Generador con ventilador de techo

Generador con ventilador de techo

Turbogenerador

La disposición de imanes y bobinas de un gran ventilador de techo es especialmente adecuada para reapropiarse de ella y generar electricidad a partir de una turbina eólica improvisada. Aquí te explicamos cómo. Consulta también los posts de The Knowledge sobre Cómo convertir el motor de una lavadora en un generador, Cómo fabricar tu propio aerogenerador y la turbina de agua portátil Estream.

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¿Se puede utilizar un ventilador de techo para generar electricidad?

Uno de los métodos de generación de electricidad es a través de las aspas del ventilador de techo. El ventilador de techo convierte la energía eléctrica en energía mecánica y, para conseguir el motivo, tenemos que convertir esta energía mecánica en energía eléctrica. Esto se puede conseguir con la ayuda de la Ley de Faraday de Inducción Electromagnética.

¿Cuántos vatios puede generar un ventilador de techo?

El vataje varía, pero un ventilador de techo doméstico típico suele tener entre 20 y 80 vatios. Un ventilador de 75 vatios consume . 075 kWh por hora de funcionamiento o 1,68 kWh al día.

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¿Puede un ventilador funcionar como generador?

En el ventilador de techo, los devanados del rotor y el estator están conectados en serie con una diferencia de fase conseguida mediante un condensador. El ventilador de techo no puede funcionar como generador porque no contiene imanes permanentes.

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Convertir un ventilador de techo en un generador eólico

Este proyecto repasa la conversión de un viejo motor de ventilador de techo en un alternador monofásico. No se puede tomar un motor eléctrico de corriente alterna y hacerlo girar para obtener corriente eléctrica a menos que se modifique. El motor del ventilador de techo utilizado aquí producirá unos 70 voltios a un amperio, lo que equivale aproximadamente a 70 vatios. A través de un puente rectificador, podemos obtener unos 70 vatios de potencia.

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Empezamos tirando de la tapa del ventilador. En el interior tenemos un rotor de jaula de ardilla en el centro y 6 bobinas a su alrededor. Las bobinas están colocadas en sentido horario y antihorario dentro del estator.

A continuación, retiramos el rotor circular del eje roscado que está unido a él con ayuda de un tornillo de banco. Fijamos el eje con el rotor a través de él dentro de un tornillo de banco. Con la ayuda de un trozo de tubo extra para hacer palanca, presionamos contra el rotor y lo alejamos de la varilla, y lo sacamos.

Cogemos seis imanes de neodimio o de tierras raras de media pulgada y los colocamos a lo largo de los 6 lados de la barra hexagonal. Los colocamos de forma que los polos de los imanes estén enfrentados. Para un uso permanente, envuélvelos con un poco de cinta adhesiva o pegamento para que queden bien sujetos.

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Se describe un motor de ventilador de techo con bobinado de generador. Un estator se fija en un eje del motor. Está rodeado de varias primeras bobinas magnetizadoras, cada una de las cuales está bobinada con una segunda bobina magnetizadora con un bobinado generador. Un rotor está montado en el eje del motor. El rotor tiene varios objetos magnéticos alrededor del estator. Cada primera bobina magnetizadora se ve afectada por una tensión de entrada para generar un campo magnético inductor para hacer girar el rotor con respecto al estator. La segunda bobina magnetizadora del estator detecta y recibe una fuerza electromotriz de retroceso producida porque el rotor gira y corta las líneas magnéticas, generando así energía eléctrica.

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Como se muestra en la FIG. 7, el dispositivo generador de ahorro de energía convencional tiene principalmente un generador 3 instalado en el eje 2 de un motor 1. Cuando la energía eléctrica acciona el eje 2 del motor 1 para girar, simultáneamente acciona el generador 3 para generar energía eléctrica. El generador 3 está conectado con un ajustador de potencia 4, un controlador de carga 5 y una célula de batería 6. De este modo se consigue el objetivo de ahorrar energía aprovechando la energía eléctrica generada por el generador 3.