DIY větrný generátor Můj blog o stavbě domu

Z tohoto článku se dozvíte, jak vyrobit jednoduchý větrný generátor vlastníma rukama doma. Taková větrná elektrárna je vždy užitečná na odlehlých místech, kde není přístup k domácí elektrické síti, například ve vzdálené letní chatě. Samozřejmě můžete použít benzinový generátor, ale řev a kouř ze spalovacího motoru se bude líbit jen málokomu, a to rozhodně neprospívá venkovní rekreaci. Kromě toho budou náklady na benzín poměrně vysoké.
Větrná elektrárna bude moci nabíjet baterie pro autonomní provoz domácích spotřebičů s nízkou spotřebou a osvětlení. Kde přesně přijatou energii utratíte, je však na vás.
Produktivita: až 13 kW.
Cena: od 600 dolarů.
Produktivita: 540 kWh/měsíc.
Cena: od 4500 dolarů.
Výstupní napětí 220/380V.
Cena: 5920 UAH
Maximální výkon: od 0,5 do 30 kW.
Cena: od 850 dolarů.
Tento článek je určen pro amatéry v oblasti konstrukce větrných generátorů vlastníma rukama, a proto byl jako návrh zvolen co nejjednodušší obvod větrné elektrárny. Půjde o relativně nízkorychlostní domácí větrný mlýn (ukazatel rychlosti Z=3). Tento design je spolehlivý a bezpečný v provozu.

Výběr síly větru
Určitě se mnozí, kdo si přečtou tento článek, nebudou chtít omezit na stavbu větrného generátoru pro napájení lednice a osvětlení v zemi, ale rovnou postaví takovou elektrárnu, která bude napájet nejen baterie, ale i topné baterie nebo kotel na teplo voda. Jenže takto výkonná elektrárna bude extrémně náročná na výrobu, protože složitost konstrukce se s rostoucím výkonem zvyšuje ani ne po čtverci, ale téměř po krychli!
Jako příklad větrné elektrárny o výkonu pouze 2 kW můžeme uvést průmyslový větrný generátor W-HR2 od mezinárodní společnosti AVIC (vyobrazený na fotografii). Tento větrný generátor o jmenovitém výkonu 2 kW má rotor o průměru 3,2 m s aerodynamickými kovovými lopatkami, robustní 8 m vysokou ocelovou věž na masivním železobetonovém základu. Jednotky se instalují pomocí autojeřábu. Je zřejmé, že výpočet a výroba takového větrného generátoru je obtížná i pro jednotlivé specializované firmy a pro jednoho neprofesionála je téměř nemožné postavit takovou větrnou turbínu vlastníma rukama.
Tabulka 1. Závislost výkonu větrného generátoru na počtu lopatek a průměru větrného kola při rychlosti větru 4 ms
Průměr větrného kola s počtem lopatek, m
V tabulce Obrázek 1 ukazuje závislost výkonu větrného kola křídlového typu na jeho průměru a počtu lopatek. Nebo jinými slovy, jak dlouho je třeba vzít lopatky určitého větrného kola k získání požadovaného výkonu. Údaje v této tabulce vycházejí z praktických testů provozu větrných generátorů, ve kterých je KIEV (účinnost větrné energie) větrného kola 0,35 (průměrný profil kvality), účinnost generátoru 0,8 a účinnost převodovky 0,9.

Někomu se tyto údaje mohou na první pohled zdát příliš vysoké. Tedy například z tabulky. 1 ukazuje, že pro stavbu 500 W větrné elektrárny se třemi lopatkami by měl být průměr větrného kola 11,48 m, ale tohoto čísla se nelekejte, protože údaj je uveden pro slabý vítr 4 m/s. To je normální vítr pro rovinaté oblasti daleko od moře.
Zároveň s rostoucí rychlostí větru roste výkon větrné elektrárny. Na Obr. Tato závislost je uvedena pro elektrárnu o jmenovitém výkonu 240 W. Z grafu vyplývá, že při minimální rychlosti větru 4 m/s (při které elektrárna začíná pracovat) je výkon pouze 30 W. Ale výkon větrné farmy je úměrný rychlosti větru na kostky. To znamená, že při zdvojnásobení rychlosti větru na maximální provozní rychlost 8 m/s se výkon větrné elektrárny zvýší 2 3 = 8 krát nebo z 30 W na plný výkon 240 W. Při vyšších rychlostech větru bude muset být provoz větrné elektrárny omezen.
Obecně lze na základě praktických zkušeností dojít k závěru, že relativně jednoduchý domácí větrný generátor bude mít výkon v rozmezí 200-500 W. Jedná se o jakýsi „zlatý střed“. Málokdy se jednotlivým konstruktérům podaří vlastníma rukama sestavit výkonnější větrný generátor, který bude skutečně fungovat.

Výběr designu větrného kola
Větrné kolo je nejdůležitější součástí větrného generátoru. Právě ta přeměňuje větrnou energii na mechanickou energii. A výběr všech ostatních součástí, například generátoru elektrického proudu, závisí na jeho konstrukci.
Každý jistě zná tvar větrných kol starých větrných mlýnů. To je přesně případ výjimky, kdy všechno zapomenuté staré není vždy dobré. Taková větrná kola větrných mlýnů mají velmi nízký KIEV řádově 0,10-0,15, což je mnohem méně než KIEV moderních vysokorychlostních oběžných kol, který dosahuje 0,46. Nízká znalost aerodynamiky dávných mistrů jim totiž neumožňovala zkonstruovat pokročilejší design.
Obrázek ukazuje činnost dvou typů listů: plachta (1) a křídlo (2). K výrobě listu plachty (1) stačí jednoduše připevnit listový materiál k ose a umístit jej pod úhlem vůči větru, tedy analogicky s větrnými mlýny ve starověku. Ale když se taková čepel otáčí, bude mít značný aerodynamický odpor, který se zvyšuje s rostoucím úhlem náběhu. Na jeho koncích se také tvoří víry a za ostřím se objevuje zóna nízkého tlaku. To vše činí listy plachet neúčinnými větrnými pohony.


Mnohem účinnější je list křídlového typu (2). S tímto tvarem listu, který je podobný křídlu letadla, jsou minimalizovány ztráty třením a vakuem. Pokud jde o úhel náběhu čepele, v praxi bylo zjištěno, že nejoptimálnější úhel je 10-12º. Při vyšším úhlu náběhu není nárůst výkonu vyplývající z vyššího tlaku větru na list pokrytý nárůstem aerodynamických ztrát.

Samozřejmě existuje mnoho dalších zajímavých typů větrných motorů, jako jsou rotory Savonius s vertikální osou nebo rotory Darrieus. Všechny však mají nižší míru využití větrné energie s vyšší spotřebou materiálu (ve srovnání s oběžnými koly). Například instalace s rotorem Savonius o průměru 2 metry a výšce 2 metry s tichým větrem 4 m/s bude mít užitečný výkon 20 W. Stejný výkon dá šestnáctlistá okřídlená vrtule o průměru pouhého 1 metru.
Nebudeme tedy „znovu vymýšlet kolo“ a rovnou vezmeme za základ návrh, který využívá křídlové listy s horizontální osou otáčení. Právě tento typ větrného motoru má maximální KIEV s minimální spotřebou materiálů. Není divu, že tento design se používá v téměř 99 % všech provozovaných průmyslových větrných elektráren.
Nejprve musíte zvolit počet nožů. Nejlevnější jsou dvou- a třílistá větrná kola, ale jsou vysokorychlostní a mají následující nevýhody:
— vysoké provozní rychlosti vedou ke vzniku velkých odstředivých a gyroskopických sil. Gyroskopické síly zatěžují osu generátoru, upevnění a stožár, zatímco odstředivé síly mají tendenci roztrhat lopatky. Obvodová rychlost konců lopatek vysokorychlostních dvoulistých větrných kol tedy často dosahuje 200 m/s nebo více. Pro srovnání, rychlost kulky vypálené z pušky Baker 1808 byla 150 m/s. Úlomky letící rozbité vrtule tak mohou člověka zranit nebo dokonce zabít. Z tohoto důvodu se nedoporučuje nikomu vyrábět vysokorychlostní lopatky větrných kol z plastové trubky. Pro tyto účely se lépe hodí dřevo, které má větší pevnost v tahu. Výroba čepelí ze dřeva je velmi pracný proces.
— je známo, že čím rychleji se lopatky otáčejí, tím větší je třecí síla proti vzduchu. Proto jsou lopatky vysokorychlostních větrných kol mnohem náročnější na aerodynamickou kvalitu výroby. I malé chyby výrazně snižují KIEV vysokorychlostních lopatek. Je vysoce nežádoucí dělat vysokorychlostní lopatky konkávní, měly by mít tvar křídla letadla. Výroba listů nízkootáčkových vrtulí je pro amatéra mnohem jednodušší. Vyrobit list pro pomaloběžnou vrtuli z uříznuté trubky s KIEV horším než 0,3 vyžaduje hodně „pokusů“.
— vysokorychlostní větrné turbíny vydávají při otáčení velký hluk, protože i aerodynamicky kvalitní lopatky při rychlém otáčení vytvářejí výrazné zóny komprese a výtlaku vzduchu a podomácku vyrobené lopatky ještě více. Čím větší je obvodová rychlost a rozměry čepele, tím větší je hluk. Výkonný, vysokorychlostní větrný mlýn proto nelze jednoduše nainstalovat na střechu domu nebo na zahradu s hustou zástavbou, jinak riskujete, že se v noci probudíte hlukem vzlétajícího vrtulníku a navíc zničíte vztahy se sousedy. .
— čím méně lopatek má větrné kolo, tím více vibrací. Proto budou větrná kola s malým počtem lopatek (2-3) obtížnější na vyvážení.
Vzhledem ke všem těmto nevýhodám vysokorychlostních větrných kol je pro více či méně výkonný „větrný mlýn“ lepší zvolit počet lopatek alespoň 5-6.
Nyní na základě údajů v tabulce. 1, odhadněme, jaká maximální délka lopatky je vhodná pro výrobu jednoduché elektrárny. Je zřejmé, že šestilistá vrtule o průměru 2,5-3 m bude náročná na výrobu. Jen si představte proces vyvažování takové vrtule a její instalace na stožár, který zase musí být dost pevný, aby unesl váhu takové vrtule a aerodynamické zatížení. Šestilistou vrtuli o průměru zhruba 2 metry by ale nadšenec dokázal vyrobit vlastníma rukama.
Možná bude někdo v pokušení ignorovat náklady na materiál a dále zvýšit počet lopatek, aby se zvýšil užitečný výkon větrné turbíny. Takže při počtu listů dvoumetrové vrtule rovných 12 bude výkon v „čerstvém“ větru (8 m/s) dosahovat téměř 500 W. Ale takové drahé větrné kolo se ukáže jako příliš nízké, což znamená, že bude nevyhnutelně vyžadovat použití samostatné převodovky, což značně zkomplikuje konstrukci větrné elektrárny.
Nejoptimálnější konstrukcí je tedy vrtule větrného generátoru o průměru 2 m a počtu listů rovných 6.
Elektrický generátor pro větrnou elektrárnu
Při výběru generátoru elektrického proudu pro větrnou elektrárnu musíte nejprve určit rychlost otáčení větrného kola. Rychlost otáčení větrného kola W (při zatížení) lze vypočítat pomocí vzorce:
kde V je rychlost větru, m/s; L – obvod, m; D je průměr větrného kola; Z je ukazatel rychlosti větrného kola (viz tabulka 2).
Tabulka 2. Ukazatel rychlosti větrného kola
Index rychlosti Z
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. Stojí za to pochopit, že projekt přeměny vašeho domova na alternativní energii je velmi nákladný podnik.
Jak již bylo zmíněno: musíte provádět dlouhodobá pozorování a výpočty, abyste vybrali optimální poměr velikostí větrného kola a generátoru, vhodný pro vaše klima, větrnou růžice a průměrnou roční rychlost větru.

Účinnost větrné elektrárny v rámci jednoho regionu se může výrazně lišit, je to dáno tím, že pohyb větru závisí nejen na klimatickém pásmu, ale také na terénu.

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

Podívejme se, jak si můžete vyrobit jednoduchou větrnou elektrickou instalaci vlastníma rukama.
Nízkoenergetické větrné mlýny vyrobené z improvizovaných prostředků
Počítačový chladič je bezkomutátorový motor, který ve své původní podobě nemá žádnou praktickou hodnotu.

Je potřeba to převinout, protože v originále jsou vinutí zapojena nevhodně. Naviňte cívky jednu po druhé:
- Ve směru hodinových ručiček;
- Proti směru hodinových ručiček;
- Ve směru hodinových ručiček;
- Proti směru hodinových ručiček.

Sousední cívky je třeba zapojit do série, nebo ještě lépe navinout tak, aby se jeden kus drátu pohyboval z jedné drážky do druhé. V tomto případě volte tloušťku drátu libovolně, bude lepší, když namotáte 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 pro jeho usměrnění na konstantní, běžné diody postačí, ale bude to horší, protože napětí na nich klesne z 1 na 2 volty.
Lyrická odbočka, trocha teorie
Pamatujte, že velikost EMF se rovná:
kde L je délka vodiče umístěného v magnetickém poli; V – rychlost rotace magnetického pole;
Při modernizaci generátoru můžete ovlivnit pouze délku vodiče, tedy počet závitů každé cívky. Počet závitů určuje výstupní napětí a tloušťka drátu určuje maximální proudové zatížení.
V praxi je nemožné ovlivnit rychlost větru. I z této situace však existuje východisko, po zjištění typické rychlosti větru pro vaši oblast můžete navrhnout vrtuli vhodnou pro rychlost větroelektrické instalace, stejně jako převodovku nebo řemenový pohon, aby byla zajištěna dostatečná; otáčky pro vytvoření požadovaného napětí.
DŮLEŽITÉ: Rychlejší neznamená lepší. Pokud je rychlost otáčení větrného generátoru příliš vysoká, zkrátí se jeho životnost, zhorší se mazací vlastnosti pouzder rotoru nebo ložisek, dojde k zablokování a nejrychleji dojde k porušení izolace vinutí v generátoru.
Generátor se skládá z:

Zvýšení výkonu generátoru z chladiče počítače
Za prvé, čím více lopatek a průměr kola, tím lépe, takže se blíže podívejte na 120mm chladiče.
Za druhé jsme si již řekli, že napětí závisí také na magnetickém poli, faktem je, že průmyslové generátory s vysokým výkonem mají budicí vinutí a nízkovýkonové silné magnety. Magnety v chladiči jsou extrémně slabé a neumožňují dosažení dobrých výsledků z generátoru a mezera mezi rotorem a statorem je velmi velká – asi 1 mm, a to u již slabých magnetů.

Řešením tohoto problému je radikální změna konstrukce generátoru. Přesněji řečeno, chladič bude potřebovat pouze oběžné kolo jako samotný generátor, můžeme použít motor z tiskárny nebo jiného domácího spotřebiče. Nejběžnější kartáčované motory jsou buzeny permanentními magnety.
Ve výsledku to bude vypadat takto.

Výkon takového generátoru stačí k napájení LED diod a rádiového přijímače. Na dobití telefonu nebude stačit, telefon zobrazí proces nabíjení, ale proud bude extrémně malý, až 100 ampér, při větru 5-10 metrů za sekundu.
Krokové motory jako větrné generátory
Krokové motory se velmi často vyskytují v počítačích a domácích spotřebičích, v různých přehrávačích, disketových mechanikách (zajímavé jsou staré 5.25” modely), tiskárnách (zejména jehličkových), skenerech atd.
Tyto motory mohou pracovat jako generátor bez úprav, skládají se z rotoru s permanentními magnety a statoru s vinutím typické schéma zapojení pro krokový motor v režimu generátoru;

Obvod má 5voltový lineární stabilizátor typu L7805, který umožňuje k takové větrné turbíně bezpečně připojit mobilní telefony pro jejich nabíjení.

Na obrázku je generátor vyrobený z krokového motoru s nainstalovanými lopatkami.
Motor má v konkrétním případě 4 výstupní vodiče, 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 větru (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 další problém – kabel vedoucí od generátoru ke spotřebiteli se bude kroutit kolem stožáru. Chcete-li to vyřešit, musíte poskytnout pohyblivý kontakt. Na Ebay a Aliexpress se prodává hotové řešení.

Spodní tři dráty jsou nehybné a klesají a horní svazek drátů je pohyblivý uvnitř. Pokud nemáte možnost koupit, buďte chytří a inspirujte se rozhodnutím designérů vozu Zhiguli, konkrétně implementací pohyblivého kontaktu pro signální tlačítko na volantu, a udělejte něco podobného. Nebo použijte kontaktní podložku z rychlovarné konvice.

Spojením konektorů získáte pohyblivý kontakt.
Výkonný větrný generátor vyrobený z improvizovaných prostředků.
Chcete-li získat větší výkon, můžete použít dvě možnosti:
1. Generátor ze šroubováku (10-50 W);
2. Větrný generátor z automobilového generátoru.
Jediné, co od šroubováku potřebujete, je motor, 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 rychloběh – hřídel větrného generátoru je umístěna v potrubí, na jejím konci je ozubené kolo, které přenáší rotaci na menší ozubené kolo namontované na hřídeli motoru. Ke zvýšení otáček motoru dochází i v průmyslových větrných elektrárnách. Převodovky se používají všude.

V domácích podmínkách se však výroba převodovky stává velkým problémem. Převodovku můžete vyjmout z elektrického nářadí, tam je potřeba snížit vysoké otáčky na hřídeli komutátorového motoru na normální otáčky sklíčidla na vrtačce nebo brusném kotouči:
Vrtačka má planetovou převodovku;
- Úhlová bruska je vybavena úhlovou převodovkou (bude užitečná pro instalaci některých instalací a sníží zatížení 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, který je obvykle umístěn na zadním krytu generátoru. Více podrobností naleznete zde: Jak je autogenerátor konstruován a funguje
Výhodou takového generátoru je v principu jeho využití k nabíjení autobaterií, k tomu je určen. Autogenerátory mají vestavěné relé regulátoru napětí, což eliminuje nutnost dokupovat stabilizátory nebo měniče.
Milovníci automobilů však vědí, že při nízkých volnoběžných otáčkách, přibližně 500-1000 ot / min, je výkon takového generátoru nízký a neposkytuje potřebný proud pro nabíjení baterie. To vede k nutnosti připojení k větrnému kolu přes převodovku nebo řemenový pohon.
Počet otáček při běžných rychlostech větru pro vaše zeměpisné šířky můžete upravit výběrem převodového poměru nebo použitím správně navrženého větrného kola.
Užitečné tipy

Snad nejvýhodnější provedení pro opakování stožáru pro větrnou turbínu je znázorněno na obrázku. Takový stožár je natažen na kabelech připevněných k držákům v zemi, což zajišťuje stabilitu.

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

Je lepší použít dieselagregáty vč. nákladních vozidel, protože jsou konstruovány pro provoz při nízkých rychlostech. Dieselový motor velkého nákladního automobilu pracuje v průměru mezi 300 a 3500 XNUMX otáčkami za minutu.
Moderní generátory produkují 12 nebo 24 voltů a proud 100 ampérů je již dlouho normální. Po provedení jednoduchých výpočtů můžete určit, že takový generátor vám poskytne maximálně 1 kW výkonu a generátor z Lada (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 nepředstírají, že jsou vážnými elektrickými stroji, ale spíše vzorky pro referenci a volný čas.
Ve skutečnosti je návrh, výpočet a vytvoření větrného kola velmi obtížný úkol. Větrná energie bude využívána racionálněji, pokud bude provedena velmi přesně a „letecký“ profil bude ideálně navržen a měl by být instalován s minimálním úhlem k rovině otáčení kola.
Reálná síla větrných kol se stejným průměrem a různým počtem lopatek je stejná, rozdíl je pouze v rychlosti jejich otáčení. Čím méně křídel, tím více otáček za minutu, při stejném větru a průměru. Pokud chcete dosáhnout maximální rychlosti, musíte křídla namontovat co nejpřesněji s minimálním úhlem k rovině jejich rotace.

Podívejte se na tabulku z knihy z roku 1956 „Homemade Wind Power Plant“ ed. DOSAAF Moskva. Ukazuje vztah mezi průměrem kola, výkonem a otáčkami.

Doma jsou tyto teoretické výpočty málo užitečné amatéři vyrábějí větrná kola z improvizovaných prostředků pomocí:
- Překližka;
- Kovové plechy;
- Plastové kanalizační potrubí.
Vysokorychlostní 2-4listé větrné kolo můžete sestavit vlastníma rukama z kanalizačních trubek, kromě toho 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 ŠROUBŮ zajistí na kovový, textolitový nebo překližkový polotovar. Pokud ho budete vyrábět z překližky, je lepší přelepit a sešroubovat několik vrstev překližky na obou stranách šrouby, pak dosáhnete tuhosti.

Zde je nápad na dvoulopatkové pevné oběžné kolo pro generátor krokového motoru.

Závěry
Můžete vytvořit větrnou elektroinstalaci od nízkého výkonu – jednotky Wattů, pro napájení jednotlivých LED svítidel, majáků a malých zařízení až po dobré hodnoty výkonu v jednotkách kilowattů, akumulaci energie v baterii, její využití v jeho původní podobu nebo jej převést až na 220 voltů. Náklady na takový projekt budou záviset na vašich potřebách, možná nejdražším prvkem je stožár a baterie, které se mohou pohybovat od 300 do 500 USD.