Kuidas teha generaator mootorist. Homemade generaator asünkroonse elektrimootoriga. Generaatori tootmine magnetitel

Kodumajapidamiste ja tööstusseadmete toiteallikate puhul on vaja elektrienergia allikat. Teeni elektrivoolu on võimalik mitmel viisil. Kuid kõige paljutõotavam ja kulutõhusam, täna on voolu tootmine elektrimasinate poolt. Kõige lihtsam tootmises, odavates ja usaldusväärsetes operatsioonis oli asünkroonne generaator, mis tekitab lõvi tarbitava elektriosa.

Taotlus elektrimasinad Seda tüüpi dikteerib nende eelised. Asünkroonne elektrigeneraatorid, seevastu pakkuda:

  • suurem usaldusväärsus;
  • pikk kasutusiga;
  • majandus;
  • minimaalsed teeninduskulud.

Need asünkroonne generaatorite need ja muud omadused on nende disainilahenduses.

Seade ja tööpõhimõte

Peamised tööosad asünkroonne generaator See on rootor (liikuv osa) ja staator (liikumatu). Joonis fig 1, rootor asub paremal ja vasakul asuv staator. Pöörake tähelepanu rootori seadmele. See ei näe vasktraadi mähiseid. Tegelikult mähised on olemas, kuid nende koosnevad alumiiniumvardad lühistel rõngastest asub mõlemal küljel. Fotol on vardad nähtavad kaldusjoone kujul.

Lühiajalitud mähiste kujundamine on moodustatud nn "jäätmerakk". Selle lahtri sees olev ruum täidetakse terasplaatidega. Et olla täpne, alumiiniumvardad sisalduvad rootori südamikus tehtud soontesse.

Joonis fig. 1. rootor ja asünkroonne generaatori staator

Asünkroonne masin, mille seadet kirjeldatakse ülalkirjeldatud, nimetatakse generaatorile lühikese pöörleva rootoriga. See, kes tunneb asünkroonse elektrimootori kujundamist, märkas tõenäoliselt nende kahe masina struktuuri sarnasus. Sisuliselt ei erine nad mingil moel, kuna asünkroonne generaator ja lühis elektrimootor on peaaegu identne, välja arvatud generaatori režiimis kasutatavad täiendavad ergastuste kondensaatorid.

Rootor asub võlli, mis istub laagrid kinni mõlema poole kattega. Kogu disain on kaitstud metallkorpus. Keskmine ja suure võimsusega generaatorid vajavad jahutamist, nii et ventilaator on lisaks paigaldatud võllile ja korpuse ise muudab soonik (vt joonis 2).


Joonis fig. 2. Asünkroonne generaatorikomplekt

Tööpõhimõte

Määratluse järgi on generaator seade, mis teisendab mehaanilise energia elektrivooluks. See ei ole oluline, mida energiat kasutatakse rootori pööramiseks: tuul, potentsiaalne vesi või turbiini või mootori transformeeritud sisemine energia mehaaniliseks.

Rootori pöörlemise tulemusena ristuvad terasplaatide jääkmagnetiseerimisega magnetvõimsus jooned staatori mähisega. EMF on moodustatud rullides, mis aktiivsete koormuste ühendamisel toob kaasa voolu moodustumise nende ahelatesse.

Oluline on, et võlli pöörlemise sünkroonne kiirus veidi (umbes 2 kuni 10%) ületas AC sünkroonse sageduse (seatud staatori postide arv). Teisisõnu, on vaja tagada pöörlemiskiiruse asünkroonia (mittevastavus) rootori libisemise suurusel.

Tuleb märkida, et nii saadud praegune on väike. Väljundvõimsuse suurendamiseks on vaja suurendada magnetilist induktsiooni. Seadme tõhususe kaitsmine, ühendades kondensaatorid staatori rullide järeldustele.

Joonisel fig 3 on kujutatud keevitamise asünkroonse generaatori skeemi kondensaatori ergatsiooniga ( vasakpoolne osa skeemid). Pange tähele, et ergastamise kondensandid on ühendatud vastavalt kolmnurga skeemile. Mustri paremal küljel on inverteri keevitusseadme tegelik skeem ise.


Joonis fig. 3. keevitus asünkroonne generaatori skeem

On ka teisi, keerukamaid ergutusskeeme, kasutades näiteks induktiivsuse rullid ja kondensaatori patareid. Näide sellise skeemi on näidatud joonisel 4.


Joonis 4. Seadme skeem induktiivpoolidega

Erinevus sünkroonne generaatorist

Peamine erinevus sünkroonse generaatori sünkroonse generaatori vahel rootori disainis. Üheaegselt masinas koosneb rootor traatmähist. Magnetilise induktsiooni loomiseks kasutatakse autonoomset toiteallikat (sageli täiendava madala võimsusega DC generaator, mis asub rootori ühel teljel).

Sünkroonse generaatori eeliseks on see, et see tekitab parema voolu ja sünkroniseeritakse selle tüübi teiste generaatoritega. Sünkroonne generaatorid on siiski ülekoormuse ja kz suhtes tundlikumad. Nad on kõige kallim oma asünkroonne mehe ja nõudlikumalt teenistuses - on vaja jälgida harjade seisukorda.

Harmooniline koefitsient või asünkroonne generaatori kliiring on madalam kui sünkroonne generaatori. See tähendab, et nad toodavad praktiliselt puhta elektrit. Selliste voolude puhul on stabiilsemad:

  • reguleeritavad laadijad;
  • kaasaegsed televisiooni vastuvõtjad.

Asünkroonne generaatorid pakuvad kindlat käivitamist elektrimootorid, mis vajavad suuri alustavaid voolu. Selle näitaja sõnul nad tegelikult ei järeldada sünkroonseadmed. Neil on vähem reaktiivlahust, millel on positiivne mõju termilisele režiimile, kuna vähem energiat kulutatakse reaktiivsele võimsusele. Asünkroonne generaatoril on väljundsageduse parim stabiilsus rootori erinevate pöörlemiskiirustega.

Klassifitseerimine

Lühiajalised tüüpi generaatorid said kõige rohkem jaotumist nende disaini lihtsuse tõttu. Siiski on ka teisi tüüpi a sünkroonseadmed: Faasirootori ja seadmega generaatorid, kasutades püsimagnetid, mis moodustavad ergastusahela.

Joonis 5 Võrdluseks on näidatud kahte tüüpi generaatoreid: vasakule põhjal ja paremal - asünkroonne masin, mis põhineb vererõhul faasiroogaga. Isegi vedeliku pilguga skemaatiliste piltide abil on nähtav keeruline faasi rootori disain. Meelitab kontaktrõngaste (4) olemasolu ja pöördteenuste hoidjate mehhanismi (5). Joonis fig 3 näitab traadi mähise sooneid, mida tuleb selle ergutada voolu.


Joonis fig. 5. Asünkroonnegerite tüübid

Ergastamise mähiste esinemine asünkroonne generaatori rootoris suurendab genereeritud elektrivoolu kvaliteeti, aga sellised eelised kaovad lihtsuse ja usaldusväärsuse tõttu. Seetõttu kasutatakse selliseid seadmeid autonoomse võimsuse allikana ainult nendes piirkondades, kus ilma nendeta on raske teha. Rootorite püsimagnetid kasutatakse peamiselt madala võimsusega generaatorite tootmiseks.

Rakenduspiirkond

Kõige tavalisem on kõige sagedamini kasutatavad generaatorikomplektid lühises rootoriga. Need on odavad, praktiliselt ei vaja hooldust. Seadmed, mis on varustatud käivitusnõudlike kondensaatoritega, on efektiivsuse korralikud näitajad.

Asünkroonne generaatorid kasutatakse sageli autonoomse või varundustoiteallikana. Nad töötavad nendega, neid kasutatakse võimas mobiilse ja.

Kolmefaasilisel mähise asendusliige alustavad enesekindlalt kolmefaasilise elektrimootoriga, mida sageli kasutatakse tööstuse elektrijaamades. Samuti võivad nad sööda seadmeid ühefaasilistes võrkudes. Kahefaasiline režiim võimaldab teil salvestada kütuse DVS-is, kuna kasutamata mähised on kasutamata mähised.

Rakenduse ulatus on üsna ulatuslik:

  • transporditööstus;
  • põllumajandus;
  • leibkonna sfäär;
  • meditsiiniasutused;

Asünkroonne generaatorid on mugavad kohalike tuule- ja hüdrauliliste elektrijaamade ehitamiseks.

Asünkroonne generaator oma kätega

Olgem teatama kohe: see ei ole generaatori tegemine nullist, vaid vahelduva asünkroonse mootori vahel generaatoris. Mõned käsitöölised kasutavad mootori valmis staatorit ja eksperiment rootoriga. Idee on teha rootori poolda neodüümi magnetite abil. Umbes see võib tunduda tühjaks kinni haaratud magnetid (vt joonis 6):


Joonis fig. 6. Tühja liimitud magnetidega

Sa kleepige magnetid spetsiaalselt teritatud tühjaks, mis on istutatud mootori võllile, jälgides nende polaarsust ja nihke nurka. See nõuab vähemalt 128 magnetit.

Valmisdisainilahendus tuleb reguleerida staatorile ja samal ajal pakkuda minimaalset vahet hammaste ja magnetperede vahel valmistatud rootori. Kuna magnetid on tasased, peavad nad neid lihvima või välja lülitama, samas kui konstruktsioon on pidevalt jahutama, kuna neodüügium kaotab oma magnetilised omadused kõrgetel temperatuuridel. Kui teete kõik õiged - generaator teenib.

Probleem on selles, et käsitöö tingimustes on väga raske muuta ideaalset rootorit. Aga kui teil on treiping Ja sa oled valmis veeta paar nädalat paigaldamiseks ja täiustamiseks - saate katsetada.

Ma teen ettepaneku rohkem praktiline valik - asünkroonse mootori ümberkujundamine generaatorile (vt allolevat videot). Selleks on vaja elektrimootorit, millel on sobiv võimsus ja rootori vastuvõetav sagedus. Mootori võimsus peab olema vähemalt 50% kõrgem generaatori nõutavast võimsusest. Kui selline elektrimootor on teie käsutuses - jätkake töötlemist. Vastasel juhul on parem osta valmis generaatorit.

Töötlemiseks vajate 3 CBG-MN brändi kondensaatorit, MBGO, MBGT-d (saate võtta muid kaubamärke, kuid mitte elektrolüütilist). Kondensaatorid kiirenevad vähemalt 600 V pinge (kolmefaasilise mootori jaoks). Kondensaatori mahtuvusega seotud generaatori reaktiivvõimsus on järgmine sõltuvus: Q \u003d 0,314 · U 2 · C · 10 -6.

Koormuse suurenemisega suureneb reaktiivvõimsus ja seetõttu, et säilitada stabiilne pinge u, on vaja suurendada kondensaatorid, lisades uute konteinerite lisamisega.

Video: asünkroonne generaatori valmistamine ühefaasilise mootoriga - osa 1

2. osa

Praktikas valib tavaliselt keskmine väärtus, eeldades, et koormus ei maksta maksimaalselt.

Kondensaatorite parameetrid ühendavad need staatori mähiste järeldustega, nagu on näidatud diagrammis (joonis 7). Generaator on valmis.


Joonis fig. 7. KONSTRUKTSIOONI SISALDAV

Asünkroonne generaator ei vaja erilist hoolt. Selle teenus on laagrite staatuse kontrollimine. Nomiliste režiimide puhul võib seade töötada aastaid ilma käitaja sekkumiseta.

Nõrk lingi - kondensaatorid. Nad võivad ebaõnnestuda, eriti kui nende hinnad on valesti valitud.

Töötamise ajal soojendatakse generaatorit. Kui te sageli ühendate hülgamiste koormustega - järgige seadme temperatuuri või hoolitsege täiendava jahutuse eest.

Pidev ja katkematu elektri turvalisus majas on pant meeldiv ja mugav ajaviide igal ajal aastas. Autonoomse toidu korraldamiseks riik kruntMe peame kasutama mobiilseadmeid - elektritootjaid viimased aastad Eriti silmas suur hulk erinevaid suutlikkust.

Rakenduse ulatus

Paljud on huvitatud sellest, kuidas teha elektritootja riigi piirkonnas? Me räägime sellest allpool. Rakenda enamikul juhtudel AC asünkroonne generaator, mis toodab energiat elektriseadmete töötamiseks. Asünkroonne generaatoris on rootorite pöörlemiskiirus kui sünkroonne ja efektiivsus suurem.

Siiski leidsid elektrijaamad oma kasutamise laiemas ringis suurepärase energiatootmise vahendina, nimelt:

  • Neid kasutatakse tuuleelektrijaamadel.
  • Kasutatakse keevitusüksustena.
  • Pakkuda autonoomset toetust maja elektrienergiale par koos miniatuurse hüdroelektrijaamaga.

Seade on sisse lülitatud sissetuleva pinge abil. Sageli käivitamise jaoks on seade ühendatud toiteallikaga, kuid see ei ole minijaama jaoks täiesti loogiline ja ratsionaalne lahendus, mis ise peaks tootma elektrit ja ei tarbi seda alustada. Seetõttu on viimastel aastatel aktiivselt toodetud viimastel aastatel enesestmõistetava või kondensaatorite järjepideva vahetamisega generaatorid.

Kuidas elektrigeneraator töötab

Asünkroonne elektrienergia generaator toodab ressursi, kui mootori pöörlemiskiirus on kiirem kui sünkroonne. Kõige tavalisemad generaator töötab parameetritest 1500 pööretest.

See toodab energiat, kui rootor töötab kiiremini, mitte sünkroonse kiirusega. Nende näitajate vahet nimetatakse libisemiseks ja arvutatakse protsendisuhe suhtelise sünkroonse kiiruse suhtes. Siiski on staatori kiirus isegi suurem kui rootori kiirus. Selle tõttu moodustub moodustuv laetud osakeste voolu polaarsuse muutuva osakeste voolu.

Me vaatame video, toimimise põhimõtet:

Kui põnevil on elektritootja ühendatud seade kontrolli sünkroonse kiiruse üle, kontrollib sõltumatult slaidi. Arenemise staatori energia läbib Rots, aga aktiivse sööki on juba kolinud spiraali staatori.

Elektrigeneraatori töö peamine põhimõte vähendatakse mehaanilise energia transformatsiooni elektriliseks muutmiseks. Energia tootmiseks rootori käivitamiseks on vaja tugevat pöördemomenti. Kõige sobivam valik elektrikute sõnul on "võitluse igavesti võitlus", mis toetab ühe pöörlemiskiirust generaatori tööaja jooksul.

Miks kasutatakse asünkroonne generaatorit

Erinevalt sünkroonse generaatorist on asünkroonne suur hulk eeliseid ja eeliseid. Asünkroonse versiooni valiku peamine tegur oli madala kliiringuga. Kõrge kliiringu indikaator iseloomustab suuremate harmooniliste kvantitatiivse esinemise väljundpinges. Nad põhjustavad mootori ja ebaühtlase pöörlemise kasutu kuumutamist. Sünkroonne generaatoritel on kliiriv väärtus 5-15% tasemel, asünkroonses see ei ületa 2%. Need järeldub, et asünkroonse energia generaator genereerib ainult kasulikku energiat.

Veidi asünkroonne generaator ja selle ühendus:

Sellise electric generaatori vähem olulist eelist ei ole kõrvalmõjude ja elektrooniliste osade suhtes tundlikud pöörlevate mähiste ja elektrooniliste osade täielik puudumine välised tegurid. Seega, selle liigi Seadmed ei kehti aktiivse kulumise ja kestab kauem.

Kuidas teha generaator oma kätega

Seadme asünkroonne generaator

Asünkroonse elektrigeneraatori omandamine on piisavalt rõõm meie riigi keskmise pärandi jaoks. Seetõttu palju käsitööliste abinõuna lahendada küsimus iseseisvus aparaadid. Toimingupõhimõte ja disain - on üsna lihtne. Kui teil on kõik vahendid, ei võta kokkupanek rohkem kui 1-2 tundi.

Eespool nimetatud elektrigeneraatori põhimõtte kohaselt tuleks kõiki seadmeid reguleerida nii, et pöörlemine oleks kiirem kui mootori käive. Selleks peate mootori võrku ühendama ja selle käivitama. Rulutuste arvu arvutamiseks minutis kasutage tahhomeeterit või tachonegeratorit.

Mootori pöörlemiskiiruse väärtuse määratlemisel lisage sellele 10%. Kui pöörlemiskiirus on 1500 pööret minutis, peaks generaator töötama 1650 pööret.

Nüüd peate asünkroonse generaatori ümbermaine "iseseisvalt kasutage vajalike konteinerite kondensaatoreid. Tüübi ja võimsuse määramiseks kasutage järgmist märki:

Loodame, kuidas elektritootjat koguda oma kätega on juba selge, kuid pöörama tähelepanu: kondensaatorite võimekus ei tohiks olla väga kõrge, vastasel juhul tegutseb generaator diislikütus, See on väga kuum.

Installige kondensaatorid vastavalt arvutusele. Paigaldamine nõuab piisavat tähelepanu. Tagada hea isolatsioon, kasutage vajadusel spetsiaalseid katteid.

Mootori andmebaasis on generaatori montaažiprotsess lõpule viidud. Nüüd saab seda kasutada vajaliku energiaallikana. Pidage meeles, et juhul, kui seadmel on lühikese pöörleva rootoriga ja tekitab üsna tõsist pinget, mis ületab 220 volti, on vaja paigaldada alandamise trafo, mis stabiliseerib pinge nõutud tasemel. Pidage meeles, et kõik maja töö seadmed peaksid olema ranged kontrolli iseenesest elektrigeneraatoriga 220 volti võrra pinge järgi.

Me vaatame videot, töö etappe:

Generaatori jaoks, kes töötab madalate rajatistega, et päästa esemeid, asünkroonseid mootoreid ühe faasiga vanadest või tarbetutest kodumasinatest, näiteks võib kasutada näiteks. pesumasinad, pumbad äravoolu, muruniidu niidukid, mootorsae jne. Motors nendest kodumasinad Sa peaksid ühendama paralleelse mähisega. Teise võimalusena saate kasutada kondensaatorite nihkumise faasid. Nad erinevad harva vajaliku võimsusega, mistõttu on vaja seda suurendada nõutavate näitajatega.

Sellised generaatorid näitavad end väga hästi vajadust pakkuda lambipirnid, modemeid ja muid väikeseid seadmeid stabiilse aktiivse pingega. Teatavate teadmistega saate ühendada elektritootja toiteallika või kütteseadmega.

Generaatori kasutamiseks valmis kasutamiseks valmis nii, et sademed ei mõjuta seda ja keskkond. Hoolitse täiendava korpuse eest, mis kaitseb paigaldamist ebasoodsatest tingimustest.

Peaaegu iga asünkroonne generaator, kas see on harjadeta, elektriline, bensiini või diisel generaator, peetakse piisava seadmega kõrge tase Oht. Võtke ühendust selliste seadmetega väga hoolikalt ja hoidke alati kaitstud väliste ilmade ja mehaanilise mõju eest või tehke selle jaoks korpuse eest.

Me vaatame video, spetsialiseeritud spetsialisti näpunäiteid:

Iga autonoomne üksus peaks olema varustatud eriliste mõõteseadmedSee salvestatakse ja kuvatakse toimivuse andmed. Selleks saate kasutada tahhomeeter, voltmeter ja sagedusmõõtur.

  • Varustage generaator võimalikult sisse- ja väljalülitamisega. Võite kasutada käsiraamatu käivitamist.
  • Mõned elektrigeneraatorid peavad enne kasutamist maapinda ette hoolikalt hindama ja valige paigaldamise koht.
  • Mehaanilise energia muutmisel elektrienergiaks võib mõnikord kasulik koefitsient langeda kuni 30%.
  • Kui ei ole kindel või kardab midagi valesti teha, soovitame teil osta generaatori sobiva poe ostmiseks. Mõnikord võivad riskid äärmiselt kahetsusväärse ...
  • Järgige asünkroonse generaatori temperatuuri ja selle termilise režiimi temperatuuri.

TULEMUSED

Hoolimata selle rakendamise lihtsusest on omatehtud elektrigeneraatorid väga hoolikat tööd, mis nõuab täielikku kontsentratsiooni disaini ja nõuetekohase ühenduse jaoks. Soovitav on tugineda finantsteadusest ainult siis, kui teil on juba toimiv ja tarbetu mootor. Vastasel juhul annate paigaldamise põhielemendiks rohkem kui pooled oma kuludest ja kulutused võivad oluliselt ületada generaatori turuväärtust.

Mitte alati kohalikud elektrivõrgud ei suuda täielikult pakkuda elektrit kodus, eriti kui see puudutab riigi suvilaid ja mõisaid. Katkestusi pideva toiteallikaga või selle täieliku puudumise põhjused otsida elektrit. Üks neist on kasutamine - instrument, mis on võimeline elektri konverteerima ja kogumaKasutades kõige ebatavalisemaid ressursse (energia, loodete ja laulade). Tema toimimispõhimõte on üsna lihtne, mis võimaldab elektritootjat oma kätega teha. Võib-olla ei suuda iseenesest valmistatud mudel konkureerida tehase assamblee analoogiga, kuid see on suurepärane võimalus säästa rohkem kui 10 000 rubla. Kui me peame omatehtud elektrienergia generaatorina ajutise alternatiivse toiteallika allikana, siis on üsna võimalik omatehtud teha.

Kuidas teha elektrienergia generaator, et see on vajalik, samuti milliseid nüansse tuleb kaaluda, õppida hiljem.

Soov on elektri generaator selle kasutamisel varjutada ühe ebameeldivate - see on kogusumma maksumus. Ükskõik kui lahe, kuid kõige madalama võimsusega mudelid on üsna transtsendentsed kulud - 15000 rubla ja kõrgem. See on see asjaolu, et tegemist on idee oma generaatori loomise ideele. Sam protsess võib olla raske, kui a:

  • ei tööta tööriistade ja skeemidega töötamisel;
  • selliste seadmete loomisel ei ole kogemusi;
  • pole saadaval nõutud üksikasjad ja varuosad.

Kui see kõik ja tohutu soov on olemas, siis võite proovida generaatori kogumistKomplektide juhistest ja lisatud skeemi juhitakse.

Ei ole saladus, et elektritootja ostmisel on täiustatud funktsioonide ja funktsioonide loend, samas kui omatehtud on võimalik tuua ja talitlushäireid kõige sobimatute hetkedega. Seetõttu ostke või tehke seda ise - küsimus on puhtalt isik, kes vajab vastutustundlikku lähenemisviisi.

Kuidas elektrigeneraator töötab

Elektrigeneraatori tööpõhimõte põhineb elektromagnetilise induktsiooni füüsilisel nähtusel. Kunstlikult loodud elektromagnetvälja läbiv dirigent loob impulsi, mis muundatakse d.C..

Generaatoril on mootor, mis suudab toota elektrit, põletades oma sektsioonides teatud tüüpi kütuse: Or. Põlemiskambrisse langeva kütusena toodab kütus põlemisprotsessile gaasi, mis pöörleb väntvõlli. Viimane edastab hoog orjavõllile, mis on juba võimalik toodangul pakkuda teatud energiat energiat.

Soov arendada autonoomne allikas elektri tootmiseks võimaldas generaatorit tavalise asünkroonse mootoriga. Arengut iseloomustab usaldusväärsuse ja suhtelise lihtsuse tõttu.

Vaated ja asünkroonse mootori kirjeldus

On kahte tüüpi mootoreid:

  1. Lühikese põimitud rootori. See sisaldab staatori (kinnisasja element) ja rootori (pöörlev element), mis liigub kahe mootori kilbi külge kinnitatud laagrite töö kaudu. Südamikud on valmistatud terasest, samuti need isoleeritud üksteisest. Staatori põhiseade soonedes paikneb isoleeritud traat ja varraste mähis on paigaldatud rootori soontesse või sulatatud alumiiniumile. Spetsiaalsed rõngad-džemprid mängivad rootori mähise sulgemismehe rolli. Sõltumatud arengud teisendavad mootori mehaanilised liikumised ja luua elektrienergia vahelduva pinge. Nende eelis ei ole koguja ja leeliselise mehhanismi jaoks saadaval, mis muudab need usaldusväärsemaks ja vastupidavamaks.
  2. Faasirootor - Lugupeetud seade, mis nõuab spetsiaalset teenust. Kompositsioon on sama, mis rootor lühikese ahelaga. Ainus väljaarvamine pöörleva ja staatori südamik mähise on valmistatud ammendatud traat ja selle otsad on ühendatud rõngastega kinnitatud võlli. Nende peal on spetsiaalsed harjad, mis ühendavad juhtmed reguleerimis- või käivitajatega. Madala usaldusväärsuse taseme tõttu kasutatakse seda ainult nendele tööstusharudele, mille jaoks see on ette nähtud.

Rakenduspiirkond

Seadet kasutatakse erinevates tööstusharudes:

  1. Tavalise tuuleelektrijaamade tavapärase mootorina.
  2. Teie enda sõltumatu toidu korteri või kodus.
  3. Väikesed siilid.
  4. Alternatiivse inverteri tüüpi generaatori tüübiga (keevitamine).
  5. AC-st katkematu toiteallika süsteemi loomiseks.

Generaatori eelised ja puudused

Positiivse disaini omadused kuuluvad:

  1. Lihtne ja kiire kogunemisvõimega võime vältida elektrimootori lahtiütlemist ja mähise tagasikeriimist.
  2. Võime pöörata elektrilist voolu tuuleveski või hüdrootrbinidega.
  3. Seadme kasutamine mootori generaatorite süsteemides ühefaasilise võrku (220V) teisendamiseks kolmefaasiliseks (380 V).
  4. Võime kasutada elektri puudumisel arendamist, rakendades reklaami sisepõlemismootorit.

Määrad:

  1. Kondensaadi mahtuvuse arvutamise probleem, mis on liitunud mähistega.
  2. On raske saavutada maksimaalne võimsusmärk, millele sõltumatu areng on võimeline.

Toimimispõhimõte

Generaator tekitab elektrienergiat, tingimusel et rootori kiirus on veidi kõrgem kui sünkroonne kiirus. Lihtsaim tüüp toodab umbes 1800 p / min, arvestades, et selle sünkroonse kiiruse tase muutub 1500 pööret.

Tema tööpõhimõte põhineb mehaanilise energia töötlemisel elektrienergiaks. Rootori sundimiseks pöörata ja elektrit saab valmistada tugeva ketramise hetkega. Täiuslikus versioonis - püsiv tühikäigul, mis suudab säilitada sama kiirust.

Kõiki mittepüsivvoolu võimsusest tegutsevate mootorite tüüpe nimetatakse asünkroonseks. Neil on pigem staatori pöörlemise magnetvälja kui rootori väljal, suunates seda selle liikumise suunas. Elektromotoorse toimimise generaatori muutmiseks on vaja suurendada rootori liikumise kiirust, nii et see ei järgi staatori magnetvälja ja hakkas teisel poolel liikuma.

Sarnast tulemust saate seadme ühendamisel toitevõrgu ühendamisel suure võimsusega või kogu kondensaatorite rühmaga. Nad maksavad ja kogunevad energia magnetväljadest. Kondensaatorfaasil on tasu, mis on vastupidine mootori allikale, mis on rootori töö aeglustumise ajal ja praegune staatori mähisevool algab.


Generaatori skeem

Kava on väga lihtne ja ei vaja kättesaadavust. eriteadmised ja oskused. Kui alustate arengut ühendamata võrguga ühendamata, algab pöörlemine ja pärast sünkroonsagedusse minekut moodustab staatori mähis elektrienergia.

Selle kinnitamine spetsiaalse akuga mitme kondensaatorite (c), saate enne magnetiseerimist tekitava magnetiseerimise. Mahtuvuste kondensaatorid peaksid olema suuremad kui kriitiline tähis 0, mis sõltub generaatori mõõtmetest ja omadustest.

Sellises olukorras toimub sõltumatu käivitamise protsess ja süsteemi sümmeetrilise kolmefaasilise pingega süsteem on paigaldatud staatorile. Praegune näitaja sõltub otseselt kondensaatorite mahtuvusest, samuti masina omadustest.


Me teeme oma kätega

Elektromotoorse teisendamiseks toimiva generaatoriga peate kasutama mittepolaarseid kondensaatori patareisid, nii et elektrolüütilised kondensaatorid on paremad mitte kasutatavad.

Kolmefaasilise mootorina ühendage kondensaator selliste skeemidega:

  • "Star" - võimaldab teostada tootmist väiksema arvu pöörete arvuga, kuid madalama väljundpingega;
  • "Triangle" - siseneb töötama, kui suured hulgad Revolutions toodab seega rohkem pingeid.

Saate luua oma seadme ühefaasilise mootoriga, kuid tingimusel, et see on varustatud lühikese ahelaga rootoriga. Arengu alustamiseks peaksite kasutama faasi vahetuskorrandit. Kollektori tüüpi ühefaasiline mootor ümbertöötlemiseks ei sobi.


Nõutavad tööriistad

Loo oma generaatori loomine on lihtne, peamine asi on kõik vajalikud esemed on:

  1. Asünkroonne mootor.
  2. Takogeneraator (praeguse mõõtmise seade) või tahhomeeter.
  3. Mahutavus kondensaatorite all.
  4. Kondensaator.
  5. Vahendid.

Samm-sammult juhend

  1. Kuna generaator on vaja ümber seadistada nii, et pöörlemiskiirus ületab mootori pöörlemise, on algselt vajalik mootori ühendamine toitevõrguga ja alustada. Seejärel määrake tahhomeeter, määrake selle pöörlemise kiirus.
  2. Olles õppinud kiirust, sellest tuleneb sellest tulenevast nimetusest, et lisada veel 10%. Näiteks tehniline näitaja mootori 1000 pööret minutis, siis generaatoril peaks olema umbes 1100 pööret minutis (1000 * 0,1% \u003d 100, 1000 + 100 \u003d 1100 p / min).
  3. See peaks valima kondensaatorite jaoks. Suuruste määramiseks kasutage andmelauda.

Kondensaatori tankide tabel

Power Generator KV a Tühi-
VõimsusICf Reaktiivne võimsus KVV. Cos \u003d 1. Cos \u003d 0,8.
ICFi võimsus. Reaktiivne võimsus Kv Võimsus ICf Reaktiivne võimsus KVV.
2,0 28 1,27 36 1,63 60 2,72
3,5 45 2,04 56 2,54 100 4,53
5,0 60 2,72 75 3,4 138 6,25
7,0 74 3,36 98 4,44 182 8,25
10,0 92 4,18 130 5,9 245 11,1
15,0 120 5,44 172 7,8 342 15,5

Oluline! Kui konteiner on suur, alustab generaator kütmist.

Võtke sobivad kondensaatorid, mis pakuvad nõutud pöörlemiskiirust. Olge paigaldamisel ettevaatlik.

Oluline! Kõik kondensaatorid peavad laiendama spetsiaalse kattega.

Seade on valmis ja seda saab kasutada elektri allikana.

Oluline! Lühikese rootoriga seade loob kõrgepingeSeega, kui vajate indikaatorit 220V, peaksite lisaks paigaldama alandamise trafo.

Generaator magnetitel

Magnetic generaatoril on mitmeid erinevusi. Näiteks ei ole vaja kondensaatori patareisid paigaldada. Magnetvälja, mis loob elektrienergia staatori mähis, luuakse kulul Nodiima magnetid.

Generaatori loomise omadused:

  1. Te peate mõlema mootori kaaned lahti keerama.
  2. Te peate rootori kõrvaldama.
  3. Rootor peab keerduma, eemaldades soovitud paksuse ülemine kiht (Magnet paksus + 2mm). Iseseisvalt täitke see protseduur Ilma seadmeteta on see äärmiselt raske, nii et peate pöörduge pöördeteenuse poole pöörduma.
  4. Tee malli ümmargune magnetid paberilehel.Parameetrite põhjal on läbimõõt 10-20 mm, paksus on umbes 10 mm ja vannutatud jõudu umbes 5-9 kg cm2 kohta. Vali suurus tuleb valida sõltuvalt rootori mõõtmetest. Seejärel kinnitage rootori loodud mall ja asetage magnetid poolakate ja 15-20 0 nurga all rootori teljele. Ligikaudne magnetide arv ühes ribas on umbes 8 tükki.
  5. Teil peab olema 4 ansambli riba, iga 5 riba. Rühmade vahel tuleks säilitada magneti 2 läbimõõduga kaugus ja rühmade vaheline rühmas - 0,5-1 magnet läbimõõt. Tänu sellele asukohale ei jää rootor staatorile kinni.
  6. Paigaldades kõik magnetid, siis tuleb valada rootori spetsiaalse epoksüvaiguga. Niipea, kui see kuivab, katke klaaskiust silindriline element ja sööge vaik uuesti. Selline kinnitus väldib magnetite lahkumist liikumise ajal. Vaadake, et rootori läbimõõt oli sama, mis enne soonet, nii et selle installimisel ei hõõruta see staatori mähisest.
  7. Rootori kuivatamine, seda saab paigaldada Koht ja kinnitage mõlemad mootori katted.
  8. Käituvad katseid. Generaatori käivitamiseks peate rootori pöörama elektrilise puurimise kasutamisega ja väljundi väljasuremiseks saadud voolu tahhomeeter.


Redo või mitte

Et teha kindlaks, kas sõltumata tegi generaatori töö on tõhus, peaksite arvutama, kuidas seadme konverteerimise jõupingutusi põhjal arvutada.

Ei saa öelda, et seade on väga lihtne. Mootori asünkroonne mootor ei ole sünkroonne generaatori keerukusest halvem. Ainus erinevus on elektrilise ahela puudumine erutamiseks, kuid see asendatakse kondensaatorite akuga, mis ei lihtsustada seadet.

Kondensaatorite eeliseks on see, et nad ei vaja täiendavat hooldust ja energiat saadakse rootori või toodetud elektrivoolu magnetväljast. Sellest võime öelda, et ainus pluss selle arengu puudumine on vaja hooldus.

Teine positiivne kvaliteet - vaimulik toime. See seisneb suuremate harmooniliste esinemissagedusega genereeritud voolu, mis on madalam selle näitaja, seda vähem energiat tarbitakse kütte-, magnetväljale ja muudele punktidele. Kolmefaasilisel elektrimootoris on see indikaator umbes 2%, samas kui sünkroonseadmed on vähemalt 15%. Kahjuks raamatupidamise näitaja igapäevaelus, kui diferentseeritud elektriseadmete sisalduvad võrgu, ebareaalne.

Muud näitajad ja arendusomadused on negatiivsed. See ei ole võimeline pakkuma toodetud pinge nominaalset tööstussagedust. Seetõttu kasutatakse seadmeid alaldi masinatega, samuti aku laadimisega.

Generaator on tundlik vähimate elektriliste tilkade suhtes. Tööstusarengute korral rakendatakse akut ergutamiseks ja omatehtud versioonis läheb osa energiast kondensaatorite aku juurde. Juhul kui generaatori koormus on nominaalsest kõrgem, ei ole see elektrienergia laadimiseks piisav elektrienergia ja see peatub. Mõnel juhul kasutatakse mahtuvuslikke patareisid, mis muudavad nende dünaamilist mahtu sõltuvalt koormusest.

  1. Seade on väga ohtlik, seega ei ole soovitatav kasutada pinget 380 V-s, välja arvatud äärmuslik vajadus.
  2. Ohutuse ettevaatusabinõude ja ohutusmeetmete kohaselt Peate täiendavalt installima maandus.
  3. Jälgige termilise arengu režiimi eest. Ta ei ole omane töötamise tühikäigul. Termilise mõju vähendamiseks on vaja valida kondensaatori konteinerit.
  4. Korralikult arvutada elektrilise pinge võimsus. Näiteks kui ainult üks etapp toimib kolmefaasilise generaatoriga, tähendab see, et võimsus on 1/3 koguarvust ja kui kaks faasi töötavad vastavalt 2/3.
  5. Võimalik on kaudselt kontrollida mittepüsiva voolu sagedust. Kui seade töötab frownis, hakkab väljuv pinge suurenema ja ületab tööstusnäitajate (220 / 380V) 4-6% võrra.
  6. See on kõige parem eraldada arengut.
  7. Eneseteadusse leiutisega peaks olema varustatud tahhomeeter ja voltmeterSelle parandamiseks.
  8. Soovitatav on pakkuda spetsiaalseid nuppe Mehhanismi lubamiseks ja väljalülitamiseks.
  9. Tõhususe tõhusus langeb 30-50%See nähtus on vältimatu.

Artiklis kirjeldatakse, kuidas ehitada kolmefaasiline (ühefaasiline) generaator 220/380 b asünkroonse vahelduvvoolu mootori põhjal.

Kolmefaasilise asünkroonse elektrimootoriga leiutatud 19. sajandi lõpus Venemaa teaduslik elektrotehnika M.O. Valivo-Dobrovolsky sai praegu levinud ja tööstuses ning põllumajanduses ning igapäevaelus. Asünkroonsed elektrimootorid on kõige lihtsamad ja usaldusväärsemad. Seega kõigil juhtudel, kui see on lubatud tingimustel elektrilise draivi ja ei ole vaja kompenseerida reaktiivvõimu, asünkroonne vahelduvvoolu mootorid tuleks rakendada.

On kaks peamist tüüpi asünkroonsemootoreid: lühises rootori ja faasirootoriga. Asünkroonne lühis elektrimootor koosneb staatori fikseeritud osast ja liikuvast osast - rootor pöörlevad laagrid tugevdatud kahe mootori kingad. Staatori südamikud ja rootori südamikud viskasid eraldi eraldatud eraldatud elektrilise terase lehtedest. Staatori põhiseade soonedes, mis on valmistatud isoleeritud traatist valmistatud mähis. Rootori südamiku soonedes pani varraste mähise või vala sulami alumiiniumi. Rings-Jumper Spice'i sulgemise rootori mähis otstes (seega nimi-lühis). Erinevalt lühisest rootorist, faasirooga soonedes on staatori mähise tüübi poolt valmistatud mähis. Lõpetamise otsad söödetakse kontaktirõngastega, tugevdatud võllile. Harjad slaid mööda rõngad, ühendades mähise käivitamise või reguleerimise retake. Asünkroonsed elektrimootorid faasirootoriga on kallimad seadmed, nõuavad kvalifitseeritud hooldust, vähem usaldusväärsust ja kohaldatakse seetõttu ainult nendes tootmissektorites, kus nad ei saa ilma nendeta teha. Sel põhjusel ei ole nad palju tavalised ja me ei pea neid veelgi kaaluma.

Kolmefaasilisel ahelas sisalduva staatori mähis voolab voolu, mis loob pöördemomendi magnetvälja. Standi pöörleva väljalüliti magnetvõimsus ridade ületab rootori mähise vardad ja indutseerivad neis elektromootorite jõudu (EMF). Selle EDC tegevuses suletud vürtsides voolab rootori vardad. Vardade ümber tekivad magnetivoogud, mis loovad rootori ühise magnetvälja, mis loob staatori pöörleva magnetväljaga, tekitab jõupingutusi, mis põhjustab rootori pöörlemissuunas staatori magnetvälja pöörlemissuunas. Rootori pöörlemissagedus on mõnevõrra väiksem kui staatori mähise loodud magnetvälja pöörlemise sagedus. Seda näitajat iseloomustab libisemisruum ja paikneb enamiku mootorite vahemikus 2 kuni 10%.

Tööstusseadmetes kasutatakse kõige sagedamini kolmefaasiliste asünkroonsete elektrimootorite, mis on toodetud ühtse seeriana. Nende hulka kuuluvad ühe seeria 4A, kus on vahemikus 0,06 kuni 400 kW vahemikku 0,06 kuni 400 kW, mille masinaid eristuvad suure töökindluse, heade tööomaduste ja vastavate globaalsete standardite taseme järgi.

Autonoomne asünkroonne generaatorid - kolmefaasilised masinad, mis muudavad primaarse mootori mehaanilise energia vahelduva voolu elektrienergiat. Nende vaieldamatu eelis teiste generaatorite liikide üle on koguja ja harjamehhanismi puudumine ning selle tulemusena suur vastupidavus ja usaldusväärsus. Kui asünkroonne mootor on võrgust lahti ühendatud primaarsest mootorist, seejärel vastavalt elektrimasinate pöörduvuse põhimõttele, kui sünkroonne kiirus saavutatakse, moodustatakse mõni EDC staatori mähise pistikute peal jääk magnetvälja. Kui nüüd kinnitage staatori mähise kinnitus, ühendage kondensaatorid C-ga C, siis staatorihoones on mahtuvusliku voolu ees, mis on antud juhul magnetizing. Aku maht C peaks ületama mõningaid kriitilist väärtust C0, sõltuvalt autonoomse asünkroonse generaatori parameetritest: ainult sel juhul esineb generaatori enesevälkimise ja kolmefaasilise sümmeetrilise pinge süsteemi paigaldatakse staatori mähistele. Pinge väärtus sõltub lõppkokkuvõttes masina omadustest ja kondensaatorite mahtuvusest. Seega saab asünkroonse lühis elektrimootorit pöörata asünkroonne generaatoriks.

Joonis 1 standardskeemi asünkroonse elektrilise mootori sisselülitamiseks generaatorile.

Võimalik on valida konteiner nii, et asünkroonne generaatori nimpinge ja võimsus on elektrimootoriga töötamise ajal võrdne pinge ja võimsusega.

Tabelis 1 on kujutatud kondensaatorite kondenseerimisi asünkroonsete generaatorite ergutamiseks (U \u003d 380 V, 750 ... 1500 p / min). Siin määratakse reaktiivvõimsus Q valemiga:

Q \u003d 0,314 · U2 · C · 10 -6,

kus C on kondensaatorite mahtuvus, ICF.

Generaatori võimsus,

Tühi-

suutlikkus

reaktiivne võimsus

suutlikkus

reaktiivne võimsus

suutlikkus

reaktiivne võimsus

Nagu on näha antud andmetest, põhjustab asünkroonse generaatori induktiivkoormus, vähendades toite koefitsienti vajaliku paagi järsu suurenemise.

Pinge konstantse säilitamiseks koormuse suurenemisega on vaja suurendada võimekuse mahtuvusi, st ühendada täiendavaid kondensaatoreid.

Seda asjaolu tuleb pidada asünkroonse generaatori puudumisena.

Assünkroonse generaatori pöörlemissagedus tavalises režiimis peaks ületama asünkroonse suurust slaidi S \u003d 2 ... 10% ja vastavad sünkroonsagedusele.

Selle tingimuse saavutamine toob kaasa läbi viidud pinge sageduse võib erineda 50 Hz tööstussagedusest, mis toob kaasa ebastabiilse elektrienergia tarbijate ebastabiilse toimimise: elektrilised pumbad, pesumasinad, trafo sisselaskeseadmed.

Eriti ohtlik on tekitatud sagedus vähendada, sest antud juhul induktiivne takistus mähiste elektrimootorite, trafode, mis võivad põhjustada nende suurenenud kütte- ja enneaegse ebaõnnestumise.

Asünkroonne generaatorina võib kasutada vastava võimsuse tavapärast asünkroonset lühis elektrimootorit ilma ümbertöödeta. Generaatori elektrimootori võimsus määratakse ühendatud seadme võimsusega. Enamik energiatarbijaid on:

· Kodumajapidamises keevitusmuundurid;

· Elektrikoopiad, elektriline, teraviljakoor (võimsus 0,3 ... 3 kW);

· "Vene" tüüp, "unistus", mille võimsus on kuni 2 kW;

· Elektriline TV (võimsus 850 ... 1000 W).

Ma tõesti tahan elada majapidamise keevitusrafode toimimisele.

Nende ühendus autonoomne elektri allikaga on kõige soovitavam, sest Tööstusvõrgust töötamisel tekitavad nad mitmeid ebamugavusi teiste elektrienergia tarbijatele. Kui kodumajapidamises keevitus trafo on mõeldud töötama elektroodidega, mille läbimõõt on 2 ... 3 mm, siis selle täisvõimsus on umbes 4 ... 6 kW, asünkroonne generaatori võimsus peab olema 5 ... 7 kW .

Kui majapidamise keevitusrafo võimaldab 4 mm elektroodidega 4 mm, mille läbimõõt on 4 mm, siis kõige raskemini - "lõikamine" metallist, mida nende poolt tarbitud täisvõimsus võib ulatuda 10 ... 12 kW, asünkroonse jõud Generaator peab olema 11 ... 13 kW piires.

Kondensaatorite kolmefaasilise akuna on hea tööstusvalgustuse võrkude parandamiseks mõeldud nn Jet-powered cotators on hea. Nende tüüpiline nimetus: KM1-0,22-4,5-3u3 või KM2-0,22-9-3u3, mis dekodeeritakse järgmiselt. CC-kositsiini kondensaatorid immutamine mineraalõli, esimese numbri mõõtmega (1 või 2), seejärel pinge (0,22 kV), võimsus (4,5 või 9 või K12), seejärel number 3 või 2 tähendab kolmefaasilist või ühefaasilist Täitmine, Y3 (kolmanda kategooria mõõdukas õhkkond).

Millal sõltumatu tootmine Patareid peaksid kasutama MBGO tüüpi kondensaatorid, MBGP, MBGT, K-42-4 ja teised. Tööpinge vähemalt 600 V. Elektrolüütilise kondensaatorite ei saa rakendada.

Ülaltoodud valik kolmefaasilise elektrimootori ühendamiseks generaatorina võib pidada klassiks, kuid mitte ainus. On ka teisi viise, mis on praktikas tõestanud. Näiteks kui kondensaatorite aku ühendub generaatori elektrimootori ühe või kahe mähisega.

Joonis 2 kahefaasilise asünkroonse generaatori režiimi.

Sellist skeemi tuleks kasutada siis, kui ei ole vaja kolmefaasilist pinget saada. See kaasamise variant vähendab kondensaatorite töövõimsust, vähendab koormust esmase mehaanilise mootori koormuse ooterežiimis ja nii edasi. Salvestab "vääris" kütuse.

Kuna madala pingega generaatorid, mis toodavad vahelduvat ühefaasilist pinge 220 V-d, võib kasutada ühefaasilise asünkroonse lühise lühine kodumajapidamismootoreid: alates "Oka", "Volga" tüüpi pesumasinad, "Agidel" pumbad, "BTZN", Jne. Ühendage paralleelselt tööjõuga. Võite kasutada olemasolevat faasi nihutamise kondensaatorit, ühendades selle operatsioonile. Selle kondensaatori suutlikkus võib olla mõnevõrra suurenenud. Selle väärtus määratakse generaatoriga ühendatud koormuse laadiga: aktiivse koormuse puhul (elektriline ahju, lambipirnid, elektrikud) vajab väikest konteinerit, induktiivseid (elektrimootoreid, telerid, külmikud) - Veel.

Joonis 3 madala võimsusega generaator ühefaasilise asünkroonse mootoriga.

Nüüd mõned sõnad esmase mehaanilise mootori kohta, mis pööravad generaatorit. Nagu on teada, on iga energia muundamine seotud selle vältimatute kahjudega. Nende väärtus määratakse seadme tõhususe abil. Seetõttu peab mehaanilise mootori võimsus ületama asünkroonne generaatori võimsus 50 ... 100% võrra. Näiteks asünkroonse generaatori võimsusega 5 kW võimsus peab mehaanilise mootori võimsus olema 7,5 ... 10 kW. Üleandmismehhanismi kasutamine, mehaaniliste mootorite pöörete ja generaatori abil saavutatakse nii, et generaatori töö on paigaldatud mehaanilise mootori keskmisele käibele. Vajadusel saate lühidalt suurendada generaatori jõudu, suurendades mehaanilise mootori käive.

Iga autonoomne elektrijaam peab sisaldama vajalikku minimaalset kinnitust: AC Voltmeter (skaalal kuni 500 V), sagedusmõõtur (eelistatult) ja kolm lülitit. Üks lüliti ühendab koormuse generaatorile, kaks teist - lülitage ergastusahela. Välklambide olemasolu põgenemisrahel hõlbustab mehaanilise mootori käivitamist ja võimaldab teil kiiresti vähendada generaatori mähiste temperatuuri pärast töö lõppu - ootamata generaatori rootorit pööratakse mõneks ajaks Mehaaniline mootor. See protseduur laiendab generaatori mähiste aktiivset kasutusaega.

Kui kasutate generaatorit, peaks see seadme võimsusega võimendama, mis tavalises režiimis on ühendatud vahelduvvoolu võrguga (näiteks elamumajanduse valgustus, majapidamisseadmed), siis on vaja pakkuda kahefaasilise chopperit, Kes generaatori käitamise ajal lülitab selle seadme tööstusvõrgust välja. On vaja välja lülitada mõlemad juhtmed: "faas" ja "null".

Kokkuvõttes on mitmed üldnõukogud.

AC generaator on suurenenud ohuseade. Rakenda pinge 380 vähemalt hädaolukorras, kõigil muudel juhtudel kasutage pinget 220 V.

Ohutusnõuete kohaselt peab elektrigeneraator olema varustatud maandamisega.

Pöörake tähelepanu soojusgeneraatori termilisele režiimile. Ta "ei meeldi" tühikäigul. Soojuse koormuse vähendamine võib olla põnevate kondensaatorite mahtuvuse põhjalikum valik.

Ärge tehke viga generaatori poolt toodetud elektrivoolu võimsusega. Kui kolmefaasilise generaatori kasutamisel kasutatakse ühte etappi, siis selle võimsus on 1/3 generaatori koguvõimsusest, kui kaks faasi on 2/3 generaatori koguvõimsusest 2/3.

Generaatori genereeritud vahelduva voolu sagedus võib kaudselt jälgida väljundpinge abil, mis "tühikäigul" režiimis peaks olema 4 ... 6%, et ületada tööstuslikku väärtust 220 V / 380 V.

Kirjandus:

L.g. Maapiirkondade elektrikuõpiraatori privaatsus. M.: AGROPROMIZDAT, 1986.
A.a. Ivanovi käsiraamat elektrotehnika. - K: Kõrgkool, 1984.
cM001.NAROD.RU.

"DIY" 2005, № 3, lk 78 - 82

mob_info.