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Cinco galones Cubo Hidroeléctrica Generador Construir Manual - Versión 1
Cinco galones Cubo hidroeléctrica del generador
Construir Manual
INDICE
Introducción
Rendimiento y especificaciones
Materiales
Permanente del alternador del imán y el cuerpo del generador
PVC Tuberías y Accesorios
Varilla Roscada y hardware para montaje PMA a Bucket Tapa
Roscado Rod y hardware para montaje Splash Guardia a PMA
Hardware para adjuntar la Turbina de la PMA
Otro Hardware y Materiales
Instrumentos
Equipo De Seguridad
Lista de PVC Cut
Listado 10-24 varilla roscada Cut
3/8 "Lista de varilla roscada Cut
Construcción
Disposición del colector y de las 10 a 24 orificios roscados Rod para el Cubo
Tapa
Construcción del colector
Colocación del PMA a la tapa del cubo
La construcción de la Tubería Interior Vástagos y elementos de PVC
Diseño y Adjunto de la Guardia Splash
Disposición del Eje Turbina
Hacer las cucharas de PVC para la Turbina
La unión de las cucharas de turbina al Hub Turbina
Equilibrar la turbina
La unión de la turbina al generador
Hacer que el puerto de salida en el Cubo del Generador
Electrónica
El regulador de derivación de carga
La fijación del regulador de derivación de carga al generador
Conclusión
INTRODUCCIÓN
Este establecimiento manual proporciona instrucciones paso a paso para la
construcción de la Cinco galones Cubo Hidroeléctrico generador desarrollado por
Sam Redfield con el Grupo de Desarrollo (AIDG) en Guatemala Infraestructura
adecuada. Este manual ofrece una guía para la selección de las herramientas y
materiales necesarios para que el generador, así como las técnicas que
intervienen en su construcción. Por diseño, los materiales de los cuales se
construye el generador son extremadamente comunes. Con la excepción del
alternador modificado, allthe componentes utilizados aquí deben estar disponibles
en cualquier lugar.
El generador es experimental. Desarrollado como un esfuerzo para abordar la falta
de generadores hidroeléctricos de pequeña escala disponibles en el mercado que
sean asequibles para la persona promedio en los países en desarrollo, el
generador ofrece la perspectiva de energía limpia a un costo relativamente
modesto. Cuando se compara con el costo de la fotovoltaica de tamaño
comparable, sistemas de generación hidroeléctrica y eólica, los Cinco galones
Cubo Generator es competitivo y se compromete a proporcionar energía limpia
barata a las personas que de otra manera no podrían ser capaces de pagarlo.
Otro de los objetivos en el desarrollo del generador era abordar la falta de
disponibilidad de los sistemas de energía limpia a ser producidas localmente que
puede ser fabricado por talleres de pequeña escala en los países en desarrollo. El
generador es fácil de construir y fácil de mantener. Aunque no es tan eficiente
como los sistemas de pico-hidroeléctricas disponibles en el mercado, el generador
ofrece una solución simple que puede ser fabricado localmente y atendida por los
artesanos con los recursos y capacidades limitadas.
Como el generador está configurado en este manual, se requiere un mínimo de 30
pies de cabeza y un flujo de 26 galones por minuto, con el fin de llegar a los 13,7
voltios necesarios para la carga de 12 voltios. Además enel generador, un estante
de tubería forzada y la basura debe ser construido. Utilizamos 2 tubo "PVC
equipado con una válvula de bola en cada extremo de la tubería de carga, y otro
balde de cinco galones equipado con tela metálica en la boca como un estante
basura en la cabeza de la tubería forzada.
Para la electrónica, un regulador de carga de derivación 1, batería (s) y un inversor
son necesarios. El regulador de carga de derivación es mantener la batería (s) de
más de carga. El regulador de carga de derivación que utilizamos fue diseñado
para sistemas fotovoltaicos y se puede construir fácilmente y barato. Se utilizó una
batería de coche convencional para la economía durante nuestras pruebas, y
utilizamos solamente el poder que se produce en tiempo real. Para presupuestos
que lo permiten, baterías de ciclo profundo se pueden adquirir con el fin de
obtener un sistema de mayor capacidad. El inversor permite que los aparatos
convencionales de 110 voltios a ser alimentados por la batería (s).
El alternador que se emplea en este manual es un alternador de imán permanente
(PMA), pero hay muchas opciones que se pueden utilizar en el generador. Las
opciones van desde la ejecución de un motor de corriente continua al revés para el
uso de un motor paso a paso retirado de una máquina vieja copia. La cantidad de
energía que puede ser producida por el generador es dependiente en gran medida
del motor / alternador. Piense con cuidado acerca de la cantidad de energía que
necesita y decidir sobre un régimen que proporcionará la energía necesaria.
El PMA se utiliza en este manual se fabrica en los Estados Unidos y es un poco
caro. Si usted está fuera de los Estados Unidos, tendrá que ser enviado a usted.
Para solucionar este problema, estamos en el proceso de desarrollo de un PMA
hecho de que el alternador del motor 22R de Toyota. Este alternador, producido
por Nippondenso para Toyota, es quizás el alternador más común en el mundo.
Una vez que el PMA basada Toyota ha terminado el único elemento
potencialmente requiriendo importación serán los imanes de neodimio utilizados
en la conversión del alternador. Una publicación más tarde se dirigirá a la
construcción de la Toyota / Nippondenso PMA.
Antes de comenzar, usted debe tener en cualquier alternador o motor de la mano
que va a utilizar en el generador. El diseño y la construcción del generador serán
diferentes dependiendo de qué alternador / motor que utilice. En este manual
vamos a estar utilizando la SC24 PMA de Electrodomésticos de hidrógeno en los
Estados Unidos; si usted elige utilizar otro PMA o motor de corriente continua o de
otro esquema, usted tendrá que ajustar su enfoque en la construcción del
generador.
El generador está diseñado para ser construido en un taller modestamente
equipada por artesanos con habilidades básicas de carpintería y fontanería. Más
allá de las herramientas manuales comunes, como mínimo, necesitará acceso a
una sierra de mesa. Se utilizó un taladro de columna y la mitra motorizado vimos
para la facilidad y precisión de la construcción, pero si la atención se da a
precisión, un taladro de mano y sierra de mano puede utilizarse en lugar.
Hecho casi enteramente de tubo de PVC, el generador es simétrica en la
construcción, por lo que se cortaba varios de los mismos componentes de tamaño.
Le sugerimos que se corta todos sus componentes mismos de tamaño al mismo
tiempo para la precisión y eficiencia. Disposición para los agujeros perforados en
los diversos componentes del generador también son simétricas y se debe hacer
al mismo tiempo. Se debe tener cuidado en cada paso de la construcción como
generadores de pequeñas diferencias en el tamaño de cada componente se
amplifican con el tiempo la creación de un producto final menos que perfecto.
El primer paso en la construcción del generador es a la fuente de las
herramientas, materiales y componentes del generador. Si usted no puede fuente
de todas las herramientas y materiales que figuran en la lista de materiales, usted
tendrá que encontrar alternativas. Por ejemplo, existen diferencias sutiles en cinco
cubos galón. En concreto, las tapas de cubo disponibles en su ubicación se
pueden configurar de manera diferente a las utilizadas en este manual. Los otros
materiales deben estar disponibles en las tiendas de hardware promedio de
tamaño. Puede que tenga que ir a una tienda de fontanería para los componentes
de PVC, o visitar algunas tiendas de hardware para completar la lista, pero todo
debe estar fácilmente disponible en la mayoría de lugares.
Después de la adquisición de todos los materiales y componentes que figuran en
los materiales de la lista de la tubería de PVC y la varilla roscada debe ser cortado
a la medida. De nuevo, es importante que usted sea preciso en sus cortes y que
usted haga todas sus mismos cortes de tamaño al mismo tiempo.
Rendimiento y especificaciones
Las pruebas preliminares se realizó en el generador para determinar sus
características de rendimiento. Diferentes cabezas tuberías forzadas fueron
simulados utilizando un banco de prueba hidráulica que bombea agua a través del
generador. 2 "tubería se utiliza para la tubería forzada. Una relación entre la
cabeza y el voltaje de circuito abierto (sin carga donde está conectado al
alternador) se determinó y se muestra en la Figura 1.
Figura 1 - Abierto Voltaje Circuito vs Head
De la Figura 1 se puede observar que se requiere una cabeza de
aproximadamente 9 m (28 pies) para alcanzar el voltaje de circuito abierto mínimo
de 13.7V requerido para 12V de carga. Sin embargo, si el generador se hace
funcionar a cabezas mayor que este, se generará más actual y la carga se
producirá a un ritmo más rápido.
El jefe máximo simulado con el banco de pruebas era 27m (~ 90 pies). En esta
cabeza, el generador tenía las siguientes características de rendimiento:
Caudal: 185 Lpm (~ 50 gpm)
Voltaje de circuito abierto: 51 Voltios
RPM (circuito abierto): 1300 RPM
Potencia máxima: 90 vatios
La velocidad del agua en las boquillas: 19 m / s
La potencia del generador depende de la carga que está conectada al sistema. La
potencia máxima de 90W se logró cuando una carga resistiva de 5 ohmios estaba
conectado al generador. Como un ejemplo, un poder de esta magnitud es
suficiente para alimentar tres sistemas de tratamiento de agua 30W UV.
Alternativamente, podría alimentar hasta 80 luces LED uno vatios (depende de las
pérdidas de línea y dibujar desde el inversor se utiliza).
Más potencia puede ser generada a partir del sistema a cabezas más altas. Sin
embargo, el generador no ha sido probado en estas tasas de cabeza y de flujo
más altas y la integridad estructural de la turbina es desconocida. Pruebas de
fiabilidad se encuentra actualmente en curso para determinar el potencial de fallas
por fatiga cuando se opera a altas cabezas y durante largos períodos de tiempo.
Materiales
Permanente del alternador del imán y el cuerpo del generador
• Una Supercore imán permanente alternador con el montaje del ventilador
• Un balde de cinco galones
• Tres tapas de cubo de cinco galones
PVC Tuberías y Accesorios
• Cuatro 3/4 "90 acoplamientos de grado
• Tres 3/4 "T
• Ocho 3/4 "acoplamientos rectos
• Cuatro de 3/4 "a 1/2" adaptadores
• Un adaptador de 3/4 "a 2"
• Once 3/4 tubo de PVC "x 1 3/8"
• Cuatro tubos de PVC 3/4 "x 3 1/4"
• Cuatro 1/2 "90 acoplamientos grado *
• Cuatro 1/2 "tapones *
• Ocho 1/2 "x 1 3/8 tubo de PVC
• Doce medio "45 acoplamientos de grado
• Dos 2 "acoplamientos rectos
• Uno de 2 "x 1 3/4" tubo de PVC
• cemento PVC
* Nota: Para los generadores hechos en las zonas donde 1/2 "tapones pegamento
no están disponibles, sustituir los cuatro 1/2" 90 acoplamientos de grado con
cuatro 1/2 "acoplamientos roscados de 90 grados en un lado, y los cuatro 1/2"
tapones de pegamento con cuatro 1/2 "tapones roscados.
Varilla Roscada y hardware para montaje PMA a Bucket Tapa
• Cuatro 10-24 pedazos de varilla roscada 4 ¾ "de largo
• Ocho 3/16 "x 1 1/4" arandelas Fender
• Ocho 10-24 arandelas de seguridad
• Ocho 10-24 arandelas
• Doce 10-24 tuercas
Roscado Rod y hardware para montaje Splash Guardia a PMA
• Un 3/8 "barra roscada pieza a 3"
• Un 3/8 "barra roscada pieza a 1 3/4"
• Cuatro 3/8 "arandelas de guardabarros
• Cuatro 3/8 "tuercas
• Ocho 3/8 "arandelas de seguridad
• Ocho 3/8 "arandelas
Hardware para adjuntar la Turbina de la PMA
• Cuatro arandelas de 3/4 "ID, 1 3/4" OD.
Otro Hardware y Materiales
• 32 Pop Remaches - 1/8 "de diámetro, 1/4" de largo
• Silicio Masilla
• Dos 2 "acoplamientos rectos
• Un 2 "tubo de PVC de 1 3/4" de largo
Instrumentos
• Taladro de Prensa
• Taladro eléctrico de mano
• sierra de mesa
• Sierra eléctrica Mitre
• Dos Hojas de sierra de madera contrachapada (uno por mesa de la sierra y otro
para sierra ingletadora eléctrica)
• Hack hoja de sierra o corte de metal para la sierra de inglete eléctrica
• Brocas
-7/8 "Agujero vio por tubería se debe en protección contra salpicaduras
-1 1/8 "agujero vio por colector en conjunto de colector-2 1/4 "agujero vio para el
puerto de salida en el cubo
• Brocas
-1/16 "De agujeros piloto
-1/8 "De agujeros piloto y los agujeros de remache pop
-3/16 "De 10 a 24 varilla roscada en el conjunto de colector -1/4" para agujeros
piloto
-5/16 "De orificio en la boquilla -3/8" para agujeros piloto
-1/2 "Para el agujero piloto en la turbina, diámetro exterior del orificio de la boquilla
y 3/8" varilla roscada en protección contra salpicaduras
-5/8 "Por el agujero central de la turbina (un poco de precisión es mejor)
• Cuchillo
• Compás
• Regla
• bolígrafo (que cabe en la brújula)
• Lápiz
• Punzón o herramienta de marcado similares
• Pop Rivet Pistola
• Bloqueos del Canal
• 120 Papel de lija
• Llaves
-15/16 "De boca abierta de tuerca del eje PMA clave -5/16 allen para eje PMA
-9/16 "De boca abierta de 3/8 -3/8" tuercas "de boca abierta de 10 a 24 nueces
-1/2 "De boca abierta para PMA negativo conduce -7/16" de boca abierta para el
plomo PMA positivo
Equipo De Seguridad
• Gafas de seguridad
• Protección auditiva
• respirador
Lista de PVC Cut
Si utiliza la sierra ingletadora motorizado para cortar el PVC, monte la hoja de
madera contrachapada en la sierra hacia atrás para cortar.
• Once 3/4 tubo de PVC "x 1 3/8"
• Cuatro tubos de PVC 3/4 "x 3 1/4"
• Ocho medio tubo de PVC "x 1 3/8"
• Ocho 1/2 "45 acoplamientos grado (estos acoplamientos se cortan por la mitad
con la sierra de mesa en aproximadamente 1/2" para compensar los dieciséis
cucharas de la turbina)
Listado 10-24 varilla roscada Cut
• Cuatro 10-24 pedazos de varilla roscada 4 ¾ "de largo
3/8 "Lista de varilla roscada Cut
• Un 3/8 "barra roscada pieza a 3"
• Un 3/8 "barra roscada pieza a 1 3/4"
Construcción
Disposición del colector y de las 10 a 24 agujeros de varillas roscadas de la
tapa del cubo
El colector está integrado en la tapa de la cubeta que cubre el generador. Va a
perforar cuatro agujeros en la tapa de cubo que recibirán las cuatro líneas de
suministro que va desde el colector en el cubo. Además, se le perforar cuatro
agujeros que reciben la varilla roscada 10 a 24 que se conecta el alternador de
imanes permanentes a la tapa de la cubeta.
Con la parte superior de la tapa del cubo hacia arriba, encontrar el centro de la
tapa y hacer una pequeña marca de registro con un punzón. Una vez hecha esta
marca, usar una regla para hacer una línea de transección la marca de registro en
toda la tapa de cubo. Una vez que se extrae de esta línea, tome un pedazo de
papel o cualquier otra cosa que usted sabe es cuadrada y hacer otra línea
perpendicular a la primera línea desde el punto de registro en el centro de la
cubeta. Continuar esa línea en el otro lado del punto de registro central hasta que
tenga dos líneas perpendiculares centrado en el punto de registro que se extiende
por toda la parte superior de la tapa de cubo.
Una vez que ha dibujado estas líneas de diseño, medir 4 1/4 "de la marca de
registro central en una de sus líneas y hacer una marca. Tome una brújula con un
bolígrafo en ella y cubrir la distancia desde el centro de la marca de registro de la
marca en 4 1/4 ". Tome la brújula y hacer una marca en las tres líneas de diseño
que quedan hasta que tenga una marca en cada línea de igual distante de la
marca de registro central. Estas marcas de todo el perímetro de la tapa de cubo
serán las marcas de centro de los cuatro agujeros que reciben el colector de PVC.
El uso de un punzón, hacer marcas de registro en cada uno de estos puntos.
En este momento usted debe hacer las marcas de registro para los agujeros que
reciben la varilla roscada 10 a 24 que fija el alternador de imanes permanentes a
la tapa de la cubeta. Medida 2 13/16 "desde el punto de registro en el centro de
una de las líneas de diseño. Utilice una brújula para cubrir la distancia desde el
punto de registro central para la marca de la línea de diseño que acaba de hacer.
Utilice la brújula para hacer una marca en las tres líneas de diseño que quedan
hasta que tenga una marca en cada una de las cuatro líneas de igual distancia
desde el centro de la marca de registro. Estas marcas serán la marca del centro
de los agujeros que reciben la varilla roscada 10-24 que se conecta el alternador
de imán permanente a la tapa de cubo. El uso de un punzón, hacer puntos de
registro en cada una de estas marcas.
El uso de un "broca 1/16, hacer orificios en cada uno de los ocho puntos de
registro en las líneas de diseño de la tapa del cubo. Habrá cuatro agujeros para
recibir PVC y cuatro agujeros para recibir 10-24 varilla roscada. Mudarse a un
poco un poco más grande, ampliar los ocho agujeros piloto mediante la
perforación de ellos con una broca de 1/8 ". El uso de un "sierra de perforación 1
1/8, perforar los cuatro orificios piloto más cercanos al perímetro exterior de la tapa
de cubo. Estos agujeros recibirán el colector. El uso de un "broca 3/16, perforar los
agujeros piloto más próximos al centro de la tapa de cubo para recibir la varilla
roscada 10-24. La tapa de cubo está ahora listo para recibir el colector de PVC y
la varilla roscada 10-24 para fijar el alternador de imán permanente a la tapa de la
cubeta.
Construcción del colector
Para la construcción del colector necesitará la tapa preparada cubo de hecho en la
sección anterior, el cemento de PVC y los siguientes acoplamientos de PVC,
herrajes y tuberías longitudes:
Un adaptador de 3/4 "a 2"
• Cuatro 3/4 "90 acoplamientos de grado
• Tres 3/4 "T
• Cuatro 3/4 "acoplamientos rectos
• Once 3/4 tubo de PVC "x 1 3/8"
Una vez que haya reunido los componentes encontrar una superficie plana para
comenzar a ensamblar el colector. El 3/4 "X 1 3/8" tubería de PVC para conectar
los acoplamientos y accesorios juntos. Porque habrá alguna variación en el
espaciamiento de los orificios de la tapa del cubo, tendrá que tenerla en cuenta en
el conjunto del colector. Usted será la construcción de la mayoría del colector por
separado de la tapa del cubo, pero usted tendrá que referirse de nuevo a la tapa
para asegurarse de que los ataques múltiples.
Comience por localizar los cuatro 3/4 "acoplamientos rectos y cuatro de los 3/4" x
1 3/8 "piezas de tubería de PVC. Pegar las piezas de tubería en un lado de cada
uno de los cuatro acoplamientos. Asegúrese de que las piezas del tubo inferior en
los acoplamientos. Utilice sólo el pegamento suficiente para colocar las piezas
juntas. Limpie el exceso de pegamento.
A continuación, insertar las piezas del tubo que sobresalen de los acoplamientos
en los cuatro orificios de la tapa cubo con los extremos del tubo hacia arriba.
Ponga la tapa cubo con los cuatro acoplamiento / extremos del tubo a un lado.
Este conjunto se denominará, cuando el montaje del colector de modo que el
colector se ajuste bien en la tapa de cubo.
Localice los cuatro acoplamientos 90 grados y cuatro de los 3/4 "x 1 3/8" piezas de
tubería de PVC. Pegar las piezas de tubería en un lado de cada uno de los cuatro
acoplamientos. Asegúrese de que las piezas de tubería inferior en los
acoplamientos. Utilice sólo el pegamento suficiente para colocar las piezas juntas.
Limpie el exceso de pegamento. Ponga estas piezas a un lado por ahora.
Busque uno de los 3/4 "T, y tres de los 3/4" x 1 3/8 "piezas de tubería de PVC.
Pegue uno de los 3/4 "X 1 3/8" tubos de PVC en cada apertura de la T. Asegúrese
de que las piezas del tubo inferior en los acoplamientos. Utilice sólo el pegamento
suficiente para colocar las piezas juntas. Limpie el exceso de pegamento. Ponga
esta pieza a un lado por ahora.
Ahora estamos listos para secar montar el colector. Para asegurarse de que todo
encaja bien, el colector debe ser ensamblado primero sin cola; utilizar un poco de
jabón para asegurar una fácil extracción. Todos los componentes del colector
necesidad de encajar en la tapa de cubo sin apretar en los agujeros y los
acoplamientos 3/4 "rectas necesitan estar tan cerca como sea perpendicular a la
parte inferior de la tapa como sea posible. Además, todos los componentes del
colector deberían ser lo más uniformemente espaciados como sea posible, uno
respecto al otro. Vertical y elementos horizontales del colector deben ser lo más
perpendiculares entre sí como sea posible. Una vez seco ensambladas, las
pequeñas marcas de registro se pueden hacer en todas las juntas encoladas
pendientes con un punzón de manera que cuando el colector se monta con
pegamento que encajará en la tapa de cubo también. Recuerde lavar el jabón
después del montaje en seco.
Busque la camiseta que usted ha hecho antes con los "extremos del tubo 1 3/8.
Lleve a su dos restantes T y en forma la base de la T junto con la camiseta que
usted construyó antes, el montaje de los dos nuevos de T para los 1 3/8 "extremos
de los tubos que están en la parte superior de la T.
Localice los cuatro accesorios 90 grados que ha realizado más temprano con los
"extremos de los tubos 1 3/8 y montar los de la parte superior de los dos T
restante termina en los dos nuevos T.
Localice la tapa cubo con los 3/4 "acoplamientos rectos y los 1 3/8" extremos de
los tubos que sobresalen de los agujeros en la parte superior. Montar los restantes
cuatro extremos no utilizadas de los cuatro accesorios 90 grados a la "tubo 1 3/8
extremos salientes de la parte superior de la tapa de cubo.
Montar el 3/4 "a 2" adaptador a la parte inferior de la "final 1 3/8 tubería en la T en
el centro del colector.
En este punto, usted debe ajustar el colector de la simetría y asegúrese de que los
"acoplamientos 3/4 que sobresalen de la parte inferior de la tapa del cubo son
perpendiculares a la parte inferior de la tapa. Esto debe hacerse sobre una
superficie plana para que los "acoplamientos 3/4 terminan en el mismo plano
cuando haya terminado. Una vez que esté satisfecho con la condición de lo
múltiple, hacer marcas de registro en cada una de las juntas encoladas marcado el
lugar adecuado para el encolado. Deberá marcar tanto la posición de los
acoplamientos con relación a otra y el punto de parada en los extremos del tubo
para el encolado.
Cuando el colector está listo para ser pegado, desmontar los componentes. Pegar
todos los componentes juntos con la excepción de los cuatro 1 3/8 "tubo de
extremos que sobresalen de la parte superior de la tapa de cubo y el 3/4" al
adaptador de 2 ". Utilice una superficie plana para pegar el colector juntos para
que al conectar el colector al cubo los 90 acoplamientos grado estarán todos en el
mismo plano.
A continuación, pegar el colector a las 1 3/8 "extremos de los tubos que
sobresalen de la parte superior de la tapa de cubo. Presione con fuerza de modo
que la tapa de cubo se pellizca entre el 3/4 "de acoplamiento recta y el 3/4" de
acoplamiento 90 grados. Utilice una superficie plana para el encolado de manera
que los acoplamientos de 3/4 "rectas en la parte inferior de la tapa están en el
mismo plano.
Finalmente, pegar el 3/4 "a 2" adaptador a la T en el centro del colector.
Colocación del PMA a la tapa del cubo
Esta sección cubre la fijación del alternador de imanes permanentes a la tapa de
cubo. El PMA está unido a la tapa de la cubeta justo dentro de la unidad colectora
con 10-24 varilla roscada. Antes de comenzar, localice la varilla roscada y el
hardware enumerado en la sección de materiales.
• Cuatro 10-24 pedazos de varilla roscada 4 ¾ "de largo
• Ocho 3/16 "x 1 1/4" arandelas Fender
• Ocho 10-24 arandelas de seguridad
• Ocho 10-24 arandelas
• Doce 10-24 tuercas
Buscar y quitar los cuatro tornillos que sujetan la parte delantera y la parte trasera
del alternador juntos.
Pase los cuatro trozos de 10-24 varilla roscada en los cuatro orificios que quitó los
tornillos. Enroscar la varilla roscada en los orificios hasta que hay 2 5/8 "que
sobresale de la parte trasera del alternador.
Ensartar una arandela, la arandela de seguridad y la tuerca en cada una de las
varillas roscadas. Apretar las tuercas de modo que la varilla roscada está
correctamente conectado a la PMA.
Pase una tuerca y una arandela adicional guardabarros sobre cada una de las
cuatro varillas roscadas dejando 1 15/16 "de la varilla roscada entre la tuerca que
sujeta la varilla roscada a la PMA y la tuerca y la arandela de guardabarros.
Empuje el resto de la varilla roscada de las cuatro varillas roscadas por encima de
la arandela de guardabarros a través de los agujeros perforados anteriormente en
el colector de conjunto de la tapa de cubo. Adjuntar un guardabarros arandela, la
arandela de seguridad y la tuerca. Apriete. Es posible que tenga que ajustar la
varilla roscada un par de veces hasta que el PMA se cuelga de manera uniforme
en el conjunto de colector tapa cubo. No debe haber 1 "entre la parte inferior del
conjunto de colector tapa cubo y la parte posterior de la PMA.
La construcción de la Tubería Interior Vástagos y elementos de PVC
Una vez que el colector es completa y unida a la tapa de cubo y el PMA se une al
conjunto de colector tapa cubo, puede comenzar fontanería el interior de la cubeta.
Cubierto de esta sección será la "x 3 1/4" tubería de cuatro 3/4 tallos, las cuatro
rectas 3/4 "acoplamientos y el 3/4" a 1/2 "dimitir adaptadores.
Busque la siguiente tubería y accesorios de PVC:
• Cuatro tubos de PVC 3/4 "x 3 1/4"
• Cuatro 3/4 "acoplamientos
• Cuatro de 3/4 "a 1/2" adaptadores
Pegue el "3 1/4 X" tubo de PVC de cuatro 3/4 deriva en las cuatro 3/4
"acoplamientos rectas en la parte inferior del conjunto de colector tapa cubo.
Asegúrese de que se sientan hasta el final en los acoplamientos. En el otro
extremo de la 3/4 X 3 1/4 "tubo de PVC tallos, pegar las cuatro restantes 3/4"
acoplamientos rectos. Asegúrese de que se sientan todo el camino a la tubería.
Pegue los cuatro 3/4 "a 1/2" adaptadores en los cuatro 3/4 "acoplamientos.
Asegúrese de que los cuatro 3/4 "a 1/2" adaptadores de fondo en los 3/4
"acoplamientos.
Diseño y Adjunto de la Guardia Splash
La protección contra salpicaduras está hecho de una tapa de cubo. El diseño de la
protección contra salpicaduras es similar a la del conjunto de colector tapa cubo
en que hay cuatro agujeros alrededor del perímetro para recibir los conjuntos de
boquilla. Como en el conjunto de colector tapa cubo, el diseño es desde un punto
de registro central en el centro de la tapa. La protección contra salpicaduras se
pellizca entre los conjuntos de boquilla y los cuatro 3/4 "a 1/2" adaptadores en la
final de la 3/4 "x 3 1/4" asambleas madre de tubería. Los agujeros en la tapa son
más pequeños para recibir la "tubería de media que conforma el conjunto de
boquilla, pero el proceso de colocación de los agujeros es lo mismo. Además, hay
dos 3/8 "agujeros realizados en el cerrojo a la protección contra salpicaduras de la
PMA. Por último, hay un "agujero de 4 en el centro de la protección contra
salpicaduras para permitir que el conjunto del ventilador para enfriar el PMA. Para
hacer el ajuste protección contra salpicaduras en el interior del cubo, la tapa se
recorta hasta un diámetro menor
Busque la varilla roscada y hardware para montar el protector de salpicaduras de
la PMA.
• Una tapa de cubo
• Un 3/8 "barra roscada pieza a 3"
• Un 3/8 "barra roscada pieza a 1 3/4"
• Cuatro 3/8 "arandelas de guardabarros
• Cuatro 3/8 "tuercas
• Ocho 3/8 "arandelas de seguridad
• Ocho 3/8 "arandelas
Comience por colocar los agujeros para recibir los cuatro 3/4 "x 3 1/4" asambleas
madre de tubería. Con la parte superior de la tapa del cubo hacia arriba, encontrar
el centro de la tapa cubo y hacer una pequeña marca de registro con un punzón.
Una vez hecha esta marca, usar una regla para hacer una línea de transección la
marca de registro en toda la tapa de cubo. Una vez que se extrae de esta línea,
tome un pedazo de papel o cualquier otra cosa que usted sabe es cuadrada y
presentar otra línea perpendicular a la línea desde el punto de registro en el centro
de la cubeta. Continuar esa línea en el otro lado del punto de registro hasta que
tenga dos líneas perpendiculares centrado en el punto de registro que se extiende
por toda la parte superior de la tapa de cubo.
Una vez que ha dibujado estas líneas de diseño, medir 4 1/4 "de la marca de
registro central en una de sus líneas y hacer una marca. Tome una brújula y cubrir
la distancia desde el centro de la marca de registro de la marca en 4 1/4 "que
usted acaba de hacer. Tome la brújula y hacer una marca en las tres líneas de
diseño que quedan hasta que tenga una marca en cada línea de igual distante de
la marca de registro central. Estas marcas de todo el perímetro de la tapa del cubo
serán las marcas de centro de los agujeros que reciben la tubería de 3/4 "x 3 3/4"
deriva. El uso de un punzón hacer marcas de registro en cada uno de estos
puntos.
El uso de un "broca 1/16, hacer orificios en cada uno de los cuatro puntos de
registro en las líneas de diseño de la tapa del cubo. Mudarse a un poco un poco
más grande, ampliar los cuatro orificios piloto mediante la perforación de ellos con
una broca de 1/8 ". El uso de un "sierra de perforación 7/8, perforar los cuatro
orificios piloto para recibir la tubería tallos.
El siguiente paso es establecer los agujeros para recibir la varilla roscada de 3/8
"para el cerrojo a la protección contra salpicaduras de las bridas de montaje de
PMA. Estos agujeros son iguales distancia desde el centro de la protección contra
salpicaduras. Los agujeros para el 3/8 "varilla roscada en la protección contra
salpicaduras se escalonan a 45 grados a los agujeros madre tubería. Para
encontrar 45 grados, utilice un cuadrado o doblar una hoja de papel a 45 grados.
Hacer una nueva línea de diseño a 45 grados a las líneas de diseño que se
hicieron para el tubo de deriva. Medida 3 5/16 "desde el punto de registro central.
El uso de la brújula, cubrir la distancia de la marca de registro central para la
marca de la línea de diseño en 3 5/16 ". El uso de la brújula, la transposición de la
marca al otro lado de la línea de diseño de la marca de registro central. El uso de
un punzón, hacer puntos de registro para los dos agujeros a perforar para recibir la
"varilla roscada 3/8. Use un poco de 1/16 "taladro para hacer agujeros guía para la
varilla roscada. Agrandar los orificios guía con una broca de 1/8 ", seguido de un
1/4" broca. Perforar los agujeros en el medio "para recibir el 3/8" barra roscada.
La tapa de cubo debe ser recortada para que quepa dentro de la cubeta. Ajuste el
compás en 5 ". Desde la marca de registro central usar el compás para dibujar un
"círculo 10 de diámetro. Usando un cuchillo, corte la tapa hacia abajo a 10 ".
El siguiente paso para el diseño de la protección contra salpicaduras es el centro
del agujero de ventilación para el conjunto del ventilador PMA. El agujero de la
rejilla de ventilación es de 4 "de diámetro. Ajuste el compás en 2 ". Dibuja un
círculo de 4 "de diámetro de la marca de registro central. Usando un cuchillo,
cortar el círculo para el centro del agujero de ventilación.
Por último, el uso de la varilla roscada de 3/8 ", el cerrojo a la protección contra
salpicaduras de la PMA. Las bridas de montaje para el PMA son diferentes
espesores, a fin de utilizar la "x 3" varilla roscada de 3/8 de la brida más grande y
el 3/8 "x 1 3/4" de la brida más pequeña. Debido a los diferentes grosores de los
plásticos, es posible que tenga que ajustar la cantidad de arandelas utilizadas para
el montaje. La configuración que se utiliza aquí es: la tuerca y luego guardabarros
arandela encima de la protección contra salpicaduras. Entre la protección contra
salpicaduras y PMA: lavadora guardabarros y la arandela. Debajo del PMA:
lavadora, arandela de seguridad y tuerca. Lo ideal sería que la protección contra
salpicaduras se sientan apoyados en las asambleas madre de tubería y será plano
en relación con el PMA.
Nota: Esta configuración de hardware de montaje (arandelas, arandelas de
guardabarros, arandelas de seguridad) es diferente a la especificada en la lista de
materiales.
La construcción de los conjuntos de boquilla:
Los conjuntos de boquilla se componen de dos tipos de acoplamientos por
boquilla: A "grado de acoplamiento 90 y un medio" medio de acoplamiento 45
grados. Además, hay dos piezas de 1/2 x 1 3/8 "tubo de PVC y un medio" plug por
boquilla. Los "tapones media se perforan a hacer las boquillas.
Busque la siguiente tubería y accesorios de PVC:
• Cuatro 1/2 "de 45 grados
• Cuatro 1/2 "de 90 grados
• Cuatro 1/2 "Tapones
• Ocho 1/2 "x 1 3/8 tubo de PVC
Encuentra los cuatro 1/2 "45 acoplamientos grado. En cada uno de 45 grados
pegamento de acoplamiento una
1/2 "x 1 3/8" tubo de PVC en cada extremo. Asegúrese de que los asientos de
tuberías hasta el final en el acoplamiento. Limpie el exceso de pegamento.
Use un punzón para marcar el punto central de los cuatro 1/2 "tapones *. Perforar
un agujero piloto de partida con un 1/32 "broca y agrandar el agujero piloto
utilizando trozos más grandes a una velocidad de 1/16" por bit, hasta que haya
alcanzado 1/4 "de diámetro. Use un "bit 5/16 para perforar los orificios de boquilla.
Por último, utilizar un "broca para agrandar la parte exterior de los orificios de la
tobera de manera que los orificios son 5/16 de diámetro en el interior y 1/2" 1/2 en
el exterior. El borde de las boquillas debe ser sólo alrededor de 1/16 de espesor.
* Nota: Glue Enchufes por medio de PVC no están disponibles en todas partes. En
Guatemala, donde se construyó este generador, tapones pegamento no están
disponibles. Sin embargo, los tapones roscados son, como media son "90
acoplamientos grado con hilos de rosca en un extremo. Por desgracia, los
enchufes no se asientan hasta el fondo en los acoplamientos como se requiere por
el diseño del generador. La solución utilizada es cortar todos menos 3/8 "de los
hilos fuera del tapón y enroscar el tapón en el medio" de acoplamiento de 90
grados usando cinta de teflón para sellar las roscas.
Los conjuntos de boquilla se llevan a cabo junto con la fricción. Ellos necesitan ser
limpiados periódicamente y ajustado por lo que no se utiliza pegamento para
mantenerlos juntos. Una pieza muy delgada de material puede ser encajada entre
los acoplamientos y el tubo para mantenerlos firmemente juntos.
Una el acoplamiento 45 grados en el acoplamiento de 90 grados con el tapón en
ella en cada uno de los cuatro conjuntos de boquilla. Inserte los conjuntos de
boquilla en los 1/2 "adaptadores de la protección contra salpicaduras. Los
conjuntos de boquilla se ajustarán más tarde para encontrar el "punto dulce" se
verá más adelante.
Disposicióndel Eje Turbina
El cubo de la turbina se hace de la tapa de un cubo de cinco galones. Se
encuentra a 4 "de diámetro. Se divide en 16 líneas de diseño del centro del cubo
para recibir 16 cucharas hechas de PVC de ocho 1/2 "45 acoplamientos grado
cortados por la mitad.
Localiza una tapa de cubo.
Ajuste la brújula para 2 "y dibuja un 4" círculo desde el punto de registro. Este es
el diámetro exterior del cubo. Cortar el centro con un cuchillo.
Desde el punto de registro, se divide el cubo en 16 líneas de diseño. Esto puede
lograrse dividiendo el cubo en 4 líneas 8 a continuación, a continuación, 16 de
diseño. Trate de ser lo más preciso con esta posible ya que afectará el equilibrio
de la turbina. A continuación, establezca la brújula de 9/16 "desde el punto de
registro central y dibujar un círculo con un diámetro de 1 1/8". La intersección de
este círculo y las líneas de diseño estarán donde terminan las cucharas de PVC.
Hacer las cucharas de PVC para la Turbina
Los dieciséis cucharas para la turbina se hacen de ocho acoplamientos 1/2 "de
PVC de 45 grados cortados por la mitad. Los ocho 1/2 "acoplamientos 45 grados
son cortados con una sierra de mesa. La anchura acabada de las cucharas es un
poco menos de media ". Estas cucharas son entonces POP clavados al cubo
realizado en la sección anterior.
Localice los ocho 1/2 "45 grados acoplamientos de PVC.
Montar una hoja de madera contrachapada hacia atrás en la sierra de mesa.
Establezca la valla para cortar el acoplamiento exactamente por la mitad y la hoja
en 1 3/4 "de altura. La cuchilla debe ajustarse normalmente a 90 grados de la
mesa. Con la sección curvada del acoplamiento 1/2 "de 45 grados hacia abajo
ejecutar el acoplamiento a través de la sierra. Para lograr esto, utilice un trozo de
tubo de PVC de 1/2 "insertado en el acoplamiento como una varilla de empuje.
Una vez realizadas las cucharas, tome lápiz y hacer una línea de diseño en el
interior de las cucharas en un lado de 1/8 "desde el borde.
A continuación, utilizando el punzón hacer una marca de registro en 1/4 "y 5/8"
desde el final de la cuchara en la línea de diseño. Sosteniendo la cuchara sobre
una superficie plana y el uso de la parte superior de la cuchara como una guía
para la perforación, hacer un agujero piloto en cada una de estas marcas que
tienen un "simulacro 1/32. Finalmente perforar los agujeros guía con una broca de
1/8 "taladro.
La unión de las cucharas de turbina al Hub Turbina
Las cucharas para la turbina son pop remachado de la parte posterior del cubo, a
través del cubo y a través de las cucharas.
Encuentra los siguientes materiales:
• Eje de la turbina
• 32 Pop Remaches - 1/8 "de diámetro, 1/4" de largo
• 16 cucharas hechas de PVC
El punto en el que las líneas de diseño y el círculo dibujado en el encuentro hub es
donde terminan las cucharas.
Las cucharas están unidos uno a uno a la turbina con remaches pop. Debido a
que habrá diferencias sutiles en los agujeros en las cucharas, la disposición en el
cubo se basa en las marcas hechas anteriormente en el cubo, no en los agujeros
perforados en las cucharas. Sostenga la cuchara en la posición en la intersección
de una de las líneas de diseño y el círculo dibujado en 1 1/8 ". El uso de los
agujeros perforados en la cuchara, perforar a través del primer agujero en la
cuchara en el cubo usando las líneas de diseño y el círculo como una guía.
Taladro a través de un agujero en la cuchara, remache pop en de la parte
posterior del cubo y luego perforar a través del otro agujero en la cuchara y el pop
remache en. La primera unión con el remache pop asegurará que el próximo
remache pop en el cuchara se alinearon. Conecte el cucharas uno por uno hasta
que todas las cucharas están en su lugar. Ten cuidado. Si usted no posee las
cucharas en el lugar exacto derecho basado en las líneas de diseño, usted tendrá
que hacer un nuevo centro. Es posible que desee practicar esto en un trozo, ya
que es algo difícil.
Equilibrar la turbina
Debido a que la turbina es hecho a mano puede requerir equilibrio.
Localice el tubo de masilla.
Balance de la turbina de un punzón en la marca de registro central. Si los saldos
de la turbina así en el punzón ya está. Si los consejos de turbinas hacia un lado o
el otro, tendrá que contrarrestar la misma. Exprimir un poco de masilla en el cubo
de la turbina en el lado opuesto
del lado que se vuelque hacia abajo. Sumar o restar masilla hasta que los saldos
de turbinas en el punzón.
La unión de la turbina al generador
Encuentra los siguientes materiales:
• Montaje del ventilador
• Cuatro arandelas de 3/4 "ID, 1 3/4" de diámetro exterior
• La turbina
• La fábrica espaciador
• La tuerca de retención
Encontrar la marca de registro central de la turbina. El uso de un "broca 1/32,
perfore un agujero piloto a través del punto de registro. Su forma de trabajo, el uso
de un 1/8 ", 1/4", 3/8 ", 1/2" bits hasta llegar a 5/8 ". El cuidado debe ser dado a
esto, como si te equivocas, tendrá que construir una nueva turbina. Si por alguna
razón se inicia el agujero del centro a la deriva fuera del centro, se puede ir más
grande que 5/8 "y centrar la turbina a ojo al eje. Para obtener los mejores
resultados, utilice un "poco de precisión 5/8
Retire la polea de la PMA y deseche. Mantenga la fábrica espaciador debajo de la
polea y la tuerca de retención. Coloque el espaciador en el eje de la PMA seguido
por dos de los 3/4 "ID, 1 3/4" arandelas de DO. Coloque el conjunto de ventilador
en el eje. colocar otro del 3/4 "
ID, 1 3/4 "arandelas de DO en el eje. Coloque la turbina en el eje. Coloque otra 3/4
"ID, 1 3/4" OD arandela en el eje. Apriete la tuerca de retención en el eje.
Con el fin de la instalación en el eje de la PMA:
• separador de fábrica
• Dos 3/4 "ID, 1 3/4" arandelas de DO
• Montaje del ventilador
• Un 3/4 "ID, 1 3/4" arandela OD
• turbina
• Un 3/4 "ID, 1 3/4" arandela OD
• tuerca de retención
Hacer que el puerto de salida en el Cubo del Generador
El orificio de salida en el cubo es de tubo de 2 ". Si usted tiene un montón de
cabeza y fluir necesitará varios puertos de salida. El único puerto de salida es útil
si se desea empalmar en una tubería sin la pérdida de agua, pero sólo es
adecuado para cabezas debajo de 40 ', donde la cabeza y el flujo no abrumar al
generador.
Busque la siguiente:
• Un cubo de cinco galones
• cemento PVC
• masilla de silicona
• Dos 2 "acoplamientos rectos
• Un 2 "x 1 3/4" longitudes de tubería de PVC
A los 90 grados a la manija en el cubo, hacer una marca en el 2 "de la parte
inferior de la cubeta en el lateral.
Perforar un agujero piloto en la marca con una broca de 1/8 ". El uso de un 2 1/4
"sierra de perforación, taladrar el orificio de salida. El uso de un hack vio cortada
una de las 2 "acoplamientos rectos en medio. Pegue el 2 "x 1 3/4" tubo de PVC
para el acoplamiento de corte. Selle la cresta de ambos el acoplamiento de corte y
el otro acoplamiento donde se pondrán en contacto con el cubo. Tome el
acoplamiento con la tubería adjunta y colocarla a través de la lumbrera de salida
en el interior de la cubeta. El acoplamiento de corte es para el interior de la cubeta,
ya que ofrecerá menos resistencia al agua que sale. Coloque el cemento de PVC
en el tubo de PVC que sobresale, así como el acoplamiento sin cortar restante,
pulse los dos juntos estrechamente y mantener durante un minuto para crear un
sello. Aplicar más masilla, según sea necesario.
Si va a instalar el generador en una situación en la que usted tiene una cabeza de
más de 40 ', debe perforar múltiples puertos de salida para que el agua que sale
de la turbina no abrumar al generador. Para ello, gire el cubo boca abajo y el
diseño de ocho líneas usando las técnicas descritas en los apartados anteriores
para las líneas de diseño del colector, salpicaduras y cubo de la turbina. Después
de haber hecho estas marcas, transcribirlas a los lados de la cubeta y medir hasta
2 "hasta que tenga ocho marcas de 2" desde el fondo de la cubeta hasta el final
alrededor del cubo. El uso de un "sierra de perforación 2 1/4, perforar ocho pozos
para el agua para salir.
Encontrar el punto dulce:
A pesar de nuestros mejores esfuerzos para hacer un diseño uniforme que se
puede reproducir con exactitud, el generador tendrá algunas variaciones
dependiendo de qué marca de PVC que se utiliza, el tipo de cubo que se puede
obtener, etc. Para ello, los conjuntos de boquillas ajustables . El 90 grados y los 45
grados acoplamientos pueden girar de modo que usted puede encontrar el mejor
lugar para golpear la turbina. Esto se logra mediante ensayo y error y uno debe
ajustar las boquillas, medir la potencia producida y ajustar de nuevo hasta que se
encuentra la potencia máxima que está disponible. Una vez que haya encontrado
el punto dulce, marque el conjunto de boquilla con un punzón de manera que si
cae fuera de ajuste se puede encontrar de nuevo. Como regla general que desea
ajustar las boquillas para que sean lo más cercano a las cucharas como sea
posible.
Electrónica
El regulador de derivación de carga
Diversamente llamó un regulador de carga en derivación, volcado regulador de
carga o controlador de carga, el regulador de carga de derivación en un sistema
de carga mantiene la batería de los daños de sobrecarga. A continuación se
muestra un diseño de controlador de carga solar se utiliza con el permiso de Inicio
Revista Poder. Que funciona bien como un regulador de la carga de derivación
para el generador. En lugar de regular la salida de un panel solar que va a utilizar
este controlador para regular la salida del generador de cubo. Siguiendo el
esquema es una descripción de nuestro método de impermeabilización y de
montaje del regulador al generador.
Es posible que desee consultar con alguien que tiene algo de experiencia en
electrónica antes de construir el controlador como su construcción podría ser difícil
para aquellos que no están familiarizados con la electrónica.
Homebrew para aplicaciones de potencia media
G. Forrest Cocine © 1998 G. Forrest Cocine
Este artículo es el compañero para el circuito de desconexión de bajo voltaje en
HP # 60. Este circuito regula la carga de la batería en un sistema solar mediante el
control de tensión de la batería y el cambio de la fuente de energía solar u otro
apaga cuando la batería alcanza un voltaje preestablecido. Un circuito regulador
de carga puede aumentar la vida de la batería al evitar el exceso de carga que
puede causar la pérdida de electrolitos. La ausencia de un relé de corriente de la
bobina y su asociado hace que este circuito eficiente para sistemas pequeños, así
como para los sistemas que utilizan componentes de corriente más grandes.
Este controlador de carga fue diseñado para una alta eficiencia, el uso de partes
comunes, y la operación con un circuito de tierra común. Algunas ideas utilizadas
se inspiraron en un artículo en la revista QST, pero este es un circuito muy
simplificado. Una placa de circuito está disponible tanto con el regulador de carga
y baja tensión de desconexión de circuitos en una tabla. El circuito controlador de
carga se ha utilizado con el aporte de energía solar. También funciona así como
un cargador de batería cuando se utiliza con cualquier fuente de alimentación de
CC limitada actual tales como transformadores pequeños "pared verruga" o un alto
suministro de corriente con una resistencia en serie.
Especificaciones
La noche drenaje de corriente: 0,6 mA
Operacional consumo de corriente: 19 mA (menos sin LED) Corriente máxima del
panel solar: 3.10 Amps (ver texto) Caída de tensión durante la carga: 0,5 voltios a
1 Amp
Teoría
Durante la carga, la corriente fluye desde el panel solar a través del diodo D1,
MOSFET transistor Q1, el fusible F1, y en la batería. Q1 Power MOSFET
transistor es el principal dispositivo de conmutación en el circuito regulador de
carga. Se conecta el panel solar a la batería cuando se encuentra en necesidad de
carga y la potencia está disponible desde el panel solar. Al igual que con el circuito
de LVD, Q1 está configurado en una disposición de interruptor de "lado alto", que
permite un circuito de tierra común. Esto es útil en aplicaciones de automoción y
otros. La eficiencia de conmutación es muy alta debido a la baja "en la" resistencia
dispositivo Schottky impida que las corrientes fluya desde la batería al panel solar.
Un diodo de silicio ordinario puede ser utilizado, pero un Schottky tendrá una caída
de tensión inferior y que resulta una mayor eficiencia. Fusible F1 ofrece un límite
de seguridad de la corriente disponible de la batería en caso de un cortocircuito.
Comparador U2 se utiliza para controlar la potencia al resto del circuito controlador
de carga. Cuando la tensión del panel solar es menor que el voltaje de la batería,
el resto de la circuitería está desactivada, la reducción de corriente de reposo
durante la noche a los pocos miliamperios consumidos por U2 y su circuito de
entrada asociado. Cuando la tensión del panel solar se eleva por encima de la
tensión de la batería, la salida de U2 se hace negativa, la conmutación en el
transistor Q2 que proporciona energía al resto del circuito. Escala redes de
resistencias R1 / R2 y R13 / R4 de la batería y el panel solar tensiones a un rango
que es útil para U2. El condensador C23 evita la oscilación en el comparador en el
arranque. U4 Regulador de tensión se utiliza como una referencia para los puntos
de ajuste de la batería, los puntos de referencia se ajustan a través de la red de
resistencias R11, R12, y R3. Comparadores U1A y U1B monitorear el voltaje de la
batería y cambiar estados cuando la batería está completamente cargada (U1B) o
se ha reducido a una tensión en la carga debe reanudar (U1A). Los comparadores
coche
Arriba: Carga placa de circuito controlador en acción.
42 Principal Fuentes # 63 • febrero / marzo 1998
Este artículo se ha incluido con permiso del editor
Homebrew
un circuito flip-flop set-reset consiste en U3A y U3D. Las salidas del comparador
se invierten la lógica, el es bajo y fuera de es alto. La salida del flip-flop se utiliza
para activar el oscilador consta de U3B y U3C encendido y apagado. El flip-flop
también impulsa los dos LED para indicar que la carga de la batería o estados
completos. El oscilador genera una onda cuadrada de 10 kHz que se acercó a
alrededor de 25 voltios DC por el circuito doblador de tensión de D5, D6, D7, y C7,
C8, C21. El voltaje de puerta es mayor que 13 voltios de la batería, y se utiliza
para activar Q1 en su totalidad. L2 grano de ferrita se utiliza para evitar la
oscilación en la Q1. Resistencia R9 descarga el doblador de tensión cuando el
oscilador está apagado. La técnicamente exigente puede en cuenta que todos los
comparadores ICs son realmente amplificadores operacionales comunes, no
comparadores de propósito especial. Los amplificadores están conectados en una
configuración de comparador. El circuito es bastante dependiente de la utilización
de 741 y 1458 piezas op-amp. Otros amplificadores operacionales pueden requerir
cambiar los valores de R1 y R2. Un interruptor de ecualización se incluye para
permitir ocasional exceso de carga de la batería al elevar el umbral del
comparador de detección de alta tensión, lo que obligó la corriente de carga en.
Ecualización ayuda a llevar las células de bajo voltaje en la batería hasta una
carga completa.
Alineación
Equipos de alineación consiste en un multi-metro, una batería de plomo de 12 V
cargada, y una fuente de alimentación de voltaje variable 0-16 voltios DC con una
Una palabra de precaución está en orden cuando se trata de circuitos que
involucran corrientes potencialmente altos de la batería: el circuito debe ser
colocado sobre una superficie aislante para la prueba y todo el cableado debe
estar aislado para reducir la posibilidad de crear un corto circuito. Asegúrese de no
invertir la polaridad de los cables de la batería, ya que podría dañar el circuito. Las
tensiones en este circuito no presentan ningún riesgo de descarga eléctrica, pero
las corrientes presentan un peligro potencial de quemaduras.
El primer paso de la alineación es establecer el voltaje de encendido controlador
de carga con R13. Comience girando R12 totalmente a la derecha (hacia el
positivo) y gire R11 y R13 completamente hacia la izquierda (hacia el suelo).
Conecte la batería cargada de 12 voltios a las terminales de la batería y conecte la
alimentación variable limitada actual a la entrada del panel solar en el regulador de
carga. Conecte el voltímetro en todo el Diodo Schottky D1 con el plomo voltímetro
negativo en el cátodo (extremo de la barra) del diodo. Ajuste la alimentación
variable desde cero hasta alrededor de 13 voltios hasta que el medidor lee
aproximadamente 0,3 voltios a través del diodo. Gire lentamente R13 en sentido
horario hasta que el LED rojo se apaga solo, ahora convertir R13 hacia la
izquierda de nuevo hasta que el LED rojo se enciende solo.
La segunda y tercera etapas de alineación implican el establecimiento de los
puntos bajos y altos que la batería se alternará
Arriba: Prototipo controlador de carga a bordo perf. entre el momento en que esté
completamente cargada. Conectar el metro voltios a través de la batería para este
paso. Abra el suministro de voltaje variable a 15 voltios. Ajuste R12 en sentido
antihorario hasta que el LED verde se enciende. Ajuste R11 en sentido horario
hasta que el LED rojo se enciende. En este punto, el regulador de carga debe ser
el funcionamiento y los LED debe alternar. Ajuste R12 hasta que los picos de
tensión de la batería en el punto de máxima carga deseada. Richard Pérez
recomienda configurar el punto de carga alta de 13.8 voltios de gel de células
cerradas y 14.5 voltios para teléfonos inundado (húmedos) baterías de plomo-
ácido. Richard también señala que estos valores son para aplicaciones solares
donde el sol sólo brilla por parte de la jornada, los valores deben ser más bajos
para aplicaciones con fuentes de energía continua. El punto de batería baja
conjunto debe establecerse en 0,5-1 voltios inferiores al punto de ajuste alto,
ajuste R11 hasta que la batería se reduce a la tensión deseada antes de que el
ciclo de carga comienza de nuevo. En un circuito bien ajustado, los dos LEDs
deben alternarse varias veces por minuto. Esto varía con capacidades de batería y
panel solar. Si el voltaje de la batería disminuye demasiado lentamente durante la
prueba, puede ser útil para conectar una pequeña lámpara de 12 voltios a través
de la batería, esto hará que la batería se descargue más rápido. También puede
ayudar a ajustar la tensión de la alimentación variable, esto variará de carga del
ciclo actual y el deber del flip-flop.
Capacidad Actual
La capacidad de manejo de corriente de este circuito se determina por la Q1
transistor MOSFET, diodo D1, el fusible F1, y los cables portadores de corriente
en la trayectoria entre el panel solar y la batería. Un IRFZ34 MOSFET tiene una
potencia de 30 amperios máximo y debe manejar con facilidad 10 Amp corrientes
de carga. Un disipador de calor se debe utilizar en el MOSFET y el diodo D1 si
está ejecutando
Principal Fuentes # 63 • Febrero / marzo 1998 43
Corrientes superiores a 2 o 3 Amps través del circuito. La corriente de pico se
puede determinar a partir de las especificaciones de paneles solares. D1 diodo
puede ser una 80SQ045 IR cuando la corriente máxima es de menos de 8
amperios. más altos diodos actuales, tales como el GI MBR1045GI nominal de 10
amperios también se pueden usar con un disipador de calor. Por eficiencia, es
importante utilizar un diodo de barrera Schottky, ya que tiene una caída de tensión
de alrededor de 0,4 voltios bajo carga mientras un diodo de silicio normal tiene una
caída de tensión de alrededor de 0,8 voltios bajo carga. A los 5 amperios, el diodo
de silicio perdería 4 vatios, mientras que los residuos de diodos Schottky
solamente 2
Watts. La versión de placa de circuito de este circuito puede manejar alrededor de
8 amperios máximo si se utilizan los semiconductores adecuados. El fusible debe
ser calificado como el mismo que la corriente máxima del FET o diodo D1, el que
sea menor.
Construcción
Yo construí el circuito prototipo de placa de circuito perforado utilizando un punto a
otro cableado. Aislamiento de teflón sobre cable pelado estañado funciona bien y
no se derrite bajo un soldador. Tenga cuidado de no sobrecalentar cualquiera de
los
44 Principal Fuentes # 63 • febrero / marzo 1998
Este artículo se ha incluido con permiso del editor
Homebrew
Lista De Partes
U1 1458 dual op-amp
U2 741 amplificador operacional
U3 4011 CMOS quad puerta NAND IC
U4 78L05 o 7805 regulador de voltaje IC
Q1 IRFZ34 MOSFET de potencia, véase el texto
Q2 2N3906 PNP transistor de silicio
D1 80SQ045 o MBR1045GI diodo Schottky, ver el texto
D2 LED rojo
D3 LED verde
D5-D7 1N4148 diodo de conmutación de silicio
C1-
lectrolítico
R1-
R11-
F1 DC fusible de acción rápida, véase el texto
L2 núcl
Disipador de calor A-220 con aletas del disipador de calor en la Q1
para mayor que la capacidad 3A (no conecte a tierra la pestaña Q1, hace calor)
Batería de plomo ácido de 12 voltios inundado o pila de gel
Panel solar Panel fotovoltaico 36 células, véase el texto sobre corriente máxima
Acceso
Autor: G. Forrest Cook • WB0RIO • 2910 Carnegie Dr., Boulder, CO 80303 • E-
Mail: cook@eklektix.com • Web: www.eklektix.com/gfc/elect/solar
Placa de circuito: Un 3 por 4.5 pulgadas de placa de circuito en blanco con este
regulador de carga y el circuito de desconexión por bajo voltaje se muestra en HP
# 60 está disponible de Eklektix, Inc. por $ 20. Un kit de placa de circuito y partes 8
Amp está disponible por $ 45. Un Amp placa de circuito montado y probado 8 está
disponible por $ 60. Franqueo de los EEUU está incluido, no están preparados
para hacer pedidos extranjeros todavía. Instrucciones de montaje se incluyen con
tablas y kits desnudas. Hacer un giro postal o echa un vistazo a Eklektix, Inc.
Partes
Digi-Key • 1-800-DigiKey
Newark Electrónica • 1-800-4NEWARK
Mouser Electronics • 1-800-346-6873
Artículo
El controlador de carga FET, por Michael Bryce • WB8VGE, QST, enero 1992
semiconductores, especialmente los LEDs. Zócalos IC pueden ahorrar mucho
tiempo y dolor en la depuración de circuito. Los cables entre el panel solar, D1,
Q1, F1, y la batería debe ser de gran calibre para manejar la corriente de carga.
Asegúrese de utilizar cables gruesos para la parte de conducción de corriente del
circuito. En el prototipo construí el circuito en una pequeña caja de plástico y se
utiliza enchufes de plátano como conectores para los terminales de entrada y de
salida.
Usar
Conecte el panel solar a los terminales del panel solar y la batería a los terminales
de la batería y ver la carga de la batería hacia arriba. Cuando los LED parpadean
alternativamente, la batería está cargada. Una carga puede estar conectado entre
tierra y la unión fuente C5-Q1 fusionado si la corriente de carga es menor que el
de los fusibles. La placa de circuito tiene el circuito LVD compañero conectado en
este punto. Asegúrese de utilizar cables de la batería que puede manejar la
corriente de carga. Si el circuito es para ser conectado a una fuente de corriente
alta, tal como un enchufe de cigarrillos del automóvil o de un alto suministro de
energía capaz actual en lugar de un panel solar, será necesario utilizar una
resistencia en serie de alta potencia entre la fuente de alimentación positiva y la
un buen valor para empezar.
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Principal Fuentes # 63 • Febrero / marzo 1998 45
La fijación del regulador de derivación de carga al generador
Nuestra versión del regulador se ve un poco diferente que en la foto en el artículo
de Home Power Magazine como solíamos componentes disponibles localmente.
Si integra el regulador de carga de derivación en el generador, todo lo que
necesitas para la electrónica adicionales serán una batería y el inversor. Usted
tendrá que impermeabilizar la placa de circuito. Esto se puede lograr ya sea
mediante la incorporación de la placa de circuito en la resina, el recubrimiento de
la placa de circuito con un agente de impermeabilización o que contiene la placa
de circuito en un recipiente de plástico sellada tales como Tupperware. En la
construcción de este generador rociamos la placa de circuito con un agente de
impermeabilización, teniendo especial cuidado para enmascarar el disipador de
calor, las ollas y las conexiones de los cables. Cubra la placa de circuito con al
menos 10 capas finas permitiendo media hora entre capa y capa.
El generador está sujeto a vibraciones durante el funcionamiento. Para mantener
la placa de circuito a salvo de esta vibración, montamos al generador mediante
juntas tóricas fijados entre el generador y la placa de circuito. Este método, similar
a un choque de montaje para un micrófono, permite que la placa de circuito que se
adjuntará al generador sin tocar el generador, excepto a través de la O anillos
estiran entre la placa de circuito y el generador.
Este método de impermeabilización y de montaje del regulador es experimental en
este momento y otros métodos puede llegar a ser más fiable.
Consulte el esquema para el PMA y el regulador para el cableado de instrucciones
entre los componentes.
Conclusión
Este manual representa un trabajo en progreso. Como refinamiento se hacen en la
eficiencia del generador, Otras publicaciones se ocuparán de estas mejoras. El
alternador de imanes permanentes con sede en Toyota discutido en la
introducción será objeto de nuevas publicaciones y un manual de construcción.
Este establecimiento manual fue producido con la ayuda de AIDG, el Grupo de
Desarrollo de la Infraestructura Apropiada en Guatemala. Muchas gracias a todos
los que ayudaron a hacer posible este proyecto. Para más información con
respecto a este proyecto de contactos Sam Redfield en samredfield@earthlink.net
o AIDG en www.aidg.org.

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  • 1. Cinco galones Cubo Hidroeléctrica Generador Construir Manual - Versión 1 Cinco galones Cubo hidroeléctrica del generador Construir Manual
  • 2. INDICE Introducción Rendimiento y especificaciones Materiales Permanente del alternador del imán y el cuerpo del generador PVC Tuberías y Accesorios Varilla Roscada y hardware para montaje PMA a Bucket Tapa Roscado Rod y hardware para montaje Splash Guardia a PMA Hardware para adjuntar la Turbina de la PMA Otro Hardware y Materiales Instrumentos Equipo De Seguridad Lista de PVC Cut Listado 10-24 varilla roscada Cut 3/8 "Lista de varilla roscada Cut Construcción Disposición del colector y de las 10 a 24 orificios roscados Rod para el Cubo Tapa Construcción del colector Colocación del PMA a la tapa del cubo La construcción de la Tubería Interior Vástagos y elementos de PVC Diseño y Adjunto de la Guardia Splash Disposición del Eje Turbina Hacer las cucharas de PVC para la Turbina La unión de las cucharas de turbina al Hub Turbina Equilibrar la turbina La unión de la turbina al generador Hacer que el puerto de salida en el Cubo del Generador
  • 3. Electrónica El regulador de derivación de carga La fijación del regulador de derivación de carga al generador Conclusión
  • 4. INTRODUCCIÓN Este establecimiento manual proporciona instrucciones paso a paso para la construcción de la Cinco galones Cubo Hidroeléctrico generador desarrollado por Sam Redfield con el Grupo de Desarrollo (AIDG) en Guatemala Infraestructura adecuada. Este manual ofrece una guía para la selección de las herramientas y materiales necesarios para que el generador, así como las técnicas que intervienen en su construcción. Por diseño, los materiales de los cuales se construye el generador son extremadamente comunes. Con la excepción del alternador modificado, allthe componentes utilizados aquí deben estar disponibles en cualquier lugar. El generador es experimental. Desarrollado como un esfuerzo para abordar la falta de generadores hidroeléctricos de pequeña escala disponibles en el mercado que sean asequibles para la persona promedio en los países en desarrollo, el generador ofrece la perspectiva de energía limpia a un costo relativamente modesto. Cuando se compara con el costo de la fotovoltaica de tamaño comparable, sistemas de generación hidroeléctrica y eólica, los Cinco galones Cubo Generator es competitivo y se compromete a proporcionar energía limpia barata a las personas que de otra manera no podrían ser capaces de pagarlo. Otro de los objetivos en el desarrollo del generador era abordar la falta de disponibilidad de los sistemas de energía limpia a ser producidas localmente que puede ser fabricado por talleres de pequeña escala en los países en desarrollo. El generador es fácil de construir y fácil de mantener. Aunque no es tan eficiente como los sistemas de pico-hidroeléctricas disponibles en el mercado, el generador ofrece una solución simple que puede ser fabricado localmente y atendida por los artesanos con los recursos y capacidades limitadas. Como el generador está configurado en este manual, se requiere un mínimo de 30 pies de cabeza y un flujo de 26 galones por minuto, con el fin de llegar a los 13,7 voltios necesarios para la carga de 12 voltios. Además enel generador, un estante de tubería forzada y la basura debe ser construido. Utilizamos 2 tubo "PVC equipado con una válvula de bola en cada extremo de la tubería de carga, y otro balde de cinco galones equipado con tela metálica en la boca como un estante basura en la cabeza de la tubería forzada. Para la electrónica, un regulador de carga de derivación 1, batería (s) y un inversor son necesarios. El regulador de carga de derivación es mantener la batería (s) de más de carga. El regulador de carga de derivación que utilizamos fue diseñado para sistemas fotovoltaicos y se puede construir fácilmente y barato. Se utilizó una batería de coche convencional para la economía durante nuestras pruebas, y utilizamos solamente el poder que se produce en tiempo real. Para presupuestos que lo permiten, baterías de ciclo profundo se pueden adquirir con el fin de obtener un sistema de mayor capacidad. El inversor permite que los aparatos convencionales de 110 voltios a ser alimentados por la batería (s).
  • 5. El alternador que se emplea en este manual es un alternador de imán permanente (PMA), pero hay muchas opciones que se pueden utilizar en el generador. Las opciones van desde la ejecución de un motor de corriente continua al revés para el uso de un motor paso a paso retirado de una máquina vieja copia. La cantidad de energía que puede ser producida por el generador es dependiente en gran medida del motor / alternador. Piense con cuidado acerca de la cantidad de energía que necesita y decidir sobre un régimen que proporcionará la energía necesaria. El PMA se utiliza en este manual se fabrica en los Estados Unidos y es un poco caro. Si usted está fuera de los Estados Unidos, tendrá que ser enviado a usted. Para solucionar este problema, estamos en el proceso de desarrollo de un PMA hecho de que el alternador del motor 22R de Toyota. Este alternador, producido por Nippondenso para Toyota, es quizás el alternador más común en el mundo. Una vez que el PMA basada Toyota ha terminado el único elemento potencialmente requiriendo importación serán los imanes de neodimio utilizados en la conversión del alternador. Una publicación más tarde se dirigirá a la construcción de la Toyota / Nippondenso PMA. Antes de comenzar, usted debe tener en cualquier alternador o motor de la mano que va a utilizar en el generador. El diseño y la construcción del generador serán diferentes dependiendo de qué alternador / motor que utilice. En este manual vamos a estar utilizando la SC24 PMA de Electrodomésticos de hidrógeno en los Estados Unidos; si usted elige utilizar otro PMA o motor de corriente continua o de otro esquema, usted tendrá que ajustar su enfoque en la construcción del generador. El generador está diseñado para ser construido en un taller modestamente equipada por artesanos con habilidades básicas de carpintería y fontanería. Más allá de las herramientas manuales comunes, como mínimo, necesitará acceso a una sierra de mesa. Se utilizó un taladro de columna y la mitra motorizado vimos para la facilidad y precisión de la construcción, pero si la atención se da a precisión, un taladro de mano y sierra de mano puede utilizarse en lugar. Hecho casi enteramente de tubo de PVC, el generador es simétrica en la construcción, por lo que se cortaba varios de los mismos componentes de tamaño. Le sugerimos que se corta todos sus componentes mismos de tamaño al mismo tiempo para la precisión y eficiencia. Disposición para los agujeros perforados en los diversos componentes del generador también son simétricas y se debe hacer al mismo tiempo. Se debe tener cuidado en cada paso de la construcción como generadores de pequeñas diferencias en el tamaño de cada componente se amplifican con el tiempo la creación de un producto final menos que perfecto. El primer paso en la construcción del generador es a la fuente de las herramientas, materiales y componentes del generador. Si usted no puede fuente
  • 6. de todas las herramientas y materiales que figuran en la lista de materiales, usted tendrá que encontrar alternativas. Por ejemplo, existen diferencias sutiles en cinco cubos galón. En concreto, las tapas de cubo disponibles en su ubicación se pueden configurar de manera diferente a las utilizadas en este manual. Los otros materiales deben estar disponibles en las tiendas de hardware promedio de tamaño. Puede que tenga que ir a una tienda de fontanería para los componentes de PVC, o visitar algunas tiendas de hardware para completar la lista, pero todo debe estar fácilmente disponible en la mayoría de lugares. Después de la adquisición de todos los materiales y componentes que figuran en los materiales de la lista de la tubería de PVC y la varilla roscada debe ser cortado a la medida. De nuevo, es importante que usted sea preciso en sus cortes y que usted haga todas sus mismos cortes de tamaño al mismo tiempo. Rendimiento y especificaciones Las pruebas preliminares se realizó en el generador para determinar sus características de rendimiento. Diferentes cabezas tuberías forzadas fueron simulados utilizando un banco de prueba hidráulica que bombea agua a través del generador. 2 "tubería se utiliza para la tubería forzada. Una relación entre la cabeza y el voltaje de circuito abierto (sin carga donde está conectado al alternador) se determinó y se muestra en la Figura 1. Figura 1 - Abierto Voltaje Circuito vs Head
  • 7. De la Figura 1 se puede observar que se requiere una cabeza de aproximadamente 9 m (28 pies) para alcanzar el voltaje de circuito abierto mínimo de 13.7V requerido para 12V de carga. Sin embargo, si el generador se hace funcionar a cabezas mayor que este, se generará más actual y la carga se producirá a un ritmo más rápido. El jefe máximo simulado con el banco de pruebas era 27m (~ 90 pies). En esta cabeza, el generador tenía las siguientes características de rendimiento: Caudal: 185 Lpm (~ 50 gpm) Voltaje de circuito abierto: 51 Voltios RPM (circuito abierto): 1300 RPM Potencia máxima: 90 vatios La velocidad del agua en las boquillas: 19 m / s La potencia del generador depende de la carga que está conectada al sistema. La potencia máxima de 90W se logró cuando una carga resistiva de 5 ohmios estaba conectado al generador. Como un ejemplo, un poder de esta magnitud es suficiente para alimentar tres sistemas de tratamiento de agua 30W UV. Alternativamente, podría alimentar hasta 80 luces LED uno vatios (depende de las pérdidas de línea y dibujar desde el inversor se utiliza). Más potencia puede ser generada a partir del sistema a cabezas más altas. Sin embargo, el generador no ha sido probado en estas tasas de cabeza y de flujo más altas y la integridad estructural de la turbina es desconocida. Pruebas de fiabilidad se encuentra actualmente en curso para determinar el potencial de fallas por fatiga cuando se opera a altas cabezas y durante largos períodos de tiempo. Materiales Permanente del alternador del imán y el cuerpo del generador • Una Supercore imán permanente alternador con el montaje del ventilador • Un balde de cinco galones • Tres tapas de cubo de cinco galones PVC Tuberías y Accesorios • Cuatro 3/4 "90 acoplamientos de grado • Tres 3/4 "T • Ocho 3/4 "acoplamientos rectos • Cuatro de 3/4 "a 1/2" adaptadores
  • 8. • Un adaptador de 3/4 "a 2" • Once 3/4 tubo de PVC "x 1 3/8" • Cuatro tubos de PVC 3/4 "x 3 1/4" • Cuatro 1/2 "90 acoplamientos grado * • Cuatro 1/2 "tapones * • Ocho 1/2 "x 1 3/8 tubo de PVC • Doce medio "45 acoplamientos de grado • Dos 2 "acoplamientos rectos • Uno de 2 "x 1 3/4" tubo de PVC • cemento PVC * Nota: Para los generadores hechos en las zonas donde 1/2 "tapones pegamento no están disponibles, sustituir los cuatro 1/2" 90 acoplamientos de grado con cuatro 1/2 "acoplamientos roscados de 90 grados en un lado, y los cuatro 1/2" tapones de pegamento con cuatro 1/2 "tapones roscados. Varilla Roscada y hardware para montaje PMA a Bucket Tapa • Cuatro 10-24 pedazos de varilla roscada 4 ¾ "de largo • Ocho 3/16 "x 1 1/4" arandelas Fender • Ocho 10-24 arandelas de seguridad • Ocho 10-24 arandelas • Doce 10-24 tuercas Roscado Rod y hardware para montaje Splash Guardia a PMA • Un 3/8 "barra roscada pieza a 3" • Un 3/8 "barra roscada pieza a 1 3/4" • Cuatro 3/8 "arandelas de guardabarros • Cuatro 3/8 "tuercas • Ocho 3/8 "arandelas de seguridad • Ocho 3/8 "arandelas Hardware para adjuntar la Turbina de la PMA
  • 9. • Cuatro arandelas de 3/4 "ID, 1 3/4" OD. Otro Hardware y Materiales • 32 Pop Remaches - 1/8 "de diámetro, 1/4" de largo • Silicio Masilla • Dos 2 "acoplamientos rectos • Un 2 "tubo de PVC de 1 3/4" de largo Instrumentos • Taladro de Prensa • Taladro eléctrico de mano • sierra de mesa • Sierra eléctrica Mitre • Dos Hojas de sierra de madera contrachapada (uno por mesa de la sierra y otro para sierra ingletadora eléctrica) • Hack hoja de sierra o corte de metal para la sierra de inglete eléctrica • Brocas -7/8 "Agujero vio por tubería se debe en protección contra salpicaduras -1 1/8 "agujero vio por colector en conjunto de colector-2 1/4 "agujero vio para el puerto de salida en el cubo • Brocas -1/16 "De agujeros piloto -1/8 "De agujeros piloto y los agujeros de remache pop -3/16 "De 10 a 24 varilla roscada en el conjunto de colector -1/4" para agujeros piloto -5/16 "De orificio en la boquilla -3/8" para agujeros piloto -1/2 "Para el agujero piloto en la turbina, diámetro exterior del orificio de la boquilla y 3/8" varilla roscada en protección contra salpicaduras -5/8 "Por el agujero central de la turbina (un poco de precisión es mejor) • Cuchillo • Compás • Regla
  • 10. • bolígrafo (que cabe en la brújula) • Lápiz • Punzón o herramienta de marcado similares • Pop Rivet Pistola • Bloqueos del Canal • 120 Papel de lija • Llaves -15/16 "De boca abierta de tuerca del eje PMA clave -5/16 allen para eje PMA -9/16 "De boca abierta de 3/8 -3/8" tuercas "de boca abierta de 10 a 24 nueces -1/2 "De boca abierta para PMA negativo conduce -7/16" de boca abierta para el plomo PMA positivo Equipo De Seguridad • Gafas de seguridad • Protección auditiva • respirador Lista de PVC Cut Si utiliza la sierra ingletadora motorizado para cortar el PVC, monte la hoja de madera contrachapada en la sierra hacia atrás para cortar. • Once 3/4 tubo de PVC "x 1 3/8" • Cuatro tubos de PVC 3/4 "x 3 1/4" • Ocho medio tubo de PVC "x 1 3/8" • Ocho 1/2 "45 acoplamientos grado (estos acoplamientos se cortan por la mitad con la sierra de mesa en aproximadamente 1/2" para compensar los dieciséis cucharas de la turbina) Listado 10-24 varilla roscada Cut • Cuatro 10-24 pedazos de varilla roscada 4 ¾ "de largo 3/8 "Lista de varilla roscada Cut • Un 3/8 "barra roscada pieza a 3" • Un 3/8 "barra roscada pieza a 1 3/4" Construcción
  • 11. Disposición del colector y de las 10 a 24 agujeros de varillas roscadas de la tapa del cubo El colector está integrado en la tapa de la cubeta que cubre el generador. Va a perforar cuatro agujeros en la tapa de cubo que recibirán las cuatro líneas de suministro que va desde el colector en el cubo. Además, se le perforar cuatro agujeros que reciben la varilla roscada 10 a 24 que se conecta el alternador de imanes permanentes a la tapa de la cubeta. Con la parte superior de la tapa del cubo hacia arriba, encontrar el centro de la tapa y hacer una pequeña marca de registro con un punzón. Una vez hecha esta marca, usar una regla para hacer una línea de transección la marca de registro en toda la tapa de cubo. Una vez que se extrae de esta línea, tome un pedazo de papel o cualquier otra cosa que usted sabe es cuadrada y hacer otra línea perpendicular a la primera línea desde el punto de registro en el centro de la cubeta. Continuar esa línea en el otro lado del punto de registro central hasta que tenga dos líneas perpendiculares centrado en el punto de registro que se extiende por toda la parte superior de la tapa de cubo. Una vez que ha dibujado estas líneas de diseño, medir 4 1/4 "de la marca de registro central en una de sus líneas y hacer una marca. Tome una brújula con un bolígrafo en ella y cubrir la distancia desde el centro de la marca de registro de la marca en 4 1/4 ". Tome la brújula y hacer una marca en las tres líneas de diseño que quedan hasta que tenga una marca en cada línea de igual distante de la marca de registro central. Estas marcas de todo el perímetro de la tapa de cubo serán las marcas de centro de los cuatro agujeros que reciben el colector de PVC. El uso de un punzón, hacer marcas de registro en cada uno de estos puntos. En este momento usted debe hacer las marcas de registro para los agujeros que reciben la varilla roscada 10 a 24 que fija el alternador de imanes permanentes a la tapa de la cubeta. Medida 2 13/16 "desde el punto de registro en el centro de una de las líneas de diseño. Utilice una brújula para cubrir la distancia desde el punto de registro central para la marca de la línea de diseño que acaba de hacer. Utilice la brújula para hacer una marca en las tres líneas de diseño que quedan hasta que tenga una marca en cada una de las cuatro líneas de igual distancia desde el centro de la marca de registro. Estas marcas serán la marca del centro de los agujeros que reciben la varilla roscada 10-24 que se conecta el alternador de imán permanente a la tapa de cubo. El uso de un punzón, hacer puntos de registro en cada una de estas marcas.
  • 12. El uso de un "broca 1/16, hacer orificios en cada uno de los ocho puntos de registro en las líneas de diseño de la tapa del cubo. Habrá cuatro agujeros para recibir PVC y cuatro agujeros para recibir 10-24 varilla roscada. Mudarse a un poco un poco más grande, ampliar los ocho agujeros piloto mediante la perforación de ellos con una broca de 1/8 ". El uso de un "sierra de perforación 1 1/8, perforar los cuatro orificios piloto más cercanos al perímetro exterior de la tapa de cubo. Estos agujeros recibirán el colector. El uso de un "broca 3/16, perforar los agujeros piloto más próximos al centro de la tapa de cubo para recibir la varilla roscada 10-24. La tapa de cubo está ahora listo para recibir el colector de PVC y la varilla roscada 10-24 para fijar el alternador de imán permanente a la tapa de la cubeta. Construcción del colector Para la construcción del colector necesitará la tapa preparada cubo de hecho en la sección anterior, el cemento de PVC y los siguientes acoplamientos de PVC, herrajes y tuberías longitudes: Un adaptador de 3/4 "a 2" • Cuatro 3/4 "90 acoplamientos de grado • Tres 3/4 "T • Cuatro 3/4 "acoplamientos rectos • Once 3/4 tubo de PVC "x 1 3/8"
  • 13. Una vez que haya reunido los componentes encontrar una superficie plana para comenzar a ensamblar el colector. El 3/4 "X 1 3/8" tubería de PVC para conectar los acoplamientos y accesorios juntos. Porque habrá alguna variación en el espaciamiento de los orificios de la tapa del cubo, tendrá que tenerla en cuenta en el conjunto del colector. Usted será la construcción de la mayoría del colector por separado de la tapa del cubo, pero usted tendrá que referirse de nuevo a la tapa para asegurarse de que los ataques múltiples. Comience por localizar los cuatro 3/4 "acoplamientos rectos y cuatro de los 3/4" x 1 3/8 "piezas de tubería de PVC. Pegar las piezas de tubería en un lado de cada uno de los cuatro acoplamientos. Asegúrese de que las piezas del tubo inferior en los acoplamientos. Utilice sólo el pegamento suficiente para colocar las piezas juntas. Limpie el exceso de pegamento. A continuación, insertar las piezas del tubo que sobresalen de los acoplamientos en los cuatro orificios de la tapa cubo con los extremos del tubo hacia arriba. Ponga la tapa cubo con los cuatro acoplamiento / extremos del tubo a un lado. Este conjunto se denominará, cuando el montaje del colector de modo que el colector se ajuste bien en la tapa de cubo. Localice los cuatro acoplamientos 90 grados y cuatro de los 3/4 "x 1 3/8" piezas de tubería de PVC. Pegar las piezas de tubería en un lado de cada uno de los cuatro acoplamientos. Asegúrese de que las piezas de tubería inferior en los acoplamientos. Utilice sólo el pegamento suficiente para colocar las piezas juntas. Limpie el exceso de pegamento. Ponga estas piezas a un lado por ahora.
  • 14. Busque uno de los 3/4 "T, y tres de los 3/4" x 1 3/8 "piezas de tubería de PVC. Pegue uno de los 3/4 "X 1 3/8" tubos de PVC en cada apertura de la T. Asegúrese de que las piezas del tubo inferior en los acoplamientos. Utilice sólo el pegamento suficiente para colocar las piezas juntas. Limpie el exceso de pegamento. Ponga esta pieza a un lado por ahora. Ahora estamos listos para secar montar el colector. Para asegurarse de que todo encaja bien, el colector debe ser ensamblado primero sin cola; utilizar un poco de jabón para asegurar una fácil extracción. Todos los componentes del colector necesidad de encajar en la tapa de cubo sin apretar en los agujeros y los acoplamientos 3/4 "rectas necesitan estar tan cerca como sea perpendicular a la parte inferior de la tapa como sea posible. Además, todos los componentes del colector deberían ser lo más uniformemente espaciados como sea posible, uno respecto al otro. Vertical y elementos horizontales del colector deben ser lo más perpendiculares entre sí como sea posible. Una vez seco ensambladas, las pequeñas marcas de registro se pueden hacer en todas las juntas encoladas pendientes con un punzón de manera que cuando el colector se monta con pegamento que encajará en la tapa de cubo también. Recuerde lavar el jabón después del montaje en seco. Busque la camiseta que usted ha hecho antes con los "extremos del tubo 1 3/8. Lleve a su dos restantes T y en forma la base de la T junto con la camiseta que usted construyó antes, el montaje de los dos nuevos de T para los 1 3/8 "extremos de los tubos que están en la parte superior de la T. Localice los cuatro accesorios 90 grados que ha realizado más temprano con los "extremos de los tubos 1 3/8 y montar los de la parte superior de los dos T restante termina en los dos nuevos T.
  • 15. Localice la tapa cubo con los 3/4 "acoplamientos rectos y los 1 3/8" extremos de los tubos que sobresalen de los agujeros en la parte superior. Montar los restantes cuatro extremos no utilizadas de los cuatro accesorios 90 grados a la "tubo 1 3/8 extremos salientes de la parte superior de la tapa de cubo. Montar el 3/4 "a 2" adaptador a la parte inferior de la "final 1 3/8 tubería en la T en el centro del colector. En este punto, usted debe ajustar el colector de la simetría y asegúrese de que los "acoplamientos 3/4 que sobresalen de la parte inferior de la tapa del cubo son perpendiculares a la parte inferior de la tapa. Esto debe hacerse sobre una superficie plana para que los "acoplamientos 3/4 terminan en el mismo plano cuando haya terminado. Una vez que esté satisfecho con la condición de lo múltiple, hacer marcas de registro en cada una de las juntas encoladas marcado el lugar adecuado para el encolado. Deberá marcar tanto la posición de los acoplamientos con relación a otra y el punto de parada en los extremos del tubo para el encolado. Cuando el colector está listo para ser pegado, desmontar los componentes. Pegar todos los componentes juntos con la excepción de los cuatro 1 3/8 "tubo de extremos que sobresalen de la parte superior de la tapa de cubo y el 3/4" al adaptador de 2 ". Utilice una superficie plana para pegar el colector juntos para que al conectar el colector al cubo los 90 acoplamientos grado estarán todos en el mismo plano.
  • 16. A continuación, pegar el colector a las 1 3/8 "extremos de los tubos que sobresalen de la parte superior de la tapa de cubo. Presione con fuerza de modo que la tapa de cubo se pellizca entre el 3/4 "de acoplamiento recta y el 3/4" de acoplamiento 90 grados. Utilice una superficie plana para el encolado de manera que los acoplamientos de 3/4 "rectas en la parte inferior de la tapa están en el mismo plano. Finalmente, pegar el 3/4 "a 2" adaptador a la T en el centro del colector. Colocación del PMA a la tapa del cubo Esta sección cubre la fijación del alternador de imanes permanentes a la tapa de cubo. El PMA está unido a la tapa de la cubeta justo dentro de la unidad colectora con 10-24 varilla roscada. Antes de comenzar, localice la varilla roscada y el hardware enumerado en la sección de materiales. • Cuatro 10-24 pedazos de varilla roscada 4 ¾ "de largo • Ocho 3/16 "x 1 1/4" arandelas Fender • Ocho 10-24 arandelas de seguridad • Ocho 10-24 arandelas • Doce 10-24 tuercas Buscar y quitar los cuatro tornillos que sujetan la parte delantera y la parte trasera del alternador juntos.
  • 17. Pase los cuatro trozos de 10-24 varilla roscada en los cuatro orificios que quitó los tornillos. Enroscar la varilla roscada en los orificios hasta que hay 2 5/8 "que sobresale de la parte trasera del alternador. Ensartar una arandela, la arandela de seguridad y la tuerca en cada una de las varillas roscadas. Apretar las tuercas de modo que la varilla roscada está correctamente conectado a la PMA. Pase una tuerca y una arandela adicional guardabarros sobre cada una de las cuatro varillas roscadas dejando 1 15/16 "de la varilla roscada entre la tuerca que sujeta la varilla roscada a la PMA y la tuerca y la arandela de guardabarros. Empuje el resto de la varilla roscada de las cuatro varillas roscadas por encima de la arandela de guardabarros a través de los agujeros perforados anteriormente en el colector de conjunto de la tapa de cubo. Adjuntar un guardabarros arandela, la arandela de seguridad y la tuerca. Apriete. Es posible que tenga que ajustar la varilla roscada un par de veces hasta que el PMA se cuelga de manera uniforme en el conjunto de colector tapa cubo. No debe haber 1 "entre la parte inferior del conjunto de colector tapa cubo y la parte posterior de la PMA.
  • 18. La construcción de la Tubería Interior Vástagos y elementos de PVC Una vez que el colector es completa y unida a la tapa de cubo y el PMA se une al conjunto de colector tapa cubo, puede comenzar fontanería el interior de la cubeta. Cubierto de esta sección será la "x 3 1/4" tubería de cuatro 3/4 tallos, las cuatro rectas 3/4 "acoplamientos y el 3/4" a 1/2 "dimitir adaptadores. Busque la siguiente tubería y accesorios de PVC: • Cuatro tubos de PVC 3/4 "x 3 1/4" • Cuatro 3/4 "acoplamientos • Cuatro de 3/4 "a 1/2" adaptadores Pegue el "3 1/4 X" tubo de PVC de cuatro 3/4 deriva en las cuatro 3/4 "acoplamientos rectas en la parte inferior del conjunto de colector tapa cubo. Asegúrese de que se sientan hasta el final en los acoplamientos. En el otro extremo de la 3/4 X 3 1/4 "tubo de PVC tallos, pegar las cuatro restantes 3/4" acoplamientos rectos. Asegúrese de que se sientan todo el camino a la tubería. Pegue los cuatro 3/4 "a 1/2" adaptadores en los cuatro 3/4 "acoplamientos. Asegúrese de que los cuatro 3/4 "a 1/2" adaptadores de fondo en los 3/4 "acoplamientos. Diseño y Adjunto de la Guardia Splash La protección contra salpicaduras está hecho de una tapa de cubo. El diseño de la protección contra salpicaduras es similar a la del conjunto de colector tapa cubo en que hay cuatro agujeros alrededor del perímetro para recibir los conjuntos de boquilla. Como en el conjunto de colector tapa cubo, el diseño es desde un punto de registro central en el centro de la tapa. La protección contra salpicaduras se pellizca entre los conjuntos de boquilla y los cuatro 3/4 "a 1/2" adaptadores en la final de la 3/4 "x 3 1/4" asambleas madre de tubería. Los agujeros en la tapa son más pequeños para recibir la "tubería de media que conforma el conjunto de boquilla, pero el proceso de colocación de los agujeros es lo mismo. Además, hay dos 3/8 "agujeros realizados en el cerrojo a la protección contra salpicaduras de la PMA. Por último, hay un "agujero de 4 en el centro de la protección contra
  • 19. salpicaduras para permitir que el conjunto del ventilador para enfriar el PMA. Para hacer el ajuste protección contra salpicaduras en el interior del cubo, la tapa se recorta hasta un diámetro menor Busque la varilla roscada y hardware para montar el protector de salpicaduras de la PMA. • Una tapa de cubo • Un 3/8 "barra roscada pieza a 3" • Un 3/8 "barra roscada pieza a 1 3/4" • Cuatro 3/8 "arandelas de guardabarros • Cuatro 3/8 "tuercas • Ocho 3/8 "arandelas de seguridad • Ocho 3/8 "arandelas Comience por colocar los agujeros para recibir los cuatro 3/4 "x 3 1/4" asambleas madre de tubería. Con la parte superior de la tapa del cubo hacia arriba, encontrar el centro de la tapa cubo y hacer una pequeña marca de registro con un punzón. Una vez hecha esta marca, usar una regla para hacer una línea de transección la marca de registro en toda la tapa de cubo. Una vez que se extrae de esta línea, tome un pedazo de papel o cualquier otra cosa que usted sabe es cuadrada y presentar otra línea perpendicular a la línea desde el punto de registro en el centro de la cubeta. Continuar esa línea en el otro lado del punto de registro hasta que tenga dos líneas perpendiculares centrado en el punto de registro que se extiende por toda la parte superior de la tapa de cubo. Una vez que ha dibujado estas líneas de diseño, medir 4 1/4 "de la marca de registro central en una de sus líneas y hacer una marca. Tome una brújula y cubrir la distancia desde el centro de la marca de registro de la marca en 4 1/4 "que usted acaba de hacer. Tome la brújula y hacer una marca en las tres líneas de diseño que quedan hasta que tenga una marca en cada línea de igual distante de la marca de registro central. Estas marcas de todo el perímetro de la tapa del cubo
  • 20. serán las marcas de centro de los agujeros que reciben la tubería de 3/4 "x 3 3/4" deriva. El uso de un punzón hacer marcas de registro en cada uno de estos puntos. El uso de un "broca 1/16, hacer orificios en cada uno de los cuatro puntos de registro en las líneas de diseño de la tapa del cubo. Mudarse a un poco un poco más grande, ampliar los cuatro orificios piloto mediante la perforación de ellos con una broca de 1/8 ". El uso de un "sierra de perforación 7/8, perforar los cuatro orificios piloto para recibir la tubería tallos. El siguiente paso es establecer los agujeros para recibir la varilla roscada de 3/8 "para el cerrojo a la protección contra salpicaduras de las bridas de montaje de PMA. Estos agujeros son iguales distancia desde el centro de la protección contra salpicaduras. Los agujeros para el 3/8 "varilla roscada en la protección contra salpicaduras se escalonan a 45 grados a los agujeros madre tubería. Para encontrar 45 grados, utilice un cuadrado o doblar una hoja de papel a 45 grados. Hacer una nueva línea de diseño a 45 grados a las líneas de diseño que se hicieron para el tubo de deriva. Medida 3 5/16 "desde el punto de registro central. El uso de la brújula, cubrir la distancia de la marca de registro central para la marca de la línea de diseño en 3 5/16 ". El uso de la brújula, la transposición de la marca al otro lado de la línea de diseño de la marca de registro central. El uso de un punzón, hacer puntos de registro para los dos agujeros a perforar para recibir la "varilla roscada 3/8. Use un poco de 1/16 "taladro para hacer agujeros guía para la varilla roscada. Agrandar los orificios guía con una broca de 1/8 ", seguido de un 1/4" broca. Perforar los agujeros en el medio "para recibir el 3/8" barra roscada. La tapa de cubo debe ser recortada para que quepa dentro de la cubeta. Ajuste el compás en 5 ". Desde la marca de registro central usar el compás para dibujar un "círculo 10 de diámetro. Usando un cuchillo, corte la tapa hacia abajo a 10 ".
  • 21. El siguiente paso para el diseño de la protección contra salpicaduras es el centro del agujero de ventilación para el conjunto del ventilador PMA. El agujero de la rejilla de ventilación es de 4 "de diámetro. Ajuste el compás en 2 ". Dibuja un círculo de 4 "de diámetro de la marca de registro central. Usando un cuchillo, cortar el círculo para el centro del agujero de ventilación. Por último, el uso de la varilla roscada de 3/8 ", el cerrojo a la protección contra salpicaduras de la PMA. Las bridas de montaje para el PMA son diferentes espesores, a fin de utilizar la "x 3" varilla roscada de 3/8 de la brida más grande y el 3/8 "x 1 3/4" de la brida más pequeña. Debido a los diferentes grosores de los plásticos, es posible que tenga que ajustar la cantidad de arandelas utilizadas para el montaje. La configuración que se utiliza aquí es: la tuerca y luego guardabarros arandela encima de la protección contra salpicaduras. Entre la protección contra salpicaduras y PMA: lavadora guardabarros y la arandela. Debajo del PMA: lavadora, arandela de seguridad y tuerca. Lo ideal sería que la protección contra salpicaduras se sientan apoyados en las asambleas madre de tubería y será plano en relación con el PMA. Nota: Esta configuración de hardware de montaje (arandelas, arandelas de guardabarros, arandelas de seguridad) es diferente a la especificada en la lista de materiales. La construcción de los conjuntos de boquilla: Los conjuntos de boquilla se componen de dos tipos de acoplamientos por boquilla: A "grado de acoplamiento 90 y un medio" medio de acoplamiento 45 grados. Además, hay dos piezas de 1/2 x 1 3/8 "tubo de PVC y un medio" plug por boquilla. Los "tapones media se perforan a hacer las boquillas. Busque la siguiente tubería y accesorios de PVC:
  • 22. • Cuatro 1/2 "de 45 grados • Cuatro 1/2 "de 90 grados • Cuatro 1/2 "Tapones • Ocho 1/2 "x 1 3/8 tubo de PVC Encuentra los cuatro 1/2 "45 acoplamientos grado. En cada uno de 45 grados pegamento de acoplamiento una 1/2 "x 1 3/8" tubo de PVC en cada extremo. Asegúrese de que los asientos de tuberías hasta el final en el acoplamiento. Limpie el exceso de pegamento. Use un punzón para marcar el punto central de los cuatro 1/2 "tapones *. Perforar un agujero piloto de partida con un 1/32 "broca y agrandar el agujero piloto utilizando trozos más grandes a una velocidad de 1/16" por bit, hasta que haya alcanzado 1/4 "de diámetro. Use un "bit 5/16 para perforar los orificios de boquilla. Por último, utilizar un "broca para agrandar la parte exterior de los orificios de la tobera de manera que los orificios son 5/16 de diámetro en el interior y 1/2" 1/2 en el exterior. El borde de las boquillas debe ser sólo alrededor de 1/16 de espesor. * Nota: Glue Enchufes por medio de PVC no están disponibles en todas partes. En Guatemala, donde se construyó este generador, tapones pegamento no están disponibles. Sin embargo, los tapones roscados son, como media son "90 acoplamientos grado con hilos de rosca en un extremo. Por desgracia, los
  • 23. enchufes no se asientan hasta el fondo en los acoplamientos como se requiere por el diseño del generador. La solución utilizada es cortar todos menos 3/8 "de los hilos fuera del tapón y enroscar el tapón en el medio" de acoplamiento de 90 grados usando cinta de teflón para sellar las roscas. Los conjuntos de boquilla se llevan a cabo junto con la fricción. Ellos necesitan ser limpiados periódicamente y ajustado por lo que no se utiliza pegamento para mantenerlos juntos. Una pieza muy delgada de material puede ser encajada entre los acoplamientos y el tubo para mantenerlos firmemente juntos. Una el acoplamiento 45 grados en el acoplamiento de 90 grados con el tapón en ella en cada uno de los cuatro conjuntos de boquilla. Inserte los conjuntos de boquilla en los 1/2 "adaptadores de la protección contra salpicaduras. Los conjuntos de boquilla se ajustarán más tarde para encontrar el "punto dulce" se verá más adelante. Disposicióndel Eje Turbina El cubo de la turbina se hace de la tapa de un cubo de cinco galones. Se encuentra a 4 "de diámetro. Se divide en 16 líneas de diseño del centro del cubo para recibir 16 cucharas hechas de PVC de ocho 1/2 "45 acoplamientos grado cortados por la mitad. Localiza una tapa de cubo. Ajuste la brújula para 2 "y dibuja un 4" círculo desde el punto de registro. Este es el diámetro exterior del cubo. Cortar el centro con un cuchillo. Desde el punto de registro, se divide el cubo en 16 líneas de diseño. Esto puede lograrse dividiendo el cubo en 4 líneas 8 a continuación, a continuación, 16 de diseño. Trate de ser lo más preciso con esta posible ya que afectará el equilibrio
  • 24. de la turbina. A continuación, establezca la brújula de 9/16 "desde el punto de registro central y dibujar un círculo con un diámetro de 1 1/8". La intersección de este círculo y las líneas de diseño estarán donde terminan las cucharas de PVC. Hacer las cucharas de PVC para la Turbina Los dieciséis cucharas para la turbina se hacen de ocho acoplamientos 1/2 "de PVC de 45 grados cortados por la mitad. Los ocho 1/2 "acoplamientos 45 grados son cortados con una sierra de mesa. La anchura acabada de las cucharas es un poco menos de media ". Estas cucharas son entonces POP clavados al cubo realizado en la sección anterior. Localice los ocho 1/2 "45 grados acoplamientos de PVC. Montar una hoja de madera contrachapada hacia atrás en la sierra de mesa. Establezca la valla para cortar el acoplamiento exactamente por la mitad y la hoja en 1 3/4 "de altura. La cuchilla debe ajustarse normalmente a 90 grados de la mesa. Con la sección curvada del acoplamiento 1/2 "de 45 grados hacia abajo ejecutar el acoplamiento a través de la sierra. Para lograr esto, utilice un trozo de tubo de PVC de 1/2 "insertado en el acoplamiento como una varilla de empuje. Una vez realizadas las cucharas, tome lápiz y hacer una línea de diseño en el interior de las cucharas en un lado de 1/8 "desde el borde.
  • 25. A continuación, utilizando el punzón hacer una marca de registro en 1/4 "y 5/8" desde el final de la cuchara en la línea de diseño. Sosteniendo la cuchara sobre una superficie plana y el uso de la parte superior de la cuchara como una guía para la perforación, hacer un agujero piloto en cada una de estas marcas que tienen un "simulacro 1/32. Finalmente perforar los agujeros guía con una broca de 1/8 "taladro. La unión de las cucharas de turbina al Hub Turbina Las cucharas para la turbina son pop remachado de la parte posterior del cubo, a través del cubo y a través de las cucharas. Encuentra los siguientes materiales: • Eje de la turbina • 32 Pop Remaches - 1/8 "de diámetro, 1/4" de largo • 16 cucharas hechas de PVC El punto en el que las líneas de diseño y el círculo dibujado en el encuentro hub es donde terminan las cucharas.
  • 26. Las cucharas están unidos uno a uno a la turbina con remaches pop. Debido a que habrá diferencias sutiles en los agujeros en las cucharas, la disposición en el cubo se basa en las marcas hechas anteriormente en el cubo, no en los agujeros perforados en las cucharas. Sostenga la cuchara en la posición en la intersección de una de las líneas de diseño y el círculo dibujado en 1 1/8 ". El uso de los agujeros perforados en la cuchara, perforar a través del primer agujero en la cuchara en el cubo usando las líneas de diseño y el círculo como una guía. Taladro a través de un agujero en la cuchara, remache pop en de la parte posterior del cubo y luego perforar a través del otro agujero en la cuchara y el pop remache en. La primera unión con el remache pop asegurará que el próximo remache pop en el cuchara se alinearon. Conecte el cucharas uno por uno hasta que todas las cucharas están en su lugar. Ten cuidado. Si usted no posee las cucharas en el lugar exacto derecho basado en las líneas de diseño, usted tendrá que hacer un nuevo centro. Es posible que desee practicar esto en un trozo, ya que es algo difícil. Equilibrar la turbina Debido a que la turbina es hecho a mano puede requerir equilibrio. Localice el tubo de masilla. Balance de la turbina de un punzón en la marca de registro central. Si los saldos de la turbina así en el punzón ya está. Si los consejos de turbinas hacia un lado o el otro, tendrá que contrarrestar la misma. Exprimir un poco de masilla en el cubo de la turbina en el lado opuesto del lado que se vuelque hacia abajo. Sumar o restar masilla hasta que los saldos de turbinas en el punzón. La unión de la turbina al generador Encuentra los siguientes materiales: • Montaje del ventilador • Cuatro arandelas de 3/4 "ID, 1 3/4" de diámetro exterior
  • 27. • La turbina • La fábrica espaciador • La tuerca de retención Encontrar la marca de registro central de la turbina. El uso de un "broca 1/32, perfore un agujero piloto a través del punto de registro. Su forma de trabajo, el uso de un 1/8 ", 1/4", 3/8 ", 1/2" bits hasta llegar a 5/8 ". El cuidado debe ser dado a esto, como si te equivocas, tendrá que construir una nueva turbina. Si por alguna razón se inicia el agujero del centro a la deriva fuera del centro, se puede ir más grande que 5/8 "y centrar la turbina a ojo al eje. Para obtener los mejores resultados, utilice un "poco de precisión 5/8 Retire la polea de la PMA y deseche. Mantenga la fábrica espaciador debajo de la polea y la tuerca de retención. Coloque el espaciador en el eje de la PMA seguido por dos de los 3/4 "ID, 1 3/4" arandelas de DO. Coloque el conjunto de ventilador en el eje. colocar otro del 3/4 " ID, 1 3/4 "arandelas de DO en el eje. Coloque la turbina en el eje. Coloque otra 3/4 "ID, 1 3/4" OD arandela en el eje. Apriete la tuerca de retención en el eje. Con el fin de la instalación en el eje de la PMA: • separador de fábrica • Dos 3/4 "ID, 1 3/4" arandelas de DO • Montaje del ventilador • Un 3/4 "ID, 1 3/4" arandela OD • turbina • Un 3/4 "ID, 1 3/4" arandela OD • tuerca de retención
  • 28. Hacer que el puerto de salida en el Cubo del Generador El orificio de salida en el cubo es de tubo de 2 ". Si usted tiene un montón de cabeza y fluir necesitará varios puertos de salida. El único puerto de salida es útil si se desea empalmar en una tubería sin la pérdida de agua, pero sólo es adecuado para cabezas debajo de 40 ', donde la cabeza y el flujo no abrumar al generador. Busque la siguiente: • Un cubo de cinco galones • cemento PVC • masilla de silicona • Dos 2 "acoplamientos rectos • Un 2 "x 1 3/4" longitudes de tubería de PVC A los 90 grados a la manija en el cubo, hacer una marca en el 2 "de la parte inferior de la cubeta en el lateral. Perforar un agujero piloto en la marca con una broca de 1/8 ". El uso de un 2 1/4 "sierra de perforación, taladrar el orificio de salida. El uso de un hack vio cortada una de las 2 "acoplamientos rectos en medio. Pegue el 2 "x 1 3/4" tubo de PVC para el acoplamiento de corte. Selle la cresta de ambos el acoplamiento de corte y el otro acoplamiento donde se pondrán en contacto con el cubo. Tome el acoplamiento con la tubería adjunta y colocarla a través de la lumbrera de salida en el interior de la cubeta. El acoplamiento de corte es para el interior de la cubeta, ya que ofrecerá menos resistencia al agua que sale. Coloque el cemento de PVC en el tubo de PVC que sobresale, así como el acoplamiento sin cortar restante,
  • 29. pulse los dos juntos estrechamente y mantener durante un minuto para crear un sello. Aplicar más masilla, según sea necesario. Si va a instalar el generador en una situación en la que usted tiene una cabeza de más de 40 ', debe perforar múltiples puertos de salida para que el agua que sale de la turbina no abrumar al generador. Para ello, gire el cubo boca abajo y el diseño de ocho líneas usando las técnicas descritas en los apartados anteriores para las líneas de diseño del colector, salpicaduras y cubo de la turbina. Después de haber hecho estas marcas, transcribirlas a los lados de la cubeta y medir hasta 2 "hasta que tenga ocho marcas de 2" desde el fondo de la cubeta hasta el final alrededor del cubo. El uso de un "sierra de perforación 2 1/4, perforar ocho pozos para el agua para salir. Encontrar el punto dulce: A pesar de nuestros mejores esfuerzos para hacer un diseño uniforme que se puede reproducir con exactitud, el generador tendrá algunas variaciones dependiendo de qué marca de PVC que se utiliza, el tipo de cubo que se puede obtener, etc. Para ello, los conjuntos de boquillas ajustables . El 90 grados y los 45 grados acoplamientos pueden girar de modo que usted puede encontrar el mejor lugar para golpear la turbina. Esto se logra mediante ensayo y error y uno debe ajustar las boquillas, medir la potencia producida y ajustar de nuevo hasta que se encuentra la potencia máxima que está disponible. Una vez que haya encontrado el punto dulce, marque el conjunto de boquilla con un punzón de manera que si cae fuera de ajuste se puede encontrar de nuevo. Como regla general que desea ajustar las boquillas para que sean lo más cercano a las cucharas como sea posible.
  • 30. Electrónica El regulador de derivación de carga Diversamente llamó un regulador de carga en derivación, volcado regulador de carga o controlador de carga, el regulador de carga de derivación en un sistema de carga mantiene la batería de los daños de sobrecarga. A continuación se muestra un diseño de controlador de carga solar se utiliza con el permiso de Inicio Revista Poder. Que funciona bien como un regulador de la carga de derivación para el generador. En lugar de regular la salida de un panel solar que va a utilizar este controlador para regular la salida del generador de cubo. Siguiendo el esquema es una descripción de nuestro método de impermeabilización y de montaje del regulador al generador. Es posible que desee consultar con alguien que tiene algo de experiencia en electrónica antes de construir el controlador como su construcción podría ser difícil para aquellos que no están familiarizados con la electrónica. Homebrew para aplicaciones de potencia media G. Forrest Cocine © 1998 G. Forrest Cocine Este artículo es el compañero para el circuito de desconexión de bajo voltaje en HP # 60. Este circuito regula la carga de la batería en un sistema solar mediante el control de tensión de la batería y el cambio de la fuente de energía solar u otro apaga cuando la batería alcanza un voltaje preestablecido. Un circuito regulador de carga puede aumentar la vida de la batería al evitar el exceso de carga que puede causar la pérdida de electrolitos. La ausencia de un relé de corriente de la bobina y su asociado hace que este circuito eficiente para sistemas pequeños, así como para los sistemas que utilizan componentes de corriente más grandes. Este controlador de carga fue diseñado para una alta eficiencia, el uso de partes comunes, y la operación con un circuito de tierra común. Algunas ideas utilizadas se inspiraron en un artículo en la revista QST, pero este es un circuito muy simplificado. Una placa de circuito está disponible tanto con el regulador de carga y baja tensión de desconexión de circuitos en una tabla. El circuito controlador de carga se ha utilizado con el aporte de energía solar. También funciona así como un cargador de batería cuando se utiliza con cualquier fuente de alimentación de CC limitada actual tales como transformadores pequeños "pared verruga" o un alto suministro de corriente con una resistencia en serie. Especificaciones La noche drenaje de corriente: 0,6 mA
  • 31. Operacional consumo de corriente: 19 mA (menos sin LED) Corriente máxima del panel solar: 3.10 Amps (ver texto) Caída de tensión durante la carga: 0,5 voltios a 1 Amp Teoría Durante la carga, la corriente fluye desde el panel solar a través del diodo D1, MOSFET transistor Q1, el fusible F1, y en la batería. Q1 Power MOSFET transistor es el principal dispositivo de conmutación en el circuito regulador de carga. Se conecta el panel solar a la batería cuando se encuentra en necesidad de carga y la potencia está disponible desde el panel solar. Al igual que con el circuito de LVD, Q1 está configurado en una disposición de interruptor de "lado alto", que permite un circuito de tierra común. Esto es útil en aplicaciones de automoción y otros. La eficiencia de conmutación es muy alta debido a la baja "en la" resistencia dispositivo Schottky impida que las corrientes fluya desde la batería al panel solar. Un diodo de silicio ordinario puede ser utilizado, pero un Schottky tendrá una caída de tensión inferior y que resulta una mayor eficiencia. Fusible F1 ofrece un límite de seguridad de la corriente disponible de la batería en caso de un cortocircuito. Comparador U2 se utiliza para controlar la potencia al resto del circuito controlador de carga. Cuando la tensión del panel solar es menor que el voltaje de la batería, el resto de la circuitería está desactivada, la reducción de corriente de reposo durante la noche a los pocos miliamperios consumidos por U2 y su circuito de entrada asociado. Cuando la tensión del panel solar se eleva por encima de la tensión de la batería, la salida de U2 se hace negativa, la conmutación en el transistor Q2 que proporciona energía al resto del circuito. Escala redes de resistencias R1 / R2 y R13 / R4 de la batería y el panel solar tensiones a un rango que es útil para U2. El condensador C23 evita la oscilación en el comparador en el arranque. U4 Regulador de tensión se utiliza como una referencia para los puntos de ajuste de la batería, los puntos de referencia se ajustan a través de la red de resistencias R11, R12, y R3. Comparadores U1A y U1B monitorear el voltaje de la batería y cambiar estados cuando la batería está completamente cargada (U1B) o se ha reducido a una tensión en la carga debe reanudar (U1A). Los comparadores coche
  • 32. Arriba: Carga placa de circuito controlador en acción. 42 Principal Fuentes # 63 • febrero / marzo 1998 Este artículo se ha incluido con permiso del editor Homebrew un circuito flip-flop set-reset consiste en U3A y U3D. Las salidas del comparador se invierten la lógica, el es bajo y fuera de es alto. La salida del flip-flop se utiliza para activar el oscilador consta de U3B y U3C encendido y apagado. El flip-flop también impulsa los dos LED para indicar que la carga de la batería o estados completos. El oscilador genera una onda cuadrada de 10 kHz que se acercó a alrededor de 25 voltios DC por el circuito doblador de tensión de D5, D6, D7, y C7, C8, C21. El voltaje de puerta es mayor que 13 voltios de la batería, y se utiliza para activar Q1 en su totalidad. L2 grano de ferrita se utiliza para evitar la oscilación en la Q1. Resistencia R9 descarga el doblador de tensión cuando el oscilador está apagado. La técnicamente exigente puede en cuenta que todos los comparadores ICs son realmente amplificadores operacionales comunes, no comparadores de propósito especial. Los amplificadores están conectados en una configuración de comparador. El circuito es bastante dependiente de la utilización de 741 y 1458 piezas op-amp. Otros amplificadores operacionales pueden requerir cambiar los valores de R1 y R2. Un interruptor de ecualización se incluye para permitir ocasional exceso de carga de la batería al elevar el umbral del comparador de detección de alta tensión, lo que obligó la corriente de carga en. Ecualización ayuda a llevar las células de bajo voltaje en la batería hasta una carga completa. Alineación Equipos de alineación consiste en un multi-metro, una batería de plomo de 12 V cargada, y una fuente de alimentación de voltaje variable 0-16 voltios DC con una Una palabra de precaución está en orden cuando se trata de circuitos que involucran corrientes potencialmente altos de la batería: el circuito debe ser colocado sobre una superficie aislante para la prueba y todo el cableado debe estar aislado para reducir la posibilidad de crear un corto circuito. Asegúrese de no invertir la polaridad de los cables de la batería, ya que podría dañar el circuito. Las tensiones en este circuito no presentan ningún riesgo de descarga eléctrica, pero las corrientes presentan un peligro potencial de quemaduras. El primer paso de la alineación es establecer el voltaje de encendido controlador de carga con R13. Comience girando R12 totalmente a la derecha (hacia el positivo) y gire R11 y R13 completamente hacia la izquierda (hacia el suelo). Conecte la batería cargada de 12 voltios a las terminales de la batería y conecte la alimentación variable limitada actual a la entrada del panel solar en el regulador de
  • 33. carga. Conecte el voltímetro en todo el Diodo Schottky D1 con el plomo voltímetro negativo en el cátodo (extremo de la barra) del diodo. Ajuste la alimentación variable desde cero hasta alrededor de 13 voltios hasta que el medidor lee aproximadamente 0,3 voltios a través del diodo. Gire lentamente R13 en sentido horario hasta que el LED rojo se apaga solo, ahora convertir R13 hacia la izquierda de nuevo hasta que el LED rojo se enciende solo. La segunda y tercera etapas de alineación implican el establecimiento de los puntos bajos y altos que la batería se alternará Arriba: Prototipo controlador de carga a bordo perf. entre el momento en que esté completamente cargada. Conectar el metro voltios a través de la batería para este paso. Abra el suministro de voltaje variable a 15 voltios. Ajuste R12 en sentido antihorario hasta que el LED verde se enciende. Ajuste R11 en sentido horario hasta que el LED rojo se enciende. En este punto, el regulador de carga debe ser el funcionamiento y los LED debe alternar. Ajuste R12 hasta que los picos de tensión de la batería en el punto de máxima carga deseada. Richard Pérez recomienda configurar el punto de carga alta de 13.8 voltios de gel de células cerradas y 14.5 voltios para teléfonos inundado (húmedos) baterías de plomo- ácido. Richard también señala que estos valores son para aplicaciones solares donde el sol sólo brilla por parte de la jornada, los valores deben ser más bajos para aplicaciones con fuentes de energía continua. El punto de batería baja conjunto debe establecerse en 0,5-1 voltios inferiores al punto de ajuste alto, ajuste R11 hasta que la batería se reduce a la tensión deseada antes de que el ciclo de carga comienza de nuevo. En un circuito bien ajustado, los dos LEDs deben alternarse varias veces por minuto. Esto varía con capacidades de batería y panel solar. Si el voltaje de la batería disminuye demasiado lentamente durante la prueba, puede ser útil para conectar una pequeña lámpara de 12 voltios a través de la batería, esto hará que la batería se descargue más rápido. También puede ayudar a ajustar la tensión de la alimentación variable, esto variará de carga del ciclo actual y el deber del flip-flop. Capacidad Actual La capacidad de manejo de corriente de este circuito se determina por la Q1 transistor MOSFET, diodo D1, el fusible F1, y los cables portadores de corriente en la trayectoria entre el panel solar y la batería. Un IRFZ34 MOSFET tiene una potencia de 30 amperios máximo y debe manejar con facilidad 10 Amp corrientes de carga. Un disipador de calor se debe utilizar en el MOSFET y el diodo D1 si está ejecutando Principal Fuentes # 63 • Febrero / marzo 1998 43
  • 34.
  • 35. Corrientes superiores a 2 o 3 Amps través del circuito. La corriente de pico se puede determinar a partir de las especificaciones de paneles solares. D1 diodo puede ser una 80SQ045 IR cuando la corriente máxima es de menos de 8 amperios. más altos diodos actuales, tales como el GI MBR1045GI nominal de 10 amperios también se pueden usar con un disipador de calor. Por eficiencia, es importante utilizar un diodo de barrera Schottky, ya que tiene una caída de tensión de alrededor de 0,4 voltios bajo carga mientras un diodo de silicio normal tiene una caída de tensión de alrededor de 0,8 voltios bajo carga. A los 5 amperios, el diodo de silicio perdería 4 vatios, mientras que los residuos de diodos Schottky solamente 2 Watts. La versión de placa de circuito de este circuito puede manejar alrededor de 8 amperios máximo si se utilizan los semiconductores adecuados. El fusible debe ser calificado como el mismo que la corriente máxima del FET o diodo D1, el que sea menor. Construcción Yo construí el circuito prototipo de placa de circuito perforado utilizando un punto a otro cableado. Aislamiento de teflón sobre cable pelado estañado funciona bien y no se derrite bajo un soldador. Tenga cuidado de no sobrecalentar cualquiera de los 44 Principal Fuentes # 63 • febrero / marzo 1998 Este artículo se ha incluido con permiso del editor Homebrew Lista De Partes U1 1458 dual op-amp U2 741 amplificador operacional U3 4011 CMOS quad puerta NAND IC U4 78L05 o 7805 regulador de voltaje IC Q1 IRFZ34 MOSFET de potencia, véase el texto Q2 2N3906 PNP transistor de silicio D1 80SQ045 o MBR1045GI diodo Schottky, ver el texto D2 LED rojo D3 LED verde D5-D7 1N4148 diodo de conmutación de silicio C1-
  • 36. lectrolítico R1- R11- F1 DC fusible de acción rápida, véase el texto L2 núcl Disipador de calor A-220 con aletas del disipador de calor en la Q1 para mayor que la capacidad 3A (no conecte a tierra la pestaña Q1, hace calor) Batería de plomo ácido de 12 voltios inundado o pila de gel Panel solar Panel fotovoltaico 36 células, véase el texto sobre corriente máxima Acceso Autor: G. Forrest Cook • WB0RIO • 2910 Carnegie Dr., Boulder, CO 80303 • E- Mail: cook@eklektix.com • Web: www.eklektix.com/gfc/elect/solar Placa de circuito: Un 3 por 4.5 pulgadas de placa de circuito en blanco con este regulador de carga y el circuito de desconexión por bajo voltaje se muestra en HP # 60 está disponible de Eklektix, Inc. por $ 20. Un kit de placa de circuito y partes 8 Amp está disponible por $ 45. Un Amp placa de circuito montado y probado 8 está disponible por $ 60. Franqueo de los EEUU está incluido, no están preparados para hacer pedidos extranjeros todavía. Instrucciones de montaje se incluyen con tablas y kits desnudas. Hacer un giro postal o echa un vistazo a Eklektix, Inc. Partes Digi-Key • 1-800-DigiKey Newark Electrónica • 1-800-4NEWARK Mouser Electronics • 1-800-346-6873 Artículo El controlador de carga FET, por Michael Bryce • WB8VGE, QST, enero 1992
  • 37. semiconductores, especialmente los LEDs. Zócalos IC pueden ahorrar mucho tiempo y dolor en la depuración de circuito. Los cables entre el panel solar, D1, Q1, F1, y la batería debe ser de gran calibre para manejar la corriente de carga. Asegúrese de utilizar cables gruesos para la parte de conducción de corriente del circuito. En el prototipo construí el circuito en una pequeña caja de plástico y se utiliza enchufes de plátano como conectores para los terminales de entrada y de salida. Usar Conecte el panel solar a los terminales del panel solar y la batería a los terminales de la batería y ver la carga de la batería hacia arriba. Cuando los LED parpadean alternativamente, la batería está cargada. Una carga puede estar conectado entre tierra y la unión fuente C5-Q1 fusionado si la corriente de carga es menor que el de los fusibles. La placa de circuito tiene el circuito LVD compañero conectado en este punto. Asegúrese de utilizar cables de la batería que puede manejar la corriente de carga. Si el circuito es para ser conectado a una fuente de corriente alta, tal como un enchufe de cigarrillos del automóvil o de un alto suministro de energía capaz actual en lugar de un panel solar, será necesario utilizar una resistencia en serie de alta potencia entre la fuente de alimentación positiva y la un buen valor para empezar. Cansado de las facturas de servicios públicos de alta? Deja que el sol "cool" de su casa! SOLAR Enfriador evaporativo • No necesita pilas • Distribuye 1000 a 4500 CFM • Ideal para uso de la ciudad - no pagan servicios públicos locales • Funciona con corriente continua de paneles solares (s) • Para su uso en el desierto o climas áridos CATALOGO GRATIS Un Premier Fabricante de Calidad Productos solares SUNAMP Power Company 7825 E. Evans Rd., Ste. 400 Scottsdale, Arizona 85260
  • 38. 1-800-677-6527 Principal Fuentes # 63 • Febrero / marzo 1998 45 La fijación del regulador de derivación de carga al generador Nuestra versión del regulador se ve un poco diferente que en la foto en el artículo de Home Power Magazine como solíamos componentes disponibles localmente. Si integra el regulador de carga de derivación en el generador, todo lo que necesitas para la electrónica adicionales serán una batería y el inversor. Usted tendrá que impermeabilizar la placa de circuito. Esto se puede lograr ya sea mediante la incorporación de la placa de circuito en la resina, el recubrimiento de la placa de circuito con un agente de impermeabilización o que contiene la placa de circuito en un recipiente de plástico sellada tales como Tupperware. En la construcción de este generador rociamos la placa de circuito con un agente de impermeabilización, teniendo especial cuidado para enmascarar el disipador de calor, las ollas y las conexiones de los cables. Cubra la placa de circuito con al menos 10 capas finas permitiendo media hora entre capa y capa. El generador está sujeto a vibraciones durante el funcionamiento. Para mantener la placa de circuito a salvo de esta vibración, montamos al generador mediante juntas tóricas fijados entre el generador y la placa de circuito. Este método, similar a un choque de montaje para un micrófono, permite que la placa de circuito que se adjuntará al generador sin tocar el generador, excepto a través de la O anillos estiran entre la placa de circuito y el generador. Este método de impermeabilización y de montaje del regulador es experimental en este momento y otros métodos puede llegar a ser más fiable. Consulte el esquema para el PMA y el regulador para el cableado de instrucciones entre los componentes.
  • 39. Conclusión Este manual representa un trabajo en progreso. Como refinamiento se hacen en la eficiencia del generador, Otras publicaciones se ocuparán de estas mejoras. El alternador de imanes permanentes con sede en Toyota discutido en la introducción será objeto de nuevas publicaciones y un manual de construcción. Este establecimiento manual fue producido con la ayuda de AIDG, el Grupo de Desarrollo de la Infraestructura Apropiada en Guatemala. Muchas gracias a todos los que ayudaron a hacer posible este proyecto. Para más información con respecto a este proyecto de contactos Sam Redfield en samredfield@earthlink.net o AIDG en www.aidg.org.