- Како ради електрични генератор
- Шта је то
- Изградња ротационе ветрењаче
- Поступак финализације намотаја
- Метода нулте жице
- Законитост постављања ветротурбине
- Учините сами принципи за израду лопатица за ветрогенератор
- Материјали и алати
- Цртежи и прорачуни
- Производња од пластичних цеви
- Израда сечива од гредица алуминијума
- вијак од фибергласа
- Како направити оштрицу од дрвета?
- Како направити бесплатни генератор енергије својим рукама?
- Врсте генератора електричне енергије
- Опција #1 - асинхрони генератор
- Опција # 2 - уређај са магнетима
- Опција #3 - генератор паре
- Опција # 4 - уређај за сагоревање дрвета
- Припрема завојнице
- Уређај и принцип рада генератора гаса
- Главне фазе рада генератора гаса
- Домаћи бензински генератор: предности и мане
- Како добити енергију из етра својим рукама?
- Принцип рада
- Детектор метала за паметни телефон
- Монтажни магнети
- Сумирајући
- Закључак
Како ради електрични генератор
Принцип рада електричног генератора заснива се на физичком феномену електромагнетне индукције. Проводник који пролази кроз вештачки створено електромагнетно поље ствара импулс који се претвара у једносмерну струју.
Генератор има мотор који је способан да производи електричну енергију сагоревањем одређене врсте горива у својим одељцима: бензин, гас или дизел гориво. Заузврат, гориво, улазећи у комору за сагоревање, током процеса сагоревања производи гас који ротира радилицу. Потоњи преноси импулс на погоњено вратило, које је већ способно да обезбеди одређену количину енергије на излазу.
Принцип рада уређаја је прилично једноставан, али тачно све док нема потребе да се разматра сваки појединачни процес. Мора се схватити да ће Фарадејев закон о принципима магнетне индукције, који се користи у електричном генератору, дати жељени резултат тек када се створе одређени услови. Главни је исправан прорачун и повезивање главних структурних јединица.
Без обзира на утрошено гориво и снагу, електрични генератори имају два основна механизма: ротор и статор. Ротор је неопходан за стварање електромагнетног поља, тако да се заснива на магнетима једнако удаљеним од језгра. Статор је непокретан, омогућава вам да покренете ротор, а такође регулише електромагнетно поље, због присуства металних блокова челика.
Опција за производњу електричног генератора "уради сам" приказана је на видео снимку
Шта је то
Сам термин „слободна енергија“ појавио се чак и када су увелико уведени мотори са унутрашњим сагоревањем, када је проблем добијања потребних количина енергије зависио од утрошеног угља. Узето је у обзир и дрво и нафтни производи. Под бесплатном енергијом уобичајено је разумети такву силу, за чију производњу није потребно трошити велику количину горива. То значи да нису потребни никакви ресурси. Укључујући и када створе трансгенератор са сопственим напајањем.
Сада стварају генераторе без горива који имплементирају такве шеме. Неки од њих су давно почели да раде, добијајући енергију од сунца и ветра и других сличних природних феномена. Али постоје и други концепти који имају за циљ да заобиђу закон одржања енергије.

Тесла инсталација
Изградња ротационе ветрењаче
Данас постоји огроман број модела за самосталан рад. Али као пример, требало би да размотримо ротирајућу инсталацију са вертикалним типом ротације. Материјали потребни за рад:
- Старо метално буре или бубањ са поквареном машином за прање веша.
- Аутомобилски генератор.
- Киселинска батерија (по жељи, у раду се може користити модел хелијумске батерије).
- Прекидач дугмета.
- Стеге, жице, вијци, матице.
- Релеј из аутомобила за контролу пуњења батерије.
- Бугарски је неопходан за сечење металних површина. На неким тешко доступним местима биће потребне маказе за метал.
- Сет додатних алата: грађевинска оловка и мерач траке за обележавање, сет бушилица, одвијачи.
Такође ће вам требати део за монтажу јарбола, чија висина не прелази 15 метара. Оштрице се могу направити у две различите варијације: уклоњиви и континуирани модели.
Поступак финализације намотаја
Пре него што направите генератор од асинхроног мотора, требало би да се бавите његовим статорским намотајима, међусобно повезаним и укљученим у напојну линију према одређеној шеми.
Додатне Информације. За класично повезивање асинхроних механизама користе се две врсте намотаја статора: по такозваној шеми „звезда” или „троугао”.
У првом случају, сва три линеарна намотаја (А, Б и Ц) са једне стране су комбинована у заједничку неутралну жицу, док су њихови други крајеви повезани са три фазне линије. Када је укључен „троуглом“, крај једног намотаја је повезан са почетком другог, а његов крај, заузврат, са почетком трећег намотаја, и тако даље док се ланац не затвори.
Као резултат такве везе, формира се правилна геометријска фигура, чији врхови одговарају трофазним жицама, а неутралне жице уопште нема.
Због једноставности уградње и сигурности рада у круговима за домаћинство, обично се бира звездаста веза, што омогућава организовање локалног (поновљеног) заштитног уземљења.
Приликом модификације мотора, уклоните поклопац разводне кутије и приступите прикључцима који, у нормалним условима, примају трофазни напон напајања. У режиму генератора, ови контакти треба да буду повезани на довод са трофазним потрошачима домаћинства прикљученим на њега.
Да бисте организовали једнофазно напајање (посебно утичнице и расветна кола), они ће морати да буду повезани на једном крају на изабрани фазни контакт А, Б или Ц, а на другом - на заједничку неутралну жицу. Редослед повезивања жица на асинхрони мотор је приказан на следећој слици.
Тако ће генератор "уради сам" састављен од трофазног мотора бити оптерећен на сва струјна кола, а крајњи потрошачи ће добити стандардну снагу на коју имају право.
Метода нулте жице
Напон се доводи до стамбене зграде помоћу два проводника: један од њих је фаза, други је нула. Ако је кућа опремљена висококвалитетном петљом за уземљење, током периода интензивне потрошње електричне енергије, део струје пролази кроз земљу у земљу.Повезивањем сијалице од 12 В на неутралну жицу и уземљење учинићете да она светли, јер напон између нулте и уземљења може да достигне 15 В. А ову струју не фиксира електрични бројило.

Екстракција електричне енергије помоћу неутралне жице
Коло, састављено по принципу нула - потрошач енергије - земља, прилично ради. По жељи, трансформатор се може користити за изједначавање флуктуација напона. Недостатак је нестабилност појаве електричне енергије између нуле и земље - то захтева да кућа троши много струје.
Упркос чињеници да такав систем користи земљу за рад, не може се приписати извору земаљске струје. Како извући енергију користећи електромагнетни потенцијал планете остаје отворено.
Законитост постављања ветротурбине
Алтернативни извори енергије су сан сваког љетног становника или власника куће чија се локација налази далеко од централних мрежа. Међутим, када добијемо рачуне за потрошену струју у градском стану, и гледајући повећане тарифе, схватимо да нам ветрогенератор креиран за домаће потребе не би шкодио.
Након читања овог чланка, можда ћете остварити свој сан.
Ветрогенератор је одлично решење за снабдевање приградског објекта електричном енергијом. Штавише, у неким случајевима, његова инсталација је једини могући излаз.
Да не бисмо губили новац, труд и време, одлучимо: да ли постоје спољне околности које ће нам створити препреке у процесу рада ветротурбине?
За снабдевање електричном енергијом дацха или мале викендице довољна је мала ветроелектрана, чија снага неће прелазити 1 кВ.Такви уређаји у Русији су изједначени са производима за домаћинство. За њихову уградњу нису потребни сертификати, дозволе или било каква додатна одобрења.
Да би се утврдила изводљивост уградње ветрогенератора, потребно је сазнати енергетски потенцијал ветра одређеног подручја (кликните за увећање)
Међутим, за сваки случај, требало би да питате да ли постоје локални прописи у вези са појединачним напајањем који би могли да стварају препреке у инсталацији и раду овог уређаја.
Потраживања могу настати од ваших комшија ако доживе непријатности повезане са радом ветрењаче. Запамтите да се наша права завршавају тамо где почињу права других људи.
Стога, када купујете или сами производите турбину на ветар за дом, морате обратити озбиљну пажњу на следеће параметре:
Висина јарбола. Приликом склапања ветротурбине потребно је узети у обзир ограничења висине појединачних објеката која постоје у низу земаља света, као и локацију сопствене локације. Имајте на уму да су у близини мостова, аеродрома и тунела забрањени објекти виши од 15 метара.
Бука из мењача и лопатица. Параметри генерисане буке могу се подесити помоћу посебног уређаја, након чега се документују резултати мерења
Важно је да не прелазе утврђене стандарде буке.
Интерференција етра. У идеалном случају, када правите ветрењачу, треба обезбедити заштиту од теле-сметњи тамо где ваш уређај може да изазове такве проблеме.
еколошке тврдње. Ова организација може да вас спречи да управљате објектом само ако омета миграцију птица селица. Али ово је мало вероватно.
Када сами креирате и инсталирате уређај, научите ове тачке, а када купујете готов производ, обратите пажњу на параметре који се налазе у његовом пасошу. Боље је да се заштитите унапред него да се касније узнемирите.
- Експедитивност ветрењаче је оправдана првенствено довољно високим и стабилним притиском ветра у том подручју;
- Неопходно је имати довољно велику површину, чија корисна површина неће бити значајно смањена због уградње система;
- Због буке која прати рад ветрењаче, пожељно је да између суседног становања и инсталације буде најмање 200 м;
- Стално растућа цена електричне енергије убедљиво говори у прилог ветрогенератора;
- Уградња ветрогенератора је могућа само у подручјима чије власти не ометају, већ подстичу коришћење зелених врста енергије;
- Ако има честих прекида у грађевинском подручју мини ветроелектране, инсталација минимизира непријатности;
- Власник система мора бити спреман на чињеницу да се средства уложена у готов производ неће одмах исплатити. Економски ефекат може постати опипљив за 10-15 година;
- Ако отплата система није последњи тренутак, требало би да размислите о изградњи мини електране сопственим рукама.
Учините сами принципи за израду лопатица за ветрогенератор
Често је главна потешкоћа одређивање оптималних димензија, јер његове перформансе зависе од дужине и облика лопатица ветротурбине.
Материјали и алати
Следећи материјали чине основу:
- шперплоча или дрво у другом облику;
- листови од фибергласа;
- ваљани алуминијум;
- ПВЦ цеви, компоненте за пластичне цевоводе.
Оштрице за ветрогенератор уради сам
Изаберите једну врсту онога што је доступно у облику остатака након поправке, на пример. За њихову накнадну обраду биће вам потребан маркер или оловка за цртање, убодна тестера, брусни папир, металне маказе, ножна тестера.
Цртежи и прорачуни
Ако говоримо о генераторима мале снаге, чија снага не прелази 50 вати, за њих је направљен вијак према доњој табели, он је тај који је у стању да обезбеди велике брзине.
Затим се израчунава пропелер са три лопатице мале брзине, који има високу почетну стопу одвајања. Овај део ће у потпуности служити генераторима велике брзине, чије перформансе достижу 100 вати. Вијак функционише у тандему са корачним моторима, нисконапонским моторима мале снаге, аутомобилским генераторима са слабим магнетима.
Са становишта аеродинамике, цртеж пропелера би требао изгледати овако:
Производња од пластичних цеви
ПВЦ цеви за канализацију сматрају се најпогоднијим материјалом, са завршним пречником завртња до 2 м, погодни су предмети пречника до 160 мм. Материјал привлачи лакоћом обраде, приступачном ценом, свеприсутношћу и обиљем већ развијених цртежа, дијаграма.
Важно је одабрати висококвалитетну пластику како бисте спречили пуцање сечива.
Најприкладнији производ, који је глатки олук, само га треба исећи у складу са цртежом. Ресурс се не плаши излагања влази и незахтеван је у нези, али може постати крхак на температурама испод нуле.
Израда сечива од гредица алуминијума
Такви вијци се одликују издржљивошћу и поузданошћу, отпорни су на спољашње утицаје и веома су издржљиви.Али имајте на уму да су као резултат тога тежи, у поређењу са пластичним, точак је у овом случају подвргнут пажљивом балансирању. Упркос чињеници да се алуминијум сматра прилично флексибилним, рад са металом захтева присуство згодних алата и минималне вештине у руковању њима.
Облик снабдевања материјалом може компликовати процес, јер се уобичајени алуминијумски лим претвара у сечива тек након што се празнима дају карактеристичан профил; у ту сврху се прво мора направити посебан шаблон. Многи дизајнери почетници прво савијају метал дуж трна, након чега прелазе на обележавање и сечење празнина.
Оштрице израђене од алуминијума
Алуминијумске оштрице су веома отпорне на оптерећења, не реагују на атмосферске појаве и температурне промене.
вијак од фибергласа
Преферирају га стручњаци, јер је материјал каприциозан и тежак за обраду. Редослед:
- исеците дрвени шаблон, утрљајте га мастиком или воском - премаз треба да одбија лепак;
- прво се прави једна половина радног комада - шаблон је замазан слојем епоксида, на врху се поставља фиберглас. Поступак се брзо понавља док се први слој не осуши. Дакле, радни предмет добија потребну дебљину;
- на сличан начин изведите другу половину;
- када се лепак стврдне, обе половине се могу спојити епоксидом уз пажљиво брушење спојева.
Крај је опремљен рукавом, кроз који је производ повезан са главчином.
Како направити оштрицу од дрвета?
Ово је тежак задатак због специфичног облика производа, поред тога, сви радни елементи завртња би на крају требали бити идентични.Недостатак решења такође препознаје потребу за накнадном заштитом радног предмета од влаге, за то је обојен, импрегниран уљем или уљем за сушење.
Дрво није пожељно као материјал за ветро точак, јер је склоно пуцању, савијању и труљењу. Због чињенице да брзо даје и апсорбује влагу, односно мења масу, равнотежа радног кола се произвољно подешава, што негативно утиче на ефикасност дизајна.
Како направити бесплатни генератор енергије својим рукама?
Генератори се креирају на основу следећих компоненти и уређаја:
- Батерија и отпорник номиналне вредности 2,2 КОМ. Мора бити укључено у цртеж.
- Феритни прстен било које магнетне проводљивости.
- Кондензатор капацитета 0,22 микрофарада, дизајниран за напоне до 250 волти.
- Дебели бакарни аутобус, чији је пречник око 2 милиметра. Поред тога, танке бакарне жице се узимају у емајл изолацији, пречника 0,01 мм. Тада зрачеће инсталације дају резултат.
- Пластична или картонска цев, чији је пречник 1,5-2,5 центиметара.
- Било који транзистор са одговарајућим параметрима. Па, ако у основној конфигурацији, поред генератора, постоји и додатна инструкција. У супротном, немогуће је укључити се у имплементацију практичних шема за генераторе бесплатне енергије са сопственим напајањем.
Занимљиво. У случају додатног раздвајања између напојног и високонапонског кола, користи се посебан улазни филтер. Не можете ставити такав уређај, већ директно применити напон.
За монтажу можете користити плочу од фибергласа или другу подлогу са сличним карактеристикама.Главна ствар је да површина треба да садржи радијатор са свим потребним елементима. Оба намотаја су намотана на пластичну цев тако да је један постављен унутар другог. Намотај на калем је намотан са високонапонским намотајем, такође смештеним унутра. Понекад је то потребно и код кућних импулсних генератора енергије без горива.
Облик генерисаних импулса се мора проверити ради функционисања када се склоп заврши. Да бисте то урадили, узмите осцилоскоп, дигитални или електронски
Приликом подешавања треба обратити пажњу само на један важан параметар - присуство стрмих ивица, који разликује генерисани низ правоугаоних контаката
Генератори без горива
Врсте генератора електричне енергије
Обично се домаћи генератор код куће прави на бази асинхроног мотора, магнетног, парног, на дрва.
Опција #1 - асинхрони генератор
Уређај ће моћи да генерише напон од 220-380 В, на основу перформанси изабраног мотора.
Да бисте саставили такав генератор, потребно је само да покренете асинхрони мотор повезивањем кондензатора на намотаје.
Генератор на бази асинхроног мотора се синхронизује, покреће намотаје ротора са константним магнетним пољем.

Мотор је опремљен ротором са трофазним или једнофазним намотајем, улазом за каблове, уређајем за кратки спој, четкама, контролним сензором
Ако је ротор кавезног типа, онда се намотаји побуђују помоћу преостале силе магнетизације.
Опција # 2 - уређај са магнетима
За магнетни генератор, колектор, корачни (синхрони без четкица) мотор и други су погодни.
Навијање са великим бројем полова повећава ефикасност.У поређењу са класичним колом (где је ефикасност 0,86), 48-полни намотај вам омогућава да повећате снагу генератора
Током процеса монтаже, магнети се монтирају на ротирајућу осу и уграђују у правоугаони калем. Потоњи генерише електростатичко поље током ротације магнета.
Опција #3 - генератор паре
За генератор паре користи се пећ са воденим кругом. Уређај ради захваљујући топлотној енергији паре и лопатица турбине.
Да бисте сами направили генератор паре, биће вам потребна пећ са воденим (хлађеним) кругом
То је затворени систем са масивним, непокретним постројењем које захтева контролу и расхладни круг за претварање паре у воду.
Опција # 4 - уређај за сагоревање дрвета
За генератор на дрва користе се пећи, укључујући и оне за камповање. Пелтиер елементи су причвршћени за зидове пећи и конструкција је постављена у кућиште радијатора.
Принцип рада генератора је следећи: када се површина проводних плоча загрева са једне стране, друга се хлади.
Да бисте сами направили генератор на дрва, можете користити било коју пећ. Генератор се напаја помоћу Пелтиерових елемената који загревају и хладе проводничке плоче.
На половима плоча појављује се електрична струја. Највећа разлика између температура плоча обезбеђује генератору максималну снагу.
Јединица је ефикаснија на температурама испод нуле.
Припрема завојнице
У идеалном случају, потребно је да направите детаљан прорачун параметара намотаја. Али, за генератор мале снаге који ради при малим брзинама, може се направити и приближан прорачун. За овај уређај довољни су калемови, у којима ће укупан број окрета бити у распону од 1000-1200.
Да бисте повећали снагу, повећајте број полова.Направите завојнице са дебелим жицама како бисте минимизирали отпор и, сходно томе, повећали јачину струје.
Након састављања генератора, треба га проверити. Да бисте то урадили, није потребно причврстити јединицу на ветрењачу. Само повежите мерне уређаје на њега и покушајте да га ротирате ручно.
Уређај и принцип рада генератора гаса
Сва аутономна напајања раде на принципу претварања једне енергије у другу.
Дизајн генератора гаса састоји се од три дела:
- Бензински мотор са унутрашњим сагоревањем. Јединице мале снаге опремљене су двотактним мотором, а моћне јединице су опремљене четворотактним мотором.
- Генератор струје.
- Блок електричне модулације.
Сви елементи су постављени на један носач. Поред главних делова, бензински генератор је опремљен додатним елементима:
- горив елемент.
- батерија.
- Ручни стартер.
- Ваздушни филтер.
- Силенцер.
Главне фазе рада генератора гаса
- Бензин се сипа у резервоар генератора.
- У мотору, након сагоревања угљеничног горива, формира се гас. Окреће радилицу са замајцем.
- Ротирајући, радилица преноси снагу на осовину генератора.
- Када се постигне ротација са високом фреквенцијом примарног намотаја, магнетни токови се померају - наелектрисања се прерасподеле.
- Потенцијали потребне величине се стварају на различитим половима. Међутим, за добијање наизменичне струје, из које могу да раде индустријски и кућни апарати, потребан је додатни уређај - електрична модулациона јединица. Можете користити трансформатор или инвертер.
- Захваљујући претварачу, можете довести напон на потребну вредност - 220 В са фреквенцијом од 50 Хз.Поред главне намене, уз помоћ електричне модулационе јединице уклањају се импулсни пренапон и сметње. Јединица такође прати цурење струје. Блок штити јединицу од кратког споја и преоптерећења.
Домаћи бензински генератор: предности и мане
Неки стручњаци тврде да ако је бензински генератор пажљиво и компетентно састављен, онда ће трајати колико и фабрички колега. Они дају следеће аргументе у своју подршку:
- могућа модернизација - уређај се може прилагодити у било ком тренутку према сопственим потребама;
- уштеде - на пример, за куповину фабрички монтираног генератора гаса са малим капацитетом (0,75–1 кВ), мораћете да потрошите од 9 хиљада до 12 хиљада рубаља;
- задовољство од завршеног пројекта.
Заговорници фабричке монтаже су скептични према „рукотворским“ моделима и контрааргументима, расправљајући о недостацима домаћих производа:
- Практична уштеда склапања генератора је занемарљива. Куповина делова бензинског генератора одвојено коштаће доста. Да бисте саставили генератор, боље је користити делове непотребних уређаја.
- Тешко је наћи мотор и генератор који имају оптималне параметре.
- Да бисте произвели бензински генератор, морате имати знање, посебне вештине и бити у стању да радите са алатима. Сама имплементација пројекта може потрајати.
- Фабрички састављени генератори гаса опремљени су самодијагнозом - ова јединица прати радне параметре уређаја. Поред тога, генератор укључује уређај за аутоматско покретање - јединица почиње да ради чим се електрична енергија изгуби у мрежи. Такође, генератор гаса може бити опремљен другим додатним уређајима који нису доступни у моделима "рукотворина".
- За разлику од фабричких домаћих бензинских генератора, они обично имају велике димензије и тежину.
Како добити енергију из етра својим рукама?
Микроквантни етерични токови у многим таквим генераторима су главни извори енергије за генераторе. Можете покушати да повежете системе преко кондензатора, литијумских батерија. Можете одабрати различите материјале у зависности од индикатора које дају. Тада ће број кВ бити другачији.
До сада је слободна енергија феномен мало проучаван у пракси. Због тога постоје многе празнине у дизајну генератора. Само практични експерименти помажу у проналажењу одговора на већину питања. Али многи велики произвођачи електронских уређаја већ су заинтересовани за овај правац.
Занимаће вас шта је фаза и нула у струји
Принцип рада
У јефтиним индустријским генераторима гаса, подешавање фреквенције и напона се врши у две фазе. Прва фаза је механичка. Принцип његовог рада заснива се на чињеници да како се електрично оптерећење повећава, брзина мотора се смањује. Сензор брзине мотора је механички повезан са гасом карбуратора, тако да се свака промена брзине компензује аутоматским подешавањем положаја лептира за гас. Друга фаза прилагођавања се врши електронски. Горња слика приказује дијаграм типичног јефтиног генератора гаса.
Принцип рада електронске стабилизације брзине заснива се на зависности отпора кондензатора од фреквенције струје. На дијаграму је приказан стабилизациони намотај (Л3) напуњен на кондензатор (Ц1). Када се ради на називном оптерећењу, излазни напон је 220 В са фреквенцијом од 50 Хз.Пошто фреквенција излазног напона директно зависи од броја обртаја у секунди, промена брзине ротације ротора генератора изазива недвосмислену промену фреквенције напона на свим намотајима генератора.
Отпор кондензатора зависи од фреквенције примењеног напона. Што је већа фреквенција, то је мањи отпор. Као резултат, струја кроз стабилизацијски намотај варира у зависности од оптерећења генератора. Са смањењем оптерећења, број обртаја се повећава, односно повећава се фреквенција и смањује се отпор кондензатора. Повећава се струја кроз намотај (Л3) и повећава се њена вредност кочења на ротору генератора. На овај начин, подешавање брзине се дешава континуирано и тренутно током рада генератора.
Електрична стабилизација ради у малом опсегу промена, тако да је главна функција подешавања додељена механичком регулатору. Овде је опсег подешавања много шири, али науштрб одзива. Мотор са унутрашњим сагоревањем има инерцију, а промена броја обртаја мало касни при подешавању гаса (ова карактеристика мотора се назива одзив гаса). Изненадни скокови оптерећења могу изазвати осциловање система за подешавање.
Тешко је самостално направити такав систем управљања, а електронски захтева измену генератора. Предност овакве шеме управљања је добијање синусоидног напона са минималним изобличењем таласног облика.
Сложенији генератори се израђују према инвертерском колу са двоструком конверзијом (слика испод).

Инвертер бензински генератор
Наизменични напон генератора се доводи на исправљач, а затим на транзисторски претварач, на чијем излазу се добија стабилизовани напон тражене вредности. Присуство исправљача уклања ограничења стабилности фреквенције генератора, а транзисторски претварач генерише напоне без обзира на оптерећење. Недостатак инвертер генератора је њихова висока цена и изобличење таласног облика излазног напона.
Детектор метала за паметни телефон
Принцип рада детектора метала са паметног телефона

Једноставан детектор метала уради сам може се добити са паметног телефона. Андроид телефони имају уграђен дигитални компас. Сваки метални предмет омета магнетно поље око телефона тако да телефон може да утврди да ли има метала у близини. Ово би било прилично паметно решење да не постоји један изузетан случај - магнети.

Магнети имају прилично јако магнетно поље око паметних телефона, тако да програм почиње да полуди чим се гаџет приближи магнетизованом објекту.

Није изненађујуће што је минимална вредност поља у једном од ових програма око 40 микротесла, јер и звучник телефона има магнет.

Шта ће бити потребно:
- 1 паметни телефон
- 1 селфи штап

Монтажни магнети
Магнети треба да буду причвршћени на дискове ротора. За стандардно чвориште биће довољно 20 магнета величине 25к8 мм. Магнети морају бити распоређени са наизменичним половима.
Боље је направити папирни шаблон, који је причвршћен за диск, а на њега се постављају магнети.
У идеалном случају, треба користити правоугаоне магнете. Пре наношења, обележите сваки магнет на половима како се не бисте збунили при наизменичном реду.
Привлачне стране су "+", а одбојне су "-". Магнети морају бити фиксирани поузданим лепком. За додатну фиксацију одозго, треба их напунити епоксидном смолом.
Сумирајући
Да, данас је штедња постала „модна“! Сврсисходно увођење фундаментално нових енергетских технологија у будућности ће омогућити људима да напусте употребу нуклеарних, термалних, бензинских, дизел и гасних турбинских станица. Људи који су научили да "производе" електричну енергију уништавају се сопственим рукама, користећи застареле, али изузетно корисне за "неке" методе добијања енергије виталне за човечанство. У случају благовремених мера, ипак ћемо моћи да вратимо планети Земљу у првобитни изглед, остављајући на миру исцрпљена црева, и помогнемо нашем космичком дому да поврати екологију доведену у катастрофално стање.
Закључак
Дакле, електрични генератор "уради сам" може бити одлична опција за алтернативно напајање.
Његова снага ће бити довољна за снабдевање електричном енергијом грађевинских апарата, као и малих кућних апарата. Пошто се посао обавља електричном енергијом, људи који немају ни најмању представу о озбиљности и опасности извршених манипулација можда неће успети у генератору.
Није тајна да ће генератор "уради сам" бити 5 пута јефтинији, али није чињеница да се његова продуктивност може такмичити са купљеним фабрички састављеним моделом опремљеним аутоматизацијом. Од таквог подухвата треба одустати у таквим случајевима:
- ако нема самопоуздања и знања;
- када је неколико покушаја монтаже пропало;
- ако одговарајућа опрема и мерни инструменти нису доступни;
- ако нема вештине у прорачунима и избору компоненти инструмента, као и у читању дијаграма.
Ако имате све потребне структурне детаље, можете покушати да саставите јединицу својим рукама. Ако је поступак био неуспешан, увек можете да прибегнете помоћи купљених модела. Куповина електричног генератора има само један недостатак - то је висока цена. Међутим, у неким случајевима, то је у потпуности оправдано прецизношћу тока рада, као и могућношћу независне контроле целокупног процеса обраде и претварања једносмерне струје у наизменичну.











































