Obsah:

HYBRID SOLAR UPS: 5 kroků
HYBRID SOLAR UPS: 5 kroků

Video: HYBRID SOLAR UPS: 5 kroků

Video: HYBRID SOLAR UPS: 5 kroků
Video: 5 KW hybrid solar system 100% solar efficiency installation Azamgarh UP 2024, Červenec
Anonim
HYBRIDNÍ SOLÁRNÍ UPS
HYBRIDNÍ SOLÁRNÍ UPS

Hybridní solární UPS je dalším milníkem pro využití obrovského nevyužitého potenciálu sluneční energie, kterou naše planeta dostává. Design je jednoduchý, ale účinný. Skládá se ze solárního panelu se solárním regulátorem nabíjení a invertorovým obvodem, solární UPS může účinně eliminovat nízkoúčinné a vysoce znečišťující dieselové generátory.

Systém nemůže být primárním zdrojem energie kvůli nejisté míře výroby energie v různých obdobích roku, ale může být použit jako záložní zdroj energie.

V projektu se 12V baterie nabíjí sluneční energií, dokud nedosáhne předem stanovené úrovně. Byl použit solární regulátor nabíjení, který řídí množství náboje procházejícího baterií.

Jakmile je zátěž zapnuta, baterie dodává energii přes invertorový obvod s krokem 12 V DC až 230 V AC.

Krok 1: Blokový diagram

Blokové schéma
Blokové schéma

Solární energie poskytuje nespočet výhod:-

1. Obnovitelné v přírodě

2. Životaschopnost v dlouhodobém horizontu

3. Žádné znečištění

4. Nevyrábějí se žádné škodlivé produkty ani chemikálie

5. Lze použít jak v síti, tak jako alternativní napájení při výpadku napájení

6. Lze použít ve vzdálených oblastech

7. Snižuje používání petrolejových lamp, které produkují nepříjemné plameny

Krok 2: Regulátor solárního nabíjení

Regulátor solárního nabíjení
Regulátor solárního nabíjení
Regulátor solárního nabíjení
Regulátor solárního nabíjení

Solární regulátor nabíjení je konečný regulátor, který řídí energii proudící do baterie. Buď ze solárního panelu, nebo ze sítě. K přepínání mezi nimi je k dispozici relé. Solární panel musí primárně poskytovat přibližně 12 V DC k nabíjení baterie. Pokud solár nedosáhne napětí, relé přepne napájení ze síťového vedení. Díky tomu je baterie vždy plně nabitá.

Mezi hlavní funkce patří:-

1. Ochrana proti nízkému napětí

2. Ochrana proti přepětí

3. Odpojení baterie

4. Ochrana proti přebití

Krok 3: Obvod měniče

Obvod měniče
Obvod měniče
Obvod měniče
Obvod měniče

Baterie se nabíjí pomocí solárního regulátoru nabíjení. IC 4047 je zapojen jako astabilní multivibrátor s frekvencí 50 Hz. MOSFETY běží na výstupu Ic 4047.

Použil jsem stupňovací transformátor, který přepíná 12V DC na 230V AC a výstup je filtrován kondenzátorem. Transformátor se také používá jako záložní zdroj k nabíjení baterie, pokud solární panel neposkytuje dostatečné množství slunečního světla.

Krok 4: Požadované součásti

Požadované součásti
Požadované součásti

1. Transformátor (2 kusy)

2. Solární panel (12V, 10W)

3. Baterie

4. Diody (IN 4001, 4007)

5. Kondenzátor

6. Rezistor

7. IC CD 4047

8. IC CA 3130

9. MOSFET IRF Z44

Krok 5: ANALÝZA NÁKLADŮ

Náklady na tento projekt se pohybují od 2100 do 2500 Rs, v závislosti na povaze komponent a použití.

Doporučuje: