„Pasidaryk pats“ generatoriai ir elektrinės. „Pasidaryk pats“ generatorius: geriausios idėjos ir patarimai, kaip savo rankomis pasidaryti modernų generatorių (instrukcijos su nuotraukomis ir brėžiniais). Baigta eksploatuoti hidroelektrinę

Nuosavas maitinimo šaltinis padės tiek nesant centralizuoto tinklo (atokiuose ir sunkiai pasiekiamuose regionuose, užmiestyje, žygyje), tiek kuriant ekologiškesnį požiūrį į gamtos išteklių naudojimą.

Surinkti savo saulės stotį nėra sunku, joje yra tik keturi komponentai:

  • saulės elementai;
  • akumuliatoriaus įkrovimas;
  • valdiklis;
  • inverteris

Visus juos lengva rasti ir užsisakyti internetinėse parduotuvėse. Bet kaip savo rankomis pasidaryti saulės elektrinę, kad namuose būtų sukurta visavertė autonominė maitinimo sistema? Pirmiausia reikia surinkti informaciją apie savo poreikius, vietovės, kurioje veiks saulės stotis, galimybes ir atlikti visus reikiamus komponentų pasirinkimo skaičiavimus.

Kaip apskaičiuoti saulės baterijų skaičių

Saulės stoties pasirinkimas prasideda ieškant informacijos apie insoliaciją jūsų vietovėje – saulės energijos kiekį, kuris patenka į žemės paviršių (matuojamas vatais kvadratiniam metrui). Šiuos duomenis galima rasti specialiose orų žinynuose arba internete. Paprastai insoliacija nurodoma atskirai kiekvienam mėnesiui, nes lygis labai priklauso nuo sezono. Jei planuojate naudoti saulės stotį ištisus metus, tuomet turėtumėte sutelkti dėmesį į mėnesius, kurių rodikliai yra žemiausi.

Toliau reikia apskaičiuoti kiekvieno mėnesio elektros energijos poreikį. Atminkite, kad autonominei maitinimo sistemai svarbus ne tik energijos kaupimo efektyvumas, bet ir ekonomiškas jos panaudojimas. Mažesni poreikiai leis gerokai sutaupyti perkant saulės baterijas ir savo rankomis kuriant biudžetinę saulės elektrinės versiją.

Palyginkite savo elektros poreikius su insoliacijos lygiu jūsų vietovėje ir sužinosite, kokio ploto saulės kolektorių reikia jūsų saulės stočiai. Atkreipkite dėmesį, kad plokščių efektyvumas yra tik 12-14%. Visada sutelkite dėmesį į žemiausią figūrą.

Taigi, jei insoliacijos lygis nepalankiausią mėnesį jūsų vietovėje yra 20 kWh/m², tai esant 12% efektyvumui, viena 0,7 m² ploto plokštė pagamins 1,68 kWh. Pavyzdžiui, jūsų energijos poreikis yra 80 kWh per mėnesį. Tai reiškia, kad mažiausiai saulėtą mėnesį šį poreikį galės patenkinti 48 plokštės (80/1,68). Daugiau apie tai, kaip pasirinkti saulės baterijas, galite perskaityti mūsų ankstesnėje dalyje.

Kaip sumontuoti saulės bateriją

Siekiant geriausio efektyvumo, saulės kolektorių reikia įrengti taip, kad saulės spinduliai į ją kristų 90 laipsnių kampu. Kadangi saulė nuolat juda dangumi, yra du sprendimai:

  • Dinaminis diegimas. Naudokite servo, kad saulės skydelis suktųsi, kai saulė juda dangumi. Servo pavara leis surinkti 50% daugiau energijos nei statinis įrenginys.
  • Stacionarus montavimas. Norėdami maksimaliai išnaudoti fiksuotą saulės kolektorių padėtį, turite rasti montavimo kampą, kuriuo skydas surinks didžiausią įmanomą saulės spindulių kiekį. Dirbant ištisus metus, šis kampas apskaičiuojamas pagal formulę +15 laipsnių nuo vietovės platumos. Vasaros mėnesiais tai yra -15 laipsnių pagal vietovės platumą.

Kaip pasirinkti įkrovimo valdiklį

Kitas būdas patiems surinkti saulės elektrinę, kad ji veiktų efektyviai – jos naudojimas, leidžiantis sekti maksimalius galios taškus (MPPT). Toks valdiklis gali kaupti energiją net esant prastam apšvietimui ir toliau optimaliai tiekia ją į akumuliatorių.

Taigi, energija iš saulės baterijų patenka į akumuliatorių. Tai leidžia kaupti energiją taip, kad ją būtų galima panaudoti net nesant saulės spindulių. Be to, akumuliatoriai išlygina netolygų energijos tiekimą, pavyzdžiui, pučiant stipriam vėjui ar esant debesims.

Norėdami savo rankomis teisingai pasirinkti ir įdiegti namų saulės elektrinės bateriją, turite atsižvelgti į du parametrus:

  • Labai svarbu, kad įkrovimo srovė (iš skydelių) neviršytų 10% vardinės talpos lygio rūgštiniams akumuliatoriams ir 30% šarminiams įrenginiams.
  • Žemos šoninės įtampos keitiklio konstrukcija.

Atsižvelkite į akumuliatoriaus savaiminio išsikrovimo rodiklius (gamintojai ne visada nurodo). Pavyzdžiui, rūgštiniai prietaisai įkraunami kas šešis mėnesius, kad būtų išvengta gedimo.

Kaip pasirinkti keitiklį

Idealaus keitiklio parametrų ir privalomų funkcijų aprašymas:

  • sinusoidinis signalas, kurio iškraipymas ne didesnis kaip trys procentai;
  • prijungus apkrovą, įtampos amplitudė pakinta ne daugiau kaip dešimt procentų;
  • dvigubos srovės konversija - tiesioginė ir kintamoji;
  • analoginė kintamosios srovės konvertavimo dalis su geru transformatoriumi;
  • trumpojo jungimo apsauga;
  • perkrovos rezervas.

Modeliuodami savo namų elektros sistemą, sugrupuokite apkrovas taip, kad skirtingos apkrovos būtų maitinamos skirtingais inverteriais.

Saulės elektrinės yra veikiantis alternatyvus būdas tiekti energiją namams. Tačiau ne visuose regionuose insoliacijos pakanka sumokėti už saulės energiją ir visiškai aprūpinti elektrą. Kartais verta atkreipti dėmesį į hibridines saulės jėgaines, kurias galima pastatyti ir savo rankomis, tačiau kuriose, be saulės kolektorių, gali būti ir vėjo jėgainės, ir dyzeliniai ar net benzininiai generatoriai.

Jei norite tiesiog pabandyti „prisijaukinti“ saulės energiją, bet nesate pasiruošę visiškai pakeisti savo namų maitinimo šaltinį, savo rankomis pasigaminkite mini saulės elektrinę. Jį sudarys kelios saulės baterijos, baterija ir valdiklis. Visa tai tilps į lagaminą, tačiau suteiks energijos staiga nutrūkus elektrai, išvykus į šalį ar gamtą. Skaičiavimai ir komponentų parinkimas atliekamas tuo pačiu principu, kaip ir visavertei namų stotelei.

Jau praėjo daugiau nei šeši mėnesiai, kai persikėliau gyventi į šalį. Praėjusių metų rudenį iškilo būsto problema, kadangi gyvenome nuomojamame bute ir butą pardavėme, turėjome išsikraustyti, bet šie kraustymai asmeniškai jau mane pasiekė, maždaug kas 1-2 metus tekdavo kraustytis iš butas prie buto.

Neilgai trukus, netoliese esančiame vasarnamyje pirkome apleistą vasarnamį gavus be dokumentų. Pavargome nuo svetimų butų ir kraustymosi vietų, todėl nusprendėme šioje kotedžoje pasistatyti namą ir persikelti. O lauke jau spalio pradžia, bet vos per 4 dienas greitu tempu, be jokios žalos, buvo pastatytas namas 3*6m. Iš viso namui su veranda prireikė 3 kubų lentų, 5 kubų polistireninio putplasčio, 60 metrų garų barjero ir tiek pat plėvelės. Dėl to mes su savo daiktais 5 dieną persikėlėme gyventi į vasarnamį, lėtai viską baigdami, ruošdami malkas žiemai, na, apie tai papasakosiu kitame straipsnyje.

Natūralu, kad sklype ar net netoliese nebuvo elektros, bet reikėjo kažkaip įkrauti telefoną ir žiūrėti televizorių. Dujų generatoriaus nebereikėjo, nes benzinas kainavo apie 3 tūkstančius rublių per mėnesį, o iš jo sklindantis triukšmas buvo per stiprus, šaunu krauti mobilųjį telefoną iš dujų generatoriaus, telefonui įkrauti užtenka litro benzino.


>
Nuotrauka per pirmuosius bandymus bandžiau du varžtus, vieną iš skardos, antrą iš PVC vamzdžio.


>
Pagrindinės dalys pagamintos iš esamos medžiagos, sija – iš aliuminio užuolaidų, sukamoji ašis – iš dviračio stebulės, varžtas ir uodega – iš cinkuotos skardos.


>
Taip atrodo mano sulankstomas kempingo vėjo generatorius.


>
Vėjo generatoriaus varžtas per didelis ir galingas, jis lengvai išsivynioja net esant trumpam jungimui.


>
Bandžiau tiesiogiai prijungti lemputes ir didelės galios šviesos diodus, vėjo malūnas veikė gerai.

Na, o vasarą nusprendžiau padaryti antrą vėjo generatorių, šį kartą galingesnį, statoriaus pagrindu iš autogeneratoriaus (iš klasikos). Remiantis skaičiavimais, šis generatorius turėjo užtikrinti iki 100 vatų galią. Komplektacijoje turėjau du vėjo generatorius, visų pirma ant 5 metrų stiebo sumontavau 100 vatų vėjo generatorių. Įkrovimui įdėjau nedidelę 12 voltų 9A/h bateriją. kas nutiko. Bet pasirodė, kad ne viskas buvo taip gerai ir viskas, kas buvo akumuliatoriuje, greitai išsikrovė, o vėjo generatorius nespėjo įkrauti, nes vėjas nebuvo pastovus ir pūtė ne kiekvieną dieną, todėl buvo vos užtenka elektros telefonams įkrauti ir pritemdyti LED apšvietimą. Akumuliatorius per mažas ir pučiant vėjui greitai pasikrauna ir pradeda virti, todėl vėjo malūną teko stabdyti ir atjungti akumuliatorių, o be vėjo akumuliatoriui energijos neužtenka ilgam. Žemiau nuotrauka 100 vatų vėjo generatorius.


>
Štai vėjo malūnas su pačiais pirmaisiais skardiniais peiliais


>
Jis jau ant stiebo


>
Kėbulas yra visiškai naminis, viduje yra statorius iš automatinio generatoriaus, o visa kita - naminė.

Po kiek laiko gavau naudotą automobilio akumuliatorių, bet geros būklės, 60A/h, o pajungus viskas tapo daug geriau, dabar 2-3 dienas galėjau išsiversti be vėjo ir tuo pačiu metu visada buvo šviesa ir aš galiu įkrauti telefoną per automobilinį įkroviklį. Bet prašymai augo ir pagaliau užsinorėjau žiūrėti televizorių, todėl nusipirkau 12/220 voltų keitiklį, kurio galia 1 kW, kinišką, už 1500 rublių. Televizorius greitai išsikrovė bateriją ir televizoriaus žiūrėjome ne visą laiką, o daugiausia vėjuotomis dienomis.

Kad padėtų vėjo malūnui, sumontavau savo pirmąjį kempingą vėjo generatorių iš stebulės dinamo, jis ženkliai padėjo, bet jo galia vis tiek buvo maža. O kadangi stebulės dinamo yra vienfazis generatorius su neblogai kibimu, tai eksploatacijos metu jis kėlė daug triukšmo, ypač pučiant stipriam vėjui, ir trukdė miegoti naktį, todėl jį pašalinau.

Tada atėjo žiema ir visą gruodį išliko bevėjiški šalti orai. Iš akumuliatoriaus buvo išspaustos visos sultys ir jo įtampa nukrito iki 6 voltų. Teko neštis įkrauti ir taip 5 kartus per mėnesį, nes vėjo malūnas beveik visą laiką stovėjo. Nuspręsta pirkti saulės elementus 60 vatų saulės kolektoriui surinkti, elementus užsisakiau internetu, po 10 dienų pasiėmiau ir greitai prilitavau ant lango rėmo, o elementus uždengiau antru stiklu naudojant dvigubą. -pusė juosta. Kaip visada saulės nebuvo, o dieną, šiek tiek paaiškinus, įkrovimo srovė siekė 1,5 A. Pradėjau galvoti, kodėl taip yra, bet pasirodė, kad tai buvo blogas elementų litavimas, dėl to kai kurios nulipo, norejau atidaryti ir lituoti, bet dvipuse juosta priklijavo prie stiklo, tai buvo negyva, ir suskaiciau panele i dalis. Tada nusprendžiau kol kas nesivarginti su savarankišku saulės kolektorių surinkimu ir geriau pasidaryti kitą vėjo malūną, laimei, vėl atsirado vėjas ir elektros tiekimo trikdžių buvo mažiau.

Antrasis vėjo generatorius buvo pagamintas iš „Bychka“ autogeneratoriaus, turi 18 dantų ir yra šiek tiek didesnis nei klasikinis. Užsisakiau 30*10*5 dydžio magnetus su pristatymu 2500 rublių, apdirbau naują rotorių ir pervyniojau statorių 0,6 mm viela, darbe suvirinau rėmą ir pagaminau ašmenis. Ir dėl to generatorius pasirodė galingesnis nei ankstesnis, o jo galia pučiant stipriam vėjui siekė 150 vatų. Tada jis vėjo malūnus pakėlė aukščiau – pirmąjį – 8 metrais, antrąjį – 7 metrais.

Dabar du vėjo malūnai, pučiant geram vėjui, per kelias valandas įkrovė automobilio akumuliatorių, o dėl nuolatinio akumuliatoriaus perkrovimo ir virimo iškilo nauja problema. Dažnai grįždavau namo iš darbo ir dėl perkrovimo iš akumuliatoriaus nutekėdavo rūgštis. Reikėjo įsidiegti valdiklį, bet jie brangūs, o aš pats su elektronika nesu itin protingas. Buvo nuspręsta geriau padidinti baterijos talpą ir nusipirkau dar du 60A/h akumuliatorius, todėl bendras galingumas 180A/h. Rezultatas buvo puikus, dabar nėra perkrovimo, o baterijos nespėja per daug išsikrauti. Neleidžiu jiems įkrauti, pakabinu multimetrą ir retkarčiais patikrinu, ar įtampa viršija 14 voltų, tada sustabdau vėjo malūnus, o baterijos tiesiog pradeda skleisti triukšmą, pavyzdžiui, verdanti rūgštį. Net ir neatjungę baterijų galite drąsiai jas palikti, nes dabar vėjo malūnai pilnai įkrautų baterijų per daug neverda.

Turime eilinį namų televizorių ir per inverterį sunaudojo apie 100 vatų/val., bet dabar žiūrėjome kasdien. Bet jis vis tiek valgė daug, todėl nusipirkau nešiojamą 12 voltų televizorių ir jis praktiškai niekada neišsijungė. Žemiau pateikiamos kelios vėjo turbinų ir kaimo namo autonominio maitinimo šaltinio elektrinio komponento nuotraukos.

>
Ant durų yra multimetras ir du automatiniai prietaisai, vienas skirtas trumpojo jungimo apsaugai, o antrasis aš stabdau vėjo malūnėlius, kai įkraunamos baterijos.


>
Šoninėje sienelėje yra jungikliai, vienas dvigubas šviesai name skirtingose ​​pusėse, antras verandoje.


>
Pakabinama dėžutė su baterijomis, viduje telpa tik dvi baterijos, o trečia apačioje. Visos lygiagrečios baterijos yra 12 voltų, laidų atjungimas yra ant dviejų bronzinių šynų.

>
Taip vėjo generatoriai atrodo veikiant.

Šiuo metu atėjo pavasaris, visas sniegas ištirpo ir apskritai žiemą išgyvenome. Su elektra problemų nėra. Du vėjo generatoriai pučiant stipriam vėjui suteikia iki 20A įkrovimo srovę, tačiau tai nutinka nedažnai, nes mūsų rajone nėra vėjo, o vidutinis metinis vėjo greitis siekia tik 2,4 m/s. Esant įprastam kasdieniam vėjui, vėjo malūnėliai suteikia 2-6A vienam įkrovimui, to visiškai pakanka visiems mūsų poreikiams. Šis vėjo jėgainių parkas dabar teikia 15 vatų per valandą galios LED apšvietimą, 10 vatų per valandą nešiojamąjį televizorių, 10 vatų per valandą mobiliojo telefono įkrovimą, atsuktuvo įkrovimą ir 20 vatų per valandą galią ir įkrovimą planšetiniam kompiuteriui, iš kurio rašau šį straipsnį. Apskritai šiuo metu per mėnesį suvartojame apie 9-10 kW/h, o kol kas net ir turint tam tikrą rezervą visko užtenka.

Vėjo elektrinę gaminame savo rankomis privačiame name. Susipažinkime su rinkoje esančiais pramoniniais analogais ir liaudies amatininkų darbais.

Per visą savo vystymosi laikotarpį žmonija nenustojo ieškoti pigių atsinaujinančių energijos šaltinių, kurie galėtų išspręsti daugelį energijos tiekimo problemų. Vienas iš šių šaltinių yra vėjo energija, kuriai paversti elektros energija buvo sukurtos vėjo jėgainės (VEE), arba, kaip jos dažniau vadinamos, vėjo jėgainės.

Kiekvienas žmogus, ypač turintis privatų ar užmiesčio namą, norėtų turėti savo vėjo generatorių, aprūpinantį būstą nebrangia elektros energija. Tam trukdo didelė vėjo jėgainių pramoninio dizaino kaina ir atitinkamai individualaus namo savininkui per ilgas atsipirkimo laikotarpis, todėl jo pirkimas yra nuostolingas. Viena išeitis galėtų būti vėjo jėgainės gamyba savo rankomis, kuri leidžia ne tik sumažinti bendras jos įsigijimo išlaidas, bet ir paskirstyti šias sąnaudas per tam tikrą laikotarpį, nes darbai atliekami per gana ilgai.

Norint pagaminti vėjo jėgainę, reikia nustatyti, ar oro sąlygos leidžia vėjo energiją naudoti kaip nuolatinį energijos šaltinį. Juk jei jūsų vietovėje vėjas retas, vargu ar verta pradėti savadarbės vėjo jėgainės statybas. Jei su vėju viskas gerai, patartina išsiaiškinti bendras klimato ypatybes ir ypač vėjo greitį, jo pasiskirstymą laikui bėgant. Žinodami vėjo greitį, galėsite pasirinkti tinkamą vėjo jėgainės konstrukciją ir pasigaminti ją patiems.

Rūšys

„Pasidaryk pats“ vėjo jėgainės klasifikuojamos pagal sukimosi ašies vietą ir yra:

  • su horizontaliu išdėstymu;
  • su vertikaliu išdėstymu.

Įrenginiai su horizontalia ašimi vadinami sraigto tipo įrenginiais ir yra plačiausiai naudojami dėl didelio efektyvumo. Šių įrenginių trūkumas yra sudėtingesnė konstrukcija, apsunkinanti namų gamybos galimybes, būtinybė naudoti vėjo krypties sekimo mechanizmą ir didesnė veikimo priklausomybė nuo vėjo greičio – kaip taisyklė, šie įrenginiai nedirbkite mažu greičiu.

Įrenginiai su vertikaliu darbinio veleno išdėstymu yra paprastesni, nepretenzingi ir mažai priklausomi nuo vėjo greičio ir krypties - stačiakampiai su Darrieus rotoriumi ir sukamieji su Savonius rotoriumi. Jų trūkumas yra labai mažas efektyvumas, apie 15%.

Abiejų tipų savadarbių vėjo jėgainių trūkumas – žema pagaminamos elektros kokybė, kuriai kompensuoti reikia brangių variantų – stabilizavimo įtaisų, baterijų, elektros keitiklių. Gryna elektra tinkama naudoti tik esant aktyvioms buitinėms apkrovoms – kaitrinėms lempoms ir paprastiems šildymo prietaisams. Tokios kokybės elektra netinka buitiniams prietaisams maitinti.

Struktūriniai elementai

Struktūriškai, neatsižvelgiant į ašies vietą, naminę visavertę vėjo jėgainę turėtų sudaryti šie elementai:

  • prietaisas vėjo jėgainės orientavimui vėjo kryptimi;
  • pavarų dėžė arba daugiklis sukimosi perdavimui iš vėjo variklio į generatorių;
  • DC generatorius;
  • Įkroviklis;
  • Įkraunama baterija, skirta elektrai kaupti;
  • keitiklis, skirtas nuolatinę srovę paversti kintamąja srove.

Srovės šaltinio pasirinkimo ypatybės

Vienas iš sudėtingų vėjo jėgainės elementų yra generatorius. „Pasidaryk pats“ gamybai tinkamiausias yra nuolatinės srovės elektros variklis, kurio darbinė įtampa yra 60–100 voltų. Ši parinktis nereikalauja modifikacijų ir gali dirbti su automobilio akumuliatoriaus įkrovimo įranga.

Automobilio įtampos šaltinio naudojimą apsunkina tai, kad jo nominalus sukimosi greitis yra apie 1800-2500 aps./min., o jokia vėjo variklio konstrukcija negali užtikrinti tokio sukimosi greičio tiesioginiu ryšiu. Tokiu atveju įrenginyje turi būti tinkamos konstrukcijos pavarų dėžė arba daugiklis, kad sukimosi greitis būtų padidintas iki reikiamo dydžio. Greičiausiai šį parametrą teks pasirinkti eksperimentiškai.

Atnaujintas indukcinis variklis naudojant neodimio magnetus gali būti galimas pasirinkimas, tačiau šis metodas reikalauja sudėtingų skaičiavimų ir tekinimo darbų, o tai dažnai nepriimtina atliekant „pasidaryk pats“ darbus. Yra galimybė su faziniu kondensatorių prijungimu prie variklio apvijų, kurių talpa apskaičiuojama priklausomai nuo jo galios.

Gamyba

Atsižvelgiant į tai, kad elektrinės su horizontalia ašimi naudingumo koeficientas turi geresnius naudingumo rodiklius, o nepertraukiamą elektros energijos tiekimą turėtų užtikrinti energijos kaupimas akumuliatoriuje, šio tipo vėjo jėgaines pageidautina gaminti savo rankomis, kuriuos apsvarstysime šiame straipsnyje.

Norėdami savo rankomis pasidaryti tokią elektrinę, jums reikės šio įrankio:

  • elektros lankinio suvirinimo aparatas;
  • veržliarakčių rinkinys;
  • metalinių grąžtų rinkinys;
  • Elektrinis grąžtas;
  • metalo pjūklas arba kampinis šlifuoklis su pjovimo disku;
  • 6 mm skersmens varžtai su veržlėmis, skirtomis peiliams pritvirtinti prie skriemulio ir aliuminio lakšto prie kvadratinio vamzdžio.

Norėdami savo rankomis pagaminti vėjo jėgainę, jums reikės šių medžiagų:

  • plastikinis vamzdis 150 mm ilgio 600 mm;
  • aliuminio lakštas, kurio matmenys 300x300 mm ir storis 2,0 - 2,5 mm;
  • metalinis kvadratinis vamzdis 80x40 mm ir 1,0 m ilgio;
  • vamzdis, kurio skersmuo 25 mm ir ilgis 300 mm;
  • vamzdis, kurio skersmuo 32 mm ir ilgis 4000-6000 mm;
  • pakankamai ilgas varinis laidas, kad būtų galima sujungti elektros variklį, esantį ant 6 m ilgio stiebo, ir apkrovą, kuri bus maitinama iš šio srovės šaltinio;
  • Nuolatinės srovės variklis 500 aps./min.;
  • skriemulys varikliui, kurio skersmuo 120-150 mm;
  • 12 voltų baterija;
  • automobilio akumuliatoriaus įkrovimo relė;
  • keitiklis 12/220 voltų.

„Pasidaryk pats“ gamybos procesas atliekamas tokia tvarka:

Be to, eksploatuojant įrenginį gali tekti keisti menčių dydį ir konfigūraciją, vėjo variklio ir generatoriaus pavaros santykį - kiekvienas jūsų pagamintas vėjo generatorius yra individualus, nes naudojami skirtingi komponentai ir vėjo generavimo sąlygos. Iš pradžių rekomenduojama pagaminti nedidelės galios vėjo jėgainę, kurioje gautą informaciją būtų galima apdoroti neinvestuojant didelių pinigų.



Nuosavos elektrinės schema vasarnamiui ar namui.

Kaip „išsigryninti“ elektrą savo vasarnamyje? Klausimas be jokios gudrybės. Tiesą sakant, kaip įsivaizduojate tokią paprastą schemą: įrengiami buitiniai vėjo generatoriai, kurie tiekia elektros srovę. Staiga vėjas sustojo, srovė dingo pačiu netinkamiausiu momentu. Todėl vėjo jėgainės niekada nėra tiesiogiai prijungtos prie elektros vartotojų. Norint „išgryninti“ srovę, tai yra gauti realios naudos iš įrengimo (kad vasarnamyje viskas šviestų, kalbėtų radijas, grotų muzika), reikia elektros srovę praleisti per vienetų skaičius.

Privačios elektrinės schema

Iš „pasidaryk pats“ instaliacijos gaunama elektra pirmiausia naudojama akumuliatoriui įkrauti (žr. schemą), o jo apsaugai montuojamas valdiklis, apsaugantis nuo perkrovimo. Bet kadangi baterija teikia nuolatinę srovę, o buitiniai prietaisai dažniausiai priima kintamąją srovę, tai grandinėje įrengiamas vadinamasis inverteris, kuris nuolatinę srovę paverčia kintamąja. Po šio įrenginio laidai veda tiesiai į vartotojus (prie lemputės, radijo ir kt.). Elektra, laikykite ją „išpirkta“.

Dvi mažos paslaptys

Vėjo generatorius, kaip toks, yra ne kas kita, kaip dalinis tinklo srovės tiekimo pakeitimas. Kadangi dabar tapo madinga vartoti prancūziškos kilmės žodį, tai yra alternatyva pagrindiniam maitinimo šaltiniui. Šviesa namelyje gali dingti bet kurią akimirką. Čia praverčia vėjo generatoriaus pagaminta ir akumuliatoriuje sukaupta atsarginė elektros energija.

Vėjo turbina, žinoma, nedidelė, jos galimybės irgi ne tokios didelės, bet šalia jūsų vasarnamio esanti lemputė apšvies teritoriją, o kaimynai bus visiškoje tamsoje, jei nebus elektros. Galite žiūrėti ir klausytis radijo ir televizoriaus bei įkrauti telefono bateriją. Smagu, kad visiškoje tamsoje veikia visi reikalingi prietaisai ir naktimis šviečia langai. Tai ne tik prestižas prieš svečius ir kaimynus šalyje, bet ir patikimas draudimas nuo bet kokių netikėtumų.

Norint pasiekti tokį pranašumą ir savo rankomis sukurti vėjo generatorių, yra dvi mažos paslaptys. Pirmas – kokio aukščio turėtų būti įrengtas vėjo malūnas? Žinoma, ramiau ir lengviau jį įrengti, tarkime, dviejų metrų atstumu nuo žemės. Bet tada toks įrengimas bus mažai naudingas. Ir pakelkite 15-16 metrų aukštyn - varžtai iš karto pasisuks linksmiau ir „provincija spindės“. Jėgainė pradės veikti.

Antra paslaptis: kokią bateriją naudoti, kad visiškai sutaupyčiau generuojamą energiją? Kai kurie ekspertai pataria naudoti įprastą automobilį. Atrodytų, paprasčiau negali būti - išėmiau jį iš automobilio ir padėjau į kaimo namą. Vėlgi, kur? Jam reikia gerai vėdinamos patalpos, tvankiomis ir ankštomis sąlygomis jis gali sprogti. Ir tarnavimo laikas yra ne daugiau kaip treji metai. Savęs priežiūra reikalauja: duoti jam elektrolito arba distiliuoto vandens. Jūs negalite eiti iš miesto į vasarnamį specialiai dėl akumuliatoriaus. Ne, geriau pirkti specialų vėjo malūnui, nors jis kainuos daugiau, bet bus patikimesnis.

Tai dvi grynai vyriškos paslaptys montuojant vėjo generatorių savo rankomis.

Įsigykite kibirą ir pradėkite gaminti vėjo generatorių

Pavadinimas toli gražu ne pokštas ar pokštas. Dabar jūs sužinosite, kodėl. Jei miegate ir matote savo vasarnamį apšviestą, nors ji yra pakraštyje, toli nuo elektros linijų, tuomet savo svajonę galite lengvai paversti tikra realybe. Mes jums pasakysime, kaip tai padaryti ir nuo ko pradėti.

Nuo kibiro pirkimo. Taip, taip, paprastas, cinkuotas, cilindro formos kaušas. Jau turite seną, bet patikimą generatorių, turite akumuliatorių, tereikia kibiro. Dabar turime viską, pradėkime kurti savo elektrinę.

Rotorius iš kibiroMes gaminame rotorių, tai yra judančią mūsų vėjo generatoriaus dalį. Kibirą (kartojame, jis turi būti cilindrinis) su žymėjimais padaliname griežtai į keturias dalis, metalinėmis žirklėmis išpjauname ant šoninių sienelių, kad, šiek tiek sulenkus sienas, gautume peiliukus. Dugnas keturiais varžtais pritvirtintas prie generatoriaus skriemulio. Išlaikykite simetriją, kad varžtai būtų vienodu atstumu nuo skriemulio centro ir nuo kaušo dugno centro. Tai būtina norint išvengti disbalanso sukimosi metu.

Pritvirtintas kibiras pagal visas taisykles. Dabar liko visai nedaug: atlik vos 6 žingsnius ir savo rankomis pagamintas vėjo generatorius bus paruoštas darbui. Taigi, pradėkime:

Sulenkiame kibiro plyšius ir darome peiliukus. Per daug jų nelenkite, vėliau galima pakoreguoti. Jei jūsų vietovėje vėjas visada stiprus, tada šiek tiek sulenkite kibiro šonus. Jei jis silpnas, tada lenkiame toliau, kad gautume daugiau oro.

Sujungiame laidus ir surenkame elektros grandinę (prisiminkime fizikos pamokas mokykloje).

Prie stiebo pritvirtiname generatorių ir sujungiame laidus prie valdiklio ir akumuliatoriaus.

Tada prijungiame keitiklį, kuris paverčia nuolatinę srovę į kintamąją.

Sujungiame lemputes, radiją, televizorių (ne visus iš karto, kitaip neveiks).

Sutvirtiname vertikalų stiebą.

Visi. Jūsų „pasidaryk pats“ elektrinė paruošta naudoti.

Atkreipkite dėmesį, kad vėjo generatorius turi vertikalią sukimosi ašį. Tai yra, rotacinis tipas. Jame su 1000 vatų inverteriu ir 75 amperų baterija degs 11-15 vatų energiją taupančios lempos, veiks apsaugos signalizacija, vaizdo stebėjimas, televizorius ir asmeninis kompiuteris. Ko dar reikia visiškai laimei atostogaujant kaime ar namuose!

Padarėme vertikalios ašies turbiną. Šis tipas veikia esant silpnam vėjui ir bet kokia kryptimi. Nereikia vėtrungės pasukti propelerį vėjo kryptimi, tačiau tokie įrenginiai kenčia nuo mažo efektyvumo. Tačiau jie skiriasi nuo savo horizontalių kolegų tuo, kad ramiai gaudo vėją iš bet kurios pusės. Vertikalūs vėjo malūnai atrodo kaip statinė, mūsų atveju tai paprastas kibiras.

Pagrindiniai tokio „pasidaryk pats“ vėjo generatoriaus pranašumai:

surinkimo greitis,

efektyvumas,

eksploatacijos metu nėra ultragarso vibracijos, kaip ir vėjo malūne su ašmenimis,

tyla besisukant,

nepretenzingumas priežiūros srityje.

Taip pat yra trūkumas - jis neatlaiko uraganinio vėjo: kibiras gali būti nuplėštas, o norint nusipirkti naują, teks pakloti pinigus. Tai viskas!

Šiuolaikinis pasaulis pilnas melo, kliedesių, savanaudiškumo, nepasitikėjimo ir kt. Bet visi giliai sieloje tiki, kad būtų gražu gyventi ten, kur visa tai – melas, savanaudiškumas, pyktis ir t.t. nėra labai gerbiamas. Šiuolaikinė visuomenė yra pastatyta ant vartojimo, o vartojimo pagrindas yra visuomenės dalyvis – pats Žmogus, jo Šeima, jo klanas ir jo žmonės. Kad žmogus gyventų, jam reikia ir gerti, ir pavalgyti, ir kur nors miegoti mažiausiai, antra – energija, šiuolaikinės visuomenės pagrindas – elektra ir šiluma. Pažiūrėkite, kas yra labai svarbi jūsų mokėjimams, jei, pavyzdžiui, gyvenate savo namuose. Teisingai - elektros, tada eina dujų, jei jis tiekiamas jūsų namų ūkiui. Daugeliu atvejų jūs turite savo vandenį. Taip pat galite įsigyti įvairių „atributų“ deginimui krosnyje, jei šildymas kietu kuru. Tačiau centrinis mokėjimas, kurio negalima išvengti, yra ELEKTROS. Daugelis pradės ardytis, gyveno anksčiau..... gyveno ir tau niekas nedraudžia, tik pasidomėk kuo jie pakeitė elektrą, kiek kainavo ir koks siauras buvo jų gyvenimas.

Taip pat ir elektra. Iš kur jūs gaunate elektros energiją, tiesiai iš lizdo. Įdomu, kiek visuomenės narių, „naudojančių“ lizdą, žino, kaip ten patenka elektra. „Iš elektrinės“ yra standartinis atsakymas. Jei paklausite, kiek elektrinių ir kurios vienu metu „siurbia“ elektrą į jūsų lizdą, geriausiu atveju tai sukels sumišimą. Pirma, jei paklausite, kas yra elektra, tai taip pat sukels nedidelį stuporą daugeliui žmonių. Taip, pavyzdžiui, nežinojimas, iš ko pagaminti marškiniai ir kaip jie pasiūti, netrukdo juos dėvėti ir net kelti kokybės reikalavimų. Jame parašyta „medvilnė“ ir mes tikime. O keli siūlai kitos medžiagos į medvilnės giją greičiausiai tik pagerins jos kokybę. Kam žinoti kaip siuvama ir iš ko pagaminta?Nuėjau ir nusipirkau parduotuvėje (raktinis žodis PIRKTAS). Tas pats ir su elektra, reikia įkišti įkroviklį į lizdą ir įkrauti mobiliojo telefono, išmaniojo telefono ir pan. Tai tik nesėkmė. Ši elektra visada gali baigtis, ypač toli nuo „begalinio lizdo“. Tiesa, tam jie sugalvojo ir papildomų papildymo šaltinių. Tačiau laisvo lizdo nėra, jūsų namų ūkyje skaitiklis nuolat skaičiuoja W*valandas, kurios virsta kW*valandomis. Įdomu tai, kad jūs mokate už šiuos mokesčius, tai yra, perkate ELEKTROS. Net jei kai kuriose vietose jums suteikiama galimybė įkrauti Išmanųjį telefoną, Wi-Fi tinklas yra nemokamas, tačiau šioje vietoje perkate, mokate už keliones, o svarbiausia, kad šiuolaikiniai interneto ryšiai yra didelė prekybos platforma, o jūsų nuomonę ir pažiūras intensyviai formuoja šis komunikacijos tinklas. Niekas nieko nedarys už dyką. Pasak lėlininkų, mes visi esame PINIGŲ KARVĖS.

Elektra buvo ir bus pagrindinis jūsų gyvenimo energijos komponentas, informacija, patogumai ir kt. Ar yra alternatyva mokamam lizdui su skaitikliu ir šios alternatyvos kaina. Paimkite jį ir bet kurioje paieškos sistemoje įveskite „Autonominis maitinimo šaltinis“. Paimkime, pavyzdžiui, 5 kW galią:

Kaip matome, autonomija vartotojui (pirkėjui) nėra pigi. Dyzeliniam generatoriui taip pat reikės įsigyti kuro – dyzelinio kuro, mažmeninėmis kainomis. Ir jei tai padarysite patys su ta pačia 5 kW galia. Pavyzdžiui, nusipirkti generatorių, o kas toliau?

18 700 rublių = 7 693,42 grivinos rašymo metu.

Tikriausiai, gerbiamas skaitytojau, sakysite, kad yra pigesnių dujų generatorių, bet ar jie bus pigesni už patį generatorių? O jei pigiau, kodėl gi ne? Taip pat ir dujų generatorius, labiau panašus į atsarginį maitinimo šaltinį, o ne į autonominį, nes... Jo nuolatinį veikimą riboja laikini indikatoriai. Norint organizuoti autonominį darbą, reikia bent dviejų iš jų arba trijų perjungti pagal algoritmą. Instrukcijose perskaitysite, pavyzdžiui, kad nuolatinis dujų generatoriaus veikimas yra ne daugiau kaip 8 valandos:

1) 24 valandos per parą / 8 darbo valandos = 3 pakaitiniai vienetai

2) 42,1 tūkst. UAH * 3 vnt. = 126,3 tūkst. UAH.

Tai paprasta aritmetika. Klausiate, kodėl aš kibęs į generatorius? Atsakau, kad 95% visos vartotojų ir pramoninės elektros planetoje pagaminama mechaniniais elektros generatoriais, skiriasi tik jėga, kuri sukasi šį mūsų mechaninį generatorių. Netgi galingos saulės elektrinės veikia saulės spindulių fokusavimo į garintuvą principu, kur vanduo virsta garais, o garai savo ruožtu sukasi turbiną, kuri suka to paties mechaninio elektros generatoriaus rotorių. Negana to, ši elektrinė, kaip ir ta pati saulės elektrinė, veikianti puslaidininkių konversijos principu (saulės baterijos) turi dienos indikatorių ir elektros naktį negamina.

Vėjo generatorius taip pat priklauso nuo tinkamo oro srauto (vėjo).

Kaip matome iš siūlomų variantų, kiekvienas iš jų veda prie to, kad pigiau mokėti už „lizdą“. Mes dar nesvarstėme apie mini hidroelektrines (tai priklauso nuo to, ar turite tinkamą vietą įrengimui)


3) 39,6 tūkst. UAH * 5 kW = 198 tūkst. UAH

bet šiuo atveju tai garantuota 5 kW per valandą ir 18 MW valandų per dieną.

Dabar tik pagalvokite, ar turite tokį įrenginį, kuris generuos 5 kW galią – be kuro: dyzelinio ar dujų generatoriaus, saulės šviesos, atitinkamo vėjo srauto ar krintančio vandens srauto. Įsivaizduokite, kad tokių įrenginių yra, pavyzdžiui, 10 tūkstančių namų ūkių kaime (HH). Pavyzdžiui, vienas namų ūkis sunaudoja 400 kW*val. per mėnesį:

10 000 namų ūkių * 400 kW*valandų per mėnesį = 4 000 000 kW*valandų (4000 MWh) per mėnesį.

Dabar tarkime, kad kiekvienas namų ūkis kaime turi be kurą generuojančio įrenginio, kurio išėjimo galia 5 kW. Bendra išėjimo galia sieks 50 000 kW (50 MW). Per mėnesį jie masiškai išduos viską:

50 MW * 3600 (sekundžių per valandą) 180 000 MW (50 MW*val.)

50 MWh * 24 valandos = 1 200 MW * valandos per parą

1 200 MWh * 30 dienų = 36 000 MWh per mėnesį, palyginti su 4 000 MWh per mėnesį suvartojimu.

Dabar pagalvokite patys, kuris energijos gamintojas ar energijos pardavėjas tai padarys. Ar tokie įrenginiai iš tikrųjų egzistuoja? Net jei jie egzistuoja, jums kenkia apie tai žinoti. Ir apskritai, jūs norite, kad pasaulio valgytojai vaikščiotų aplink pasaulį, tai nežmoniška. O kadangi pasaulio valgytojai nustato taisykles, visi šie įrenginiai yra draudžiami. Jei netikite, pradėkime nuo JAV

1951 m. išradimų paslapties įstatymas yra JAV federalinis įstatymas, priimtas siekiant užkirsti kelią informacijos apie naujus išradimus ir technologijas, kurie, tam tikrų federalinių agentūrų nuomone, kelia potencialią grėsmę JAV nacionaliniam saugumui, atskleidimui. Pagal 1951 m. įstatymą sprendimą klasifikuoti naujus išradimus priima gynybos departamentai, t.JAV Kariuomenė , JAV karinis jūrų laivynas , JAV oro pajėgos , Nacionalinio saugumo agentūra , JAV energetikos departamentas , NASA IrJAV teisingumo departamentas .

2011 finansinių metų pabaigoje Jungtinėse Valstijose iš viso galiojo 5 241 patentų klasifikavimo įsakymas. Be to, vien per praėjusius metus vyriausybė išleido 143 naujus tokio pobūdžio dekretus, taikomus patentinėms paraiškoms pagal 1951 m. įstatymą. Tačiau klasifikavimo nurodymai dažnai taikomi išradimams, kurių svarba kariniams tikslams ar nacionaliniam saugumui yra neaiški. Pavyzdžiui, aštuntajame dešimtmetyje visos pažangios atsinaujinančios energijos generatorių technologijos buvo peržiūrėtos siekiant apriboti jų platinimą pagal 1951 m. aktą. Visų pirma, ši „pavojingų išradimų“ kategorija apima saulės baterijas, kurių naudingumo koeficientas viršija 20 %, ir energijos konvertavimo sistemas, kurių efektyvumas viršija 70–80 %.

Panašus teisės aktai egzistuoja bet kurioje išsivysčiusioje pasaulio šalyje.

Pavyzdžiui, kas parašyta

II skyrius „Iššūkiai ir grėsmės ekonominiam saugumui“

12 punktas. Pagrindiniai iššūkiai ir grėsmės ekonominiam saugumui yra šie:

6) pasaulinės energijos išteklių paklausos struktūros ir jų vartojimo struktūros pokyčiai;

;

Sakysite, kad dekrete tiesiogiai nenurodomi įrenginiai, kuriuose nėra kuro. Žinoma, ne, nurodyti reiškia pripažinti jų egzistavimą. Ar manote, kad pavyzdys, kurį aptarėme aukščiau su 10 tūkstančių namų ūkių, yra grėsmė, ar tokia nesąmonė? Gerai, pažiūrėkime į mūsų pavyzdį, kaip iššifruoti Rusijos Federacijos prezidento dekreto antrojo skirsnio šeštąją pastraipą, 12 pastraipą, cituotą aukščiau tekste.

« Pasaulinės energijos išteklių paklausos ir jų vartojimo modelių pokyčiai" - t.y. jei mūsų 10 tūkst. namų ūkių kaimas atsijungs nuo elektros tiekėjų, šis veiksmas patenka į šį apibrėžimą – paklausos ir jų vartojimo struktūros pasikeitimas. Manau, kad tai tiesioginis ryšys, bet jūs galvojate kitaip. O gal manote, kad dekrete bus nurodyta, kad savų žmonių energetinė nepriklausomybė kelia grėsmę. Natūralu, kad ne. Arba kaip, pavyzdžiui, galima atremti, pavyzdžiui, Vokietijos energetinę nepriklausomybę, t.y. uždrausti jiems statyti vėjo turbinas ir saulės elektrines? Šiuo metu užtenka praleisti žodį „visame pasaulyje“, ir viskas taps itin aišku. toliau" energiją taupančių technologijų plėtra ir medžiagų sąnaudų mažinimas, „žaliųjų technologijų“ kūrimas „Sakyčiau, oho, tai yra grėsmė, visi pasaulyje, įskaitant Rusijos Federaciją, pareiškia iš tribūnų „žaliosios“, energiją taupančios technologijos, bet iš tikrųjų tai pasirodo esąs GRĖSMĖS priešingybė, tik kam ir kokia tai grėsmė.

Grįžkime dar kartą į JAV, ORION PROJECT grupė tyrė ir parengė pranešimą apie proveržio technologijų būklę energetikos sektoriuje prezidentei ir JAV Kongresui.

Šioje ataskaitoje pateikiami įvairių technologijų prietaisų aprašymai, o svarbiausia – slopinimo ir neplatinimo priemonių metodai. Manau, kad jie yra vienodi visoms išsivysčiusioms ir kitoms šalims:

Mūsų praeities ir dabarties mažai žinomų technologinių laimėjimų apžvalga rodo, kad šie išradimai buvo nuslopinti arba užfiksuoti (apsaugoti) dėl šių įvairių tipų įtakos:

  • Technologijų įsigijimas toje srityje lyderiaujančių įmonių, kurių tikslas buvo „nustatyti“ technologiją ir neleisti jai patekti į rinką.
  • Atsisakymas išduoti patentus ir apsaugoti intelektinę nuosavybę sistemingais JAV ir kitų šalių patentų biurų veiksmais.
  • Technologijų paėmimas arba slopinimas neteisėtai taikant JAV patentų įstatymo 181 skirsnį arba kitaip neteisėtai taikant nacionalinio saugumo taisykles, pagal kurias technologijos klasifikuojamos kaip „Nacionalinio saugumo svarbos“. Atkreipkite dėmesį, kad šis teisės aktų taikymas yra neteisėtas veiksmas, kurio imasi nesąžiningi asmenys ir subjektai, kurie bendrauja su žmonėmis ar institucijomis, norinčiomis užgniaužti šias technologijas.
  • Kitų reguliavimo ar licencijas išduodančių organizacijų, įskaitant, bet neapsiribojant, nesąžiningus veikėjus Gynybos departamente, CŽV ir kt., piktnaudžiavimas.
  • Išradėjų ar pasikartojančių įmonių, kuriančių šios technologijos klastotes, finansavimas, nelegalūs finansiniai mechanizmai, lemiantys įmonės mirtį ir panašūs spąstai.
  • Sistemingas lėšų perėmimas ir didelė finansinė parama, reikalinga tokių iš esmės naujų energijos šaltinių plėtrai ir komercializavimui.
  • Priekabiavimas, grasinimai, vagystės ir kiti neteisėti veiksmai, kuriais siekiama įbauginti ir demoralizuoti išradėjus; padaręs sunkų kūno sužalojimą ir nužudymą.
  • Kyšininkavimas – reikšmingi finansiniai pasiūlymai, pelningų pozicijų, galios ir prestižo pasiūlymai bei kiti privalumai tokių technologijų savininkams. Tokie metodai padeda patiems išradėjams slopinti savo technologijas.
  • Mokslinis nusistatymas – tai priešiškos mokslo bendruomenės nuomonės rengimas ir technologijų atmetimas dėl netradicinių poveikių, kurie šiuolaikiniame moksle ir paprasto žmogaus požiūriu laikomi neįmanomais.
  • Kurti šešėlines korupcijos schemas mokslo organizacijose, papirkinėti mokslininkus, užmezgančius nelegalius pogrindžio ryšius ar propaguojančius šešėlinius projektus, kad šios technologijos būtų slopinamos.
  • Korupcija stambiose žiniasklaidos priemonėse arba pagrindinių žurnalistų veikėjų papirkimas, siekiant užmegzti nelegalius pogrindžio ryšius ar kurti šešėlinius projektus, siekiant sutramdyti šias technologijas.
  • Atsižvelgiant į aukščiau aprašytų slopinimo metodų įvairovę, mažai tikėtina, kad kuris nors išradėjas, įmonė ar tipinė tyrimų laboratorija sugebės įveikti šias kliūtis. Taigi, kad šios naujos technologijos būtų sėkmingos, turi būti parengtas ir įgyvendintas strateginis planas ir konkrečios priemonės, atitinkančios šias kliūtis.

Kaip matome, visi „pasakotojai“, kurie teigia, kad taip negali atsitikti, mums akivaizdžiai meluoja. Štai problema, jei yra tokia daugiasluoksnė priešprieša, paaiškėja, kad įrenginiai yra visiškai realūs, o grėsmė pasaulio valgytojams yra absoliuti iš šių įrenginių. Jei norite, internete rasite krūvą įvairios medžiagos panašiuose įrenginiuose. Viena galiu pasakyti, kad realiai įgyvendinti kažko vertingo nebus įmanoma, nes niekas niekada neleis laisvai platinti tokios informacijos, dažnai net patentų, kuriuose informacija yra iškraipoma. Visos ko nors pasiekusios grupės tai išplėtojo užkulisiuose ir net po to lieka šešėlyje, o jei kas nors nutekės į tinklą, tai įgis, ne be suinteresuotų žmonių pagalbos, apkalbų, netikrų aukų. Visa pramonė stengiasi sukurti netikrus produktus, tariamai įmonės, parduodančios įrenginius, kurie jums gamina nemokamą energiją už priimtiną kainą. Vienoje iš svetainių, parduodančių grandines ir įrenginius leidinyje „Kur ir kaip nusipirkti BTG“, yra klausimas ir atsakymas, kurį tikriausiai atliko pati administracija, bet iš esmės teisinga:

Denisas: Taigi ar galiu nusipirkti BTG ar ne? nesupratau. Administratorius: Gali. Klausimas yra kaina. Joks normalus žmogus neparduos BTG už siuvimo mašinos kainą. Bet jie lengvai parduos jums siuvimo mašiną, prisidengę BTG.

Be atsakomųjų veiksmų, yra ir sukčių. Be jų neapsieisi, yra paklausa ir yra pasiūlymų iš sukčių. O sukčių pasiūlymai visada atitinka vartotojų taisykles. Tai pirmas dalykas, kuris turėtų jus įspėti. Ką reiškia vartojimo taisyklė? Viskas labai paprasta: pardavimas ir aptarnavimas po pardavimo, bent jau sertifikuotas remontas. Tačiau iš tikrųjų matai remonto įstaigas, kurios yra pasiruošusios tai padaryti. Licencija gali būti prarasta.

Šiandien dažniausiai pasikartojantys įrenginiai, gaminantys elektrą ir turintys klasifikaciją: vienkartiniai paleidimo įrenginiai, tai variklių-generatorių sistemos su smagračiu. Be to, šių gaminių galia labai skiriasi, kaip ir dizaino ypatybės. Smagratis buvo naudojamas taip ilgai, kad net baisu apie tai pagalvoti. Smagratis (smagratis) – tai kinetinės energijos kaupiklis (inercinis akumuliatorius), kurį rasite bet kuriame fizikos vadovėlyje. Smagratis netolimoje praeityje buvo nepakeičiamas vidaus degimo variklio ir garo variklių elementas. Tai stabilizuojantis, apsauginis įtaisas ant hidraulinių turbinų elektrai gaminti, komunalinėse įmonėse (taip, tokių yra)


Taip pat visai neseniai, praėjusio amžiaus viduryje, egzistavo tokia transporto rūšis kaip GYROBUSAS – tai specialios rūšies automobilis ir troleibusas, turintis autonominį judėjimą, judantis dėl kinetinės energijos, kurią sukaupia besisukantis smagratis, varantis traukos generatorių. Šiuo metu girobusai nenaudojami, nors girobuso koncepcija yra mokslinių ir techninių tyrimų objektas.

Tas pats čia, buvusioje SSRS, profesorius N.V. Gulia, buvo sukurti įvairių tipų supersmagračiai, automobiliui įdiegta sistema, išbandyta Lvovo autobusų gamykloje, bet kaip visada kažkas tiesiog nepasidavė.


Naujas dizaino sprendimas elektros energijos gamybos blokų srityje, kartu tvariai numatant: ekonomišką gamybą, nepriklausomą nuo kitų energijos šaltinių, draugišką aplinkai, patikimą eksploataciją, nebrangų montavimą, paprastą naudojimą ir kt.
Festivalyje Tesla festivalis 2011 m, prototipas buvo pristatytas su prekės pavadinimu „mechaninis energijos gamybos įrenginys“. Tarptautinėje parodoje "Braća Than", Bečej, komerciniu pavadinimu „mechaninis mazgas“. Tarptautinėje išradimų parodoje "Inventum", Ilokoje, Kroatijoje, komerciniu pavadinimu „mechaninis mazgas“. Parodoje „Pronalazaštvo – Beograd 2011“ komerciniu pavadinimu „Mechaninis elektros blokas“.
Įrenginio konstrukcija yra paprasta, o standartinės komercinės medžiagos ir komponentai yra naudojami kartu, norint jį surinkti naudojant paprastus standartinius metodus.)

Na, ką aš galiu pasakyti, kaip matome, yra patentas, buvo ir vieša demonstracija. Aprašyme nėra ko parametrų. Jei pradėsite tai daryti patys, teks rodyti pirštu į dangų. Ir daugeliu atvejų prognozuojamas rezultatas „neveikia“.

Pavyzdžiui, kitas patentas

Visi pripažįsta iš pažiūros elementarią tiesą, kad išcentrinė jėga besisukančio kūno viduje yra „fiktyvi“ – ​​ji negali pakeisti kūno kinetinės energijos ir atlikti darbo. Tarsi nėra tokio eksperimento ar teorijos, įrodančios išcentrinio pagreičio „gebėjimą“.
Tačiau kokia jėga sulaužo smagratį esant santykinai mažam sukimosi greičiui? Kodėl tiesia linija judantis kūnas nesugriūna tuo pačiu greičiu? Saulės sistemą palikusios raketos greičio rekordas yra 240 000 km/h, o kiečiausio pasaulio smagračio rekordas – tik 80 000 aps./min., o tai, vertinant tiesiniais greičiais 1 metro spinduliu, yra maždaug 5 000 km. /val.
Kaip fiktyvi jėga gali suplėšyti smagračius tokiu mažu „kosminiu“ greičiu, nepadidindama smagračio kinetinės energijos ir neatlikdama darbo?
Klasikinėje fizikoje manoma, kad besisukančio kūno impulsai vienas kitą panaikina. Todėl bendras besisukančio kūno impulsas lygus nuliui. Tai reiškia, kad sukimosi metu kūno masė "nedidėja". Impulsų lygyje tai yra teisinga, tačiau išcentrinis pagreitis lieka be dėmesio. Dėl šio ignoravimo atrodo neutralizuojamas ir inercijos momentas. Pasirodo paradoksas, kad kūnas turi daugiau masės prieš pradėdamas suktis I = mR^2. Tačiau sukimosi metu ši „papildoma“ masė kažkur dingsta be pėdsakų.
Kyla klausimas: jei kūno masė „didėja“ dėl linijinio greičio padidėjimo, tai kodėl masė negali padidėti dėl išcentrinio pagreičio?
Terminas įcentrinis pagreitis yra neteisingas tiek filosofiškai, tiek fiziškai, nes besisukančiame kūne masė nelinkusi į centrą, o, atvirkščiai, iš centro į periferiją.

Sukūriau smagračio skaičiavimo sistemą, kad sukurčiau panašų elektros generavimo konstrukciją, kur "stiprintuvas" yra smagratis. Tiesa, stiprintuvas yra šiek tiek klaidingas pavadinimas, bet aš neturiu tikslo šiame leidinyje gilintis į detales. Taikydamas savo skaičiavimo sistemai Chas Campbell instaliacijos smagračio darbinį greitį ir parametrus, gavau beveik šimtaprocentinį sutapimą. Vienintelis mano apskaičiuotas veikimo taškas buvo 1565 aps./min., valandai – 1573 aps./min.

Jei nubraižysime sukauptos energijos grafiką, priklausomai nuo smagračio greičio, gausime „kreivę“, kuri nėra tiesi, bet smagračio kampinio greičio grafikas visada bus „tiesus“. Grafikui pritaikę „Sukauptą energiją“, pridėkite pusiausvyrą (linija ties 450), tada dviejų tiesių, sukauptos energijos grafiko ir pusiausvyros, sąlyčio taške gausime perėjimo tašką, nes vadinamas " Nuorodos taškas“ Deja, šio metodo tikslumas palieka daug norimų rezultatų dėl daugelio veiksnių, greičio žingsnio ir kt.

Kadangi yra grafika, turi būti proceso fizika ir matematika. Ne kartą kreipiausi į šią problemą. Dėl to atsirado skaičiavimo mechanizmas, kuris išsamiai aprašytas mano knygoje „“.

Smagračio būseną naudosime išvyniotos būsenos, kai tai nebėra reikšminga apkrova. Norėdami tai padaryti, išvedžiau smagračio indeksą - smagračio atskaitos indeksą ir jo skaičiavimo mechanizmą. Šis indeksas rodo smagračio būseną: ar tai apkrova (neigiama reikšmė), „atskaitos taškas“ * perėjimas (nulis) ir energijos dauginimas iš smagračio (teigiama reikšmė). Norint nustatyti optimalią smagračio veleno „sukimo“ apkrovą, buvo išvestas kitas indeksas, smagračio pasipriešinimo indeksas - Smagračio pasipriešinimo indeksas, kurį aš juokais pavadinau. Ku . Sukryžiavę du šių indeksų grafikus, randame optimalų smagračio apsisukimų veikimo tašką.

Be to, ši įmonė turi ir kitų įrenginių. Paklausus, ar patentuosite, vadovybė labai lakoniškai atsakė: Kodėl, visi įrenginiai gaminami naudojant atvirąjį kodą, visos sąlygos jau seniai žinomos.

Visi šie medžiagoje pateikti dizainai nėra netikri. Tik idiotas investuotų į medžiagą. Tiesa, jei tai nėra susidomėjusių pasaulio valgytojų užsakymas.

Galime daryti išvadą: autonominis elektros tiekimas namų ūkiams be kuro yra realybė. BTG pagal vienkartinio paleidimo tipą, pagal formulę Variklis + generatorius + smagratis, yra labiausiai pakartojamas ir prieinamas įprastam namų ūkiui. Yra tik viena problema: šį BTG turėsite atlikti patys.

Kaip tai padaryti, lieka klausimas, kaip tiksliai, tiesiog sekite nuorodą

medžiagos savybės

Visiems, energetinė nepriklausomybė, noriu baigti medžiagą amerikiečio žodžiais Piteris Lindemannas (JAV)