» Alternatif. tenaga »Penjana Cascade - Prototaip

Penjana Cascade - Prototaip

Perhimpunan prototaip


Artikel ini berdasarkan idea-idea abad yang lalu, penulis cuba mengulanginya menggunakan magnet neodymium. Maksudnya ialah anda tidak memerlukan penjana elektrik yang kuat dan, dengan itu, memandu yang sama untuknya. Anda boleh menggunakan satu pemacu dan beberapa penjana kurang berkuasa beroperasi pada beban yang sama, yang berkaitan dengan diri mereka dalam kes ini, melalui alat magnetik.
Saya telah melihat kotak gear magnet berdasarkan prinsip ini. Terdapat beberapa paten di Internet.

Apa yang anda perlukan untuk prototaip:
- enjin pemacu CD / DVD 5 pcs.
- Magnet Neodymium 5 mm diameter dan 4 mm ketinggian 60 keping
-Board
- diod jambatan 200v 2A 15 pcs.
- LED merah, kuning, hijau 5mm untuk 15 pcs. setiap
- Resistor 150 Ohms 0.125 W 15 pcs.
wayar

Lego:
• Bata 1x16 (LEGO No. 3703) - (10 pcs)
• Liftarm 1x11.5 (LEGO No. 32009) - (10 pcs)
• Liftarm 2x4 L (LEGO No. 32140) - (15 pcs)
• Gandar 3 dengan Stud (LEGO No. 6587) - (20 pcs)
• Pin Panjang dengan Geseran (LEGO No. 6558) - (25 pcs)

Gam, haba mengecut dengan diameter 1.5 mm, cat neon berwarna oren dan hijau


MOUNTING ENGINES

Motor yang digunakan dalam reka bentuk ini adalah brushless (valve), untuk maklumat lanjut mengenai mereka boleh dibaca
Pemasangan enjin dilakukan pada bahagian-bahagian dari LEGO seperti yang ditunjukkan dalam foto,






Menggunakan gam cyanoacrylic. Tidak mahu LEGO- tampil dengan pendakap anda sendiri. Kemudian letakkan magnet di atas motor supaya tiang mereka bergantian S-N-S-N-S. Penulis tidak menulis tentang ini, tetapi mungkin lebih baik untuk menggariskan susunan magnet dalam beberapa program terlebih dahulu.



Tetapi perlu diingat bahawa magnet adalah kuat dan sangat rapuh, jika mereka tertarik dari jarak jauh, mereka hanya akan retak. Ia berlaku kepada saya. Dari kira-kira 20 cm magnet itu runtuh dan salah seorang daripada mereka hanya hancur. Oleh kerana kelajuan putaran yang tinggi, magnet mesti terpaku pada motor, jika tidak, mereka hanya akan terbang di sekitar bilik. Selepas pelekat, cat setiap magnet dalam warna yang berbeza supaya kerja dapat dilihat dengan lebih baik.

Sambungan enjin.

Setiap motosikal mempunyai beberapa gegelung yang disambung bersama dalam 3 fasa. Ia perlu untuk menentukan kesimpulan dari gelung ketiga fasa tersebut. Ini boleh dilakukan dengan mengikuti trek di papan litar dengan pembesar.
Pateri kabel secara perlahan ke terminal ini.

Kami memasang litar elektrik.







Dalam motor injap, yang digunakan sebagai penjana, dalam reka bentuk ini, output akan menjadi voltan tiga fasa berselang-seli. Untuk mendapatkan voltan malar, jambatan diod penuh digunakan.Jambatan separuh juga boleh digunakan, tetapi ini akan mengurangkan arus beban maksimum yang maksimum. Dalam rajah, setiap fasa disambungkan kepada LED, ini dilakukan untuk kejelasan. Dalam amalan, semua fasa selepas penerus akan dihubungkan bersama.

Kami memasang struktur keseluruhan

Letakkan enjin di sebelah satu sama lain seperti yang ditunjukkan dalam foto. Semakin dekat anda meletakkan enjin antara satu sama lain, kelajuan yang lebih tinggi yang boleh anda capai tanpa kehilangan penyegerakan antara enjin.




Sambungkan semua motor membawa kepada jambatan dioda. PENTING: Adalah perlu untuk membetulkan motor pada asasnya, mereka akan berputar pada kelajuan tinggi dan getaran kuat akan muncul kerana magnet tidak seimbang magnet.

Selepas perhimpunan itu, beberapa ujian dijalankan, inilah yang ternyata semasa eksperimen:
Semakin cepat motor berputar, semakin besar voltan keluaran (Faraday Law)

Semakin cepat enjin berputar, semakin tinggi kemungkinan pemisahan magnet: wink :: wink:
Jika anda meningkatkan jarak antara enjin, mereka akan lebih mudah untuk engkol, tetapi pada kelajuan tinggi, penyegerakan hilang. Sekiranya jurang berkurang, maka untuk mengkritik mereka, anda memerlukan lebih banyak usaha, tetapi penyegerakan itu tidak dipecah.

Cadangan untuk langkah seterusnya:

Gunakan motor brushless OUTRUNNER kurang daripada 1000KV (KV = RPM / Volt).
Ini akan membolehkan anda mendapatkan lebih banyak voltan pada kelajuan yang lebih rendah. Jika sekumpulan enjin digunakan, gunakan enjin dengan KV lebih besar daripada 2000. Dalam kes ini, ia akan lebih mudah untuk engkol, tetapi pada kelajuan yang lebih tinggi, anda akan mendapat kurang voltan. Guna Arduino atau Raspberry PI, untuk mengawal kelajuan motor dan, dengan itu, menyesuaikan voltan keluaran.




Gambar di atas menunjukkan contoh mengawal kawalan kelajuan dan kuasa output. Perhatikan pemanasan enjin seminit untuk memastikan operasi yang optimum dan, jika perlu, sediakan penyejukan. (Enjin OUTRUNNER dari bot datang dengan penyejukan air)

Penulis menggunakan enjin dari pemacu CD / DVD 12v 1A, yang memberikan 12W kuasa. Jika anda menggunakan enjin dari model pesawat, anda boleh mendapatkan hasil yang mengagumkan, kerana ada enjin kecil beberapa ratus watt. Jika anda mengikat mereka bersama-sama, anda boleh mendapat kuasa sebanyak 1500 watt.




Dalam gambar di bawah, pemacu prototaip Topol M


Anda juga boleh menukar konfigurasi penjana untuk menyesuaikannya dengan beban.
10
10
10

Tambah komen

    • senyumtersenyumxaxaokdontknowyahoonea
      bosawalbodohyaya-yaagresifrahsia
      maaftariandance2dance3pengampunanmembantuminuman
      berhentikawan-kawanbaikgoodgoodwiseltolaklidah
      asapbertepuk tangancraymengisytiharkanderisivejangan dengarmuat turun
      panasberalunketawa1mdamesyuaratmoskingnegatif
      not_ipopcornmenghukumbacamenakutkanmenakutkancarian
      mengejekterima kasihinito_clueumnikakutbersetuju
      burukbeeeblack_eyeblum3memerahbermegahkebosanan
      ditapiskesenanganrahsia2mengancamkemenanganyusun_bespectacled
      shokrespektloldiingatiselamat datangkrutoyya_za
      ya_dobryipembantune_huliganne_othodifludlarangantutup

Kami menasihati anda untuk membaca:

Bawa ia untuk telefon pintar ...