Ev · bir notta · Asenkron bir elektrik motorundan jeneratör nasıl yapılır. Asenkron bir elektrik motorundan ev yapımı jeneratör. Asenkron jeneratörün iki fazlı modu

Asenkron bir elektrik motorundan jeneratör nasıl yapılır. Asenkron bir elektrik motorundan ev yapımı jeneratör. Asenkron jeneratörün iki fazlı modu

Talimat

Stator üzerinde kalıcı bir mıknatıs bulunan bir komütatör motorunu bir jeneratör haline getirmek için, onu dakikada yaklaşık bin devire kadar döndürün. Polaritesi dönme yönüne bağlı olan titreşimli bir DC voltajı üretmeye başlayacaktır. Doğrudan bir filtre bağlamayın; jeneratör bunun üzerinden deşarj olmaya başlayacaktır. Bunu önlemek için diyot veya ters akım rölesi kullanın. Aşırı şarj etmemek için, şarjı için bir akım sınırlayıcı veya bir röle regülatörü kullanın.

Seri veya paralel uyarmalı bir kollektör motorunu bağımsız uyarmalı bir jeneratöre dönüştürün. Bunu yapmak için stator sargısını kapatın, aküden ona sabit voltaj uygulayın ve ardından motoru döndürün. Polaritesi hem dönme yönüne hem de alan sargısının besleme voltajının polaritesine bağlı olan kollektörden bir DC voltajını çıkarın. Bu sargının tükettiği güç, jeneratörden alınabilecek güçten çok daha azdır. Gerilim göründüğünde, alan sargısını jeneratörden gelen güce çevirebilirsiniz.

Step motorların jeneratör olarak kullanılması oldukça uygundur. Nispeten düşük bir hızda önemli bir voltaj geliştirirler. Böyle bir motoru parmaklarınızla hareket ettirseniz bile, herhangi bir aşırı hız dişlisi kullanmadan bir ampulün, bir LED'in yanmasını sağlayabilirsiniz. Her biri çıkarılabilen birkaç sargıya sahiptir alternatif akım voltajı. Bunu kalıcı hale getirmek istiyorsanız sıradan köprüleri kullanın.

Asenkron motor, rotorunda herhangi bir kaynak bulunmadığından tek başına jeneratör olarak çalışmaz. manyetik alan. Onlarca mikrofarad kapasiteli üç kapasitör alın. Elektrolitik olmamalı, ancak hatasız kağıt olmamalıdır. Bunlardan birini birinci ve ikinci faz terminalleri arasına, ikincisini ikinci ve üçüncü faz terminalleri arasına, üçüncüsünü ise birinci ve üçüncü faz terminalleri arasına bağlayın. Yükü yalnızca jeneratör dönmeye başladıktan sonra bağlayın. Aynısını ürettiğini unutmayın yüksek voltaj ve motorun tasarlandığı motor.

Kaynaklar:

  • elektrik motoru jeneratör

Elektromanyetik olayların tersine çevrilebilirliği, bazı elektrik motorlarının jeneratör olarak kullanılmasına izin verir. Bu, ayak, rüzgar ve diğer tahriklere sahip enerji santrallerinin kendi temelleri üzerine inşa edilmesini mümkün kılar.

Talimat

Stator üzerindeki sabit mıknatıslı komütatör motorunu herhangi bir değişiklik yapmadan jeneratör olarak kullanın. Şaftını nominale yakın bir frekansla döndürmeye başladığında, yine nominale yakın sabit bir voltaj üretecektir. Bu voltajın polaritesi milin hangi yöne döndüğüne bağlıdır. Çıkış voltajını filtrelemek, yani kendi kendine indüksiyon patlamalarını ve kıvılcımdan kaynaklanan parazitleri ortadan kaldırmak için bobinler ve kapasitörler kullanın. Elektrolitik kapasitörler yalnızca polariteye göre açılabilir ve filtrede mevcut olmaları durumunda jeneratör yalnızca bu polariteye karşılık gelen bir yönde döndürülebilir.

Bunun yerine statoru olan üniversal toplayıcı elektrik motoru kalıcı mıknatıslar elektromıknatıslar yerleştirildiyse, önce biraz yeniden yapın: stator sargı kablolarını artık fırçalara bağlı olmayacak şekilde ayırın. Bu sargıya sabit bir voltaj uygulayın - önce aynı jeneratörden şarj edilen bir aküden ve fırçalarda voltaj göründüğünde, uyarma sargısına jeneratörün kendisinden güç vermek mümkün olacaktır. Akünün dönmediği sırada alternatörden boşalmasını önlemek için ters akım rölesi (veya diyot) kullanın ve akünün aşırı şarj edilmesini önlemek için regülatör rölesi kullanın. Her iki röle de jeneratör ile aynı voltajda olmalıdır ve anahtarlama devreleri pasaportlarında veya kasalarında verilmiştir.

Bir elektrik motorundan kendi başınıza bir elektrik jeneratörünün nasıl yapılacağı sorusunun cevabı, bu mekanizmaların yapısının bilgisine dayanmaktadır. Ana görev, motoru jeneratör işlevlerini yerine getiren bir makineye dönüştürmektir. Bu durumda tüm bu montajın nasıl harekete geçeceğini düşünmelisiniz.

Jeneratör nerede kullanılır?

Bu tür ekipmanlar kullanılır farklı bölgeler. Olabilir endüstriyel tesis, özel veya banliyö konut, şantiye ve her ölçekteki, sivil binalar kullanım amacı farklıdır.

Kısacası, herhangi bir türden bir elektrik jeneratörü ve bir elektrik motoru gibi bir dizi ünite, aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesini mümkün kılar:

  • Yedek güç kaynağı;
  • Kalıcı olarak otonom güç kaynağı.

İlk durumda ağda aşırı yüklenme, kaza, kesinti vb. tehlikeli durumlara karşı bir güvenlik seçeneğinden bahsediyoruz. İkinci durumda, farklı tipte bir elektrik jeneratörü ve bir elektrik motoru, elektrik bulunmayan bir alanda elektrik elde edilmesini mümkün kılar. merkezi ağ. Bu faktörlerin yanı sıra, bağımsız bir elektrik kaynağının kullanılmasının tavsiye edilmesinin bir nedeni daha var - bu, tüketicinin girişine sabit bir voltaj sağlama ihtiyacıdır. Bu tür önlemler genellikle özellikle hassas otomasyona sahip ekipmanların devreye alınmasının gerekli olduğu durumlarda alınır.

Cihaz özellikleri ve mevcut görünümler

Görevlerin uygulanması için hangi elektrik jeneratörünün ve elektrik motorunun seçileceğine karar vermek için arasındaki farkın ne olduğunu bilmelisiniz. mevcut türlerözerk güç kaynağı kaynağı.

Benzinli, gazlı ve dizel modeller

Temel fark yakıt türüdür. Bu konumdan itibaren şunlar vardır:

  1. Benzinli jeneratör.
  2. Dizel motor.
  3. Gaz cihazı.

İlk durumda tasarımda yer alan elektrik jeneratörü ve elektrik motoru çoğunlukla elektrik sağlamak amacıyla kullanılıyor. kısa zaman Benzin maliyetinin yüksek olması nedeniyle konunun ekonomik yönünden kaynaklanmaktadır.

Dizel mekanizmanın avantajı, bakımının ve çalışmasının önemli ölçüde daha az yakıt gerektirmesidir. bunlara ek olarak dizel jeneratör özerk tip ve içindeki elektrik motoru, motor kaynaklarının büyük olması nedeniyle kapanmadan uzun süre çalışacaktır.

Gaz cihazı harika seçenek kalıcı bir elektrik kaynağının düzenlenmesi durumunda, bu durumda yakıt her zaman el altında olduğundan: gaz şebekesine bağlantı, silindir kullanımı. Bu nedenle, yakıt mevcudiyeti nedeniyle böyle bir üniteyi çalıştırmanın maliyeti daha düşük olacaktır.

Böyle bir makinenin ana yapısal bileşenleri de uygulama açısından farklılık gösterir. Motorlar:

  1. Çift;
  2. Dört zamanlı.

İlk seçenek daha düşük güç ve boyuta sahip cihazlara kurulurken, ikincisi daha işlevsel cihazlarda kullanılıyor. Jeneratörün bir düğümü var - bir alternatör, diğer adı "jeneratördeki jeneratör". Bunun iki versiyonu vardır: senkron ve asenkron.

Akımın türüne göre ayırt edilirler:

  • Tek fazlı elektrik jeneratörü ve buna bağlı olarak içindeki elektrik motoru;
  • Üç aşamalı yürütme.

Bir elektrik jeneratörünün nasıl yapıldığını anlamak asenkron motor Bu ekipmanın nasıl çalıştığını anlamak önemlidir. Dolayısıyla işleyişin temeli dönüşümde yatmaktadır. farklı şekiller enerjiler. Her şeyden önce bir geçiş var. kinetik enerji yakıtın yanmasından kaynaklanan gazların mekanik olarak genleşmesi. Bu, motor milinin dönüşü sırasında krank mekanizmasının doğrudan katılımıyla gerçekleşir.

dönüşüm mekanik enerji Alternatör rotorunun dönmesiyle elektrik bileşeninin içine girerek elektromanyetik alanın ve EMF'nin oluşmasına neden olur. Çıkışta stabilizasyondan sonra çıkış voltajı tüketiciye gider.

Tahrik ünitesi olmadan elektrik kaynağı yapıyoruz

Bu görevi gerçekleştirmenin en yaygın yolu enerji tedarikini organize etmeye çalışmaktır. asenkron jeneratör. Bu yöntemin bir özelliği, böyle bir cihazın doğru çalışması için ek düğümlerin kurulması açısından minimum çabanın uygulanmasıdır. Bunun nedeni bu mekanizmanın prensipte çalışmasıdır. endüksiyon motoru ve elektrik üretiyor.

Videoyu izleyin, kendin yap yakıtsız jeneratör:

Bu durumda rotor, senkron bir analogun üretebileceğinden çok daha yüksek bir hızda döner. Ek düğümler veya özel ayarlar kullanmadan, asenkron bir elektrik motorundan kendi ellerinizle bir elektrik jeneratörü yapmak oldukça mümkündür.

Sonuç olarak devre şeması cihaza neredeyse hiç dokunulmayacak, ancak küçük bir nesneye elektrik sağlamak mümkün olacak: özel veya Tatil evi, apartman. Bu tür cihazların kullanımı oldukça kapsamlıdır:

  • Motor olarak;
  • Küçük hidroelektrik santraller şeklinde.

Gerçekten özerk bir güç kaynağı kaynağı düzenlemek için, tahrik motoru olmayan bir elektrik jeneratörünün kendi kendine uyarılma ile çalışması gerekir. Bu da kapasitörlerin seri bağlanmasıyla gerçekleştirilir.

Videoyu, kendin yap jeneratörünü, çalışma aşamalarını izliyoruz:

Planı gerçekleştirmenin bir başka yolu da Stirling motorunu kullanmaktır. Özelliği termal enerjinin enerjiye dönüştürülmesidir. mekanik iş. Böyle bir ünitenin başka bir adı, harici bir yanmalı motordur veya daha doğrusu, çalışma prensibine göre, daha ziyade harici bir ısıtma motorudur.

Bunun nedeni, cihazın etkili bir şekilde çalışması için önemli bir sıcaklık farkının gerekli olmasıdır. Bu değerin artması sonucunda gücü de artar. Stirling harici ısıtma motorundaki elektrik jeneratörü herhangi bir ısı kaynağından çalıştırılabilir.

Kendi kendine üretim için eylem sırası

Motoru özerk bir güç kaynağı kaynağına dönüştürmek için, kapasitörleri stator sargısına bağlayarak devreyi biraz değiştirmelisiniz:

Asenkron motoru çalıştırma şeması

Bu durumda önde gelen kapasitif akım(mıknatıslama). Sonuç olarak, düğümün kendi kendini uyarma süreci oluşur ve EMF değeri buna göre değişir. Bu parametre, bağlı kapasitörlerin kapasitansından daha fazla etkilenir, ancak jeneratörün parametrelerini unutmamalıyız.

Genellikle yanlış seçilmiş kapasitör parametrelerinin doğrudan bir sonucu olan cihazın ısınmasını önlemek için, bunları seçerken özel tablolara göre yönlendirilmeniz gerekir:

Verimlilik ve uygunluk

Motorsuz otonom bir jeneratörün nereden satın alınacağına karar vermeden önce, böyle bir cihazın gücünün gerçekten kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olup olmadığını belirlemeniz gerekir. Daha sık ev yapımı cihazlar bu türden düşük güçlü tüketicilere hizmet eder. Kendi elinizle motorsuz otonom bir elektrik jeneratörü yapmaya karar verirseniz, gerekli elemanları istediğiniz zaman satın alabilirsiniz. servis Merkezi veya saklayın.

Ancak avantajları, uygun kapasiteye sahip birkaç kapasitör bağlayarak devreyi biraz değiştirmenin yeterli olduğu göz önüne alındığında, nispeten düşük bir maliyettir. Böylece, biraz bilgiyle kompakt ve düşük güç jeneratörü tüketicilere yetecek kadar elektrik sağlayacak.

Özel bir konut veya kır evi inşaatı ihtiyaçları için ev ustası Bir mağazadan satın alabileceğiniz veya mevcut parçalardan kendi ellerinizle monte edebileceğiniz otonom bir elektrik enerjisi kaynağına ihtiyacınız olabilir.

Ev yapımı jeneratör Benzin, gaz veya gazla çalıştırılabilir dizel yakıt. Bunu yapmak için, rotorun düzgün dönmesini sağlayan şok emici bir kavrama aracılığıyla motora bağlanması gerekir.

Eğer yerel halk izin verirse doğal şartlarÖrneğin, sık rüzgar varsa veya yakında bir akan su kaynağı varsa, bir rüzgar veya hidrolik türbini oluşturabilir ve bunu elektrik üretmek için asenkron üç fazlı bir motora bağlayabilirsiniz.

Böyle bir cihaz sayesinde sürekli çalışan alternatif bir elektrik kaynağına sahip olacaksınız. Kamu ağlarından enerji tüketimini azaltacak ve ödemelerinde tasarruf sağlayacaktır.


Bazı durumlarda kullanmak mümkündür tek fazlı voltaj bir elektrik motorunu döndürmek ve kendi üç fazlı simetrik ağını oluşturmak için torku ev yapımı bir jeneratöre iletmek.

Tasarım ve özelliklere göre bir jeneratör için asenkron motor nasıl seçilir

Teknolojik özellikler

Ev yapımı bir jeneratörün temeli asenkron bir elektrik motorudur üç fazlı akımİle:

  • faz;
  • veya sincap kafesli rotor.

Stator cihazı

Statorun ve rotorun manyetik devreleri, sarım tellerini yerleştirmek için olukların oluşturulduğu yalıtımlı elektrikli çelik plakalardan yapılmıştır.


Üç ayrı stator sargısı fabrikada aşağıdaki şekilde kablolanabilir:

  • yıldızlar;
  • veya bir üçgen.

Sonuçları terminal kutusunun içine bağlanır ve köprülerle bağlanır. Güç kablosu da buraya takılıdır.


Bazı durumlarda teller ve kablolar başka şekillerde bağlanabilir.


Asenkron motorun her fazına, dairenin üçte biri kadar açıyla kaydırılan simetrik voltajlar sağlanır. Sargılarda akım oluştururlar.


Bu miktarlar uygun şekilde vektör formunda ifade edilir.

Rotorların tasarım özellikleri

Motorlar faz rotoru

Stator modeline göre yapılmış bir sargı ile donatılmıştır ve her birinden gelen uçlar, basınç fırçaları aracılığıyla başlatma ve ayarlama devresine elektriksel temas sağlayan kayar halkalara bağlanmıştır.

Bu tasarımın üretimi oldukça zordur ve maliyeti pahalıdır. İşin periyodik olarak izlenmesini ve nitelikli bakımı gerektirir. Bu nedenlerden dolayı ev yapımı bir jeneratör için bu tasarımda kullanılmasının bir anlamı yoktur.

Bununla birlikte, benzer bir motor varsa ve başka bir uygulaması yoksa, her bir sarımın sonuçları (halkalara bağlanan uçlar) birbirine kısa devre yapılabilir. Bu şekilde faz rotoru kısa devre haline gelecektir. Aşağıda ele alınan herhangi bir şemaya göre bağlanabilir.

Sincap kafesli motorlar

Rotor manyetik devresinin oluklarının içine alüminyum dökülür. Sargı, uçlarında kısa devre yapılmış atlama halkaları ile dönen bir sincap kafesi (bunun için böyle bir ek isim almıştır) şeklinde yapılır.

Bu en çok basit devre hareketli kontaklardan yoksun motor. Bu sayede elektrikçilerin müdahalesi olmadan uzun süre çalışır, artan güvenilirlik ile karakterize edilir. Ev yapımı bir jeneratör oluşturmak için kullanılması tavsiye edilir.

Motor gövdesindeki tanımlar


Ev yapımı bir jeneratörün güvenilir bir şekilde çalışması için aşağıdakilere dikkat etmeniz gerekir:

  • vücudun dış ortamın etkilerinden korunma kalitesini karakterize eden;
  • güç tüketimi;
  • hız;
  • sargı bağlantı şeması;
  • izin verilen yük akımları;
  • Verimlilik ve kosinüs φ.

Asenkron motorun jeneratör olarak çalışma prensibi

Uygulanması tersine çevrilebilirlik yöntemine dayanmaktadır. elektrikli makine. Motorun şebeke voltajıyla bağlantısı kesilirse, rotor hesaplanan hızda dönmeye zorlanırsa, manyetik alanın artık enerjisinin varlığı nedeniyle stator sargısında EMF indüklenecektir.

Geriye sadece uygun değerde bir kapasitör bankasını sargılara bağlamak kalır ve bunların içinden mıknatıslanma karakterine sahip kapasitif bir öncü akım akacaktır.

Jeneratörün kendi kendini uyarması ve sargılarda simetrik bir üç fazlı voltaj sistemi oluşması için, kapasitörlerin belirli bir kritik değerden büyük kapasitansını seçmek gerekir. Değerinin yanı sıra motorun tasarımı da doğal olarak çıkış gücünü etkiler.

50 Hz frekanslı üç fazlı enerjinin normal üretimi için, asenkron bileşeni aşan rotor hızının, S=2÷%10 aralığında yer alan kayma S miktarı kadar korunması gerekir. Senkron frekans seviyesinde tutulması gerekiyor.

Sinüzoidin frekanstaki standart değerden sapması, ekipmanın çalışmasını olumsuz yönde etkileyecektir. elektrik motorları: testereler, uçaklar, çeşitli takım tezgahları ve transformatörler. Bunun, ısıtma elemanları ve akkor lambalar ile dirençli yükler üzerinde pratikte hiçbir etkisi yoktur.

Bağlantı şemaları

Uygulamada, bir endüksiyon motorunun stator sargılarını bağlamak için tüm yaygın yöntemler kullanılır. Bunlardan birini seçmek yaratır çeşitli koşullar ekipmanın çalışması için ve belirli değerlerde bir voltaj üretir.

Yıldız şemaları

Kapasitörleri bağlamak için popüler bir seçenek

Jeneratör olarak çalışmak üzere yıldız sargılı bir asenkron motorun bağlantı şeması üç fazlı ağ standart bir görünüme sahiptir.

Kapasitörlerin iki sargıya bağlanmasıyla asenkron bir jeneratörün şeması

Bu seçenek oldukça popüler. Üç tüketici grubuna iki sargıdan güç vermenizi sağlar:

  • iki voltaj 220 volt;
  • bir - 380.


Çalışma ve başlatma kapasitörleri devreye ayrı anahtarlarla bağlanır.

Aynı devreyi temel alarak, asenkron motorun bir sargısına bağlı kapasitörlerle ev yapımı bir jeneratör oluşturabilirsiniz.

üçgen diyagramı

Stator sargılarını yıldız devresine göre monte ederken jeneratör 380 voltluk üç fazlı voltaj üretecektir. Onları bir üçgene çevirirseniz, o zaman - 220.


Yukarıdaki resimlerde gösterilen üç şema temeldir ancak tek şema değildir. Bunlara dayanarak başka bağlantı yöntemleri oluşturulabilir.

Jeneratörün özellikleri motor gücü ve kapasitör kapasitansına göre nasıl hesaplanır?

Bir elektrikli makine için normal çalışma koşulları yaratmak için eşitliğini gözlemlemek gerekir. anma gerilimi ve jeneratör ve elektrik motoru modlarında güç.

Bu amaçla kapasitörlerin kapasitansı, çeşitli yüklerde ürettikleri reaktif güç Q dikkate alınarak seçilir. Değeri şu ifadeyle hesaplanır:

Q=2π∙f∙C∙U 2

Tam yükü sağlamak için motorun gücünü bilerek bu formülden kapasitör bankasının kapasitesini hesaplayabilirsiniz:

C \u003d Q / 2π ∙ f ∙ U 2

Ancak jeneratörün çalışma modu dikkate alınmalıdır. Boştayken kapasitörler gereksiz yere sargıları yükleyecek ve onları ısıtacaktır. Şuna yol açar büyük kayıplar enerji, yapının aşırı ısınması.

Bu fenomeni ortadan kaldırmak için, kapasitörler, uygulanan yüke bağlı olarak sayıları belirlenerek kademeli olarak bağlanır. Asenkron bir motoru jeneratör modunda çalıştırmak için kapasitör seçimini basitleştirmek için özel bir tablo oluşturulmuştur.

Jeneratör gücü (kVA)Tam yük moduBekleme modu
çünkü φ=0,8çünkü φ=1Q (kvar)C (uF)
Q (kvar)C (uF)Q (kvar)C (uF)
15 15,5 342 7,8 172 5,44 120
10 11,1 245 5,9 130 4,18 92
7 8,25 182 4,44 98 3,36 74
5 6,25 138 3,4 75 2,72 60
3,5 4,53 100 2,54 56 2,04 45
2 2,72 60 1,63 36 1,27 28

Kapasitif pilin bir parçası olarak kullanıma uygundur başlangıç ​​kapasitörleriÇalışma voltajı 400 volt veya daha fazla olan K78-17 serisi ve benzerleri. Bunları karşılık gelen mezheplere sahip metal-kağıt muadilleriyle değiştirmek oldukça kabul edilebilir. Paralel olarak bağlanmaları gerekecek.

Modelleri Kullan Elektrolitik kapasitörler asenkron ev yapımı bir jeneratörün devrelerinde çalışmak buna değmez. Zincirler için tasarlanmışlar doğru akım ve yön değiştiren bir sinüzoidi geçerken hızla başarısız olurlar.

Var özel şema her yarım dalga diyotlar tarafından düzeneğine yönlendirildiğinde benzer amaçlar için bağlantıları. Ama oldukça karmaşık.

Tasarım

Santralin otonom cihazı, işletim ekipmanını tam olarak sağlamalı ve cihazlarla birlikte menteşeli bir elektrik paneli de dahil olmak üzere tek bir modül tarafından gerçekleştirilmelidir:

  • ölçümler - 500 volta kadar bir voltmetre ve bir frekans ölçer ile;
  • yüklerin değiştirilmesi - üç anahtar (bir genel, jeneratörden tüketici devresine voltaj sağlar ve diğer ikisi kapasitörleri bağlar);
  • koruma - olayın sonuçlarının ortadan kaldırılması kısa devreler veya aşırı yükler ve ), bu da işçileri yalıtımın bozulmasından ve kasaya giren faz potansiyelinden kurtarır.

Ana güç yedekliliği

Ev yapımı bir jeneratör oluştururken, çalışma ekipmanının topraklama devresine uyumluluğunu sağlamak gerekir ve ne zaman pil ömrü– güvenli bir şekilde bağlanın.

Santral, devlet ağından çalışan cihazların yedek güç kaynağı için oluşturulmuşsa, hattan voltaj kesildiğinde kullanılmalı, geri yüklendiğinde durdurulmalıdır. Bunun için tüm fazları aynı anda kontrol eden bir anahtarın kurulması veya bağlanması yeterlidir. Kompleks sistem otomatik yedek güç kaynağı.

Gerilim seçimi

380 volt devrede insanların yaralanma riski yüksektir. İçinde kullanılır aşırı durumlar 220 faz değeriyle idare etmenin bir yolu olmadığında.

Jeneratör aşırı yükü

Bu tür modlar, sargıların aşırı ısınmasına ve ardından yalıtımın tahrip olmasına neden olur. Aşağıdaki nedenlerden dolayı sargılardan geçen akımlar aşıldığında ortaya çıkarlar:

  1. kapasitör kapasitansının yanlış seçimi;
  2. yüksek güçlü tüketicilerin bağlantısı.

İlk durumda, rölanti sırasında termal rejimi dikkatle izlemek gerekir. Aşırı ısınma durumunda kapasitörlerin kapasitansını ayarlamak gerekir.

Tüketicileri bağlamanın özellikleri

genel güç üç fazlı jeneratör Her aşamada üretilen toplamın 1/3’ü olan üç parçadan oluşuyor. Bir sargıdan geçen akım nominal değeri aşmamalıdır. Tüketicileri bağlarken bu dikkate alınmalı, fazlar boyunca eşit olarak dağıtılmalıdır.

Ev yapımı bir jeneratör iki fazda çalışacak şekilde tasarlandığında, toplam değerin 2/3'ünden fazlasını ve yalnızca bir faz söz konusuysa yalnızca 1/3'ünü güvenli bir şekilde üretemez.

Frekans kontrolü

Frekans ölçer bu göstergeyi izlemenizi sağlar. Ev yapımı bir jeneratörün tasarımına kurulmadığında dolaylı yöntemi kullanabilirsiniz: boşta, çıkış voltajı 50 Hz frekansında nominal 380/220'yi% 4 ÷ 6 aşıyor.

Asenkron bir motordan ev yapımı bir jeneratör yapma seçeneklerinden biri ve yetenekleri, Alexander Kostenko ile birlikte Maria kanalının sahipleri tarafından videolarında gösterilmektedir.

(13 oy, ortalama: 5 üzerinden 4,5)

Asenkron (endüksiyon) jeneratör, alternatif akımla çalışan ve kendini yeniden üretme yeteneğine sahip elektrikli bir üründür. elektrik enerjisi. ayırt edici özellik yüksek rotor hızıdır.

Bu parametre senkron muadilininkinden çok daha yüksektir. İş asenkron makine Enerjiyi dönüştürme yeteneğine dayalı mekanik tip elektriğe dönüştü. İzin verilen voltaj - 220V veya 380V.

Kullanım alanları

Bugünkü kapsam asenkron cihazlar oldukça geniş. Bunlar kullanılır:

  • taşımacılık sektöründe (fren sistemi);
  • tarımsal işlerde (güç telafisi gerektirmeyen agregalar);
  • günlük yaşamda (otonom su veya rüzgar santrallerinin motorları);
  • kaynak işleri için;
  • sağlamak kesintisiz güç kaynağı en önemli teknik tıbbi buzdolapları gibi.


Teorik olarak asenkron bir motoru asenkron tip bir jeneratöre dönüştürmek oldukça kabul edilebilir. Bunu yapmak için şunlara ihtiyacınız vardır:

  • elektrik akımı hakkında net bir anlayışa sahip olmak;
  • mekanik enerjiden elektrik elde etmenin fiziğini dikkatlice inceleyin;
  • stator sargısında akımın oluşması için gerekli koşulları sağlayın.

Cihazın özellikleri ve çalışma prensibi

Asenkron jeneratörlerin cihazının ana elemanları rotor ve statordur. Rotor, dönüşü sırasında kısa devre yapan bir parçadır. elektrik hareket gücü. Alüminyum iletken yüzeylerin yapımında kullanılır. Stator üç fazlı veya tek fazlı sargı yıldız şeklinde yerleştirildi.

Asenkron tip jeneratörün fotoğrafında gösterildiği gibi diğer bileşenler şunlardır:

  • kablo girişi (bunun üzerinden elektrik akımı verilir);
  • sıcaklık sensörü (sargının ısınmasını izlemek için gereklidir);
  • flanşlar (randevu - elemanların daha sıkı bağlantısı);
  • kayma halkaları (birbirine bağlı değil);
  • düzenleyici fırçalar (rotor direncini ayarlamanıza izin veren bir reosta çalıştırırlar);
  • kısa devre cihazı (reostanın zorla durdurulması gerekiyorsa kullanılır).

Asenkron jeneratörlerin çalışma prensibi mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesine dayanmaktadır. Rotor kanatlarının hareketi, yüzeyinde bir elektrik akımının ortaya çıkmasına neden olur.

Sonuç olarak, birini indükleyen bir manyetik alan oluşur ve üç fazlı voltaj. Stator sargılarındaki yükü değiştirerek üretilen enerjiyi düzenlemek mümkündür.

Devre Özellikleri

Asenkron motordan gelen jeneratör devresi oldukça basittir. Özel beceriler gerektirmez. Şebekeye bağlanmadan geliştirmeye başladığınızda rotasyon başlayacaktır. Uygun frekansa ulaşıldığında stator sargısı akım üretmeye başlayacaktır.


Birkaç kapasitörden oluşan ayrı bir pil takarsanız, bu tür bir manipülasyonun sonucu, önde gelen kapasitif akım olacaktır.

Üretilen enerjinin parametreleri şunlardan etkilenir: özellikler jeneratör ve kullanılan kapasitörlerin kapasitesi.

Asenkron motor çeşitleri

tahsis etmek gelenekseldir aşağıdaki türler asenkron jeneratörler:

Sincap kafesli rotorlu. Bu tip bir cihaz, sabit bir stator ve dönen bir rotordan oluşur. Çekirdekler çeliktir. Stator çekirdeğinin oluklarına yalıtımlı bir tel yerleştirilir. Rotor çekirdeğinin oluklarına bir çubuk sargısı yerleştirilmiştir. Rotor sargısı özel atlama halkaları ile kapatılmıştır.

Faz rotorlu. Bu ürün yeterli yüksek fiyat. Özel hizmet gerektirir. Tasarım, sincap kafesli rotorlu bir jeneratörünkine benzer. Fark kullanımda yatıyor Yalıtılmış tel sargılar olarak.

Sargının uçları, şaft üzerine yerleştirilen özel halkalara tutturulmuştur. Fırçalar içlerinden geçerek teli reostata bağlar. Faz rotorlu asenkron tip bir jeneratör daha az güvenilirdir.

Motorun jeneratöre dönüştürülmesi

Daha önce de belirtildiği gibi, bir asenkron motorun jeneratör olarak kullanılmasına izin verilir. Küçük bir ana sınıf düşünün.


Geleneksel bir çamaşır makinesinden bir motora ihtiyacınız olacak.

  • Çekirdeğin kalınlığını küçültüp bir kaç tane geçmeyen delik açalım.
  • Boyutu rotor boyutuna eşit olan çelik sacdan bir şerit kesiyoruz.
  • Neodim mıknatısların (en az 8 adet) kurulumuna dikkat edelim. Onları yapıştırıcıyla sabitliyoruz.
  • Rotoru bir sayfa ile kapatın kalın kağıt ve kenarları koli bandıyla sabitleyin.
  • Sızdırmazlık sağlamak için rotor ucunu mastik bir bileşimle kaplayacağız.
  • Mıknatıslar arasındaki boş alanı reçineyle doldurun.
  • Epoksi sertleştikten sonra kağıt katmanını çıkarın.
  • Rotoru zımpara kağıdıyla zımparalayın.
  • İki kablo kullanarak cihazı çalışma sargısına bağlarız, gereksiz iletkenleri çıkarırız.
  • İstenirse yatakları değiştirin.

Doğrultucuyu kuruyoruz ve şarj kontrol cihazını monte ediyoruz. Asenkron motordan kendin yap jeneratörümüz hazır!

Daha detaylı talimatlar Asenkron tip bir jeneratörün nasıl yapılacağı çevrimiçi olarak bulunabilir.

  • Jeneratörü koruyun mekanik hasar ve yağış.
  • Monte edilen makine için özel bir koruyucu kılıf yapın.
  • Jeneratör parametrelerini düzenli olarak izlemeyi unutmayın.
  • Üniteyi topraklamayı unutmayın.
  • Aşırı ısınmadan kaçının.

Asenkron jeneratörlerin fotoğrafı


Endüstriyel asenkron motora dayanmaktadır alternatif akım 1,5 kW gücünde ve 960 rpm şaft hızına sahip. Böyle bir motor başlangıçta kendi başına bir jeneratör olarak çalışamaz. İyileştirmeye, yani rotorun değiştirilmesine veya iyileştirilmesine ihtiyacı var.
Motor tanımlama plakası:


Motor iyidir çünkü ihtiyaç duyulan her yerde, özellikle de yataklar için contalara sahiptir. Bu, periyodikler arasındaki aralığı önemli ölçüde artırır. teknik hizmetlerçünkü toz ve kir herhangi bir yere ulaşamaz ve nüfuz edemez.
Bu elektrik motorunun lamaları her iki tarafa da yerleştirilebilir ve bu da oldukça kullanışlıdır.

Asenkron motorun jeneratöre dönüştürülmesi

Kapakları çıkarın, rotoru çıkarın.
Stator sargıları doğal kalır, motor geri sarılmaz, her şey değişmeden olduğu gibi kalır.


Rotor siparişe göre tamamlandı. Tamamen metal değil, prefabrik yapılmasına karar verildi.


Yani, doğal rotor belirli bir boyuta kadar öğütülür.
Çelik bir kap işlenir ve rotorun üzerine bastırılır. Benim durumumdaki taramanın kalınlığı 5 mm'dir.


Mıknatısların yapıştırılacağı yerleri işaretlemek en zor işlemlerden biriydi. Sonuç olarak, deneme yanılma yoluyla, şablonu kağıda basmaya, neodim mıknatıslar için içindeki daireleri kesmeye karar verildi - bunlar yuvarlak. Ve mıknatısları rotordaki desene göre yapıştırın.
Ana aksaklık, kağıttan birden fazla dairenin kesilmesiyle ortaya çıktı.
Tüm boyutlar, her motor için tamamen ayrı ayrı seçilir. Mıknatısların yerleştirilmesi için genel bir boyut vermek mümkün değildir.


Neodimyum mıknatıslar süper yapıştırıcı ile yapıştırılmıştır.


Takviye için naylon iplikten bir ağ yapılmıştır.


Daha sonra her şey yapışkan bantla sarılır, alttan hamuru ile kapatılmış hava geçirmez bir kalıp yapılır ve yukarıdan aynı yapışkan banttan bir doldurma hunisi yapılır. Tamamı epoksi ile doldurulmuştur.


Reçine yavaşça yukarıdan aşağıya doğru akar.


Kürlendikten sonra epoksi reçine, bandı çıkarın.



Artık jeneratörü monte etmek için her şey hazır.


Rotoru statora sürüyoruz. Neodim mıknatıslar muazzam bir güce sahip olduğundan ve rotor tam anlamıyla statora doğru uçtuğundan, bu çok dikkatli yapılmalıdır.


Toplarız, kapakları kapatırız.


Mıknatıslar yapışmaz. Neredeyse hiç yapışma olmuyor, nispeten kolay dönüyor.
İş kontrol ediliyor. Jeneratörü bir matkaptan 1300 rpm dönüş hızıyla döndürüyoruz.
Motor yıldıza bağlanır, bu tip jeneratörler üçgene bağlanamaz, çalışmazlar.
Fazlar arasında test yapmak için voltaj kaldırılır.


Asenkron motor jeneratörü mükemmel çalışıyor.Daha fazla detaylı bilgi videoda bakın.

Yazarın kanalı -