Оглавление:

HYBRID SOLAR UPS: 5 шагов
HYBRID SOLAR UPS: 5 шагов

Видео: HYBRID SOLAR UPS: 5 шагов

Видео: HYBRID SOLAR UPS: 5 шагов
Видео: Sinko 80A MPPT Hybrid Solar Charge Controller Connections. #mppt #sinkomppt #sinko #HybridMPPT 2024, Ноябрь
Anonim
ГИБРИДНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ИБП
ГИБРИДНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ИБП

Гибридные солнечные ИБП - еще одна веха в реализации огромного неиспользованного потенциала солнечной энергии, которую получает наша планета. Дизайн простой, но эффективный. Он состоит из солнечной панели с контроллером заряда солнечной энергии и инверторной схемой. ИБП на солнечной энергии может эффективно устранять низкоэффективные и сильно загрязняющие дизельные генераторы.

Система не может быть основным источником энергии из-за неопределенных темпов производства электроэнергии в разное время года, но может использоваться как резервный источник энергии.

В проекте батарея 12 В заряжается солнечной энергией, пока не достигнет заданного уровня. Контроллер солнечного заряда был использован для контроля количества заряда, проходящего через батарею.

Как только нагрузка включена, аккумулятор подает питание через инверторную схему, изменяющуюся от 12 В постоянного тока до 230 В переменного тока.

Шаг 1: блок-схема

Блок-схема
Блок-схема

Солнечная энергия дает бесчисленные преимущества:

1. Возобновляемый по своей природе

2. Жизнеспособность в долгосрочной перспективе

3. Отсутствие загрязнения

4. Не производятся вредные продукты или химические вещества.

5. Может использоваться как в сети, так и в качестве альтернативного источника питания при отключении электроэнергии.

6. Может использоваться на обширных территориях.

7. Сокращение использования керосиновых ламп, создающих неприятное пламя.

Шаг 2: Контроллер заряда от солнечной батареи

Контроллер заряда солнечной энергии
Контроллер заряда солнечной энергии
Контроллер заряда солнечной энергии
Контроллер заряда солнечной энергии

Контроллер солнечного заряда - это главный контроллер, который контролирует энергию, поступающую в батарею. Либо от солнечной панели, либо от электросети. Для переключения между ними предусмотрено реле. В первую очередь, солнечная панель должна обеспечивать около 12 В постоянного тока для зарядки аккумулятора. Если солнечной батарее не удается достичь напряжения, реле переключает питание от сети. Это гарантирует, что аккумулятор всегда будет полностью заряжен.

Основные функции: -

1. Защита от низкого напряжения

2. Защита от перенапряжения

3. Отключение батареи

4. защита от перезарядки

Шаг 3: Схема инвертора

Схема инвертора
Схема инвертора
Схема инвертора
Схема инвертора

Аккумулятор заряжается от солнечного контроллера заряда. IC 4047 подключен как нестабильный мультивибратор с частотой 50 Гц. МОП-транзисторы работают на выходе Ic 4047.

Я использовал повышающий трансформатор, который переключает 12 В постоянного тока в 230 В переменного тока, а выход фильтруется с помощью конденсатора. Трансформатор также используется в качестве резервного источника питания для зарядки аккумулятора, если солнечная панель не работает из-за достаточного количества солнечного света.

Шаг 4: Необходимые компоненты

Необходимые компоненты
Необходимые компоненты

1. Трансформатор (2 шт.)

2. солнечная панель (12 В, 10 Вт)

3. аккумулятор

4. диоды (IN 4001, 4007)

5. конденсатор

6. резистор

7. Микросхема CD 4047

8. IC CA 3130

9. МОП-транзистор IRF Z44

Шаг 5: АНАЛИЗ СТОИМОСТИ

Стоимость этого проекта колеблется от 2100 до 2500 рупий, в зависимости от характера компонентов и использования.

Рекомендуемые: