ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Pequeño parque eólico. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes alternativas de energía El dispositivo consta de dos mitades de un cilindro hueco que, después de cortarlo, se separó del eje común (ver Fig. 1a). El cuerpo resultante tenía una asimetría aerodinámica pronunciada. El flujo de aire que fluía a través de su eje parecía deslizarse por el lado convexo de un medio cilindro. Pero el otro, de cara al viento como un bolsillo, ofreció una resistencia considerable. El tambor giró, los semicilindros cambiaron de lugar cada vez más rápido, y la plataforma giratoria giró rápidamente. Este principio se toma como base de este parque eólico.
Tal esquema se compara favorablemente con una turbina eólica con una plataforma giratoria de hélice. En primer lugar, no requiere una gran precisión en la fabricación y ofrece una amplia variedad de materiales utilizados. En segundo lugar, es compacto. Juzga por ti mismo. ¡La potencia del generador, impulsada por un tambor con un diámetro de solo un metro, será la misma que usar una hélice de tres palas con un diámetro de 2,5 m! Y si la plataforma giratoria de hélice necesita instalarse en una barra alta o en el techo de la casa (esto es requerido por precauciones de seguridad), entonces la plataforma giratoria-tambor se puede colocar directamente en el suelo, debajo de un dosel. El tambor también tiene una serie de otras ventajas: alto par a bajas velocidades (lo que significa que puede prescindir de una caja de cambios o usar la más simple de una etapa), la ausencia de un mecanismo colector de corriente de cepillo. Serezha sugiere un tambor de dos palas, pero recomendamos aumentar el número de palas a cuatro (Fig. 1, b). Las características de tracción de dicha instalación mejorarán significativamente. Entonces, comencemos con la fabricación del tambor (Fig. 2). Las hojas pueden estar hechas de madera contrachapada, hierro para techos, láminas de duraluminio o láminas de plástico de tamaños adecuados. En cualquier caso, trate de evitar piezas de trabajo demasiado gruesas: el rotor debe ser liviano. Esto reducirá la fricción en los cojinetes, lo que significa que el tambor será más fácil de girar por el viento.
Si usa hierro para techos, refuerce los bordes verticales de las hojas colocando una barra de metal con un diámetro de 5-6 mm debajo del reborde. Si decide hacer los detalles del plato giratorio con madera contrachapada (su grosor debe ser de 5-6 mm), no olvide empapar los espacios en blanco con aceite de secado caliente. Las mejillas del tambor pueden estar hechas de madera, plástico o metal ligero. Al ensamblar el tambor, no olvide cubrir las juntas con pintura de aceite espesa. Los travesaños que conectan las palas individuales al rotor se sueldan o remachan mejor a partir de tiras de acero con una sección de 5x60 mm. También se puede usar madera: el grosor de la pieza de trabajo es de al menos 25 mm, el ancho es de 80 mm. El eje de la plataforma giratoria es más fácil de hacer a partir de un tubo de acero de dos metros con un diámetro exterior de unos 30 mm. Antes de elegir una pieza de trabajo para el eje, busque dos cojinetes de bolas, preferiblemente nuevos. Al hacer coincidir las dimensiones del tubo y los cojinetes, se ahorra la molestia de ajustar el tubo a las pistas internas de los cojinetes. Las crucetas de acero del rotor están soldadas al eje, las de madera se sujetan con cola epoxi y pasadores de acero de 5-6 mm de diámetro, pasando simultáneamente por cada cruceta y tubo. Monte las cuchillas en pernos M12. Verifique cuidadosamente la distancia entre las cuchillas y el eje: deben ser iguales: 140-150 mm. Después de ensamblar el tambor, cubra nuevamente las juntas de las piezas con pintura de aceite espesa. El elemento principal de la instalación está listo, queda por hacer un marco soldándolo o remachándolo desde una esquina de metal (también es adecuada una versión de madera). Instale los rodamientos de bolas en el marco terminado. Asegúrese de que no haya sesgo, de lo contrario, el rotor no podrá girar fácilmente. Cubra todos los detalles de la instalación dos veces con pintura al óleo, fije un juego de poleas de varios diámetros en el extremo inferior del eje. Conecte la correa lanzada sobre la polea de la plataforma giratoria a un generador de corriente eléctrica, como un automóvil. La muestra construida de una planta de energía eólica a una velocidad del viento de 9-10 m/s podrá proporcionar la potencia transmitida al generador igual a 800 vatios. Pero, ¿qué pasa si el clima está en calma o el viento es demasiado débil para suministrar la electricidad necesaria? No habrá interrupciones en la generación de electricidad si utiliza un dispositivo de almacenamiento de energía: una batería. Hay viento: envíe electricidad directamente al consumidor, no hay viento: encienda las baterías cargadas desde la turbina eólica. En la Figura 3, hemos mostrado un diagrama esquemático del circuito eléctrico de una turbina eólica de este tipo. Si el molino de viento se va a utilizar para regar una huerta o un huerto, debe montarse directamente sobre la fuente de agua. Y ahora la tarea. Piensen, muchachos, cómo adaptar la turbina eólica, de la que hablamos, para geólogos, escaladores, equipos móviles de reparación y construcción, para pastores en pastos lejanos. Autores: S.Kurnev, V.Shumeev Ver otros artículos sección Fuentes alternativas de energía. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Máquina para aclarar flores en jardines.
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