Skutečná větrná turbína je příliš drahá, pokud se plánuje použití pro jednoduché domácí úkoly, které nevyžadují vysoký výkon. Pokud stačí jen trochu energie pro LED osvětlení nebo projekt založený na Raspberry Pi Zero, je to nějak neúměrné poměrně vážným penězům, které by musel zaplatit i malý větrný mlýn. Totéž platí pro školní experimenty, jejichž čas a peníze vynaložené na organizaci se obvykle snaží minimalizovat. Školám často chybí finance.
V tomto článku budeme hovořit o tom, jak vytvořit vlastní malou větrnou turbínu. Vyrobíme ho z dílů jízdních kol a z toho, co koupíte v železářství. Náklady na projekt se pohybují někde v oblasti 80-150 $. Vytvoření generátoru bude trvat 8-16 hodin. Při větru, který je o něco silnější než “lehký vítr” na Beaufortově stupnici, je náš generátor schopen produkovat asi 1 watt energie. To stačí na nabití malé baterie, což znamená, že budeme mít energii i v bezvětří.

Domácí větrný generátor
Zde popsaná malá větrná turbína je ve skutečnosti experimentálním projektem, v jehož průběhu se můžete naučit základy větrné energie. Tuto turbínu nelze nazvat absolutně spolehlivým zdrojem energie. Nečekejte od ní zázraky! Mějte také na paměti, že silný vítr je pro naši turbínu nebezpečný. Tento stroj není určen pro normální provoz v tomto větru. S největší pravděpodobností ho zničí. Proto by měla být turbína za špatného počasí odstraněna. Zejména je třeba počítat s tím, že jeho úlomky unášené větrem mohou někoho zranit.
Na rozdíl od typických komerčních turbín s horizontální osou se třemi lopatkami namontovanými na horizontální hřídeli, náš projekt používá vertikální hřídel rotoru. To eliminuje potřebu mechanismu, který bere v úvahu směr větru, a značně zjednodušuje konstrukci turbíny. Náš generátor je v podstatě kolo jízdního kola namontované na vertikálním stojanu, který je připojen k elektrickému generátoru. Listy rotoru používají osm “polotrubek” vyříznutých z levných plastových (PVC) kanalizačních trubek a připojených k ráfku kola.
Turbína se začne otáčet, když vítr dosáhne síly přibližně 2 bodů (asi 6 km/h) na Beaufortově stupnici (viz tabulka níže). Pokud rychlost větru dosáhne 5 na Beaufortově stupnici (asi 30 km/h), poskytuje turbína výkon asi 1 watt (podle našich měření – 147 mAh při 6,7 V).
Beaufortova stupnice (na základě materiálů Wikipedia)
| Beaufortovy body | Slovní definice síly větru | Průměrná rychlost větru | ||
| m / s | km / h | uzly | ||
| Uklidnit | 0-0,2 | 0-1 | ||
| 1 | Ticho | 0,3-1,5 | 2-5 | 1-3 |
| 2 | Světlo | 1,6-3,3 | 6-11 | 4-6 |
| 3 | Slabé | 3,4-5,4 | 12-19 | 7-10 |
| 4 | Mírný | 5,5-7,9 | 23-28 | 11-16 |
| 5 | Čerstvé | 8,0-10,7 | 29-38 | 17-21 |
| 6 | Silný | 10,8-13,8 | 39-49 | 22-27 |
| 7 | Silný | 13,9-17,1 | 50-61 | 28-33 |
| 8 | Velmi silný | 17,2-20,7 | 62-74 | 34-40 |
| 9 | Bouře | 20,8-24,4 | 75-88 | 41-47 |
| 10 | Silná bouře | 24,5-28,4 | 89-102 | 48-55 |
| 11 | Prudká bouře | 28,5-32,6 | 103-117 | 56-63 |
| 12 | Hurikán | 33 a další | 118 a další | 64 a další |
Dnes používaná stupnice síly větru (rychlosti) byla vyvinuta v 18. století britským námořníkem Sirem Francisem Beaufortem (1774 – 1857). Ale nemůže být nazýván prvním, kdo se snažil vytvořit takové měřítko. Beaufortově stupnici předcházely další práce, zejména charakterizující sílu větru jeho působením na lopatky větrných mlýnů (inženýr John Smeaton, 1759). Britský geograf a hydrograf Alexander Dalrymple (1737-1808) pracoval stejným směrem. Ještě dřívější stupnice síly větru vytvořili astronom Tycho Brahe (1582), přírodovědec Robert Hooke (1663) a Daniel Defoe (1704), obchodník, rebel, špión a autor Robinsona Crusoe. V roce 1829 byl Francis Beaufort jmenován hydrografem britské admirality a předal svou stupnici každému, kdo by ji mohl potřebovat. Od té doby se Beaufortova stupnice stala standardním přístrojem pro měření síly větru.
Materiály a nástroje
- 28″ přední kolo jízdního kola a elektrický generátor. Koupil jsem nový generátor na eBay za 40 EUR, ale použité generátory jsou v Evropě běžné. V USA ho najdete na eBay nebo si můžete koupit levné nábojové dynamo Shimano a nainstalovat ho do starého kola.
- 2 4palcové PVC trubky (jmenovitý průměr trubky – 110 mm) dlouhé 2 metry. Použil jsem tenkostěnné trubky, ale to, co přesně to bude, nehraje zvláštní roli.
- 16 upevňovacích šroubů s maticemi a velkými podložkami. Délka a průměr šroubů závisí na vlastnostech ráfku kola.
- 1 1/2″ pozinkovaná ocelová vodovodní trubka se závity na obou koncích. Jeho délka (výška stožáru větrného mlýna) se volí nezávisle a závisí na podmínkách, ve kterých bude muset generátor pracovat.
- Ocelová potrubní armatura pro 1 1/2″ vodní potrubí. Koncovka (je nezbytně nutná) a odpaliště (volitelné).
- buck-boost DC-DC měnič, jako je Mesa #DSN6009 4A. Doporučuji 30W měnič.
- 2 elektrolytické kondenzátory, 2200uF, alespoň 12V.
- Můstkový usměrňovač. Minimum je 500 mA.
- Dioda 1N4007.
- Tepelně smrštitelná hadička nebo elektrická páska.
- Drátěná lana a smyčkové šrouby (volitelné). To vše může být potřeba k upevnění stožáru.
- Pytel cementu (volitelně). Může být potřeba k montáži stožáru.
- Pilka nebo přímočará pila pro řezání tenkých PVC trubek.
- Vrtačka s vrtáky do plastu a kovu.
- Šroubovák a/nebo klíč a sada bitů vhodných pro použité šrouby, matice, šrouby.
- Páječka a pájka.
Výroba větrného generátoru z kola jízdního kola
Začněme pracovat na větrném generátoru. Použijeme stožár z ocelové vodovodní trubky, případně kotvený do země betonem. Při rozhodování o výšce stožáru a způsobu jeho připevnění se vyplatí konzultovat místní zákony. V závislosti na provozních podmínkách generátoru může být nutné zajistit stožár kotevními lanky.
▍1. Řezání lopatek turbíny

Použili jsme tenkostěnné kanalizační trubky z PVC (obr. A). V Německu, kde žiji, jsou tyto dýmky natřeny oranžově, v Severní Americe jsou tyto dýmky obvykle bílé.

Z jedné 4m trubky můžeme pomocí pily vyříznout 8 kotouče (obr. B). Potřebujeme XNUMX čepelí. Pokuste se odříznout trubky přesně uprostřed. V ideálním případě by všechny čepele měly mít stejnou hmotnost.
▍2. Připevnění nožů ke generátoru

Jako generátor používáme kolo (ráfek) jízdního kola s připojeným generátorem (obr. C). Kola s hliníkovými ráfky fungují nejlépe, protože se snáze vrtají. Pokud jste vzali kolo ze starého kola, nezapomeňte z něj sundat plášť, duši a brzdové kotouče.

Připevněte nože ke kolu, jak je znázorněno na obr. D pomocí 2 šroubů, matic a velkých podložek. Čepele by měly být rovnoměrně rozmístěny kolem ráfku (snad vám v tom pomůže spočítání počtu paprsků mezi lopatkami) a zarovnány do středu ráfku.
▍3. Montáž stožáru

Stožár vyrobíme z ocelové pozinkované vodovodní trubky se závity na obou koncích. Vyvrtejte 9mm otvor do koncovky (obr. E) a přišroubujte kolo ke koncovce, protáhněte závitovou osu alternátoru tímto otvorem (obr. F níže). Poté, co je stožár bezpečně upevněn (!), můžete k němu přišroubovat uzávěr.

Ve věci spolehlivé instalace stožáru může být užitečné T-kus přišroubovaný k té části trubky, která bude upevněna v zemi a vyplněna betonem. Odpaliště vám umožní bezpečně upevnit stožár do betonu. V tomto případě musí být hmotnost betonu dostatečně velká, aby podpírala a fixovala stožár. Celá konstrukce musí být bezpečně upevněna. Výsledkem je, že pokud se očekává bouřka, můžete jednoduše odšroubovat spodní část stožáru z betonové základny a přemístit turbínu na bezpečné místo.
Nepodceňujte sílu, kterou vítr ovlivňuje okolní předměty. Tato síla se zvyšuje úměrně krychlině (třetí mocnině) rychlosti větru! Proto je-li to nutné, upevněte stožár kotevními dráty.
▍4. Montáž elektronických součástek

Naše větrná farma je navržena tak, aby nabíjela olověný akumulátor proudem generovaným dynamem. Elektrocentrála, kterou používáme, generuje střídavý proud, který pomocí můstkového usměrňovače převádíme na pulzní stejnosměrný proud. Tento proud je pro jeho vyhlazení přenášen na dva elektrolytické kondenzátory o kapacitě 2200 mikrofaradů.
Vyhlazený stejnosměrný proud je pak přiváděn do konvertoru buck-boost (asi 10 $ na eBay), který funguje jako regulátor nabíjení baterie. Převádí vstupní napětí v rozsahu od 1,25 V do 30 V na specifikované stejnosměrné napětí. Nastavíme výstup převodníku na 0,7 voltu nad konečným nabíjecím napětím baterie (pro kompenzaci propustného napětí diody). Dioda 1N4007 je potřeba, aby se zabránilo zpětnému toku proudu z baterie do převodníku.
Například olověná baterie 6 V má nabíjecí napětí 7,2 V. Vzhledem k nutnosti přidat propustné napětí diody 0,7 V by měl být převodník nastaven na výstup 7,9 V.
K výstupům baterie bude připojena elektrická zátěž (může to být jakákoliv, např. LED). Mějte na paměti, že tato zátěž musí podporovat výstupní napětí nastavené na převodníku. Samotný alternátor může být schopen dodávat pouze malý proud, zatímco baterie může být schopna dodávat několik ampérů. Následky zkratu mohou být velmi smutné (může dojít k požáru). Abyste předešli nehodám, bez ohledu na to, co k větrné turbíně připojíte, musíte přijmout vhodná bezpečnostní opatření.
Výstraha před bouřkou!
Po sestavení elektronických součástek generátoru je vše připraveno k přeměně větrné energie na elektřinu! Nyní se vám odkrývají možnosti majitele větrného generátoru.
Náš generátor je však jen experimentální zařízení, nenákladná praktická ukázka principů větrných elektráren, které lze využít například ve školách. Tato turbína není navržena pro provoz v silném větru. Když se turbína nepoužívá, nebo pokud síla větru přesáhne 6 na Beaufortově stupnici, je třeba celou konstrukci rozebrat a někam schovat.
Kolo a trubkové nože nejsou určeny pro nepřetržité používání, zejména při silném větru. Pokud chcete, aby větrný generátor fungoval nepřetržitě, můžete konstrukci vyztužit sami. (Pravda, musím říct, že můj návrh se ukázal být pevnější, než jsem čekal. Nechal jsem ho na zahradě a fungovalo to tam za každého počasí – dokud jeden z kotevních drátů selhal. Pak se stožár zhroutil a jedna z lopatek se zlomila turbíny.)
Pokud vás téma větrných turbín zajímá, můžete se podívat na tento materiál a podívat se na toto video. Podívejte se na tuto stránku věnovanou generátoru Chispito. Zde a zde je několik dalších užitečných zdrojů.
Vítr je bezplatná energie! Využijme to tedy pro osobní účely. Pokud je vytvoření větrné elektrárny v průmyslovém měřítku velmi nákladné, protože kromě generátoru je nutné provést řadu studií a výpočtů, stát takové náklady nenese a z nějakého důvodu investoři v zemích bývalého SSSR nejsou zvláštního zájmu. Pak si soukromě můžete vyrobit mini-větrný mlýn pro vlastní potřebu. Je třeba si uvědomit, že projekt přeměny vašeho domova na alternativní energii je velmi nákladný podnik.
Jak již bylo zmíněno: musíte provádět dlouhodobá pozorování a výpočty, abyste zvolili optimální poměr velikostí větrného kola a generátoru, vhodný pro vaše klima, větrnou růžice a průměrnou roční rychlost větru.

Účinnost větrné elektrárny ve stejném regionu se může výrazně lišit, je to způsobeno tím, že pohyb větru závisí nejen na klimatickém pásmu, ale také na terénu.

Můžete však zjistit, co je větrná energie s minimálními náklady, sestavením rozpočtové instalace pro napájení zátěže s nízkou spotřebou, jako je smartphone, žárovky nebo rádio. Se správným přístupem můžete poskytnout elektřinu malému domu nebo letní chatě.

Podívejme se, jak si můžete vyrobit nejjednodušší větrnou turbínu vlastníma rukama.
Obsah článku
Nízkoenergetické větrné mlýny z improvizovaných prostředků
Počítačový chladič je bezkomutátorový motor, který ve své původní podobě nemá žádnou praktickou hodnotu.

Je potřeba ho převinout, protože v originále jsou vinutí zapojena nevhodným způsobem. Střídavé navíjení cívek:
Ve směru hodinových ručiček;
Proti směru hodinových ručiček;
Ve směru hodinových ručiček;
Proti směru hodinových ručiček.

Musíte zapojit sousední cívky do série, nebo ještě lépe, navinout je jedním kusem drátu a pohybovat se z jedné drážky do druhé. V tomto případě volte tloušťku drátu libovolně, bylo by lepší, kdybyste namotali co nejvíce závitů, a to je možné při použití nejtenčího drátu.
Výstupní napětí z takového generátoru bude proměnlivé a jeho hodnota bude záviset na rychlosti (rychlosti větru), nainstalujte diodový můstek ze Schottkyho diod, aby se narovnal na konstantní, běžné diody postačí, ale bude to horší, protože . napětí klesne z 1 na 2 volty.
Lyrická odbočka, trocha teorie
Pamatujte, že hodnota EMF je:
kde L je délka vodiče umístěného v magnetickém poli; V je rychlost rotace magnetického pole;
Při upgradu generátoru můžete ovlivnit pouze délku vodiče, tedy počet závitů každé z cívek. Počet závitů – určuje výstupní napětí a tloušťka drátu – maximální proudové zatížení.
V praxi je nemožné ovlivnit rychlost větru. Z této situace však existuje také východisko, pokud znáte typickou rychlost větru pro vaši oblast, můžete navrhnout vhodný šroub pro větrnou turbínu, stejně jako převodovku nebo řemenový pohon, aby poskytly dostatečnou rychlost pro generování požadované napětí.
DŮLEŽITÉ: Rychlejší neznamená lepší. Pokud je rychlost otáčení větrného generátoru příliš vysoká, sníží se jeho zdroj, zhorší se mazací vlastnosti pouzder nebo ložisek rotoru a dojde k zablokování a s největší pravděpodobností dojde k porušení izolace vinutí v generátoru.
Generátor se skládá z:

Průmyslové návrhy větrných turbín:
Výkon generátoru zvyšujeme z chladiče počítače
Za prvé, čím více lopatek a průměru kola, tím lépe, proto se blíže podívejte na 120mm chladiče.
Za druhé, již jsme řekli, že napětí také závisí na magnetickém poli, faktem je, že průmyslové generátory s vysokým výkonem mají budicí vinutí a nízkovýkonové mají silné magnety. Magnety v chladiči jsou extrémně slabé a neumožňují vám dosáhnout dobrých výsledků z generátoru a mezera mezi rotorem a statorem je velmi velká – asi 1 mm, a to je u již slabých magnetů.

Řešením tohoto problému je radikální změna konstrukce generátoru. Od chladiče je spíše potřeba pouze oběžné kolo, jako generátor lze použít motor z tiskárny nebo jakýkoli jiný domácí spotřebič. Nejběžnější jsou kartáčované motory s buzením permanentním magnetem.
Ve výsledku to bude vypadat takto.

Výkon takového generátoru stačí k napájení LED diod, rádia. Na dobití telefonu nebude stačit, telefon zobrazí proces nabíjení, ale proud bude extrémně malý, do 100 ampér, při větru 5-10 metrů za sekundu.
Krokové motory jako větrný generátor
Krokový motor se velmi často vyskytuje v počítačích a domácích spotřebičích, v různých přehrávačích, disketových mechanikách (zajímavé jsou staré 5.25” modely), tiskárnách (zejména jehličkových), skenerech atd.
Tyto motory bez úprav mohou pracovat jako generátor, jedná se o rotor s permanentními magnety a stator s vinutím, typické schéma zapojení krokového motoru v generátorovém režimu je znázorněno na obrázku.

Obvod má 5voltový lineární stabilizátor typu L7805, který vám umožní k takovému větrníku bezpečně připojit mobilní telefony pro jejich nabíjení.

Na fotografii je generátor z krokového motoru s nainstalovanými lopatkami.
Motor v konkrétním případě se 4 výstupními vodiči, schéma tomu odpovídá. Motor s takovými rozměry v režimu generátoru produkuje přibližně 2 W při slabém větru (rychlost větru asi 3 m/s) a 5 m/s při silném (až 10 m/s).
Mimochodem, zde je podobný obvod se zenerovou diodou namísto L7805. Umožňuje nabíjet Li-ion baterie.

Zdokonalení domácího větrného mlýna
Aby generátor fungoval efektivněji, musíte pro něj vyrobit vodicí stopku a pohyblivě ji upevnit na stožár. Když se pak změní směr větru, změní se i směr větrného generátoru. Pak nastává následující problém – kabel vedoucí od generátoru ke spotřebiči se bude kroutit kolem stožáru. Chcete-li to vyřešit, musíte poskytnout pohyblivý kontakt. Na Ebay a Aliexpress se prodává hotové řešení.

Spodní tři dráty jdou nehybně dolů a horní svazek drátů je pohyblivý, uvnitř je instalován posuvný kontakt nebo kartáčový mechanismus. Pokud nemáte možnost koupit, buďte chytří a inspirujte se rozhodnutím konstruktérů vozu Zhiguli, konkrétně implementací pohyblivého kontaktu signálního tlačítka na volantu, a udělejte něco podobného. Nebo použijte kontaktní podložku z rychlovarné konvice.

Spojením konektorů získáte pohyblivý kontakt.
Výkonný větrný generátor z improvizovaných prostředků.
Pro větší výkon můžete použít dvě možnosti:
1. Generátor ze šroubováku (10-50 W);
2. Větrný generátor z automobilového generátoru.
Potřebujete pouze motor ze šroubováku, možnost je podobná jako u předchozí, jako šroub můžete použít lopatky ventilátoru, tím se zvýší konečný výkon vaší instalace.
Zde je příklad takového projektu:

Věnujte pozornost tomu, jak je zde realizován převodový rychloběh – hřídel větrného generátoru je umístěna v potrubí, na jeho konci je ozubené kolo, které přenáší rotaci na menší ozubené kolo namontované na hřídeli motoru. Ke zvýšení otáček motoru dochází i u průmyslových větrných turbín. Redukce se používají všude.

V domácím prostředí se však výroba převodovky stává velkým problémem. Převodovku můžete vyjmout z elektrického nářadí, tam je potřeba snížit vysoké otáčky na hřídeli motoru kolektoru na normální otáčky sklíčidla na vrtačce nebo brusném kotouči:
Vrtačka má planetovou převodovku;
V úhlové brusce je instalována úhlová převodovka (bude užitečná pro instalaci některých instalací a snižuje zatížení z ocasu větrné turbíny);
Převodovka z ruční vrtačky.

Tato verze domácího větrného generátoru již dokáže nabíjet 12V baterie, ale pro generování nabíjecího proudu a napětí je potřeba převodník. Tento úkol lze zjednodušit použitím autogenerátoru.
Větrný generátor z automobilového generátoru
Automobilový generátor se skládá ze statoru s třífázovým vinutím a rotoru s kartáčovou sestavou a budicí cívkou. Takový generátor je připojen k zátěži přes diodový můstek sestavený podle schématu Larionova, obvykle je umístěn na zadním krytu generátoru.

Výhodou takového generátoru je možnost jeho využití k nabíjení autobaterií, v zásadě k tomu je určen. Autogenerátory mají vestavěné relé regulátoru napětí, což eliminuje nutnost dokupovat stabilizátory nebo měniče.
Motoristé však vědí, že při nízkém volnoběhu, přibližně 500-1000 ot./min, je výkon takového generátoru malý a neposkytuje správný proud pro nabíjení baterie. To vede k nutnosti připojení k větrnému kolu přes převodovku nebo řemenový pohon.
Počet otáček při rychlostech větru, které jsou normální pro vaše zeměpisné šířky, můžete upravit výběrem převodového poměru nebo použitím správně navrženého větrného kola.
Užitečné tipy

Snad nejpohodlnější konstrukce stožáru větrného mlýna pro opakování je znázorněna na obrázku. Takový stožár je napnut na lanech upevněných k držákům v zemi, což zajišťuje stabilitu.

Je důležité, aby se: Výška stožáru by měla být co nejvyšší, přibližně 10 metrů. Ve vyšších nadmořských výškách je vítr silnější, protože pro něj nejsou žádné překážky v podobě pozemních staveb, kopců a stromů. Nikdy neinstalujte větrný generátor na střechu vašeho domu. Rezonanční vibrace upevňovacích konstrukcí mohou způsobit zničení jeho stěn.
Postarejte se o spolehlivost nosného stožáru, protože konstrukce větrného mlýna založeného na takovém generátoru je mnohem těžší a je již poměrně vážným řešením, které může poskytnout autonomní napájení letního domu s minimální sadou elektrických spotřebičů. Zařízení, která pracují na 220 V, mohou být napájena měničem 12-220 V. Nejběžnější verzí takového měniče je nepřerušitelný zdroj napájení pro PC.

Je lepší použít dieselagregáty vč. nákladních vozidel, protože jsou konstruovány pro práci při nízkých rychlostech. Dieselový motor velkého nákladního automobilu běží v průměru mezi 300 a 3500 otáčkami za minutu.
Moderní generátory produkují 12 nebo 24 voltů a proud 100 ampérů se již dávno stal normálním. Po provedení jednoduchých výpočtů můžete určit, že takový generátor vám poskytne maximálně 1 kW výkonu a generátor z Zhiguli (12 V 40-60 A) 350-500 W, což je již pěkný slušná postava.
Jaké by mělo být větrné kolo pro domácí větrnou turbínu?
V textu jsem zmínil, že větrné kolo by mělo být velké a s velkým počtem lopatek, ve skutečnosti tomu tak není. Toto tvrzení platilo pro ty mikrogenerátory, které netvrdí, že jsou seriózními elektrickými stroji, ale spíše vzorky pro seznámení a volný čas.
Ve skutečnosti je návrh, výpočet a vytvoření větrné turbíny velmi obtížným úkolem. Větrná energie bude využívána racionálněji, pokud bude vyrobena velmi přesně a bude ideálně zobrazen „letecký“ profil, přičemž musí být instalován s minimálním úhlem k rovině otáčení kola.
Reálný výkon větrných kol se stejným průměrem a různým počtem lopatek je stejný, rozdíl je pouze v rychlosti jejich otáčení. Čím menší křídla – tím více otáček za minutu, při stejném větru a průměru. Pokud chcete dosáhnout maximálních otáček, musíte křídla namontovat co nejpřesněji s minimálním úhlem k rovině jejich rotace.

Podívejte se na tabulku z knihy z roku 1956 “Homemade Wind Farm” ed. DOSAAF Moskva. Ukazuje vztah mezi průměrem kola, výkonem a otáčkami.
| Průměr větrného kola (m) | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Počet otáček za minutu (při větru 7 – 8 m/s) | 670 | 450 | 360 | 300 | 225 | 180 |
| Výkon (při větru 7-8 m/s) (watt) | 65 – 80 | 100 – 130 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Doma jsou tyto teoretické výpočty málo užitečné, amatéři vyrábějí větrná kola z improvizovaných prostředků, používají:
Plastové kanalizační potrubí.
Vysokorychlostní 2-4listé větrné kolo si můžete sestavit vlastníma rukama z kanalizačních trubek, kromě nich potřebujete pilu na železo nebo jakýkoli jiný řezný nástroj. Použití těchto trubek je dáno jejich tvarem, po řezání mají konkávní tvar, který zajišťuje vysokou citlivost na proudění vzduchu.

Po oříznutí se pomocí BOLTS připevní na kovový, textolitový nebo překližkový polotovar. Pokud se chystáte vyrobit z překližky, je lepší nalepit a zkroutit několik vrstev překližky na obou stranách pomocí šroubů, pak budete moci dosáhnout tuhosti.

Zde je nápad na dvoulisté jednodílné oběžné kolo pro generátor krokového motoru.

Závěry
Větrnou elektrárnu můžete vyrobit od nízkého výkonu – jednotky wattů, pro napájení jednotlivých LED svítidel, majáků a malých zařízení, až po dobré hodnoty výkonu v jednotkách kilowattů, ukládat energii do baterie, používat ji v původní podobě nebo převést až na 220 voltů. Cena takového projektu bude záviset na vašich potřebách, možná nejdražším prvkem je stožár a baterie, může se pohybovat v rozmezí 300-500 dolarů.
Doufám, že vám byl tento článek užitečný. Podívejte se také na další články v kategorii Sdílení zkušeností, Autonomní napájení





