන්න.

සුළං උත්පාදක උපාංගය

එවැනි වෝල්ට් 220 කින් යුත් උපාංගයක වර්ගය කුමක් වුවත්, එහි සංඝටක කොටස් සමාන වනු ඇත. ඕනෑම සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් සෘජුවම විදුලිය, තල, බැටරි, කුඹ සහ ඉලෙක්ට්රොනික ඒකකය - ඉන්වර්ටරය නිපදවන උපාංගයකින් සමන්විත වේ.

ඕනෑම අවස්ථාවක, එවැනි උපකරණයක් නිෂ්පාදනය කිරීම ආරම්භ වන පළමු දෙය වන්නේ වර්ගය, විද්යුත් පරිපථය සහ පෙනුමේ සැලසුම තෝරා ගැනීමයි. වර්ගය අනුව, සුළං ටර්බයින රුවල් සහ තල, හෝ තිරස් සහ සිරස් ලෙස බෙදී ඇත. තද සුළං නොමැති මධ්‍ය අක්ෂාංශ සඳහා මෙන්ම 5 kW දක්වා බලයක් සහිත ස්ථාපනයන් සඳහා “ රුවල් බෝට්ටුවක්” වැනි සුළං උත්පාදක යන්ත්‍රයක් හොඳම විකල්පය වනු ඇත, එබැවින් අපි තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරමු. එය වඩාත් විස්තරාත්මකව.

එවැනි උපාංගවල ක්‍රියාකාරිත්වයේ සාරය පහත පරිදි වේ: සුළං බලයේ ආධාරයෙන් භ්‍රමණය වන තල, ව්‍යවර්ථය කෙලින්ම හෝ ගියර් පෙට්ටියක් හරහා උත්පාදක රෝටරයට සම්ප්‍රේෂණය කරයි, එහි ප්‍රති result ලයක් ලෙස විදුලිය ජනනය වන අතර එමඟින් බැටරියට ඇතුළු වේ. ඉලෙක්ට්රොනික ඒකකය. බැටරිය බලශක්තිය ගබඩා කරන අතර පසුව ගෘහස්ථ අවශ්යතා සඳහා භාවිතා කළ හැක.

නිවසේදී කුමන ආකාරයේ සුළං ටර්බයින සෑදිය හැකිද සහ මේ සඳහා අවශ්ය වන්නේ කුමක්දැයි සොයා බැලීමට උත්සාහ කරමු.

රොටරි ස්ථාපනය

ඔබ විසින්ම කළ යුතු එවැනි සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් කුඩා ගෙවතු නිවසක්, පිටත ගොඩනැඟිලි මෙන්ම මිදුලේ පහන් කූඩු කිහිපයක් ද දැල්වීමට ප්රමාණවත් තරම් විදුලි ප්රමාණයක් ජනනය කළ හැකිය. එවැනි සුළං මෝල් මෝටර් රථ උත්පාදක යන්ත්රයකින් හෝ ආරම්භකයකින් සාදා ඇති අතර, එබැවින්, එහි නිෂ්පාදනය සඳහා මිල අධික උපකරණ මිලදී නොගැනීම සඳහා, කිලෝවොට් එකහමාරක් දක්වා උත්පාදනය කරන උපකරණයක් අපි සලකා බලමු. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබට පහත සඳහන් ද්රව්ය අවශ්ය වනු ඇත:

  • වෝල්ට් 12 කාර් උත්පාදක;
  • හීලියම් හෝ අම්ල බැටරි (ඔබට වෝල්ට් 12 ක් ද අවශ්ය වේ);
  • මුද්රා තැබූ ස්විචය;
  • වෝල්ටීයතා පරිවර්තකය 12 සිට 220 V සහ 700-1500 වොට්;
  • විශාල ධාරිතාවක් සහිත මල නොබැඳෙන වානේ හෝ ඇලුමිනියම් තල. සෙන්ටිමීටර 20-25 ක විෂ්කම්භයක් සහිත ප්ලාස්ටික් පයිප්පයක් ද සුදුසු විය හැකිය;
  • වෝල්ට්මීටරය සහිත බැටරි ආරෝපණ රිලේ;
  • ගාංචු, i.e. බෝල්ට් සහ ඇට වර්ග;
  • වර්ග මීටර් 4 සහ 2.5 ක හරස්කඩක් සහිත වයර්. mm;
  • උපාංගයේ මාස්ට් මත සවි කිරීම සඳහා කලම්ප දෙකක්;
  • මාස්ට් ලෙස භාවිතා කිරීමට ප්රමාණවත් දිගකින් යුත් ලෝහ පයිප්පයක්;
  • සහ, ඇත්ත වශයෙන්ම, විවිධ මෙවලම්: ලෝහ කතුරු, ඇඹරුම් යන්ත, යතුරු, ඉස්කුරුප්පු නියනක් සහ සරඹ කට්ටලයක් සහිත සරඹ.

නිෂ්පාදන ඇල්ගොරිතම

පළමු පියවර වන්නේ ඔබේම දෑතින් පෞද්ගලික නිවසක් සඳහා අනාගත සුළං උත්පාදක යන්ත්රයේ විදුලි පංකා තල සෑදීමයි. පැරණි විශාල ඇලුමිනියම් පෑන් මේ සඳහා හොඳින් ක්රියා කරයි, නමුත් විකල්ප මෙහි හැකි ය. පැන්සලකින් සලකුණු කිරීම අවශ්ය වන අතර, පසුව ඇඹරුම් යන්තයක් හෝ ලෝහ කතුරකින් සලකුණු කරන ලද රේඛා ඔස්සේ කන්ටේනරය කපා, කුඩා කොටස් ඉහළ සහ පහළින් නොකැපීම, i.e. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි. බ්ලේඩ් එක සමාන විය යුතු අතර, ඔවුන්ගේ සංඛ්යාව ස්වාමියාගේ මනාපයන් මත පමණක් රඳා පවතී.

කපන ලද බ්ලේඩ් නිවැරදි දිශාවට නැවී ඇත. භ්‍රමණය වන දිශාව තල හරවන දිශාව මත රඳා පවතින බව මතක තබා ගත යුතු අතර, ඉස්කුරුප්පු ඇණ උත්පාදක යන්ත්‍රය භ්‍රමණය වන වේගය ඒවායේ භ්‍රමණය සහ ප්‍රමාණයේ කෝණය මත රඳා පවතී. ඇඹරුම් යන්තයකින් ඒවා කැපීම වඩාත් පහසු වේ, නමුත් ලෝහ සිහින් නම්, ලෝහ කතුර තරමක් සුදුසු ය.

ප්ලාස්ටික් පයිප්පයක් සමඟ තත්වය ටිකක් සංකීර්ණයි. එය දිගට කොටස් හතරකට බෙදිය යුතු අතර, ඉන් පසුව, එක් එක් අර්ධ වෘත්තාකාර කොටස් සඳහා, “ඉහළින් සහ පහළින් ප්ලග් සාදන්න, ඉන්පසු පළමු විකල්පයේ සමානතාවයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඒවා එක් ඉස්කුරුප්පු ඇණකට සකසන්න.

ඉන්පසුව, සරඹයක් භාවිතා කරමින්, උත්පාදක පතුවළේ සහ නිමි ප්‍රචාලකයේ සවි කිරීම් සිදුරු සාදා ඇති අතර, ඉන්පසු බ්ලේඩ් රෝටර් පතුවළට බෝල්ට් සමඟ සවි කර ඇත. ගියර් පෙට්ටියක ආධාරයෙන් ඔබට සමාන කාර්යයක් කළ හැකිය, උත්පාදක යන්ත්රයේ භ්රමණ වේගය වැඩි කිරීම - මෙය දැනටමත් ස්වාමියාගේ අභිමතය පරිදි වේ.

වැඩ නිම කිරීමෙන් පසු, එය ඉතිරිව ඇත්තේ කුඹගස් මත කලම්ප සහිත සුළං උත්පාදක යන්ත්රය සවි කිරීම සහ ඒ ඔස්සේ වයර් දිගු කිරීම පමණි.

බිම මත උපකරණ එකලස් කිරීම

නිසා සුළං ගොවිපල කුඹගුවේ ප්‍රශස්ත දිග මීටර් 5-13 කි, හොඳ ස්ථාවරත්වයක් සඳහා එහි පාදම කොන්ක්‍රීට් වලින් වත් කළ යුතුය. නිවස සඳහා සුළං උත්පාදක යන්ත්රය පහත් කිරීම හෝ බිඳවැටීමකදී එය ලබා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ විකල්ප ගැන සිතීම ද අර්ථවත් කරයි.

සුළං උත්පාදක යන්ත්රයෙන් එන වයර් බැටරියට ආරෝපණ රිලේ හරහා සම්බන්ධ වේ. පරිපථයේ ඊළඟට පරිවර්තකයක් වන අතර, එයින් වෝල්ට් 220 ක වෝල්ටීයතාවයක් දැනටමත් ස්විච් පුවරුවට සපයනු ලැබේ.

සියලුම උපකරණ වායුගෝලීය වර්ෂාපතනයෙන් සහ දරුවන්ගේ සෘජු ප්රවේශයෙන් ආරක්ෂා කළ යුතුය. ස්විචය ප්‍රවේශ විය හැකි උසකින් මාස්ට් මත ස්ථාපනය කර ඇති අතර සුළං උත්පාදකයේ සිට ආරෝපණ රිලේ දක්වා ධනාත්මක වයරය බිඳ දමයි. මේ අනුව, නිෂ්ඵල හෝ දුර්වල සුළඟේ දී, තල "නිෂ්ක්රීය" භ්රමණය වීමට ඉඩ දීමෙන් බර ඉවත් කළ හැකිය.

සුළඟ ඉතා ශක්තිමත් වන විට බර විසන්ධි කිරීම ඉතා වැදගත් වන අතර එමඟින් උත්පාදක යන්ත්රයට සහ බැටරි ආරෝපණ රිලේට හානි විය හැකිය.

නමුත් නිවසේදී ඔබේම දෑතින් සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් සෑදීම සඳහා වඩා බලවත් විකල්පයක් ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය ටිකක් සංකීර්ණයි, නමුත්, කෙසේ වෙතත්, නීති රීති අනුගමනය කරමින්, එවැනි උපකරණයක් සෑදීමට බෙහෙවින් හැකි ය.

අක්ෂීය සුළං උත්පාදක යන්ත්රය

එවැනි උපකරණයක් (යමෙකු පැවසිය හැකිය - ඔබ විසින්ම කළ යුතු සුළං ගොවිපලක්) මෑතකදී අපගේ වෙළඳපොලේ දර්ශනය වූ නියෝඩියමියම් චුම්බක මත පදනම්ව සාදා ඇත. උත්පාදක යන්ත්රයේ ඉහළ බලයක් ලබා ගන්නේ ඔවුන් නිසාය. ඔබ සාමාන්‍ය, ෆෙරයිට් චුම්බක මත සමාන ස්ථාපනයක් ගන්නේ නම්, ඔබට එයින් කිලෝවොට් එකහමාරකට වඩා ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. කලකට පෙර, නියෝඩියමියම් මූලද්‍රව්‍ය රාක්කවල දිස් වූ විට, ඒවායේ මිල තරමක් ඉහළ ය, නමුත් දැන් දැනටමත් පිරිවැයේ අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන අතර එබැවින් එවැනි චුම්බක වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට පත්ව ඇත.

එබැවින්, ඔබේම දෑතින් ඔබේ නිවස සඳහා අක්ෂීය සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් සාදා ගැනීම සඳහා, ඔබට මෝටර් රථයකින් තිරිංග තැටියක් සහිත කේන්ද්රයක් අවශ්ය වනු ඇත. එපමණක්ද නොව, එහි ඇඳීම මෙහි වැදගත් නොවේ, එබැවින් එවැනි කොටසක් සෑම විටම ඕනෑම මෝටර් රථ සේවාවක සොයාගත හැකිය. එය හොඳින් පිරිසිදු කර, ලිහිසි කරන ලද ෙබයාරිං, සාමාන්යයෙන්, හොඳ ක්රියාකාරී තත්ත්වයට ගෙන ඒමට අවශ්ය වනු ඇත. චුම්බක ප්‍රශස්ත සංඛ්‍යාව කෑලි 20 ක් වනු ඇත, මානයන් 25 x 8 මි.මී. ඒවා තිරිංග තැටියේ ඇතුළත අලවනු ලැබේ.

තැටිය අංශවලට සලකුණු කිරීමෙන් පසු, ඔබ චුම්බක ඇලවිය යුතුය, ඒවායේ ධ්‍රැව විකල්ප කරන්න - මෙය ඉතා වැදගත් වේ. ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක් සඳහා, ඉෙපොක්සි මැලියම් භාවිතා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. හොඳයි, මැලියම් වියළී ගිය පසු, සියලුම චුම්බක එකම ඉෙපොක්සි ෙරසින් සමඟ වත් කරනු ලබන අතර, මැලියම් බැස නොයන ලෙස, ඔබට ප්ලාස්ටික් තැටියේ රවුම වටා කුඩා දාරයක් සෑදිය හැකිය.

දඟර එතීෙම්

ඔබ වංගු කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර, දඟරයේ අවශ්ය හැරීම් ගණන ගණනය කිරීමට අවශ්ය බව දන්නා කරුණකි. සුළං උත්පාදක යන්ත්රය අඩු වේගයකින් ක්රියා කළ යුතු බව මත පදනම්ව, දැනටමත් 100-150 rpm දී බැටරිය ආරෝපණය කිරීම අවශ්ය වේ. එබැවින්, සියලු දඟර දඟරවල මුළු හැරීම් ගණන 1200-1500 විය යුතුය, තවත් නිෂ්ඵල වේ. හොඳයි, එක් දඟරයක හැරීම් ගණන ගණනය කිරීම ඉතා සරල ය. දඟර 20 ක් සහ මුළු හැරීම් 1400 ක් සමඟ, කෙනෙකුට හැරීම් 70 ක් තිබිය යුතුය.

දඟර වැඩි වන තරමට අඩු වේගයකින් වැඩි බලයක් ලබා ගත හැකිය. ඒ සමගම, වංගු කිරීමේදී වයර්ගේ හරස්කඩ විශාල වන අතර, ප්රතිරෝධය අඩු වන අතර, එම නිසා වත්මන් ශක්තිය වැඩි වේ.

ඇත්ත වශයෙන්ම, හොඳම විකල්පය වනුයේ දඟර දඟර සඳහා විශේෂ යන්ත්රයක් භාවිතා කිරීමයි, නමුත් එය නොමැති නම්, මෙම කාර්යය අතින් සිදු කළ හැකිය.

නිමැවුම් බලය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, එක් වංගු කිරීම ප්රමාණවත්ය. උත්පාදක යන්ත්රයේ අනුචලනය කරන විට, අනාගත උපාංගයේ පරාමිතීන් මැනීමට දැනටමත් හැකි වනු ඇත.

ස්ටෝටරයම ප්ලයිවුඩ් වලින් සාදා ගත හැකිය, එය ශක්තිමත් කිරීම, විශ්වසනීයත්වය සඳහා, ෆයිබර්ග්ලාස් සහ ඉෙපොක්සි සමඟ. නමුත් දඟර සම්බන්ධ කිරීම ස්වාමියාගේ තේරීම අනුව යෝජනා ක්‍රම දෙකෙන් එකකට අනුව සිදු කෙරේ. එය "ත්රිකෝණයක්" හෝ "තරුවක්" විය හැකිය. ඊළඟට, දඟර සවි කර ඇති අතර, වයර් පිටතට ගෙන එනු ලැබේ. පුද්ගලික නිවසක් සඳහා සුළං උත්පාදක යන්ත්රයේ ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, ස්ථාවර වේගයකින් අතින් අනුචලනය කර ප්රතිදාන වයර් වලින් වෝල්ටීයතා කියවීම් ලබා ගන්න.

මාස්ට් සහ ප්‍රචාලකය

මාස්ට් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, භ්‍රමණ සුළං උත්පාදක යන්ත්රයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ වෙනස්කම් නොමැත. ඒ සඳහා වන අවශ්යතා සමාන වේ. නමුත් එවැනි ස්ථාපනයක් සඳහා ප්‍රචාලක තල වෙනස් ලෙස සාදා ඇත. මේ සඳහා 16 mm PVC පයිප්පයක් භාවිතා වේ. බ්ලේඩ් වල හැඩය පර්යේෂණාත්මක ය, i.e. සෑම කෙනෙකුම ප්‍රශස්ත එකක් තීරණය කරයි, ඔවුන් පවසන පරිදි, අත්හදා බැලීම් සහ දෝෂය මගින්.

ඒ අතරම, උත්පාදක යන්ත්රය අනුචලනය කිරීමට හැකි වන පරිදි ඔබේම දෑතින් සුළං මෝලෙහි තලයෙහි දිග අවම වශයෙන් මීටරයක් ​​විය යුතු අතර, ශබ්දය, පහර දීම සහ තුරන් කිරීම සඳහා නිමි ඉස්කුරුප්පු ඇණ සමතුලිත කිරීම ද අවශ්ය වේ. මෙහෙයුම අතරතුර ෙබයාරිං වලට හානි වීම.

මදක් සිතා බැලීමෙන්, ඔබට සුළං ටර්බයිනයක තල සැලසුම් කළ හැකි අතර එමඟින් ඉතා තද සුළං වලදී ඒවා නැවී පසුව පුළුල් කළ හැකිය. මෙය කුණාටු අනතුරු ඇඟවීම් සහ හදිසි සුළං වලදී උපාංගය අසාර්ථක වීමෙන් සුරැකෙනු ඇත.

බිමෙහි උපකරණ ස්ථාපනය කිරීම භ්රමක සුළං උත්පාදක යන්ත්රයේ පෙර අනුවාදයට සමානව සිදු කෙරේ.

සේවා

ඇත්ත වශයෙන්ම, වෙනත් ඕනෑම උපකරණයක් වැනි වායු උත්පාදක යන්ත්රයක්, අවධානය, කාලානුරූපී සංශෝධන සහ, ඇත්ත වශයෙන්ම, සමහර විට අලුත්වැඩියා කිරීම අවශ්ය වේ. විශේෂ මිනිරන් ග්‍රීස් සමඟ නිරන්තරයෙන් පරීක්ෂා කර, පිරිසිදු කර ලිහිසි කළ යුතු ප්‍රධානතම දෙය වන්නේ උත්පාදක බුරුසු ය. ඒවා ක්‍රියාත්මක වන විට දිරාපත් වේ.

අසමතුලිතතාවය, කම්පනය, ඉස්කුරුප්පු සවි කිරීම් සහ සම්බන්ධතා ලිහිල් කිරීම පිළිබඳ සුළු සැකයකදී, උත්පාදක යන්ත්රය බිමට පහත් කර සකස් කිරීම හෝ අලුත්වැඩියා කිරීම සිදු කළ යුතුය.

ආසන්න වශයෙන් සෑම වසර 2-3 කට වරක් උපාංගය තීන්ත ආලේප කිරීම අවශ්ය වේ. තවද තීන්ත විශේෂ නම් වඩා හොඳය, i.e. ප්රති-විඛාදනයට. රැඳවුම් කේබල්වල ආතතිය සහ සවි කිරීම නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීම ද අවශ්ය වේ.

නිගමනය

ගෙදර හැදූ සුළං මෝල් සෑදීම, එවැනි රැකියාවක් කිරීමට තරම් විදුලිය මිල ඉහළ නැතැයි සමහරු පැවසිය හැකිය. ඊට අමතරව, ඉන්වර්ටරය, ආදිය. වියදම් කිරීමට සිදුවනු ඇත. එහෙත්, ඔබ ඒ ගැන සිතන්නේ නම්, ගුණාත්මක කාර්යයක් සිදු කිරීමත් සමඟ, නිවස උණුසුම් කිරීම සඳහා පමණක් නොව, ගොඩනැගිලි සඳහා, ශීත ඍතුවේ දී සතුන් සමඟ අාර් ඒන් උණුසුම් කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් තරම් විදුලිය වනු ඇත. සාමාන්යයෙන්, එවැනි ගෙදර හැදූ නිෂ්පාදනයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා නිවැරදි ප්රවේශය සමඟ, i.e. සුළං ටර්බයිනය සහ විදුලි පරිභෝජනය, ඔබට ගෙවන විදුලිය සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැරිය හැකි අතර මෙය හොඳ ඉතුරුම් වේ.

සමාන ලිපි

2022 parki48.ru. අපි රාමු නිවසක් ගොඩනඟමු. භූමි අලංකරණය. ඉදිකිරීම. පදනම.