Generator vjetra s vertikalnom osi rotacije princip rada. Kako napraviti vertikalni generator vjetra vlastitim rukama. Korišteni materijali i oprema

Nedavno je došlo do brzog porasta popularnosti alternativnih izvora energije. Korištenje vjetra jedno je od najpopularnijih područja u energetskom sektoru, pa mnogi ljudi razmišljaju o kupnji vertikalnog generatora vjetra za svoj dom. Obrtnici pokušavaju izgraditi takvu instalaciju vlastitim rukama, što je sasvim realno.

opće informacije

Zadaća moderne vertikalne vjetrenjače je pretvaranje sile vjetra u električnu energiju. Prvi prototipovi takvog izuma pojavili su se davno, ali u to vrijeme ljudi im nisu pridavali takvu važnost kao sada. Što se tiče modernih instalacija, one se odlikuju puno prednosti i osiguravaju stabilnu opskrbu električnom energijom, što je sasvim dovoljno za kućne potrebe. U nekim evropske zemlje udio potrošene energije generirane vjetroelektranama je 25%. Među njima je i Danska.

Vertikalne vjetroturbine su po nekim parametrima superiorne u odnosu na klasične horizontalne tipove, zbog specifičnog dizajna i principa rada. Oni, za razliku od modela s vodoravnom osi, praktički nemaju čvorove i mehanizme koji su vođeni strujanjem vjetra. Zbog ove značajke, sva hidroskopska opterećenja su značajno smanjena, a konstrukcija zauzima proizvoljan položaj, bez obzira na smjer strujanja vjetra. Istodobno, takve vjetrenjače imaju jednostavniji dizajn, što vam omogućuje da ih izgradite kod kuće.

Među ključnim vrstama instalacija s okomitom osi rotacije su:

  • ortogonalni dizajn;
  • Darier mehanizam;
  • Savoniusov mehanizam;
  • vjetrenjača s helikoidnim dizajnom.

Glavne prednosti

Glavna prednost vertikalne vjetrenjača je njegova sposobnost rada na niskoj nadmorskoj visini, dajući visoka razina učinkovitost. Iako je vodoravni generator vjetra produktivniji, okomiti ne mora koristiti složene mehanizme ili skupu opremu tijekom održavanja sustava, dok dizajn ima visoku pouzdanost i dugi vijek trajanja.

Zbog posebnog profila lopatica i specifičnog oblika rotora, jedinica pruža najbolje pokazatelje performansi koji se ne mijenjaju ovisno o kretanju vjetra. Kompaktni modeli za kućanstvo opremljeni su s tri (ili više) rotirajućih elemenata koji mogu odmah uhvatiti nalet vjetra i započeti proces pretvaranja u električnu energiju. Rade sa snagom vjetra od 1,5 m/s, što značajno povećava njihovu učinkovitost i učinkovitost.

Tijekom rada, instalacija ne stvara buku ili zvuk karakterističan za velike vjetrenjače, što se smatra neospornim plusom. Ona također ne baca štetne tvari u atmosferu, ne treba često održavanje i nastavlja kvalitetno opskrbljivati ​​prostore energijom dulje vrijeme. Ako napravite popis prednosti vertikalnih vjetroturbina, tada će se sastojati od sljedećih stavki:

  1. Maksimalna ekološka prihvatljivost.
  2. Mogućnost rada bez dodatnog goriva.
  3. Profitabilnost.
  4. Bez kompliciranog i čestog održavanja.
  5. Rad na temelju neiscrpne energije.

Ako je vjetrenjača pravilno projektirana, onda može pretvoriti privatnu zgradu u autonomni objekt za proizvodnju električne energije, postajući dodatni izvor prihoda. Međutim, pored prednosti takvih jedinica, postoje i nedostaci:

  1. Visoka cijena. Tvornički modeli stranih marki prilično su skupi, ali vjetroturbine s okomitom osi ruske proizvodnje prilično pristupačne.
  2. Pristojna razina buke. Takav minus prisutan je u velikim industrijskim vjetrenjačama, budući da su domaći razvoji gotovo tihi.
  3. Nestabilna snaga.

Posljednja značajka vjetrenjača smatra se najznačajnijom, ali stručnjaci je se rješavaju ugradnjom nekoliko baterija. Također je važno napomenuti da na učinak vjetroelektrane mogu utjecati vremenski uvjeti, koji su često nepredvidivi. Prednosti takvog generatora energije mnogo su veće od nedostataka, pa pitanje ugradnje u privatnu kuću postaje sve relevantnije.

Princip rada i klasifikacija

Rad vertikalne vjetrenjače temelji se na principu magnetske levitacije. Kada se turbine okreću, stvaraju se impulsne i uzgonske sile, kao i stvarna sila kočenja. Zbog prva dva, lopatice instalacije počinju se kretati, što uzrokuje aktivaciju rotora i dovodi do stvaranja magnetskog polja. Sustav radi autonomno i ne zahtijeva sudjelovanje vlasnika.

Bez obzira na opći princip rada, hvatači vjetra mogu se razlikovati po dizajnu. I iako to praktički ne utječe na učinkovitost i produktivnost, pomaže pronaći najbolju opciju za određene zadatke u određenom području.

Ako govorimo o ortogonalnim sustavima, onda su oni izgrađeni na temelju snažne okomite osi rotacije i nekoliko lopatica koje se nalaze na udaljenosti od središnje baze. Sustav ne zahtijeva ugradnju dodatnih jedinica za vođenje i potpuno radi pri svakom vjetru. Vertikalni raspored glavne osovine omogućuje ugradnju pogona na razini tla, što uvelike pojednostavljuje daljnji rad ili popravke.

jedini ranjivo mjesto u ortogonalnim generatorima su stožerni čvorovi. Nemaju jako dug životni vijek, što se objašnjava potrebom rada pod velikim opterećenjima koje rotor ima. Kako bi se spriječilo brzo oštećenje sustava, potporni dijelovi moraju se servisirati na vrijeme, zamjenjujući neispravne elemente novima.

Među nedostacima uređaja ove vrste ističe se impresivna težina lopatica, kao i niži pokazatelj učinkovitosti u usporedbi s uređajima s vodoravnom osi. Ali za domaće potrebe takve vjetroturbine su dovoljne. Svoj posao obavljaju na najbolji mogući način.

Modeli s Darrieus i Savonius rotorom

Uređaji koji se temelje na Darrieusovom rotoru opremljeni su vertikalnom osi rotacije i sustavima s dvije ili tri ravne lopatice koje nemaju karakterističan aerodinamički profil, a nalaze se u podnožju i na vrhu. Princip rada instalacije temelji se na jačini odnosno smjeru vjetra. Prednosti takve vjetrenjače uključuju:

  1. Maksimalna brzina rotacije.
  2. Mogućnost montaže pogonskog sustava direktno na tlo.
  3. Lakoća pregleda i održavanja.

Modeli s dvije lopatice komuniciraju s vjetrom samo s jakim udarima. Ako strujanje vjetra nije dovoljno intenzivno ili ravnomjerno dolazi, oni ostaju nepomični. Među nedostacima vjetrenjača s Daria generatorom izdvajaju se osjetljivost na dinamička opterećenja i relativno nizak pokazatelj učinkovitosti.

Što se tiče vjetroaparata opremljenih Savoniusovim rotorom, oni imaju polucilindrične lopatice i daju visok okretni moment čak i pri nedovoljnom jak vjetar. Maksimalna snaga vjetroturbina ovog tipa doseže 5 kW, tako da se praktički ne koriste kao neovisna radna stanica. Umjesto toga, instrumenti su se počeli koristiti kao alat za overclocking Darrieus rotacijskih modela. Zbog značajnih nedostataka, masovna proizvodnja takve opreme smatra se neopravdanom.

Ostale vrste

Vjetrenjače opremljene višekrakim rotorom kvalitativna su nadogradnja klasičnih ortogonalnih modela. Njihov rad temelji se na rotacijskom kompleksu od nekoliko lopatica postavljenih u dva reda. Vanjski sloj je statičan i djeluje kao mehanizam za vođenje, hvatajući strujanje vjetra i sabijajući ga. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, stvarna brzina vjetra značajno se povećava.

Drugi sloj sastoji se od pokretnih elemenata koji percipiraju protok zraka iz vanjskih lopatica ispod određeni kut. Ova konfiguracija čini uređaj visoko produktivnim i značajno povećava njegovu učinkovitost. Ali sustavi s rotorom s više lopatica nisu jeftini, pa se prosječni potrošači zaustavljaju na jednostavnijim i pristupačnijim rješenjima. Međutim, stručnjaci za energetiku tvrde da je ova instalacija najbolja u svojoj klasi i može raditi čak i pri slabom protoku vjetra.

Na tržištu su također raširene helikoidne vjetroturbine, koje su poboljšana verzija ortogonalnih uređaja. U ovim uređajima, lopatice su upletene u luku, što osigurava učinkovito hvatanje struje vjetra i stabilnu rotaciju. Korištenje napredne tehnologije rotacije smanjuje dinamičko opterećenje na glavnim radnim elementima, što pozitivno utječe na životni vijek instalacije.

Uređaji s helikoidnim rotorom imaju maksimalnu pouzdanost i mogu se nositi s velikim opterećenjima. Ali tijekom rada mogu stvarati buku i dodatne zvučne valove.

Nažalost, ova vrsta vjetrenjača nije stekla veliku popularnost zbog visoka cijena. To se objašnjava činjenicom da je proizvodnja helikoidnih uređaja vrlo naporan i dugotrajan proces, koji uključuje korištenje složene tehnologije.

Uređaji s okomitom osi

Što se tiče generatora s okomitom osi, oni se razlikuju od prethodnih tipova u položaju sustava lopatica. U vertikalnoj konfiguraciji nalikuje krilu zrakoplova s ​​paralelom vertikalna osovina os. Svojim vlastitim značajke dizajna izum je pomalo sličan Darrieusovom rotoru, ali ima puno prednosti i jedinstvenih značajki.

Ovaj generator radi mnogo brže od ostalih modela, pa je njegova učinkovitost osjetno veća. Postrojenje u kratkom vremenskom roku proizvodi potreban energent i zadovoljava potrebe potrošača u potrošnji energije.

Također, prednosti sustava uključuju maksimalnu pouzdanost i izdržljivost, sposobnost da se nosi s impresivnim opterećenjima i relativnu jeftinost. Zbog ovih karakteristika, generatori s okomitom osi vrlo su popularni i vodeći su na tržištu.

DIY proizvodnja

Čak su i najjednostavniji modeli vjetroturbina prilično skupi, pa si ne može svatko priuštiti kupnju takvog uređaja. Zbog toga su obrtnici i talentirani izumitelji počeli izrađivati ​​produktivne mehanizme vlastitim rukama.

Nije teško napraviti generator vjetra s okomitom osi. Da biste to učinili, morate pronaći odgovarajući pribor, nacrtati crteže i slijediti upute. Uz minimalne udare vjetra, takva će vjetrenjača početi raditi, oduševljavajući svoje vlasnike pristupačnom i kvalitetnom električnom energijom. Da biste stvorili budući generator, morate pripremiti:

  • rotor - pomična jedinica;
  • sustav vesla;
  • osovinski jarbol;
  • stator;
  • baterije;
  • inverter;
  • kontrolor.

Na samoproizvodnja oštrice, preporuča se koristiti laganu plastiku, koja ima dobru elastičnost. Ostatak sirovina se boji svih vrsta utjecaja i brzo se deformira, pa je bolje zadržati se na plastičnim strukturama.

Prije nego što nastavite s proizvodnjom, morate uzeti u obzir da takav uređaj nije dovoljno snažan i da je značajno inferioran u odnosu na tvorničke modele u pogledu performansi. Da se ne bi razočarali domaći dizajn, bolje ga je unaprijed učiniti 2 puta jačim nego što je navedeno u uputama.

Bez sumnje, vjetrogenerator je jedan od najkorisnijih izuma našeg stoljeća. I nije potrebno biti oligarh da biste nabavili takav sustav, jer uz minimalan napor možete ga sami napraviti.

Uvijek sam imao slabu točku prema vjetroturbinama s okomitom osi zbog prednosti koje nude. Nažalost, većina njih, kao što je Savonius, nisu vrlo učinkoviti, ali mogu raditi s niskim karakteristikama vjetra. Počeo sam tražiti druge koji koriste Savoniusov princip. Na kraju sam izradio i ovaj i pronašao slične performanse, ali ovaj se također činio malo niskom učinkovitošću, no opet je nadmašio Savinous.

Počeo sam se igrati s malim blokovima i graditi od limenki za kavu limenke koje su na kraju dosegle 700 okretaja u minuti i zvale su se "kava od 700 okretaja u minuti možda". Nije stvarno stvarao veliku snagu budući da je bio tako mali iu osnovi je bio smanjen. Slijedi slika korištenja staklenke za kavu s kojom možete izvoditi eksperimente domaća vjetroturbina s okomitom osi rotacije… Ako se odlučite pokušati, savjetujem vam, metal je vrlo oštar i morate nositi rukavice, poštujući sve mjere sigurnosti…

Na dnu sam ga podijelio na 4 dijela, izrezao dva i zalijepio ih natrag u limenku na dva preostala dijela. Dostigao je 700 okretaja u minuti pri vjetru od 12,5 mph.

Odlučio sam graditi velike vjetroturbine korištenje plastičnih kanti i slične metode korištene su u građevinarstvu. Bio je to pravi haos! Uopće nije išlo. Nakon malo razmišljanja o tome zašto ovo ne radi, odlučio sam isprobati okrugli bubanj u sredini. Unutra sam naslagao nekoliko velikih limenki kave jednu na drugu i zalijepio ih ljepljivom trakom po promjeru. Promjenom protoka zraka kroz blok radio je iako ne baš dobro.

Nakon što sam isprobao hrpu različitih bubnjeva i oblika, odlučio sam biti malo znanstveniji u svom testiranju umjesto svog načina modeliranja vjetroturbina.

Zaintrigiralo me što se točno događa. Otrčao sam napraviti statički test protoka zraka kroz skretanje dok sam bio u različitim položajima, ali ne i pri okretanju. Pomoću ručnog anemometra provjerio sam brzinu vjetra ispred i iza bloka, kao i unutra. Zrak koji je strujao kroz rotaciju zapravo je bio brži od zraka koji je ulazio u kočenje. Pronašao sam neku venturijevu formulu i počeo provjeravati oblik lopatica domaće turbine na vjetar. Zaključio sam da imam dovoljno informacija da dizajniram nešto malo veće i dobijem bolje rezultate testa.

Koristeći kombinaciju Savinousovih ideja o dizajnu turbina na vjetar zajedno s teorijom venturijeve cijevi, došao sam do dizajna koji je malo drugačiji.

Iako su oštrice slične Darrieusu, slične Savonijevim, i trokutasti bubanj u sredini za usmjeravanje strujanja zraka, struktura je bila fiksna. Napravio sam nekoliko smanjenih verzija za testiranje i rezultati su izgledali obećavajuće i pokazali su da sam na pravom putu. Trebalo je izgraditi veći. Ispod je posljednji izrađen prema ovoj ideji... Jednostavna izrada pomoću šperploče i aluminija.

Još jedan DIY Lenz dizajn vjetroturbine

Dolje je prikazan početak druge verzije. Koristeći dijelove iz prvog i neke površne izrade za krila, počeo sam testirati blok. Alternator je 12-polni stroj koji sam napravio samo za ovaj projekt.

Bilo je potrebno malo petljanja da ga dovedem tamo gdje sam mislio da treba biti s dobrim i ne tako dobrim rezultatima.

Budući da je blok bio malo drugačiji od originala, moje oštrice nisu razvile pravu brzinu. Igrao sam se s jednim krilom na stroju kako bih saznao gdje je bio okretni moment dok je napredovao oko 360 mjerenja svakih 10 stupnjeva. U tom sam trenutku shvatio da okretni moment nije tamo gdje sam mislio i ponovno sam se počeo igrati s kutovima krila. Napokon je podešen na 9 stupnjeva i radio je savršeno s maksimalnom učinkovitošću!

Vrijeme je da uzmete oružje za prave testove.

Postavio sam ovo na prednji punjač svoje hranilice i testirao na vjetru.

Ispod su neke eksperimentalne brojke...

5,5 mph počinje se puniti

7,1 mph 3,32 vata

8,5 mph 5,12 vata

9 mph 5,63 vata

9,5 mph 6,78 vata

Nije loše za malu vjetroturbinu od 2 stope i 2 stope.

Vrijeme je da izgradimo veći kako bismo vidjeli može li se proširiti i zadržati svoju učinkovitu učinkovitost.

Napravio sam blok većeg promjera 3' x 4' visok prikazan ispod..

Neću ulaziti u detalje, ali čini 52 snage vjetra od 12,5 mph. Ne dam se lako otisnuti, ovaj me stroj definitivno otisnuo. Sada je vrijeme da to podignemo na višu razinu....

Struktura lopatica vjetroturbine Lenz veličine 3 puta 4 stope

Neki detalji za izgradnju Lenz2 turbine promjera 3 stope x 4 stope visoke...

Ispod je crtež peraje krila izrezane od 3/4" šperploče.

Napomena: gornja slika pokazuje da je potrebno samo 6 rebara, tako da bi zapravo trebalo biti 9 rebara. Ovo sam izvorno dizajnirao sa samo krajem rebra na mjestu s nosačem za podupiranje u sredini. Treće rebro ih zapravo čini puno jačima.

Lopatice domaće turbine na vjetar uglavnom su izrađene od 3/4" šperploče za peraje, a žice su izrezane od strojno obrađenih 2x4. Noge su zalijepljene u utor i zatim izbušene za vijke za drvo. Jednostavno pričvrstite žice u utore i nanesite ljepilo za ugradnju. Nakon što je ljepilo stvrdnuto, možete pokriti bokobrane aluminijskim limom. Također sam koristio 1/8" PVC lim koji može biti jeftiniji od aluminija. Aluminijska ploča debljine 0,025 bila je i zapravo je lakša od PVC ploče. Mogu se koristiti i drugi lagani materijali za proizvodnju lopatica za vjetroturbine.

Gore je još jedna snimka lopatice vjetroturbine.

Zakovice su aluminijske duljine 1/8" i 3/4" do 1".

Započinjem savijanje od 90 stupnjeva duž vodećeg ruba i aluminijsku zakovicu na vrhu vanjskog vodećeg ruba okvira krila. Preokrenite aluminijski list preko ruba okvira. Pričvrstite ga na stražnji rub. Počnite ravnomjerno postavljati zakovice pazeći da je aluminij čvrsto navučen preko rebra dok idete.

Nakon što je aluminij pričvršćen za okvir, savijte stražnji rub kako biste formirali nabor na stražnjoj vezici.

Ispod je slika krajnje turbine generatora postavljene na okvir cijevi od 1 kvadratnog inča…

Okvir za turbinu izrađen je od standardnog kvadrata 1x1 čelične cijevi zavareni zajedno da formiraju oblik "kutije". veliki iznos ukras sa strane. Na gornjoj slici možete vidjeti dvije čelične ploče iznad, što pokazuje da je zavarena na okvir kako bi držala stator na mjestu. Gornji i donji disk se okreću, a stator samo sjedi u središtu zračnog raspora između njih.

Domaći generator vjetra radit će puno bolje na visokim platformama u čistom, neturbulentnom zraku.

Ovo radi vrlo dobro tamo gdje se nalazi, ali će raditi mnogo bolje i pružiti veći duži izlaz na bolju lokaciju.

Skaliranje domaće vjetroturbine i ugradnja krila prikazano je na slici ispod ...

Ispod su neke formule koje vam pomažu pronaći broj okretaja u minuti koji može raditi na određenom vjetru, kao i koliko snage očekujete od uređaja….

W izlaz = 0,00508 x površina x brzina vjetra ~ 3 Učinkovitost Površina u kvadratnim stopama (visina x širina)

Brzina vjetra u mph

Primjer: 3 x 4 iznad pri vjetru od 15 mph i 75% učinkovitiji alternator će imati izlaznu snagu;

0,00508 x (3x4) x 15 ^ 3 x (0,41 x,75) = 63,26 W

Učinkovitost će ovisiti o AC i građevinskoj opremi. Turbina će, prema testiranju, raditi s 41% učinkovitosti na osovini. Učinkovitost generatora varira s opterećenjem. Ako imate generator koji radi na 90%, turbine na 40%, tada će ukupna izvedba stroja biti 0,9 x 0,4 = 0,36 ili 36% učinkovitija. Ako je generator samo 50% učinkovitiji, tada će ukupna učinkovitost biti 0,5 x 0,4 = 20%. Kao što vidite, učinkovitost generatora igra veliku ulogu u ukupnoj učinkovitosti ili onome što vidite za punjenje.

Kolika će ona morati biti da bi specifična snaga

na ovom vjetru...

W/(0,00508 x brzina vjetra^3 x učinkovitost) = ukupno četvornih metara kvadrat

Primjer: Recimo da želimo 63 vata pri vjetru od 15 mph koristeći digitalni vrh;

63 W / (0,00508 x 15^3 x (0,75 x,41)) = 11,94 m² (ili 3 stope promjera x 4 stope visine)

Koliko će brzo trčati pri određenoj brzini vjetra...

Brzina vjetra x 88 / (promjer x 3,14) x TSR

Brzina vjetra u mph

"88" samo pretvori mph u stope po minuti

TSR (omjer brzine vrha) za ovaj stroj za vršnu snagu je 0,8. Budući da se radi o hibridnom stroju za uzgon/vučenje, kako bi izvukao snagu iz krila uz vjetar i krila niz vjetar, mora raditi malo sporije nego što radi u vjetru. Čini se da je 0.8 optimalno vrijeme učitavanja, iako će raditi na 1.6 bez opterećenja.

Primjer: ista turbina 15 mph vjetar opterećen do 0,8 TSR…

15 mph x 88 / (3 x 3,14) x 0,8 = 112 o/min

ili patrone - 15 x 88 / (3 x 3,14) x 1,6 = 224
Neke stvari koje treba uzeti u obzir prilikom projektiranja... ako je generator slab, turbina će "pobjeći" ili prebrzati pri jakom vjetru. Mora biti dobro izbalansiran da bi se nosio s ovim uvjetima ili može vibrirati i uzrokovati da se nešto slomi i također pregori generator. Bolje je malo izgraditi generator. Trebali biste uključiti način za kontrolu brzine, kao što je kratko spajanje prekidača ili prekid za usporavanje, pa čak i zaustavljanje pri jakom vjetru. Prekidač kratkog spoja jednostavno se spoji na izlazne žice generatora i kratko spaja AC. Ovo značajno opterećuje turbinu, neće je zaustaviti da se okreće, ali će biti vrlo sporo s velikim opterećenjem - sve ovisi o alternatoru koji se koristi. Budući da se VAWT ne mogu "izmotati" iz vjetra, moraju se držati pod kontrolom.

Dizajnirao sam turbinu da vrlo dobro radi pri slabom vjetru i da radi puno sigurnijom brzinom od nekih svojih parnjaka. Ova konstrukcija krila je vrlo mutna kod vjetrova preko 20 mph i učinkovitost pada znatno iznad vjetra, iako će nastaviti proizvoditi veću snagu kako se brzina vjetra povećava.


U posljednje vrijeme ljubitelji obnovljivih izvora energije preferiraju vertikalne izvedbe vjetrenjača. Horizontalni odlaze u povijest. Ne radi se samo o tome što napraviti vertikalni generator vjetra uradi sam lakše nego vodoravno. Glavni motiv za ovaj izbor je učinkovitost i pouzdanost.

Prednosti vertikalne vjetrenjača

1. Vertikalni dizajn vjetrenjača bolje hvata vjetar: nema potrebe određivati ​​odakle puše i usmjeravati lopatice prema strujanju zraka. 2. Ugradnja takve opreme ne zahtijeva njegovu visoku lokaciju, što znači da će biti lakše održavati vertikalnu vjetrenjaču vlastitim rukama. 3. Dizajn sadrži manje pokretnih dijelova, što poboljšava njegovu pouzdanost. 4. Optimalan profil lopatica povećava učinkovitost vjetrenjača. 5. Višepolni generator koji se koristi za proizvodnju električne energije manje je bučan.

Razgovarajmo o tome kako izraditi dijelove i sastaviti vertikalni generator vjetra vlastitim rukama.

Uradi sam algoritam za izradu turbine

1. Nosači (gornji i donji) lopatica su dva koncentrična kruga iste veličine. Izrađene su od ABS plastike - režu se ubodnom pilom. U jednom od njih (to će biti gornji) napravljena je rupa promjera 300 mm.

2. Donji nosač mora se oslanjati na glavčinu, koja se može koristiti kao glavčina automobila. Za spajanje dijelova potrebno je označiti i izbušiti 4 rupe. 3. Prilikom sastavljanja vertikalnog generatora vjetra vlastitim rukama, obratite posebnu pozornost na pričvršćivanje lopatica. Šablona je potrebna za pravilno postavljanje oštrica. Na donjem nosaču nacrtamo šestokraku zvijezdu (Davidova zvijezda), čiji će uglovi biti na rubu kruga. Projiciramo crtež na gornji nosač. Lopatice izrađujemo od tankog lima u obliku trake dužine 1160 mm, čija je širina nešto veća od strane zvjezdaste grede.

4. Oštrice su fiksirane s dva ugla na vrhu i na dnu, dok moraju biti savijene tako da se formira četvrtina kruga. Oni su raspoređeni jedan za drugim u krug, postavljajući ih na rubove zraka.

Izrađujemo rotor

1. Osnove za rotor promjera 400 mm izrezane su od šperploče debljine 10 mm. Trajni neodimijski magneti visoke induktivnosti pričvršćeni su duž vanjskog radijusa pomoću tekućih čavala ili epoksi ljepila. Raspoređeni su slično brojevima na brojčaniku sata (točno 12 komada) uz poštivanje polariteta (preporuča se označiti). Kako se magneti ne bi pomaknuli s mjesta, privremeno se učvršćuju odstojnicima od drvenih klinova.

2. Drugi rotor je napravljen slično i simetrično prvom. Razlika u polaritetu magneta - trebala bi biti suprotna.

Kako sastaviti stator

Stator je sastavljen od 9 induktora. Trebale bi postojati 3 skupine serijski spojenih zavojnica (3 po skupini): kraj prethodne spojen je s početkom sljedeće (zvjezdasta konfiguracija). Zavojnice se nalaze simetrično na vrhovima triju trokuta upisanih u krug. Namatanje se izvodi bakrenom žicom promjera 0,51 mm (tip - 24 AWG). Potrebno je 320 okretaja. To će vam omogućiti da dobijete napon od 100 V pri 120 o/min na izlazu generatora. turbine. Vertikalni vjetrogenerator "uradi sam" može se napraviti s različitim parametrima izlaznog napona i struje smanjenjem / povećanjem broja zavoja i promjera žice namota statora. Zavoji zavojnica namotani su na isti način. Potrebno je promatrati smjer namotavanja i označiti njegov početak i kraj. Epoksidno ljepilo se nanosi preko vanjske zavojnice, a električna traka je namotana na četiri mjesta kako bi se spriječilo odmotavanje.

Pravila i nijanse spajanja zavojnica

Krajevi zavojnica moraju se očistiti od izolacije laka. Spojevi se izvode lemljenjem. Ovako pripremljene zavojnice stavljaju se na list papira na koji se nanosi dijagram njihovog položaja (u skladu s položajem permanentnih magneta rotora). Popravite ih trakom. Sva slobodna polja papira (osim središta zavojnica) zapečaćena su stakloplastikom, izlijevanjem epoksi smola s učvršćivačem. Vodovi namota moraju biti smješteni izvan ili unutar statora. U statoru su napravljene rupe za montažu nosača.

Završna montaža i ugradnja

Na jednoj osi (odozgo prema dolje) sastavljeni su: donji nosač lopatica, disk s trajnim magnetima (gornja baza rotora), stator, donja baza rotora i glavčina. Sve komponente su pričvršćene klinovima na nosač. Koristimo vijke od nehrđajućeg čelika za dobar kontakt. Nakon što smo završili ostale sitnice, dobivamo gotov uređaj. Vertikalna vjetrenjača "uradi sam" trebala bi biti instalirana na otvorenom prostoru, gdje je snaga vjetra najveća. Poželjno je da u blizini nema visokih zgrada. Tada će vjetrogenerator učinkovito generirati električnu energiju, što će pomoći uštedi novca.

Učinite sami vertikalni generator vjetra, crteži, fotografije, videozapisi vjetrenjača s okomitom osi.

Vjetrogeneratori se prema načinu postavljanja rotacijske osi (rotora) dijele na vertikalne i horizontalne. Razmotrili smo dizajn vjetroturbine s vodoravnim rotorom u prethodnom članku, sada razgovarajmo o vjetrogeneratoru s okomitim rotorom.

Shema aksijalnog generatora za generator vjetra.

Proizvodnja vjetroturbina.

Vjetroturbina (turbina) vertikalnog vjetrogeneratora sastoji se od dva nosača, gornjeg i donjeg, kao i lopatica.

Vjetrokotač se izrađuje od ploča od aluminija ili nehrđajućeg čelika, a može se izrezati i od bačve tankih stijenki. Visina kotača vjetra mora biti najmanje 1 metar.

Kod ovog kotača vjetra, kut zavoja lopatica određuje brzinu rotacije rotora, što je zavoj veći, veća je brzina rotacije.

Vjetrobran je pričvršćen vijcima izravno na remenicu generatora.

Za ugradnju vertikalnog generatora vjetra možete koristiti bilo koji jarbol, proizvodnja jarbola je detaljno opisana u ovome.

Shema spajanja vetogeneratora.

Generator je spojen na regulator, koji je pak spojen na bateriju. Kao uređaj za pohranu energije, praktičniji je za korištenje akumulator automobila. Jer Uređaji rade na izmjeničnu struju, potreban nam je inverter za pretvaranje DC 12V u AC 220V.

Za spajanje se koristi bakrena žica s presjekom do 2,5 kvadrata. Dijagram povezivanja je detaljno opisan.

Video koji prikazuje vjetrogenerator u radu.

Naša tvrtka specijalizirana je za uvođenje alternativnih izvora energije koji se temelje na pojedinačnim vjetroturbinama snage od 0,5 do 60 kW i vjetroelektranama ukupne generirane snage do 150 MW.

Vjetroelektrane se opremaju ovisno o potrebama kupca i klimatskim kriterijima. Izrađujemo kompletan set autonomnih, mrežnih, kombiniranih stanica koje koriste vjetrogeneratore, solarne module i trackere, plinske i dizel generatore.

Nema dijelova niske kvalitete.

Nudimo izdržljive i pouzdane ruske vjetroturbine

Individualni pristup i optimalna rješenja.

Ispunite upitnik i pripremit ćemo osobnu ponudu za Vas

Moderne ekološki prihvatljive tehnologije.

nema štetnih učinaka na ljude i okoliš

Minimalni uvjeti isporuke proizvodnje.

Proizvodni kapacitet dovoljan je za brzu isporuku

Vjetroturbine s okomitom osi rotacije

Start s vjetrom 2,5 m/s, nazivna brzina vjetra: 11 m/s.

Vjetrogeneratori s okomitom osi rotacije ruske proizvodnje "Falcon Euro" proizvedeni su u skladu s europskim standardima za početne i nominalne brzine vjetra, odlikuju se poboljšanom završnom obradom lopatica, jarbola i kućišta generatora.

Vjetroturbine Falcon Euro isporučuje naša tvrtka za izvoz u zemlje u kojima se primjenjuju određeni standardi na karakteristike vjetroturbina. Razlikuju se postaje učinkovit rad i na niskom i na visoke temperature, bešumnost, otpornost na vanjske utjecaje.

Vertikalni vjetrogeneratori "Falcon Euro" dizajnirani su za regije sa stabilnim vjetrovima, gdje je prosječna godišnja brzina vjetra najmanje 5-6 metara u sekundi.

Vjetroelektrane "Falcon Euro" serijski se proizvode snage od 1 do 20 kW, a moguća je i izrada vjetrogeneratora vertikalne osi po narudžbi snage do 40 kW. Dizajn vjetroturbina zaštićen je zakonom o autorskim pravima.

Prednosti Falcon Euro vjetroturbina s vertikalnom osi

  • Završni materijali otporni na koroziju.
  • Tihi rad vjetrogeneratora.
  • Kratki rokovi povrata.
  • Radna temperatura od -30 do +40.
  • Visoka efikasnost.
  • Dvostruki sustav kočenja.
  • Jednostavna, intuitivna instalacija prema uputama.
  • Instalacija sustava u bilo kojoj regiji u bilo kojoj klimi, uključujući teško dostupna mjesta.
  • Nedostatak kontrole operatera.
  • Jamstvo - 3 godine.

Generator (vlastiti dizajn)

  • Proizvodnja električne energije počinje od 10 okretaja u minuti.
  • Nema polarnog lijepljenja (lako pokretanje).
  • Minimalno zagrijavanje generatora.
  • Visokokvalitetni super jaki neodimijski magneti.
  • Bez četkica ili kliznih kontakata.

Oštrice (vlastiti dizajn)

  • Samokotrljajući profil lopatice zbog fenomena podizanja krila.
  • Jedinstveni profil lopatice ima rekordno nizak koeficijent otpora.
  • Aerodinamička kočnica koja pomaže u ograničavanju brzine kotača vjetra.

Sustav upravljanja i transformacije

  • Regulator se izrađuje po narudžbi, ovisno o tome na kojem istosmjernom naponu je izgrađen vaš sustav.
  • Individualna rješenja uz dodatnu opremu.
  • Korištenje samo moderne i sigurne dodatne opreme.

Vjetroturbine za privatnu kuću

Horizontalno-aksijalno. Postava: 0,5 do 5 kW.

Početna brzina vjetra: 2 m/s. Nazivna brzina: 12-13 m/s.

Kućni vjetrogenerator "Condor Home" je serijski i spreman za korištenje proizvod koji ne zahtijeva posebna tehnička znanja od klijenta tijekom rada. Vjetrenjače "Condor Home" proizvode se sa snagom od 0,5 do 5 kW. Ove vjetroelektrane prilagođene su dugotrajnom nesmetanom radu u hladnim klimatskim uvjetima.

Glavne karakteristike vjetroturbina "Condor Home":

  • Cjevasti kompozitni jarbol na konopima od 8 do 12 m;
  • Kućište generatora od lijevanog aluminija ili plastike (ovisno o modelu);
  • Rotor promjera od 2,5 do 5,2 m, lopatice od stakloplastike;
  • Generator s permanentnim magnetom niske brzine (neodim-željezo-bor);
  • Dvostruki sustav kočenja - aerodinamički i elektromagnetski (aktivni sigurnosni sustav vjetrenjača);
  • Kontroleri punjenja za 12, 24, 48 V.

Vjetroturbine ruske proizvodnje za privatnu kuću, s vodoravnom i okomitom osi rotacije - cijene, katalog, upitnik


Nudimo kupnju ruske vjetroturbine s okomitom osi rotacije po cijeni proizvođača, svi kapaciteti su dostupni.

Vjetroturbine s okomitom osi rotacije ruske proizvodnje

Velike vjetroturbine mogu se izraditi po narudžbi s odgovarajućim karakteristikama kako bi se omogućile različite vrste korištenja (umrežene, samostalne, kombinirane itd.)

OPCIJA 2 - Autonomna vjetroturbina + baterije

OPCIJA 3 - Autonomna vjetroturbina + baterije + inverter

OPCIJA 4 - Autonomna vjetroturbina + baterije + inverter + dizel (benzo) generator

OPCIJA 5 - Autonomna vjetroturbina + baterije + inverter + dizel (benzo) generator + mreža

Vjetroturbina kapaciteta 0,1 kW, VEU-0,1

Micro WPP je ultramala vjetroelektrana snage samo 100 W koja se stvara pri brzini vjetra od samo 6 m/s. Pri brzini vjetra od 11 m/s, pri korištenju modificiranog generatora, može razviti snagu do 500 vata. Zbog svoje male veličine može se lako montirati i transportirati. Koristi se za osobne potrebe, rasvjeta. 24V DC izlaz. Lako se nadopunjuje solarnim pločama.

Nazivna snaga generatora 0,1 kW

Izlazni napon vjetroturbine 24 V DC

Brzina vjetra nominalna 6 m/s

Stopa iskorištenja energije vjetra 38%

Početna brzina vjetra 1 m/s

Raspon radnih brzina vjetra 4.. .20 m/s

Najveća dopuštena brzina vjetra 250 m/s

Nazivna brzina 120 o/min

Broj noževa 4

Promjer rotora (kotača) 1,5 m

Visina rotora 1,5 m

Zahvatna površina 2,25 m2

Visina jarbola 1-2 m

50. . . +40 0C

Radni vijek VE > 20 godina

Interval održavanja > 5 godina

Težina vjetroturbine približno 50 kg

Može se koristiti za napajanje javnih i osobnih rasvjetnih tijela.

Vjetroturbina kapaciteta 1,5 kW, VEU-1,5

Prijenosna vjetroelektrana. Zbog male veličine lako se prenosi na tovarnim životinjama (deve, jeleni) i automobili Srednja klasa. Može se koristiti za kuhanje, grijanje doma itd. Montiraju ga bez pomoći strojeva za podizanje, dva radnika bez posebnih vještina pomoću vitla. Spajanjem vjetroturbine na baterije, možete ih puniti po vjetrovitom vremenu i koristiti njihov kapacitet za vrijeme tišine. Dostupan s 48V DC i 220V/50Hz AC izlazom (s pretvaračem).

Nazivna snaga generatora 1,5 kW

Raspon brzine 60-220 o/min

Nazivna brzina 190 o/min

Broj noževa 4

Tetiv oštrice (vodoravna duljina) 300 mm

Promjer rotora (kotača) 2,3 m

Visina rotora 2,8 m

Zahvatna površina 6,44 m2

Visina jarbola 8-20 m

0,000058 m/s2

45 dBA

nije popravljeno

nije izmjereno

električno polje, kV/m nije izmjereno

Raspon radne temperature zraka -50. . . +40 0C

Radni vijek VE > 20 godina

Interval održavanja > 5 godina

Vjetroturbina snage 3 kW, 6 lopatica, VEU-3(6)

Mala vjetroturbina za napajanje mala kuća, udaljeni objekt. Montažu može izvoditi ekipa od 3 obučena radnika s dizalicom ili prema odgovarajućim uputama bez podiznih strojeva, pomoću armature i vitla. Kada je priključen na baterije, vršna snaga se može povećati do 6 kW pomoću odgovarajućeg pretvarača. A pri spajanju dizelskog ili plinskog generatora - do 9 kW. Postoji modifikacija od 1,5 kW za ugradnju na krovove niskih zgrada u područjima s ograničenom visinom jarbola i drugih uređaja.

Izlazni napon vjetroturbine 24 (48) V DC

Brzina vjetra nominalna 10,4 m/s

Izlazni napon pretvarača (kvazi-sinusni val) 220/110 VAC

Nazivna frekvencija pretvarača 50/60Hz

Startna brzina vjetra 2,4 m/s

Raspon radnih brzina vjetra 4.. .60 m/s

Raspon brzine 60-220 o/min

Nazivna brzina 180 o/min

Broj noževa 6

Tetiv oštrice (vodoravna duljina) 400 mm

Promjer rotora (kotača) 3,4 m

Visina rotora 3,8 m

Zahvatna površina 12,92 m2

Visina jarbola 8-20 m

Vibracije (amplituda ubrzanja vibracija, m/s2) u rezonanciji 0,000043 m/s2

Buka, dBA (maks. razina zvuka pri maksimalnoj brzini) 41 dBA

Infrazvuk, dB (razina zvučnog tlaka u oktavnim pojasevima) nije popravljeno

– magnetska indukcija 50Hz, µT nije izmjereno

– električno polje, kV/m nije izmjereno

Raspon radne temperature zraka -50. . . +40 0C

Radni vijek VE > 20 godina

Interval održavanja > 5 godina

Vjetroturbina snage 3 kW, 4 lopatice, VEU-3(4)

Modifikacija vjetroturbine sa 6 lopatica-3. Mala vjetroturbina za napajanje male kuće, udaljenog objekta. Montažu može izvoditi ekipa od 3 obučena radnika s dizalicom ili prema odgovarajućim uputama bez podiznih strojeva, pomoću armature i vitla. Kada je priključen na baterije, vršna snaga se može povećati do 6 kW pomoću odgovarajućeg pretvarača. A pri spajanju dizelskog ili plinskog generatora - do 9 kW. Prednost - jeftiniji od VEU-3 (6). Nedostatak je neravnomjeran rad rotora, postoje trzaji.

Nazivna snaga generatora 3 kW

Izlazni napon vjetroturbine 24 (48) V DC

Brzina vjetra nominalna 10,4 m/s

Izlazni napon pretvarača (kvazi-sinusni val) 220/110 VAC

Nazivna frekvencija pretvarača 50/60Hz

Startna brzina vjetra 3 m/s

Raspon radnih brzina vjetra 4.. .60 m/s

Raspon brzine 60-220 o/min

Broj noževa 4

Tetiv noža (vodoravna duljina) 4600 mm

Promjer rotora (kotača) 3,4 m

Visina rotora 4,2 m

Zahvatna površina 14,28 m2

Visina jarbola 8-20 m

Vibracije (amplituda ubrzanja vibracija, m/s2) u rezonanciji 0,000098 m/s2

Buka, dBA (maks. razina zvuka pri maksimalnoj brzini) 47 dBA

Infrazvuk, dB (razina zvučnog tlaka u oktavnim pojasevima) nije popravljeno

– magnetska indukcija 50Hz, µT nije izmjereno

– električno polje, kV/m nije izmjereno

Raspon radne temperature zraka -50. . . +40 0C

Radni vijek VE > 20 godina

Interval održavanja > 5 godina

Vjetroturbina snage 5 kW, 6 lopatica, VEU-5(6)

Mala vjetroturbina za napajanje male kuće, udaljenog objekta. Montažu može izvoditi ekipa od 3 obučena radnika s dizalicom ili prema odgovarajućim uputama bez podiznih strojeva, pomoću armature i vitla. Kada je priključen na baterije, vršna snaga se može povećati do 10 kW pomoću odgovarajućeg pretvarača. A pri spajanju dizelskog ili plinskog generatora - do 15 kW.

Nazivna snaga generatora 5 kW

Izlazni napon vjetroturbine 48(96) V DC

Brzina vjetra nominalna 10,4 m/s

Izlazni napon pretvarača (kvazi-sinusni val) 220/110 VAC

Nazivna frekvencija pretvarača 50/60Hz

Startna brzina vjetra 3,5 m/s

Raspon radnih brzina vjetra 4.. .60 m/s

Raspon brzine 60-160 o/min

Nazivna brzina 160 o/min

Broj noževa 6

Tetiv oštrice (vodoravna duljina) 460 mm

Promjer rotora (kotača) 5,1 m

Visina rotora 4,0 m

Ukupna površina 20,4 m2

Visina jarbola 8-20 m

Vibracije (amplituda ubrzanja vibracija, m/s2) u rezonanciji 0,000043 m/s2

Buka, dBA (maks. razina zvuka pri maksimalnoj brzini) 43 dBA

Infrazvuk, dB (razina zvučnog tlaka u oktavnim pojasevima) nije popravljeno

– magnetska indukcija 50Hz, µT nije izmjereno

– električno polje, kV/m nije izmjereno

Raspon radne temperature zraka -50. . . +40 0C

Radni vijek VE > 20 godina

Interval održavanja > 5 godina

Vjetroturbina snage 30 kW, VEU-30

Vjetroelektrana je u fazi terenskog ispitivanja prototipova. Vjetroturbina može poslužiti kao prikladan autonomni izvor energije za veliku vikendicu, grupu kuća, ured ili malu radionicu, isporučujući do 90 kW na vrhuncu (30 kW proizvodi vjetroturbina, 30 kW proizvodi baterija za 30-40 minuta, 30 kW proizvodi dizelski generator). VEU-30 se proizvode po narudžbi.

Nazivna snaga generatora 30 kW

Izlazni napon vjetroturbine 96 (400) VDC

Brzina vjetra nominalna 10,4 m/s

Izlazni napon pretvarača (kvazi-sinusni val) 220/110V ili 380V AC

Nazivna frekvencija pretvarača 50/60Hz

Startna brzina vjetra 3,4 m/s

Raspon radnih brzina vjetra 4.. .60 m/s

Raspon brzine 25-65 o/min

Nazivna brzina 50 o/min

Broj noževa 6

Tetiv oštrice (vodoravna duljina) 950 mm

Promjer rotora (kotača) 9,2 m

Visina rotora 12 m

Zahvatna površina 110,4 m2

Visina jarbola 15,9 m

Vibracije (amplituda ubrzanja vibracija, m/s2) u rezonanciji 0,000091 m/s2

Buka, dBA (maks. razina zvuka pri maksimalnoj brzini) 68 dBA

Infrazvuk, dB (razina zvučnog tlaka u oktavnim pojasevima) nije popravljeno

– magnetska indukcija 50Hz, µT do 8 µT

Raspon radne temperature zraka -50. . . +40 0C

Radni vijek VE > 20 godina

Interval održavanja > 5 godina

Na primjer, u sustavu kombinirane (uključujući autonomnu) opskrbu energijom-vodom-vodikom-kisikom, vjetroelektrana (WPP), zajedno s drugim izvorima električne struje u vjetrovitom vremenu, ne samo da opskrbljuje potrošača električnom energijom, već i hrani elektrolizator - modul za razdvajanje vodom za kisik i vodik, koji se pohranjuju u odgovarajuće spremnike (cilindri, spremnici). Ovi se plinovi koriste za potrebe kućanstva, osim toga, vodik se može koristiti za punjenje osobnog automobila itd.

DOO - Unitor-M


Vjetroturbine s vertikalnom osi ruske proizvodnje

Vertikalni vjetrogenerator ili vjetroturbine s okomitom osi rotacije

Princip rada vertikalnog vjetrogeneratora

Zašto u Zove li se generator struje "vertikalni"? Prvo treba razjasniti ovo pitanje. Naravno, okomita vjetrenjača se ne zove zbog činjenice da stoji na okomitom jarbolu. I to zbog činjenice da je zamišljena os rotacije generatora okomita kao i jarbol na kojem se nalazi. U isto vrijeme, kada bi se na ovaj generator učvrstio vijak poput horizontalne vjetrenjače, on bi se vrtio u horizontalnoj ravnini. Odnosno, vjetar bi letio pored šarafa, što je samo po sebi apsurdno. Radna površina koju vjetar gura treba biti okomita, dobro ili gotovo okomita na smjer njegovog kretanja.

To je najslikovitije utjelovljeno u vertikalnim vjetroturbinama. rotacijski tip. Takav generator vjetra prikazan je na fotografiji. Nećemo sad ulaziti u nepotrebne detalje, samo napominjemo da je upravo ortogonalni tip rotora u vertikalnim vjetroturbinama postao najrašireniji.

Značajke vertikalne vjetroturbine

Rotacijski vjetrogeneratori su najmanje bučni. To je zbog činjenice da su na njih postavljeni generatori male brzine. Uostalom, ne možete dopustiti brzu rotaciju. Zamislite što centrifugalna sila može razviti oštrice u isto vrijeme! Stoga se vertikalne vjetrenjače smatraju tihim, jer njihove lopatice obično ne ubrzavaju više od 200-300 o/min. Zahvaljujući takvim vjetrenjačama, mogu se montirati gotovo u blizini zgrada ili čak na njima, kao i usred urbanog razvoja.

Još jedna značajka koja daje svoje prednosti vertikalama je nepostojanje potrebe za njenom orijentacijom prema vjetru. Dok se s oštrom promjenom smjera vjetra tradicionalna vodoravna vjetrenjača ispostavlja da je u ravnini različitoj od vjetra i njezina brzina pada, vertikalni generator vjetra hvata vjetar iz bilo kojeg smjera.

Rotacijska vjetroturbina ostvaruje energiju zračne mase ne samo od njihovih horizontalnih pomaka, nego i od drugih. Također su uključeni uzlazni, silazni, vrtložni tokovi. To omogućuje korištenje ovih vjetroturbina na mjestima gdje nema otvorenih površina.

Vertikalni generatori vjetra ne moraju se okretati prema vjetru ovisno o promjeni smjera, ovo svojstvo omogućuje vjetrenjači stabilan rad u vjetrovima koji oštro mijenjaju smjer. Stoga su otpornije na olujne vjetrove.

Postoje i drugi pozitivni aspekti vertikalnih vjetroturbina:

  1. Prvi je "otpor na oluju". Lopatice nisu "ugrađene" u istu ravninu kao propeler tradicionalne vjetrenjače. Stalno se odmiču od vjetra, tako da se instalacije ne boje toliko olujnih vjetrova i mogu se koristiti u širokom rasponu brzina vjetrova (od 2 do 50 m/s). S povećanjem jačine vjetra i povećanjem brzine dolazi do vrhunskog učinka i stabilnost vjetrenjače samo raste.
  2. Drugi je otpornost vertikalnih instalacija na vremenske uvjete. Manje su osjetljivi na snježne padaline i poledicu, dobro rade u snježnoj sezoni, čak i kada se snijeg lijepi za lopatice.
  3. "Okomito" se može montirati na različite konstrukcije: krov zgrade, platformu, toranj itd.;
  4. Relativno niska brzina rotacije rotora povećava radni vijek ležajeva i ukupni, dakle, ukupni resurs.

Koje se vertikalne vjetroturbine proizvode

Provodi se serijska proizvodnja vjetroturbina s rotacijskim zračnim pogonom s vertikalnom osi vrtnje "VERTICAL" nazivne snage od 500 do 3000 W.

Vertikalni ortogonalni (rotacijski) vjetrogeneratori proizvode se s jednoslojnim i višeslojnim rotorima, ovisno o izvedbi rotora i snazi ​​ugrađenog generatora.

Kako bi se poboljšale radne karakteristike vjetroturbina i jednostavnost korištenja, omogućuje se korištenje regulatora punjenja za bateriju Russian Wind. Imaju povećanu pouzdanost i funkcionalnost.

Specifikacije vertikalnog generatora vjetra:

  • radni raspon brzine vjetra od 2 do 50 m/s;
  • napon baterije - 12/48 Volti;
  • zaštita od olujnih vjetrova provodi se automatskom kontrolom brzine vrtnje rotora i njegovim prethodnim kočenjem;
  • "inteligentno" kočenje rotora kako bi se održao način punjenja baterije bez gubitka brzine vrtnje
  • električno blokiranje rotacije generatora;
  • čelični jarboli različite vrste: sekcijski, cjevasti, tip dizalice
  • visina krila - do 2,0 metra
  • materijal oštrice - stakloplastika sa metalni okvir, aluminij
  • nazivni broj okretaja rotora do 300 o/min.
  • visina jarbola od 1,8 do 20 m.
  • promjer rotora - do 3 metra.

Rezimirajmo ovako: na teorijskoj razini može se razmotriti mnogo argumenata “za” i “protiv”. Ali na kraju se sve svodi na praksu. Upravo će ona omogućiti procjenu koje će vrste vjetroturbina iu kojim slučajevima biti prihvatljivije za upotrebu. Danas se sa sigurnošću može reći da je tradicionalna vjetrenjača s propelerom znatno jeftinija. Nekima je to značajnije. Ali nekima će druge stvari biti važnije.

Na ovaj ili onaj način, prvo iskustvo pokazalo je da nade povezane s "paradigmom" okomite osi nisu neutemeljene. Vertikalne vjetroturbine uspješno rade i njihov se dizajn nastavlja poboljšavati.

Vjetroturbina 4. generacije s okomitom osi 3kW

Što je VAWT?

VAWT - Vertical Axis Wind Turbine - vjetrogenerator 4. generacije s okomitom osi rotacije, promjenjivim napadnim kutom lopatica turbine i automatskim hidraulični sistem kočenje.

Vjetroturbine 4. generacije s okomitom osi rotacije aerodinamičkog kotača razlikuju se od tradicionalnih vodoravno orijentiranih turbina po dizajnu i opsegu. Na primjer, novi vjetrogenerator 4. generacije s okomitom osi mora imati sustav za promjenu napadnog kuta lopatica turbine za kontrolu brzine vrtnje turbine generatora, koristiti istu osovinu za vjetrokotač i generator, automatski mehanički kočioni sustav itd.

Nudimo širok raspon vjetroturbina s vertikalnom osi od 500W, 1kW, 3kW, 5kW, 10kW i do 60kW. Svi oni imaju sustav upravljanja napadnim kutom lopatica turbinskih kotača i sustav automatskog hidrauličkog kočenja.

Kombinirana elektrana - vjetrosolarni hibridni sustav - najbolje tehničko rješenje za metropolu.

Tehnički dobro osmišljena VAWT vjetroturbina trebala bi imati tri glavne karakteristike:

  1. Visoka efikasnost. Njegova učinkovitost ne bi trebala biti manja od tradicionalnog horizontalnog generatora.
  2. Prisutnost sustava kontrole kuta napada oštrice u brzini, a ne odbacivanju korisnog tereta.
  3. Sustav automatskog mehaničkog kočenja mnogo bolje od generatora kratkog spoja.

Glavne prednosti VAWT vjetroturbina

  • Siguran dizajn vjetrogeneratora sa snažnim lopaticama.
  • Smanjena radna buka, buka je gotovo nečujna.
  • Vjetroturbine su sigurne za ptice, ne ugrožavaju divlje životinje.
  • Najveća proizvodnja električne energije pri maloj brzini vjetra.
  • Jednostavno održavanje i niski troškovi održavanja.
  • Dugi radni vijek vjetroturbine zahvaljujući stabilnoj strukturi rotora.
  • Jarbol vjetroturbine zahtijeva manji temelj.
  • Lako se integrira u arhitekturu urbanih i prigradskih krajolika.
  • Smjer vjetra od 360 stupnjeva za proizvodnju električne energije.

Dodatne prednosti VAWT vjetroturbina

  • Počinju raditi pri brzini vjetra od 2 m / s.
  • Učinkovitost SAWT sustava je ekvivalentna velikim horizontalnim turbinama.
  • Sustav kontrole kuta lopatica turbine.
  • Automatski hidraulički sustav kočenja.
  • Dobro dizajniran jarbol i temelj.
  • Jednostavna instalacija.

Inovativne tehnologije

  • Vodootporno tijelo;
  • Visoko učinkovit aerodinamički dizajn;
  • Aluminijske legure otporne na koroziju;
  • Specijalni građevinski materijali;
  • Bez buke.

Značajke dizajna

  • Dvogodišnje ograničeno jamstvo;
  • Najviši standard kvalitete (ISO9001);
  • Širok raspon radnih temperatura (-20℃ +65℃);
  • Pouzdana zaštita od vlage, magle i padalina;
  • Zaštita od olujnog vjetra;
  • Visokokvalitetne komponente i pribor.

Visoka efikasnost

  • Niska početna brzina;
  • Veliki raspon radnih brzina vjetra od 2 do 55 m/s;
  • Automatski sustav upravljanja.

Povoljna logistika, pakiranje i montaža

  • Lagan i kompaktan;
  • Jednostavan za instalaciju i ugradnju;
  • Ugradnja na teško dostupna mjesta.

U većem dijelu istočne Europe brzina vjetra ljeti je relativno niska, ali ima puno sunca i dug dan. Dok zimi, naprotiv, ima mnogo jakih vjetrova i manje sunčeva svjetlost. Budući da je vrhunac proizvodnje električne energije rad na vjetar i solarni sustavi pada u različito doba dana i godine, hibridni sustav, odnosno, proizvodi više energije, i to onda kada je to stvarno potrebno.

Vjetroturbina, jarbol, baterije, fotonaponski moduli, pretvarač i hibridni vjetrosolarni regulator čine generator vjetroelektrane - jedan automatski uređaj koji istovremeno generira struja, kontrolira i pretvara energiju vjetra i sunca u čistu sinusnu električnu struju.

Vjetrogenerator može prenositi, kontrolirati i pohranjivati ​​električnu energiju koju generiraju vjetroturbine i solarni fotonaponski moduli na posebne gel baterije. Sustav može pretvoriti istosmjernu struju baterija u izmjeničnu čistu sinusoidnu struju napona od 220 / 380 Volti.

Inverter sustava ne samo da ima savršen izgled, opremljen monitorom s tekućim kristalima i praktičan za rukovanje, ali također ima zaštitu od prepunjavanja baterija, prenapona, pregrijavanja, podnapona, grešaka u spajanju baterija. Osim toga, ima automatski uređaj za povrat otpadne energije. Inverter koristi visoko učinkovit i pouzdan američki mikrokontroler, koji je važna komponenta sustavi upravljanja. Elektronička oprema proizvodi se u EU, Japanu, Kini, SAD-u i drugim zemljama.

Vjetrogenerator s okomitom osi rotacije 4. generacije, 3 kW: prodaja, cijena u regiji


Vjetrogenerator s okomitom osi rotacije 4. generacije, 3 kW. Detaljne informacije o proizvodu/usluzi i dobavljaču. Cijena i uvjeti isporuke
Gore