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Kaskadengenerator - Prototyp

Prototypenmontage


Dieser Artikel basiert auf den Ideen des letzten Jahrhunderts, der Autor versuchte ihn mit Neodym-Magneten zu wiederholen. Der Punkt ist, dass Sie keinen einzigen Stromgenerator und dementsprechend denselben Antrieb dafür benötigen. Sie können einen Antrieb und mehrere weniger leistungsstarke Generatoren verwenden, die mit derselben Last arbeiten und in diesem speziellen Fall über ein Magnetgetriebe mit sich selbst verbunden sind.
Ich habe ein Magnetgetriebe gesehen, das auf diesem Prinzip basiert. Es gab einige Patente im Internet.

Was Sie für einen Prototyp benötigen:
- Motoren von CD / DVD-Laufwerken 5-tlg.
- Neodym-Magnete mit 5 mm Durchmesser und 4 mm Höhe 60 Stück
-Board
- Diodenbrücken 200V 2A 15 Stck.
- LEDs rot, gelb, grün 5mm für 15 Stk. jeder
- Widerstände 150 Ohm 0,125 W 15 Stck.
Draht

Lego:
• Ziegel 1x16 (LEGO Nr. 3703) - (10 Stück)
• Liftarm 1x11.5 (LEGo Nr. 32009) - (10 Stück)
• Liftarm 2x4 L (LEGO Nr. 32140) - (15 Stück)
• Achse 3 mit Bolzen (LEGO Nr. 6587) - (20 Stück)
• Stift lang mit Reibung (LEGO Nr. 6558) - (25 Stk.)

Kleber, Schrumpfschlauch mit einem Durchmesser von 1,5 mm, fluoreszierende Farbe orange und grün


MONTAGEMOTOREN

Die Motoren, die in dieser Konstruktion verwendet werden, sind bürstenlos (Ventil), für weitere Details können sie gelesen werden
Der Einbau der Motoren erfolgt an Teilen von LEGO wie auf dem Foto gezeigt.






Mit Cyanacrylkleber. Ich möchte nicht, dass LEGO sich eine eigene Halterung einfallen lässt. Setzen Sie dann die Magnete so auf den Motor, dass sich ihre Pole abwechseln. S-N-S-N-S. Der Autor schreibt nicht darüber, aber es ist wahrscheinlich besser, die Anordnung der Magnete in einigen Programmen im Voraus zu skizzieren.



Aber denken Sie daran, dass Magnete stark und sehr zerbrechlich sind. Wenn sie aus großer Entfernung angezogen werden, knacken sie einfach. Es ist mir passiert. Ab ca. 20 cm fielen die Magnete zusammen und einer von ihnen bröckelte einfach. Aufgrund der hohen Drehzahlen müssen die Magnete an die Motoren geklebt werden, sonst fliegen sie einfach durch den Raum. Malen Sie nach dem Aufkleber jeden Magneten in verschiedenen Farben, damit die Arbeit besser sichtbar ist.

Anschluss von Motoren.

Jeder der Motoren hat mehrere Spulen, die in 3 Phasen miteinander verbunden sind. Es muss bestimmt werden, mit welchen Schlussfolgerungen der Schleife diese drei Phasen verbunden sind. Dies kann erreicht werden, indem den Spuren auf der Leiterplatte mit einer Lupe gefolgt wird.
Löten Sie die Drähte vorsichtig an diese Klemmen.

Wir bauen einen Stromkreis zusammen.







Bei Ventilmotoren, die als Generatoren verwendet werden, ist der Ausgang bei dieser Konstruktion eine dreiphasige Wechselspannung. Um eine konstante Spannung zu erhalten, werden Volldiodenbrücken verwendet.Halbbrücken können ebenfalls verwendet werden, dies verringert jedoch den maximal möglichen Laststrom. In der Abbildung ist jede Phase mit der LED verbunden. Dies dient der Übersichtlichkeit. In der Praxis werden alle Phasen nach den Gleichrichtern miteinander verbunden.

Wir bauen die gesamte Struktur zusammen

Stellen Sie die Motoren wie auf dem Foto gezeigt nebeneinander. Je näher Sie die Motoren aneinander platzieren, desto höhere Geschwindigkeiten können Sie erreichen, ohne die Synchronisation zwischen den Motoren zu verlieren.




Schließen Sie alle Motorkabel an Diodenbrücken an. WICHTIG: Es ist notwendig, die Motoren fest auf der Basis zu befestigen, sie drehen sich mit hohen Geschwindigkeiten und es treten starke Vibrationen aufgrund der unausgeglichenen Magnete der Magnete auf.

Nach dem Zusammenbau wurden mehrere Tests durchgeführt, was sich während der Experimente herausstellte:
Je schneller sich die Motoren drehen, desto höher ist die Ausgangsspannung (Faradaysches Gesetz)

Je schneller sich die Motoren drehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Trennung der Magnete: wink :: wink:
Wenn Sie den Abstand zwischen den Motoren vergrößern, lassen sie sich leichter drehen, aber bei hohen Drehzahlen geht die Synchronisation verloren. Wenn der Spalt verringert wird, benötigen Sie mehr Kraft, um sie anzukurbeln, aber dann ist die Synchronisation nicht unterbrochen.

Empfehlungen für den nächsten Schritt:

Verwenden Sie bürstenlose OUTRUNNER-Motoren mit weniger als 1000 kV (KV = U / min / Volt).
Dadurch können Sie bei niedrigeren Geschwindigkeiten mehr Spannung erhalten. Wenn eine Gruppe von Motoren verwendet wird, verwenden Sie Motoren mit einem KV von mehr als 2000. In diesem Fall ist es einfacher, sie anzulassen, aber bei höheren Drehzahlen erhalten Sie weniger Spannung. Verwenden Sie Arduino oder Raspberry PI, um die Drehzahl des Motors zu steuern und entsprechend die Ausgangsspannung anzupassen.




Das Foto oben zeigt ein Beispiel für die Steuerung der Geschwindigkeitsregelung und der Ausgangsleistung. Achten Sie auf die Erwärmung der Motoren pro Minute, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten und gegebenenfalls für Kühlung zu sorgen. (OUTRUNNER-Motoren von Booten sind mit Wasserkühlung ausgestattet)

Der Autor verwendet Motoren von CD / DVD-Laufwerken 12v 1A, die eine Leistung von 12W liefern. Wenn Sie Triebwerke von Flugzeugmodellen verwenden, können Sie beeindruckende Ergebnisse erzielen, da es kleine Triebwerke mit mehreren hundert Watt gibt. Wenn Sie sie zusammenbinden, erhalten Sie eine Leistung von 1500 Watt.




Auf dem Foto unten zeigt der Prototyp Topol M.


Sie können auch die Konfiguration der Generatoren ändern, um sie an die Last anzupassen.
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