Ветроэнергетика: перспективы, плюсы и минусы

Ветроэнергетика: перспективы, плюсы и минусы

Ветроэнергетика: перспективы, плюсы и минусы
СОДЕРЖАНИЕ
0
208 просмотров
06 января 2021

Преимущества ветряных электростанций

Установить ветряную электростанцию где угодно не получится. Для этой цели подходят только те районы, где наблюдаются постоянные сильные ветра. Но и здесь есть свои нормативы. Если в местности преимущественно дует ветер со скоростью от 4,5 м/с, то строительство ветряной станции будет эффективным. Причем, такую электростанцию можно строить как отдельно стоящую, так и несколько станций, объединенных в систему, то есть каскад станций. Такие сети станций называют ветряными фермами, в этом случае несколько ветряков работают на один энергоблок. Таким образом достигается максимальный энергетический эффект при существенной экономии на строительстве и оснащении.

На данный момент наибольшее количество ветряной энергии производят в Соединенных Штатах. Если же говорить о Европе, то лидерами в этой сфере являются Дания, Нидерланды, Германия и Великобритания. Причем, в Германии работает наиболее мощная электростанция, которая в электроэнергию преобразует силу ветра. Она вырабатывает ежегодно до 7 миллионов кВт/часов энергии. Ветряная ферма Aeolus II поставляет электроэнергию в 2 тысячи домов. Если учесть, что на планете на сегодняшний день работает более 20 тысяч ветряных ферм, то можно представить, сколько электричества производится с помощью обычного природного явления – ветра. Такое широкое развитие отрасль получила благодаря массе преимуществ. Есть и недостатки, но они легко устраняются, а вот плюсы работают долго и эффективно. Итак, ветряные электростанции ценятся человечеством по нескольким причинам.

Стоимость эксплуатации ветроэлектростанции очень низкая. Для ее успешной работы не нужен многочисленный персонал, не требуется его обучение. Покупка и регулярная замена дорогостоящих блоков также не требуется.

Однажды правильно выбранное место расположения для электростанции гарантирует несколько десятилетий бесперебойной и качественной работы, получение должного объема энергии. Точность выбора места требует огромного внимания: подробный и тщательный анализ обеспечит в дальнейшем и экологичность процесса и его финансовую выгоду для собственника.

Электростанция, работающая при помощи ветра, это практически совершенно чистый объект в плане экологии. Чистота окружающей среды выражается и в системе работы, и в процессе передачи энергии, и в ее использовании. Кроме того, ветряная станция не может навредить окружающей среде даже в случае ее разрушения, что нельзя сказать о гидроэлектростанции или о станции атомной. Ветряная электростанция не производит выбросов в окружающую среду, она не изменяет ландшафт, не нарушает природную экосистему. Никаких вредных воздействий ни на территорию, ни на озоновую оболочку Земли нет.

Топливо или источник энергии у ветряной станции – возобновляемое. Это ветер, который не нужно где-либо добывать и транспортировать на место расположения станции. Поэтому финансовый эффект от работы ветряков максимальный. Транспортировать электрическую энергию приходится только до источника потребления. Практика показывает, что потребитель практически всегда находится рядом, поэтому не приходится тратить большие деньги на строительство коммуникаций. Кроме того, не происходит потерь энергии во время транспортировки, а они иногда приносят очень серьезные убытки компании-собственнику.

Вблизи от ветряной электростанции не надо выстраивать «мертвую» зону, как около других станций. Все земли можно использовать в сельскохозяйственных целях, ведь ветряки никак не вредят окружающей среде.

Расходы на получение ветряной энергии хоть и минимальны, но все же существуют. Преимущество этих расходов – их стабильность. А вот стоимость энергии для продажи постоянно растет. Следовательно, размер чистой прибыли владельцев ветряных станций постоянно растет. Причем конкурентоспособность на рынке энергии ветряной ресурс имеет очень высокую. Стоимость энергии в разы дешевле, чем та, которая получена на ГЭС, АЭС.

https://youtube.com/watch?v=EjzvX328NAQ

Важность освоения альтернативных источников энергии

Освоение и широкое использование альтернативных источников энергии крайне важно для всех современных людей, независимо от мест проживания и близости к действующим энергоресурсам. Причины этого:

  • чем больше источников энергии, тем меньше загруженность магистральных линий
  • состояние многих электростанций требует срочной модернизации, реконструкции или ремонта. Срок службы многих сооружений подходит к концу, вынуждая задумываться о способах замещения старых источников новыми
  • возможность иметь свой, независимый источник электроэнергии освобождает пользователя от зависимости от ресурсоснабжающих компаний
  • экологическая чистота альтернативных источников намного предпочтительнее, чем опасность радиоактивных загрязнений или прорыва плотины с непредсказуемыми последствиями

Кроме этих неоспоримых достоинств ветроэнергетики, существует еще одно важное обстоятельство: обеспеченность отдаленных и труднодоступных регионов есть и будет под большим вопросом. Экономическое обоснование возможности проведения линии электропередач в эти места крайне отрицательное, отсутствие промышленных объектов или важных военных, исследовательских центров низводит вероятность создания магистрали до нуля

Вынужденный характер применения альтернативных вариантов усиливается постоянным ростом использования электроприборов как для связи, так и для прочих бытовых, медицинских или иных целей, необходимых для нормальной жизни в современном мире.

Ветровые генераторы, производимые в России

Развитие малой энергетики не обошло стороной и нашу страну, так выпуском ветровых генераторов занимаются следующие компании и организации различной формы собственности, это:

ООО «СКБ Искра», г. Москва

Предприятие выпускает ветроэнергетическую установку WW-500.

Технические параметры ветряка:

  1. Мощность – не менее 500 Вт;
  2. Напряжение – 24 В;
  3. Диаметр ветрового колеса – 2,2 м;
  4. Количество лопастей – 3;
  5. Допустимая скорость ветра – от 3,0 до 25,0 м/с;
  6. Высота опоры – 8,0 м;
  7. Вес – 80,0 кг;
  8. Выработка электрической энергии – 1050 кВт/час в год.

В настоящее время происходит модернизация установки, выпуск данной модели приостановлен.

ООО «ГРЦ-Вертикаль», г. Миасс Челябинской области

Предприятие выпускает вертикальные ветровые генераторы различной мощности и различные по габаритам, это:

Установка ВЭУ-0,1.

Технические параметры:

  1. Мощность – 100 Вт;
  2. Напряжение – 24 В;
  3. Диаметр ветрового колеса – 1,5 м;
  4. Количество лопастей – 4;
  5. Допустимая скорость ветра – от 1,0 до 25,0 м/с;
  6. Высота опоры – 2,0 м;
  7. Вес – 50,0 кг.

Установка ВЭУ- 5 (6).

Технические параметры:

  1. Мощность – 5,0 кВт;
  2. Напряжение – 24 В;
  3. Диаметр ветрового колеса – 5,1 м;
  4. Количество лопастей – 6;
  5. Допустимая скорость ветра – от 1,5 до 60,0 м/с;
  6. Высота опоры– 20,0 м;
  7. Вес – 732,0 кг.

Установка ВЭУ-30.

Технические параметры:

  1. Мощность – 30 кВт;
  2. Напряжение – 24 В;
  3. Диаметр ветрового колеса – 9,2 м;
  4. Количество лопастей – 6;
  5. Допустимая скорость ветра – от 3,0 до 60,0 м/с;
  6. Высота опоры– 5,3 м;
  7. Вес – 5100,0 кг.

Кроме приведенных выше установок, в линейке выпускаемой продукции компанией ООО «ГРЦ-Вертикаль», представлены ветровые генераторы мощностью 1,5 кВт и 3,0 кВт.

ЗАО «Ветроэнергетическая компания» г. Санкт-Петербург

Компания совместно с китайскими партнерами выпускает широкий спектр ветровых генераторов различной мощности.

Ветрогенераторы «ЗУЙД».

Технические параметры:

  1. Мощность – от 0,5 до 2,75 кВт;
  2. Напряжение – 24 В;
  3. Количество вырабатываемой электрической энергии – 30 – 500 кВт в час;
  4. Высота опоры – 10,0 – 12,0 м.

Ветрогенераторы «ВЕСТ».

Технические параметры:

  1. Мощность – от 3,0 до 7,5 кВт;
  2. Напряжение – 24 В;
  3. Количество вырабатываемой электрической энергии –550–1700 кВт в час;
  4. Высота опоры– 12,0 – 15,0 м.

Ветрогенераторы «ЗУЙД-ВЕСТ».

Технические параметры:

  1. Мощность – от 8,0 до 13,0 кВт;
  2. Напряжение – 24 В;
  3. Количество вырабатываемой электрической энергии –1700 — 2500 кВт в час;
  4. Высота опоры – 15,0 – 16,0 м.

ЛМВ «Ветроэнергетика», г. Хабаровск

Компания выпускает ветряные электрические станции следующих модификаций:

ЛМВ-250.

Технические параметры:

  1. Мощность – 250 Вт;
  2. Допустимая скорость ветра – от 3,0 до 50,0 м/с;
  3. Диаметр ветрового колеса – 1,7 м;
  4. Количество лопастей – 3;
  5. Напряжение – 12,0/24,0 В;
  6. Высота опоры – 6,0 или 9,0 м.

ЛМВ-500.

Технические параметры:

  1. Мощность – 500 Вт;
  2. Допустимая скорость ветра – от 2,5 до 35,0 м/с;
  3. Диаметр ветрового колеса – 3,0 м;
  4. Количество лопастей – 2;
  5. Напряжение – 12,0/24,0 В;
  6. Высота опоры – 8,0 м.

ООО «Сапсан-Энергия», Московская область

Компания производит ветровые генераторы:

«Сапсан-1000».

Технические параметры:

  1. Мощность – 1,0 (2,0) кВт;
  2. Допустимая скорость ветра – от 3,0 до 45,0 м/с;
  3. Диаметр ветрового колеса – 3,0 м;
  4. Количество лопастей – 3;
  5. Напряжение – 48-56 В;
  6. Вес – 100,0 кг;
  7. Количество вырабатываемой электрической энергии – 100 — 750 кВт час/в месяц.

«Сапсан-5000».

Технические параметры:

  1. Мощность – 5,0 (6,0) кВт;
  2. Допустимая скорость ветра – от 3,0 до 45,0 м/с;
  3. Диаметр ветрового колеса – 5,0 м;
  4. Количество лопастей – 3;
  5. Напряжение – 48-56 В;
  6. Вес – 200,0 кг;
  7. Количество вырабатываемой электрической энергии – 750 — 3600 кВт час/в месяц.

ООО»Стройинжсервис» г. Рыбинск

«Шексна-1».

Технические параметры:

  1. Мощность – 0,5 кВт;
  2. Допустимая скорость ветра – от 3,0 до 40,0 м/с;
  3. Диаметр ветрового колеса – 2,8 м;
  4. Напряжение – 48 В;
  5. Вес – 228,0 кг;
  6. Количество вырабатываемой электрической энергии – 850 — 19000 кВт час/в год.
  7. Высота мачты – 8,0 м.

Генератор для роторного ветряка

В качестве роторного генератора используется переделанный асинхронный двигатель переменного тока (это может быть например двигатель от стиральной машины, или другой, что есть под рукой). В блоке подшипников (18 на картинке выше) с поворотливой внутренней втулкой (19) предусмотрен отвод оси малой шестеренки (20) из зоны действия привода роторной оси. Это позволяет в безветренную погоду рычагом (21) отключать ротор от системы привода генератора с последующим подключением к ней посредством шкива (22) ДВС (двигателя внутреннего сгорания). Шкив может также быть использован для привода от оси ротора инородных механизмов, например, насоса для полива.

С применением в блоке (18) электромагнитного реле, питание которого осуществляет вело-генератор с приводом от оси ротора, возможно автоматическое отключение ротора от системы привода генератора при полном отсутствием либо недостаточном ветре и подключении к ней ДВС, а также отключение ДВС и вновь подключения ротора при появлении ветра.

Современные способы производства электричества из энергии ветра

На сегодня самым распространенным способом преобразования энергии потоков ветра является использование ветрогенераторов. Это устройства, преобразующие энергию потока во вращательное движение, передающееся на генератор, который производит электрический ток. С генератора производится заряд аккумуляторной батареи, которая, разряжаясь, через инвертор питает потребителей.

Все разнообразие конструкций относится лишь к вращающейся крыльчатке. Здесь имеются разные варианты конструкции:

  • горизонтальные
  • вертикальные

Наименования этих групп означают расположение оси вращения ротора. Горизонтальные конструкции несколько эффективнее, что стало причиной использования их в крупных ветротурбинах. Вертикальные устройства, в свою очередь, более приспособлены к обслуживанию небольших частных хозяйств, домов, линий освещения или водоснабжения.

Возросший интерес к ветроэнергетическим установкам послужил толчком к росту разработок различных вариантов конструкции ветряка. Основным направлением поисков конструкторов является оптимальный вариант крыльчатки, способный вращаться при слабом ветре. Это актуально для условий России, так как преобладающие ветра в нашей стране относятся к слабым и, в меньшей степени, средним.

Помимо роторных установок рассматриваются и другие конструкции. Например, голландские конструкторы разработали ветряк, работающий на каплях воды. Они переносят заряд с одного электрода на другой, повышая его потенциал. Разработка совершенно новая, никаких характеристик в свободном доступе пока не имеется, но интерес к такой конструкции весьма высок.

Недостатки ветряных электростанций

Недостатков немного, но противники строительства ветряков их активно муссируют в прессе. Но все эти недостатки скорее всего представляют собой трудности при ведении этого бизнеса, которые можно минимизировать.

Высокий входной барьер в бизнес. Для того, чтобы начать получать ветровую энергию, надо построить ветряную ферму. Предстоят затраты на высокоточные расчеты для определения местности постройки, также надо будет вложить деньги в покупку оборудования и его монтаж на выбранной территории. Именно стоимость ветряной электростанции, стоимость оборудования являются основной строкой затрат, но здесь можно воспользоваться услугами инвесторов, банковским кредитованием и пр.

Весьма существенный недостаток ветряной станции – невозможность точного прогноза, сколько электроэнергии будет получено в определенный отрезок времени. Предугадать, насколько сильным будет ветер, и будет ли он дуть вообще, невозможно. Поэтому при ведении данного вида бизнеса существуют существенные риски. Но минимизировать их можно, если тщательно выверить координаты расположения станции на стадии ее планирования. Такой анализ основывается на многолетних показаниях скорости ветра.

Многие противники ветряных станций утверждают, что лопасти издают сильный шум, который негативно влияет на окружающую среду. Но современные технологии позволили измерить уровень шума и изучить его воздействие. Оказалось, громкий звук от работы лопастей действительно присутствует, но уже на расстоянии 30 метров от источника он слышен только на уровне фона. Для сведения: фон – это уровень шума естественной окружающей среды.

Защитники птиц выступают активно против строительства ветряных станций. В этом случае аргументы также легко разбиваются об анализ вреда, наносимого другими техногенными объектами птицам. Подсчет показал, что количество птиц, попадающих под лопасти ветряков, ничем не отличается от числа пернатых, которые погибают в других местах, к примеру, на высоковольтных линиях передач.

Еще одна весьма сомнительная гипотеза противников ветряной энергии – искажение телевизионного сигнала вблизи от фермы. В современном мире все большую популярность приобретает спутниковое ТВ, цифровое ТВ, эфирного телевидения остается все меньше и меньше, поэтому приему сигнала в квартирах и домах ничто помешать не может.

Ветряные электростанции делают жизнь немцев невыносимой :

Преимущества и недостатки ветроэлектростанций

Ветряные электростанции обладают кроме использования бесплатной энергии ветра и независимости от внешних источников электроэнергии еще несколькими весомыми преимуществами. Не существует экологической проблемы хранения и утилизации отходов, да и сам способ получения энергии один из самых экологичных. Не говоря уже о том, как эстетично выглядит ветряк на фоне неба, достоинством его можно считать, что установка может быть как стационарной, так и передвижной.

Кроме того, сегодня уже можно подобрать ВЭС подходящей модели и мощности или использовать установку, сочетающую использование нескольких источников энергии, традиционных и альтернативных. Это может быть дизель- или солнечно-ветряная электростанция.

ВЭС имеют и недостатки. Во-первых, они шумные настолько, что крупные установки в ночное время приходится отключать. Во-вторых, создают зачастую помехи для воздушных сообщений или радиоволн. В-третьих, их нужно размещать на поистине огромных площадях. И есть еще один существенный недостаток лопастных конструкций – их нужно отключать во время массовых сезонных перелетов птиц.

Особенности конструкции

Основная особенность конструкции ВЭУ — наличие подвижного ротора, передающего вращающий момент на генератор. Этот узел является наиболее ответственным во всей конструкции, требующим качественного изготовления, прочности и устойчивости к нагрузкам.

Кроме того, помимо надежности, ротор должен достаточно чутко реагировать на контакт с ветровыми потоками и начинать вращение при относительно слабых значениях

Это особенно важно, если учитывать особенности климата России, где преобладают слабые и средние ветра. Способность стартовать при малых ветрах высоко ценится у ветрогенераторов, большинство разработок создано именно для увеличения чувствительности к малым потокам

Нестабильность и слабые скорости ветра являются основными причинами недостаточного развития ветроэнергетики в России. Расходы на альтернативные источники электроснабжения чаще всего выше, чем на традиционные методы, что объясняет малое присутствие ВЭУ. При этом, решение вопроса с помощью дизельных электростанций способствует отрицательному воздействию на окружающую среду в виде выбросов продуктов горения топлива.

Своими руками

Приобретение готового ветрогенератора не по карману большинству пользователей. Кроме того, стремление мастерить разные механизмы и приспособления неискоренимы в народе, а если появляется еще и насущная необходимость — решение вопроса однозначно. Рассмотрим, как сделать ветрогенератор своими руками.

Простейший ветрогенератор для освещения дачи

Самые простые конструкции используются для освещения участка или питания насоса, подающего воду. В процессе участвуют, как правило приборы потребления, не боящиеся скачков напряжения. Ветряк вращает генератор, напрямую подключенный к потребителям, без промежуточного комплекта, стабилизирующего напряжение.

Ветряк своими руками из автомобильного генератора

Генератор от автомобиля является оптимальным вариантом при создании самодельного ветряка. Он нуждается в минимальной реконструкции, в основном — перемотке катушки более тонким проводом с большим числом витков. Модификация минимальна, а полученный эффект позволяет использовать ветряк для обеспечения дома. Понадобится достаточно скоростной и мощный ротор, способный вращать устройства с большим сопротивлением.

Ветрогенератор из стиральной машины

Электродвигатель от стиральной машины часто используют для создания генератора. Оптимальным вариантом является установка на ротор сильных неодимовых магнитов, обеспечивающих возбуждение обмоток. Для этого необходимо просверлить в роторе углубления, диаметром равные размеру магнитов.

Затем они устанавливаются в гнезда с чередованием полярности и заливаются эпоксидкой. Готовый генератор устанавливается на вращающуюся вокруг вертикальной оси площадку, на вал насаживается крыльчатка с обтекателем. Сзади к площадке крепится хвостовой стабилизатор, обеспечивающий наведение устройства.

Ветряная электростанция своими руками

Для работы электронасоса, телевизора, освещения или других маломощных электроприборов на дачном участке ветроэнергетическую установку можно сделать собственноручно, если есть некоторые познания в электротехнике.

Существуют справочные данные и рекомендации по выбору мощности ветрогенератора, размерам и количеству его лопастей и достаточно подробные инструкции, как сделать ветряную электростанцию своими руками, из каких материалов и узлов.

Сегодня в Европе растут капиталовложения в строительство больших ветроэлектростанций. Массовое строительство снижает себестоимость одного киловатта и приближает ее к цене электроэнергии, полученной из традиционных источников.

Конструкция ветроэлектростанций постоянно совершенствуется, улучшаются аэродинамические и электрические показатели, снижаются потери.

Ветряные электростанции для дома, по оценкам экономистов, становятся самыми эффективными в плане окупаемости проектами в области энергетики. В дальнейшем они обещают независимость от негативных тенденций на этом рынке.

Два вида, два соперника

Как уже было отмечено, в продаже пока существуют ветрогенераторы двух видов (по расположению вала вращения к поверхности земли) – горизонтальные и вертикальные. Поговорим вначале о вертикальных.

Ветросиловые установки (ВСУ) с вертикальной осью вращения имеют неоспоримое для быта преимущество: их узлы, требующие обслуживания, сосредоточены внизу и не нужен подъем наверх. Там остается, и то не всегда, упорно-опорный самоустанавливающийся подшипник, но он прочен и долговечен. Поэтому, проектируя простой ветрогенератор, отбор вариантов нужно начинать с вертикалок.

Ротор Савониуса

В начале октября 1924 года русские изобретатели братья Я. А. и А. А. Воронины получили советский патент на поперечную роторную турбину, в следующем году финский промышленник Сигурд Савониус организовал массовое производство подобных турбин. За нам и осталась слава изобретателя этой новинки.

Ротор Ворониных-Савониуса, или для краткости, ВС, это, как минимум, два полуцилиндра на вертикальной оси вращения (см. фото). И какое бы направление ветра не было, как бы резко он не изменял свои порывы, такой ветряк будет спокойно вращаться вокруг своей оси, вырабатывая энергию. Это единственное и главное преимущество вертикального ветряка перед горизонтальным.

А главный его недостаток – низкое использование ветровой энергии. Объясняется это тем, что лопасти-полуцилиндры работают только в четверть оборота, а остальную часть окружности вращения они как бы тормозят своим движением скорость вращения. Расчёты показали, что при этом используется лишь третья часть ветровой энергии.

Вертикальные ветрогенераторы с ротором Дарье

В 1931 году французский конструктор Жорж Дарье (George Darrieus) предложил свой вариант ротора, который имеет от двух и более плоских лопастей. Он еще проще, чем ВС: лопасти – из простой упругой ленты безо всякого профиля. Прост в изготовлении и монтаже, но с малой эффективностью — КИЭВ – до 20%.

Теория ротора Дарье еще недостаточно разработана. Ясно только, что начинает он раскручиваться за счет разности аэродинамического сопротивления горба и кармана ленты, а затем становится вроде как быстроходным, образуя собственную циркуляцию. Вращательный момент мал, а в стартовых положениях ротора параллельно и перпендикулярно ветру вообще отсутствует, поэтому самораскрутка возможна только при нечетном количестве лопастей (крыльев?) В любом случае на время раскрутки нагрузку от генератора нужно отключать.

Есть у ротора Дарье еще два нехороших качества. Во-первых, при вращении вектор тяги лопасти описывает полный оборот относительно ее аэродинамического фокуса, и не плавно, а рывками. Поэтому ротор Дарье быстро разбивает свою механику даже при ровном ветре. Во-вторых, Дарье не то что шумит, а вопит и визжит, вплоть до того, что лента рвется. Происходит это вследствие ее вибрации. И чем больше лопастей, тем сильнее рев. Так что Дарье если и делают, то двухлопастными, из дорогих высокопрочных звукопоглощающих материалов (карбона, майлара), а для раскрутки посередине мачты-древка приспосабливают небольшой ВС.

Геликоидный ротор

ветрогенератора с вертикальной осью вращениягеликоидным ротором

И, наконец, существуют ветрогенераторы с многолопастным ротором. Это один из самых эффективных типов из разряда вертикальных ветрогенераторов. (См. рисунок).

Ветряк своими руками. Как сделать и что потребуется?

В связи с тем, что готовый комплект ветряного генератора стоит достаточно дорого, а сама идея получениябесплатной электрической энергии без участия поставляющих организаций, очень привлекательна, то вопрос изготовления своими руками очень актуален и интересен для людей, обладающих начальными знаниями электротехники и навыками выполнения специальных работ.

Для изготовления турбины понадобятся следующие материалы и инструменты.

Материалы

  • Труба диаметром 60 см из нержавеющей стали либо другого металла, не подверженного коррозии;
  • Пластик, текстолит, эбонит или иной подобный материал, диаметром 60 см в количестве 2-х штук;
  • Металлические уголки для крепления лопастей – 36 штук;
  • Автомобильная ступица;
  • Крепежные элементы (гайки, шайбы, болты).

Инструменты

  • Электрический лобзик;
  • Углошлифовальная машина УШМ («болгарка»);
  • Электрическая дрель или шуруповёрт;
  • Набор гаечных ключей;
  • Набор отверток.

А также защитные очки и перчатки.

Изготовление

Для изготовления ветряка труба режется вдоль так, чтобы получить шесть одинаковых лопастей. Из пластика вырезают две одинаковых окружности – это верхняя и нижняя опора для турбины.

По отверстиям ступицы размечают и просверливают отверстия для крепления в нижней пластиковой опоре.

По шаблону размечают расположение лопастей (два треугольника, образующих звезду). Отмечают места для будущего крепления. На двух опорах они должны получиться одинаковые. Места для крепления уголков отмечают на лопастях, просверливают по отметкам отверстия. При помощи уголков лопасти крепят к кругам-основаниям болтами и гайками с установкой шайб и граверов. Подбирается самовозбуждающийся генератор с автомобильной либо тракторной техники и производится сборка конструкции.

На подготовленной мачте, которую можно изготовить из имеющихся в наличии материалов, устанавливают кронштейн для крепления статора генератора, над ним закрепляют ступицу. На шпильки ступицы монтируют генератор, статор которого соединяют с кронштейном, неподвижно закреплённым на мачте. На вторую пластину ротора закрепляют лопастную турбину. От статора провода подключают к регулятору напряжения, который также может быть автомобильного назначения.

Собранная установка монтируется в выбранном месте, для чего основание бетонируется с предварительным устройством монтажных пластин, болтов или шпилек. Изготавливается шарнирный механизм, при помощи которого мачта будет подниматься в вертикальное положение. Одна половина шарнира крепится к залитому основанию, а вторая к изготовленной мачте, части шарнира соединяются и мачта поднимается в рабочее положение.

При изготовлении мачты необходимо предусмотреть устройство крепления растяжек, а при подъеме мачты также ими воспользоваться. Подъем можно осуществлять краном или методом натяжения троса при помощи лебедки либо любым транспортным средством. Единственное условие при таком способе подъема, это преодоление «мертвой точки», для чего все-таки понадобится автокран, либо необходимо соорудить дополнительный портал с устройством полиспаста.

После подъема мачты установка снимается с шарнира, жестко крепится на основании и фиксируется растяжками.

Вероятно, Вам также понравятся следующие материалы:

Спасибо, что дочитали до конца! Не забывайте , Если статья Вам понравилась!

Делитесь с друзьями, оставляйте ваши комментарии

Добавляйтесь в нашу группу в ВК:        

ALTER220 Портал о альтернативную энергию

и предлагайте темы для обсуждений, вместе будет интереснее!!!

Комментировать
0
208 просмотров
Это интересно

Русские никогда не жили в избах Занимательные факты
197 комментариев