Расчет Генератора На Постоянных Магнитах Для Ветроустановки

Расчет Генератора На Постоянных Магнитах Для Ветроустановки

Расчет Генератора На Постоянных Магнитах Для Ветроустановки Rating: 8,4/10 6921reviews

Предлагаем вашему вниманию инструкцию по изготовлению классического генератора на постоянных магнитах ГПМ, на языке. Расчет Генератора На Постоянных Магнитах Для Ветроустановки' title='Расчет Генератора На Постоянных Магнитах Для Ветроустановки' />Бурлака Виктор Афанасьевич. Переделка автомобильного генератора для самодельного ветряка на постоянные магниты. При расчете ветрогенератора ветряка мощность ветрового потока. Расчт генератора, основные параметры и изготовление. Проще говоря чем быстрее движутся магниты мимо катушек тем выше напряжение. Расчет Генератора На Постоянных Магнитах Для Ветроустановки' title='Расчет Генератора На Постоянных Магнитах Для Ветроустановки' />Как рассчитать генератор для ветрогенератора, ЭДС, А, Ом. Основным показателем в выработке напряжения является линейная скорость движения магнитов, которая зависит от оборотов генератора и длинны окружности по которой эти магниты вращаются. То есть если обороты увеличились в два раза, то и напряжение соответственно увеличится в два раза. Расчт и изготовление генераторов для ветрогенераторов. Расчет выходного напряжения и тока генератора. Как рассчитать. Расчет трехфазного генератора на постоянных магнитах. Напряжение и ток от. Здесь я решил описать методику расчета генератора. Число магнитов ЧЕТНОЕ кратное 4, для соотношения 43, или кратное 2, для. Информация для самостоятельного изготовления ветроустановок и генераторов, ссылки. Очень полезная программа для расчета тихоходного генератора,. Электрогенератора на основе постоянных магнитов. Для расчета выходного напряжения генератора действующего и амплитудного по формуле 3. Трехфазный синхронный генератор переменного тока без магнитного залипания с возбужденим от постоянных неодимовых. ГЕНЕРАТОР НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ аксиальный или дисковый. Расчет генератора. Формула расчета выглядит так. Удостоверение Журналиста Образец далее. B магнитная индукция Тл. V скорость движения магнитов мс. L активная длина проводника м. Активная длинна проводника это та часть которую перекрывают магниты. А вот индукцию магнитов можно только измерить или вычислить путем прокрутки готового генератора. Если индукция магнитов не известна то ее можно брать равной 0,8. Тл. Это значение справедливо для аксиальных генераторов где расстояние между магнитами равно толщине самих магнитов. У генераторов с железными статорами не все так однозначно, но тоже при использовании разумной толщины магнитов 3 5мм индукция в зазоре будет примерно 0,8. Тл. Магниты 4. 02. Диаметр ротора 2. За один оборот генератора магниты продавливают расстояние L2. Получается за один оборот магниты преодолеют 0,8. Возьмем формулу выше EB. Из информации выше известно что в генераторе 1. Таким образом мы знаем что напряжение фазы при 6. Если фазы генератора соединить в звезду то напряжение поднимется в 1,7раза, это значит 8,4,71. Вот так вычисляется напряжение генератора. Так как напряжение генератора пропорционально скорости движения магнитов, то при 6. И это надо учитывать, выше написано что в фазе 4. А это получается 4. Площадь магнитов тоже не маловажный фактор. Но сопротивление нам не известно, его можно вычислить исходя из длинны проводника и толщины провода. Чтобы вычислить силу тока на аккумулятор 1. Тогда можно сопротивление вычислить. Если в генераторе катушки намотаны проводом 1мм, а средняя длинна витка в катушке 0,0. Получается 4. 20,0. Сопротивление 1м провода толщиной 1мм равно 0,0. Ом значит 3. 3,6,0. Ом. Сопротивление фазы равно 0,7. Ом, чтобы узнать сопротивление всего генератора при соединении звезду нужно сопротивление умножить на 1,7 получится 0,7. Ом. Теперь когда известно сопротивление можно посчитать ток генератора. Тогда от напряжения генератора 4. А. Получается что ток на аккумулятор составит 2. А. Так же сопротивление соединяющих проводов, например если провода 2. Так же есть еще активное и реактивное сопротивление генератора, которое может быть достаточно большим и значимым. Поэтому в реальности сила тока будет меньше. На малых оборотах и при небольшом токе можно КПД генератора брать около 0,8мм, тогда 2. Ампер. В среднем из за разных других потерь рекомендуют брать средний КПД около 0,5, тогда в реальности будет 2. Ампер, но все же основной показатель это сопротивление генератора. Если вооружиться этими двумя формулами и проверить готовые генераторы, все параметры которых известны, то результаты будут очень близки к реальным генераторам. Перед написанием статьи я проверил так же и свои генераторы, если брать КПД 5.

Расчет Генератора На Постоянных Магнитах Для Ветроустановки
© 2017