Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)

Особенности бестопливных генераторов

  1. Что это такое?
  2. Устройство и принцип работы
  3. Какими бывают?
  4. Как сделать своими руками?

Электроэнергия – основной ресурс для комфортной жизни в современном мире. Бестопливный генератор является одним из методов страховки от сбоев и преждевременного отключения электроприборов. Покупка готовой модели обычно обходится дорого, поэтому многие предпочитают собирать генератор своими руками. С его помощью легко можно заменить лодочный, автомобильный или самолетный мотор, это многократно повысит эффективность и снизит стоимость поездок, если пользователь активно пользуется автомобилем. Ещё один немаловажный фактор – такие генераторы активно используются в медицинской сфере и при обработке данных в качестве резервного источника питания. Он может послужить зарядным устройством, восстановить рабочий процесс, если серверы в результате отключения электроэнергии дают сбой или послужить дополнительным источником мощности в автомобиле.

Интересный факт! В любом транспортном средстве генераторы устанавливаются по бокам. Если использовать генератор переменного тока и двигатель одновременно, то в результате можно смело рассчитывать на высокие показатели по мощности.

Что это такое?

Бестопливный генератор – не самое сложное устройство для сборки своими руками. Проще всего использовать в конструкции неодимовые магниты. Обычный двигатель во время работы вырабатывает электрический ток с помощью медных или алюминиевых катушек, но для этого важно наличие постоянного источника электроэнергии извне, потери по показателям на выходе получаются слишком большими. Но если в генераторе без топливной электроэнергии не предусмотрено использование меди или алюминия в качестве основных материалов, энергии в пустоту уходит намного меньше. Этому способствует наличие постоянного магнитного поля, которое и генерирует импульс для работы двигателя.

Важно! Данная конструкция будет работать только при условии использования неодимовых магнитов, они работают эффективнее других аналогов и за счет общего взаимодействия не требуют подзарядки извне. Что касается нетрадиционных источников питания, то альтернативных вариантов существует достаточно много. Выгоду электродвигателя уловить просто: существенно снижается стоимость поездок. Главным в конструкции служит двигатель, генерирующий уровень постоянного тока с аккумулятором в комплекте, именно он запускает двигатель, а тот, в свою очередь, дает старт работе генератору переменного тока. В результате батарея не разряжается.

Традиционными источниками бестопливной энергии являются внешние факторы, такие как ветер или вода, но для генератора они не подойдут. На сегодняшний день магнитные генераторы по своим показателям в несколько раз превосходят уже всем привычные солнечные батареи. При этом сфера применения такого генератора ограничивается тем, насколько мощный двигатель тока используется в конструкции и другими компонентами.

Разница этого источника энергии не только в возможной повсеместности использования, но и в полной независимости от внешних факторов и неблагоприятного влияния окружающей среды.

Устройство и принцип работы

Если говорить о том, что входит в комплект, то всё может зависеть от типа выбранной конструкции. Но есть некоторые ключевые особенности, которые характерны для бестопливных источников питания. Например, статор остается неподвижным и фиксируется внешним корпусом в любой конструкции. Ротор же, наоборот, постоянно перемещается в процессе работы внутри. При самостоятельном изготовлении лучше всего использовать материалы, не конфликтующие с магнитными волнами. Между собой статор и ротор схожи и прорезями, в первом случае с внутренней, а во втором – с внешней стороны.

В пазах располагаются проводники для выработки энергии. Также есть обмотка, где напряжение скапливается, эксперты называют её обмоткой якоря. Магниты лучше всего использовать постоянные, они надежны в работе и подойдут буквально для любого типа устройств. Основная часть состоит из нескольких металлических колец, на которых расположены катушки. Кольца имеют широкий диаметр, а у катушек плотная обмотка проводом. Воспроизвести такую конструкцию своими руками можно и самостоятельно, но в более простом варианте.

Для сборки подойдет несколько широких колец и толстый парный провод. В конструкции провода соединяются между собой и образуют узор в виде креста.

Какими бывают?

Моделей генераторов на рынке представлено достаточно много, между собой они отличаются по типу конструкции и принципу действия. Анализируя эту информацию, можно выбрать наиболее эффективный и подходящий вариант для дома. В целом можно разделить генераторы на три основных типа:

  • маятниковый;
  • магнитный;
  • ртутный.

Генератор «Вега» работает на магнитах, он был изобретен двумя учеными – Адамсом и Бедини. Магнитный ротор имеет одноименную полюсную ориентацию, вращение создает синхронное магнитное поле. На статоре ЭДС предусмотрено несколько обмоток, а поддержка осуществляется с помощью коротких магнитных импульсов.

«Вега» – рабочая аббревиатура от вертикального генератора Адамса, он подойдет для частных домов и небольших построек, даже для моторной лодки можно собрать двигатель на основе этой конструкции. Кратковременные импульсы генерируют необходимый уровень напряжения, стимулирующего подзарядку аккумулятора во время работы. В зависимости от мощности выбранных компонентов, может расширяться и сфера использования данного генератора.

Тесла – известный физик, конструкция его генератора наиболее простая. В неё входят такие компоненты.

  1. Конденсатор, чтобы успешно копить и сохранять электрический заряд.
  2. Заземление для контакта с землей.
  3. Приемник. Для него используются только проводящие материалы, основа обязательно должна быть диэлектрической. Изолирование на финальном этапе обязательно.

Приемник получает электроэнергию, за счет наличия в конструкции конденсатора заряд скапливается на пластинах. С его помощью можно подключить к генератору любое устройство и зарядить его.

В более сложных вариантах конструкции предусматривается наличие автоматики, дополнительных преобразователей для постоянного генерирования тока.

Росси для бестопливного генератора использует холодный синтез. Хотя в конструкции и отсутствуют турбины, замена топлива здесь осуществляется за счет ряда химических реакций никеля и водорода. В камере по мере протекания реакции выделяется тепловая энергия.

Обязательно использование катализатора и небольшого электроаккумулятора. Все затраты, согласно проведенным лабораторным исследованиям, окупаются более чем в 5 раз. Больше всего такая модель подойдет для выработки энергии на жилых участках. Но иногда эксперты спорят, можно ли называть её полностью бестопливной, так как в конструкции предусматривается использование никеля и водорода – активных химических реагентов.

Для генератора Хендершота потребуется:

  • резонансные электрические катушки от 2 до 4 штук;
  • сердечник из металла;
  • несколько трансформаторов, генерирующих постоянный ток;
  • несколько конденсаторов;
  • набор магнитов.

При сборке обязательно соблюдать пространственную ориентацию катушек. Правильное направление на север-юг будет надежно генерировать магнитное поле в обмотке. С помощью катушки Тесла, двух или более конденсаторов, аккумулятора и инвертора можно сделать более мощную конструкцию.

Собирать такой генератор следует строго по схеме. Иногда можно проводить дополнительные модификации, но чем сложнее конструкция, тем более длительной будет её сборка в домашних условиях.

Генератор Хмелевского активно используется геологами в экспедициях, где нет постоянного источника электроэнергии. В конструкцию входит трансформатор с несколькими обмотками, резисторы, конденсаторы и тиристор. Обмотки используются строго расщепленные. Встречная выработка трансформатором энергии всегда имеет положительную величину, что и гарантирует качественный результат с помощью резонанса и частоты напряжения с соблюдением амплитуды для работы.

Бестопливный генератор на основе взаимодействия магнитного поля между роликами и металлическим сердечником изобрел Джон Серла. Ролики перемещаются в процессе работы на равное расстояние и вращаются вокруг сердечника, по диаметру устанавливаются катушки для генерирования энергии. Запуск работы осуществляется с помощью подающих электромагнитных импульсов. Переменное магнитное поле постепенно увеличивает скорость роликов, чем выше уровень вращения, тем больше вырабатывается электроэнергии. По достижению определенного уровня можно добиться даже антигравитации: устройство слегка приподнимается над поверхностью стола.

Устройство Шаубергера – механическая модель, энергия вырабатывается за счет вращения турбины и перемещения воды или иной жидкости по трубам. Простой и действенный закон, благодаря которому механическая энергия легко преобразуется с помощью сквозного перемещения жидкости снизу вверх. Это возможно благодаря полостям в жидкости и состоянию, которое очень близко к вакууму.

Как сделать своими руками?

Создать рабочий электрогенератор из двух электродвигателей можно и в домашних условиях. Возможностей для реализации существует множество, но самой простой конструкцией будет генератор Тесла. Для этого потребуется следующее.

  1. Из фанеры и фольги создать довольно широкий по диапазону приемник.
  2. В центре приемника закрепить проводник.
  3. Установить его на крыше дома или в наиболее высокой точке.
  4. Приемник соединяется с накопителем энергии и пластиной конденсатора с помощью провода. При этой схеме подойдет модель с возможностью питания от 220 В.
  5. Вывод и вторую пластину конденсатора обязательно нужно заземлить.

При подключении обязательно нужно проверять места электросоединений и заряд конденсатора. В самом начале работы он всегда нулевой. После часа работы можно измерить напряжение на конденсаторе с помощью мультиметра. Можно усложнить конструкцию и использовать несколько конденсаторов вместо одного, это может дать дополнительные 20 кВт мощности. Электроника подбирается гармонично, все материалы должны друг другу соответствовать.

Читайте также:  Электроскутер своими руками

Более мощный аккумулятор, к примеру, на 50 Гц, широкая площадь приемника, емкий конденсатор или несколько катушек поможет выработать больше электричества, но сама конструкция станет сложнее. Генератор Тесла не подойдет для зарядки мощных электронных устройств и обеспечения энергией жилого участка.

Устройство получится слишком габаритным для домашнего использования, но генератор Тесла идеально подойдет для приобретения опыта сборки бестопливной конструкции дома.

Масляный способ сбора

Для данного метода потребуется:

  • аккумуляторная батарея;
  • усилитель мощности;
  • трансформатор, генерирующий переменный ток.

Аккумуляторная батарея нужна как постоянный накопитель, трансформатор постоянно будет генерировать сигнал тока, а в паре с усилителем гарантируется необходимая для работы мощность, чтобы компенсировать емкость аккумуляторной батареи (обычно она составляет от 12 до 24 В). Трансформатор подключается первым или к источнику тока или к батарее сразу, следом все это соединяется проводами с усилителем, а далее датчик подсоединяется непосредственно к зарядному устройству, которое и будет обеспечивать бесперебойный уровень работы. Ещё одним проводом датчик подключается к батарее.

Сухой способ

Секрет этого метода заключается в использовании конденсатора, но даже в этом случае в комплект потребуется:

  • трансформатор тока;
  • генератор или его прототип.

Для сборки трансформатор и генератор соединяются между собой незатухающими проводами, для прочности все закрепляется еще и сваркой. Конденсатор подключается последним и служит основой для работы устройства. Именно этот способ сборки предпочтительнее в домашних условиях. Чтобы не ошибиться, достаточно следовать выбранной схеме и воспроизвести конструкцию, средний срок работы такого генератора составляет несколько лет.

Бестопливный генератор на постоянных магнитах представлен далее.

Бестопливный генератор Теслы своими руками

Материалы и инструменты для изготовления генератора:
– фольга;
– лист картона или фанеры;
– провода;
– конденсатор большой емкости с высоким рабочим напряжением (160-400 В);
– резистор (наличие не обязательно).

Шаг первый. Делаем заземление
Сперва нужно сделать хорошее заземление. Если самоделка будет использоваться на даче или селе, то можно забить металлический штырь поглубже в землю, это будет заземлением. Можно также подключиться к уже имеющимся металлическим конструкциям, которые уходят в землю.

Если же пользоваться таким генератором в квартире, то здесь в качестве заземления можно использовать водопроводные и газовые трубы. Еще все современные розетки имеют заземление, к этому контакту также можно подключиться.

Шаг второй. Делаем приемник положительных электронов
Теперь нужно изготовить приемник, который бы мог улавливать те свободные, позитивно заряженные частицы, которые вырабатываются вместе с источником света. Таким источником может быть не только солнце, но и уже работающие лампы, различные светильники и тому подобное. По словам автора, генератор вырабатывает энергию даже при дневном свете в пасмурную погоду.

Приемник состоит из куска фольги, которая закреплена на листе фанеры или картона. Когда частицы света «бомбардируют» алюминиевый лист, в нем образуются токи. Чем больше будет площадь фольги, тем больше энергии будет вырабатывать генератор. Чтобы повысить мощность генератора, таких приемников можно соорудить несколько и затем все их параллельно соединить.

Шаг третий. Подключение схемы
На следующем этапе нужно соединить оба контакта между собой, это делается через конденсатор. Если взять электролитический конденсатор, то он является полярным и имеет обозначение на корпусе. К отрицательному контакту нужно подключить заземление, а к положительному провод, идущий к фольге. Сразу после этого конденсатор начнет заряжаться и с него затем можно снимать электроэнергию. Если генератор получится слишком мощным, то конденсатор может взорваться от переизбытка энергии, в связи с этим в цепь включают ограничительный резистор. Чем больше заряжен конденсатор, тем больше он будет сопротивляться дальнейшей зарядке.

Что же касается обычного керамического конденсатора, то их полярность значения не имеет.


Вот и все, генератор готов. Можно взять мультиметр и проверить, какое напряжение уже есть в конденсаторе. Если оно достаточно высокое, можно попробовать подключить маленький светодиод. Такой генератор можно использовать для различных проектов, к примеру, для автономных ламп ночного освещения на светодиодах.

В принципе, вместо фольги можно использовать и другие материалы, к примеру, медные или алюминиевые листы. Если у кого-то в частном доме крыша сделана из алюминия (а таких много), то можно попробовать подключиться к ней и посмотреть, сколько будет вырабатываться энергии. Неплохо также будет проверить, сможет ли такой генератор вырабатывать энергию, если крыша будет металлической. К сожалению цифр, которые бы показывали силу тока в соотношении к площади приемного контакта, не было представлено.

Секретный Бестопливный Генератор Джона Серла

Название: Секретный Бестопливный Генератор Джона Серла

Загрузил: Рафаэль Анриал

Длительность: 10 мин и 39 сек

Битрейт: 192 Kbps

14.02 MB и длительностью 10 мин и 39 сек в формате mp3.

In Search Of The Effect Of John Searl Part 23

Генератор На Постоянных Магнитах Как Сделать Подробно

Бестопливный Генератор Тесла Как Это Работает

In Search Of The Effect Of John Searl Part 1

Бесплатное Электричество Своими Руками Магнитный Генератор Свободной Энергии

Водородная Энергетика Большой Скачок

Мендосинский Мотор Изготовление Во Всех Подробностях

Магнитный Двигатель Серла Фильм Генератор Серла В 20 Мин

Вечный Двигатель С Активным Статором Хорошая Идея В Отличном Исполнении Free Energy Игорь Белецкий

In Search Of The Effect Of John Searl Part 24

Почему Двигатели Тesla Самые Дорогие Обмотка Славянка Мотор Колеса

Планетарный Генератор Модификация Генератора Серла Modification Generator Searl

Как Сделать Генератор Электромагнитная Индукция Урок 8

Генератор Свободной Энергии

Бтг Ротовертер По Чапудзе В М Откровение И Опыт

Вечный Двигатель Который Невероятно Долго Работает Магнитный Подшипник Free Energy Игорь Белецкий

Вечный Двигатель С Магнитной Шторкой Продолжение Идеи На Миллион Free Energy Игорь Белецкий

Почему Эти Двигатели Запрещены

Вечный Двигатель Никиты Логинова Реально Работает Ну Как Всегда Free Energy Motor Игорь Белецкий

Бтг Ротовертер Шаг Вперед Фильм Второй

Запрещенный Генератор Бесплатной Энергии Свободная Энергия Джон Серл

Запрещенный Вечный Двигатель На Магнитном Поле Удалось Повторить

Магнитный Двигатель Обзор Известных Магнитных Моторов Их Схемы

Бестопливный Генератор Хендершота Анонс

Бестопливный Генератор Принцип Работы Обзор Бтг И Их Схемы

Ворвались В Масках И Вынесли Запрещённый Генератор

В Сша Начат Выпуск Бтг Генераторов На Магнитной Тяге

Запрещённый Бтг Генератор Раскрываем Секреты

Генератор Работает Без Топлива Бесплатная Энергия

Запрещённые Технологии Магнитных Двигателей

Двойная Накачка Индуктора Радиантным Генератором Запрещённые Технологии Бтг Своими Руками

Запрещённые Технологии Магнитный Хранитель

Нескончаемый Источник Энергии Есть Но Он Запрещен

15 История Магнитного Генератора Джона Серла Rus00H51M45S 00H55M26S

Магнитный Бтг Генератор Поступил В Производство

Бестопливный Генератор Джона Серла

Рабочий Магнитный Двигатель Показал Изобретатель

Запрещённый Магнитный Генератор Тайный Патент

Генератор Джона Серла Высокое Кпд

Запрещённый Кольцевой Магнитный Двигатель

Генератор Работает Без Топлива Бесплатная Энергия

Двигатель Генератор Без Противодействия На Принципе Второго Магнитного Поля Г В Николаева

Запрещённый Бтг Генератор Кромри

Генератор Д Серла Своими Руками Часть 1

Бтг Генератор На 25 Квт Секрет Раскрыт

Запрещенный Летающий Магнитный Диск Раскрытие Секрета

Хендершот Финиш 5

Генератор Без Топлива Запущен В Производство Но Глобальный Запрет На Бтг И Критику Эйншейна Не Снят

Раскрываю Конструктив Генератора Серла

Кпд 260 Запрещённые Технологии Магнитный Двигатель

The Chainsmokers Aazar Siren Vosai Remix

Дополнительные Кармашки В Газель Некст Способ Установки Шестигранных Гаек Заклёпок

Сложный Режим 4 Главы Серьёзно Сложный Прохождение Игры Черепашки Ниндзя Легенды Без Взлома 17

Mtv Sunset 2018

Stilla Natt 10 12 December 2015

Секретный Бестопливный Генератор Джона Серла

Я Мегабоец Моя Задача Всех Победить Brawl Stars Большая Игра Особое Событие

Александр Зинченко Лучший Украинский Футболист Особое Мнение

27 Порошковая Покраска Стоит Или Нет Каферейсер Bmw R 100 Из Урала Райни

Adobe Illustrator Урок 29 Векторный Портрет Девушки

Mmd X Undertale Au Ikkitousen

How To Make Vector Art In Coreldraw Part 1

Газель Некст Замена Одной Из Частей Бампера Не Снимая Его Целиком

Fallout 3 Прохождение На Русском 14 Рейдеры И Книги

Viral Top 10 Aesthetic Tiktok 2020 Drake God S Plan

Варим Чифир Узнай Как Правильно Варить И Пить Чифир Смотри Рецепт Как Сварить Чифир Дома

Читайте также:  Бесплатная электроэнергия для заряда мобильных телефонов своими руками

Zutomayo Justice Piano Cover Sheet Music 4K

Распаковка Смартфона Viwa Light Mini Unboxing Viwa Light Mini

Телеканал Беларусь 1 Х Ф Пока Ты Спал

Wow Classic Hunter Phase 5 Pvp Best In Slot Guide

Не Перегружайте Гидромолот

Gods Plas Slowed Tiktok Compilation

Uboat S1E1 Она Была Против Ussr

Андрей Воронин Футбол Об Александре Зинченко

Упоротая Катка 3 Клоуны Димасик Квадракилл

1 Kla Набирай Себе Людей

Обзор Highscreen Zera S Ips 2 Sim 4 Ядра 6 Тыс Руб

Капитаны Бизнеса Выходим На Ico

Hardwell Playing Darude Sandstorm Tomorrowland 2018

Игра Симулятор Стройки Делаем Пристройку К Дому Construction Simulator 3 Android Ios

One Punch Man Amv Legendary

Как Избежать Плагиата На Микростоках И Создавать Уникальные Картинки Как Избежать Бана

Beethoven Cello Sonata No 5 In D Major Op 102 No 2 Simca Heled Cello Ron Regev Piano

Ching A Ling With John Hutch Hutchinson Mercury Demo

70 Minutes Hardstyle Music Mix 2013 9 August

Размытый Фон В Adobe Illustrator Cc

Achter De Schermen Bij Dwdd In Concert

Lovers 1983 Full Video Songs Jukebox Kumar Gaurav Padmini Kolhapure Danny Denzongpa Tanuja

Ave Maria No Morro

Фиксай Чужой Сниппет Трека

Вторая Игра Александра Зинченко За Манчестер Сити Против Боруссии

Bin Tere Kuchh Bhi With Lyrics Udit Narayan Sadhana Sargam Jaan Se Pyaara 1992 Songs Govinda

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками (53 фото, видео)

Природа и расчёт сил в генераторе Серла

Конструкция, параметры, программы

Автор:
Соломон Хмельник

Copyright © 2011 by Solomon I. Khmelnik

Соломон Ицкович Хмельник, кандидат технических наук.

Аннотация

Известен генератор Серла и подобный ему конвертер Рощина-Година.

Они демонстрируют ранее неизвестные и необъяснимые эффекты. Но нет даже теории, объясняющей возникновение таких сил взаимодействия между постоянными магнитами, которые могут совершать работу.

В рамках существующей физической парадигмы выявляется природа сил в генераторе Серла.

Предлагается метод расчёта этих сил в зависимости от характеристик постоянных магнитов и от конструктивных параметров генератора.

Источник энергии здесь не описывается.

Приводится программа расчёта сил по этому методу. Прилагаются открытые коды этой программы в системе MATLAB.

Проект рассчитан на тех, кто имеет желание реализовать генератор Серла. В нём источник сил детально исследуется, моделируется и проверяется на программной модели в системе MATLAB.

Программы являются существенной частью проекта, так как часть расчётных формул просто вынесены в программы. Это оказалось возможным, ибо язык MATLAB приближается по лаконичности к традиционному языку математики.

Пользователь может применять эти программы для расчёта определённой конструкции и для поиска оптимального варианта в зависимости от характеристик постоянных магнитов и от конструктивных параметров генератора.

Содержание книги:

  1. Вступление
  2. Конструкция генератора
  3. Параметры конструкции Серла
  4. Силы притяжения двух постоянных магнитов в конструкции Серла
  5. Работа сил притяжения в конструкции Серла

  • Вращающие силы
  • Радиальные силы в конструкции Серла
  • Образование зазора
  • Ограниченные синус и косинус
  • Краткое передисловие книги:

    Поиск источников энергии, заменяющих углеводородное топливо – задача, сегодня весьма актуальная. Поэтому появляется много проектов, в которых предлагаются бестопливные генераторы.

    Однако, как правило, для объяснения принципа действия этих генераторов авторы предлагают новые физические теории, противоречащие существующим представлениям.

    Также, как правило, само существование работоспособных экспериментальных образцов плохо доказуемо.

    Исключением из этого правила является генератор Серла, предложенный ещё в 1946 году. Никто не подвергает сомнению его существование. Есть действующие сайты проекта и автора этого генератора [1], на которых демонстрируются работающие экземпляры.

    Автор, Джон Серл (John Searl) продолжает работать над проектом. В России (Рощин и Годин) была разработана сложная и дорогостоящая установка, основанная на тех же принципах [2]. Эксперименты на этой установке подтвердили результаты экспериментов Серла.

    Конструкция генератора основывается на открытии эффекта Серла, который состоит в том, что взаимодействие множества магнитов, расположенных на статоре и роторе, приводит к вращению ротора.

    Этот эффект базируется на том, что намагничивание некоего материала постоянным током с «примесью» высокочастотной составляющей создаёт на поверхности этого материала множество магнитных полюсов.

    Однако знание этих фактов никак не помогает объяснить возникновение различных эффектов и выяснить источник энергии (что вызывает у всех исследователей искреннее удивление и попытки искать объяснение в теориях, отвергаемых традиционной физикой).

    Перед тем как купить книгу Вы можете ознакомиться с содержанием книги , а также её началом ( Введение ), скачав Демо-версию книги (в формате *.doc, *.zip файл

    158 кб) вот по этому адресу –

    Важные замечания:

    1. Книга защищена Законом РФ «О защите Авторских прав».
    2. Никакая часть этой книги не может быть скопирована или преобразована в другую форму любым методом, электронным или механическим, без письменного разрешения автора.

    Формат книги *.doc.
    Объём запакованного файла (zip) 285 321 байт (распаковывается в 727 кб).

    2000.00 руб. (сумма получения магазином, без учёта комиссии платёжной системы)

    1 WMZ = 63.18 WMR [котировка ЦБРФ от 28.12.20 66.50 RUR/USD, 5% комиссии]

    С помощью мобильного телефона и SMS, Терминалы оплаты, WebMoney-карта или чек Paymer, WM-нота, Почта России.
    При оплате через мерчант нужно иметь
    31.91 WMZ или 2016.00 WMR соответственно.

    RBK-money, пластиковые карты VISA/MasterCard, Почта России, банковские переводы, SMS-оплата, MoneyMail, Деньги@Mail.Ru, переводы Western Union, LiqPay, Единый Кошелек W1, LibertyReserve, Contact, Anelik, Аллюр, кассы салонов сотовой связи «Евросеть» и «Связной», российские платёжные автоматы/ терминалы QIWI, Сбербанка, Quickpay и Элекснет + все терминалы Украины

    687 кб []

  • Если Вы только вчера купили компьютер – возможно пригодится. Или скачайте []
  • Асинхронный двигатель в режиме генератора

    В случае необходимости, в качестве генератора переменного тока может быть применен трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором типа «беличья клетка».

    Это решение удобно в силу широкой доступности асинхронных двигателей, а также благодаря отсутствию в подобных двигателях коллекторно-щеточного узла, что делает такой генератор надежным и долговечным. Если есть удобный способ приводить его ротор во вращение, то для генерации электроэнергии достаточно будет подключить к обмоткам статора три одинаковых конденсатора. Практика показывает, что такие генераторы могут работать годами без необходимости обслуживания.

    Поскольку на роторе присутствует остаточная намагниченность, то при его вращении в статорных обмотках возникнет ЭДС индукции, а поскольку к обмоткам подключены конденсаторы, будет иметь место соответствующий емкостный ток, который станет намагничивать ротор. При дальнейшем вращении ротора произойдет самовозбуждение, благодаря чему в обмотках статора установится трехфазный синусоидальный ток.

    В генераторном режиме частота вращения ротора должна соответствовать синхронной частоте двигателя, которая выше его рабочей (асинхронной) частоты. Например: у двигателя АИР112МВ8 обмотка статора имеет 4 пары магнитных полюсов, значит, его номинальная синхронная частота составляет 750 об/мин, но при работе под нагрузкой, ротор этого двигателя вращается с частотой 730 об/мин, поскольку это асинхронный двигатель. Значит, в генераторном режиме нужно вращать его ротор с частотой 750 об/мин. Соответственно, для двигателей с двумя парами магнитных полюсов номинальная синхронная частота составляет 1500 об/мин, а с одной парой полюсов – 3000 об/мин.

    Конденсаторы подбираются в соответствии с мощностью применяемого асинхронного двигателя и характером нагрузки. Реактивную мощность, которую обеспечивают конденсаторы в таком режиме работы, в зависимости от их емкостей, можно вычислить по формуле:

    Например, есть асинхронный двигатель, рассчитанный на номинальную мощность в 3кВт при работе от трехфазной сети с напряжением 380 Вольт и частотой 50 Гц. Значит, конденсаторы при полной нагрузке должны обеспечить всю эту мощность. Поскольку ток трехфазный, то речь здесь идет о емкости каждого конденсатора. Емкость можно найти по формуле:

    Следовательно, для данного трехфазного асинхронного двигателя на 3кВт емкость каждого из трех конденсаторов при полной активной нагрузке составит:

    Отлично подойдут для этой цели пусковые конденсаторы серий К78-17, К78-36 и им подобные на напряжение 400 Вольт и выше, лучше на 600 Вольт, или металлобумажные конденсаторы аналогичных номиналов.

    Говоря о режимах работы генератора из асинхронного двигателя, важно отметить, что на холостом ходу подключенные конденсаторы будут создавать реактивный ток, который станет просто греть статорные обмотки, поэтому имеет смысл сделать конденсаторные блоки составными, и подключать емкости в соответствии с требованиями конкретной нагрузки. Ток холостого хода, при таком решении, будет значительно снижен, что позволит разгрузить систему в целом. Нагрузки же реактивного характера – наоборот потребуют подключения дополнительных конденсаторов, превышающих расчетный номинал из-за характерного для реактивных нагрузок коэффициента мощности.

    Допускается соединение статорных обмоток как в звезду, для получения 380 Вольт, так и в треугольник, для получения 220 Вольт. Если нет необходимости в трехфазном токе, можно использовать лишь одну фазу, подключив конденсаторы только к одной из статорных обмоток.

    Читайте также:  Бестопливный Генератор Хендершота (The Hendershot Generator) своими руками

    Можно работать и с двумя обмотками. Между тем нужно помнить, что мощность, отдаваемая каждой из обмоток в нагрузку, не должна превышать трети общей мощности генератора. В зависимости от нужд, можно подключить трехфазный выпрямитель, или использовать непосредственно переменный ток. Для удобства контроля, полезно организовать индикаторный стенд с измерительными приборами – вольтметрами, амперметрами, и частотомером. Для переключения конденсаторов отлично подойдут автоматы (автоматические выключатели).

    Особое внимание следует уделить технике безопасности, учесть критические значения токов, и соответствующим образом рассчитать сечения всех проводов. Надежная изоляция – также немаловажный фактор безопасности.

    Работа асинхронного двигателя в режиме генератора

    Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

    • Главная
    • Каталог самоделки
    • Дизайнерские идеи
    • Видео самоделки
    • Книги и журналы
    • Форум
    • Обратная связь
    • Лучшие самоделки
    • Самоделки для дачи
    • Самодельные приспособления
    • Автосамоделки, для гаража
    • Электронные самоделки
    • Самоделки для дома и быта
    • Альтернативная энергетика
    • Мебель своими руками
    • Строительство и ремонт
    • Самоделки для рыбалки
    • Поделки и рукоделие
    • Самоделки из материала
    • Самоделки для компьютера
    • Самодельные супергаджеты
    • Другие самоделки
    • Материалы партнеров

    Работа асинхронного двигателя в режиме генератора

    В статье рассказано о том, как построить трёхфазный(однофазный) генератор 220/380 В на базе асинхронного электродвигателя переменного тока.

    Трехфазный асинхронный электродвигатель, изобретённый в конце 19-го века русским учёным-электротехником М.О. Доливо-Добровольским, получил в настоящее время преимущественное распространение и в промышленности, и в сельском хозяйстве, а также в быту. Асинхронные электродвигатели–самые простые и надёжные в эксплуатации. Поэтому во всех случаях, когда это допустимо по условиям электропривода и нет необходимости в компенсации реактивной мощности, следует применять асинхронные электродвигатели переменного тока.

    Различают два основных вида асинхронных двигателей: с короткозамкнутым ротором и с фазным ротором. Асинхронный короткозамкнутый электродвигатель состоит из неподвижной части – статора и подвижной части – ротора, вращающегося в подшипниках, укреплённых в двух щитах двигателя. Сердечники статора и ротора набраны из отдельных изолированных один от другого листов электротехнической стали. В пазы сердечника статора уложена обмотка, выполненная из изолированного провода. В пазы сердечника ротора укладывают стержневую обмотку или заливают расплавленный алюминий. Кольца-перемычки накоротко замыкают обмотку ротора по концам (отсюда и название-короткозамкнутый). В отличие от короткозамкнутого ротора, в пазах фазного ротора размещают обмотку, выполненную по типу обмотки статора. Концы обмотки подводят к контактным кольцам, укреплённым на валу. По кольцам скользят щетки, соединяя обмотку с пусковым или регулировочным реостатом. Асинхронные электродвигатели с фазным ротором являются более дорогостоящими устройствами, требуют квалифицированного обслуживания, менее надёжны, а потому применяются только в тех отраслях производства, в которых без них обойтись нельзя. По этой причине они мало распространены, и мы их в дальнейшем рассматривать не будем.

    По обмотке статора, включенной в трехфазную цепь, протекает ток, создающий вращающее магнитное поле. Магнитные силовые линии вращающегося поля статора пересекают стержни обмотки ротора и индуктируют в них электродвижущую силу (ЭДС). Под действием этой ЭДС в замкнутых накоротко стержнях ротора протекает ток. Вокруг стержней возникают магнитные потоки, создающие общее магнитное поле ротора, которое, взаимодействуя с вращающим магнитным полем статора, создает усилие, заставляющее ротор вращаться в направлении вращения магнитного поля статора. Частота вращения ротора несколько меньше частоты вращения магнитного поля, создаваемого обмоткой статора. Этот показатель характеризуется скольжением S и находиться для большинства двигателей в пределах от 2 до 10%.

    В промышленных установках наиболее часто используются трёхфазные асинхронные электродвигатели, которые выпускают в виде унифицированных серий. К ним относится единая серия 4А с диапазоном номинальной мощности от 0,06 до 400 кВт, машины которой отличаются большой надёжностью, хорошими эксплуатационными качествами и соответствуют уровню мировых стандартов.

    Автономные асинхронные генераторы – трёхфазные машины, преобразующие механическую энергию первичного двигателя в электрическую энергию переменного тока. Их несомненным достоинством перед другими видами генераторов являются отсутствие коллекторно-щеточного механизма и, как следствие этого, большая долговечность и надежность. Если отключенный от сети асинхронный двигатель привести во вращение от какого-либо первичного двигателя, то в соответствии с принципом обратимости электрических машин при достижении синхронной частоты вращения, на зажимах статорной обмотки под действием остаточного магнитного поля образуется некоторая ЭДС. Если теперь к зажимам статорной обмотки подключить батарею конденсаторов С, то в обмотках статора потечёт опережающий ёмкостный ток, являющийся в данном случае намагничивающим. Ёмкость батареи С должна превышать некоторое критическое значение С0, зависящее от параметров автономного асинхронного генератора: только в этом случае происходит самовозбуждение генератора и на обмотках статора устанавливается трёхфазная симметричная система напряжений. Значение напряжения зависит, в конечном счёте, от характеристики машины и ёмкости конденсаторов. Таким образом, асинхронный короткозамкнутый электродвигатель может быть превращен в асинхронный генератор.

    Рис.1 Стандартная схема включения асинхронного электродвигателя в качестве генератора.

    Можно подобрать емкость так, чтобы номинальное напряжение и мощность асинхронного генератора равнялись соответственно напряжению и мощности при работе его в качестве электродвигателя.

    В таблице 1 приведены емкости конденсаторов для возбуждения асинхронных генераторов (U=380 В, 750….1500 об/мин). Здесь реактивная мощность Q определена по формуле:

    Асинхронный электродвигатель в качестве генератора

    Подписка на рассылку

    • ВКонтакте
    • Facebook
    • ok
    • Twitter
    • YouTube
    • Instagram
    • Яндекс.Дзен
    • TikTok

    Рисунок 1. Трехфазная асинхронная электрическая машина Асинхронные электродвигатели были разработаны еще в конце 19-го века М. О. Доливо-Добровольским и с тех пор не претерпели каких-либо действительно значительных изменений. Тем не менее именно такие электрические машины, особенно их модификации с короткозамкнутым ротором, получили наибольшее распространение практически во всех отраслях человеческой деятельности, что объясняется их универсальностью, надежностью и на порядок более низкой ценой в сравнении с двигателями постоянного тока.

    С учетом приведенных выше качеств выглядит вполне логичным преимущественное использование именно асинхронных электродвигателей в качестве генераторов. Причем по сугубо экономическим соображениям это делается не только тогда, когда необходимо получить переменный, но и постоянный ток.

    Генератор 380 В на базе трехфазной асинхронной электрической машины

    Рисунок 2. Стандартная схема подключения асинхронного электродвигателя в качестве генератора Трехфазный генератор 380 В на базе асинхронного электродвигателя переменного тока получают путем отключения питающей сети и подсоединения его рабочего вала к валу механического двигателя. Такая конфигурация благодаря принципу обратимости электрических машин позволяет при достижении синхронной частоты вращения снять с зажимов статорной обмотки некоторую ЭДС, генерируемую остаточным магнитным полем. Если при этом к зажимам статорной обмотки подключить конденсаторную батарею, то в соответствующих обмотках потечет емкостной ток, выполняющий в данном случае роль намагничивающего фактора.

    Критическим параметром всей установки является емкость конденсаторной батареи, которая должна превышать некоторое пороговое значение С0 — только при выполнении данного условия возможно самовозбуждение генератора и установление на обмотках его статора симметричной трехфазной системы напряжений.

    Нетрудно догадаться, что конденсаторная батарея, точнее — ее емкость, играющая ключевую роль во всей схеме, является самым уязвимым местом. Дело в том, что поддержание заданного напряжения при увеличении нагрузки на генератор, особенно ее реактивной составляющей, для поддержания необходимого напряжения требуется постоянно наращивать емкость конденсаторной батареи путем увеличения подключенных конденсаторов. В цифрах картина выглядит следующим образом:

    Стоит отметить, что некоторого смягчения воздействия реактивной составляющей позволяют достигнуть компенсаторы реактивной мощности серий КМ1/КМ2. При желании их аналоги можно изготовить и самостоятельно на основе конденсаторов МБГТ/ МБГП/ МБГО и др. за исключением электролитических.

    Однофазный генератор 220 В на базе асинхронного электродвигателя переменного тока

    Рисунок 3. Схема подключения однофазного генератора 220 В на базе асинхронного электродвигателя переменного тока Как уже отмечалось выше, трехфазные генераторы используются далеко не только для получения переменного напряжения. Еще одним распространенным способом использования асинхронного электродвигателя в качестве генератора является подключение, подразумевающее использование конденсаторной батареи в тандеме только с одной обмоткой. Такой ход позволяет уменьшить емкость конденсаторов и снизить нагрузку на первичный механический двигатель, что, в свою очередь, позволяет сэкономить недешевое природное топливо, однако и вырабатываемая мощность значительно падает. Экономический эффект наиболее ощутим при частой работе генератора в режиме холостого хода, что особенно актуально для бытового использования.

    Емкость используемых в данной схеме конденсаторов напрямую зависит от характера нагрузки: активная нагрузка (СВЧ, освещение помещений, паяльные станции) требует меньшей емкости, индуктивная (телевизоры, холодильники, стиральные машины) — большей.

    Ссылка на основную публикацию