Cuprins:

UPS-uri SOLARE HIBRIDE: 5 pași
UPS-uri SOLARE HIBRIDE: 5 pași

Video: UPS-uri SOLARE HIBRIDE: 5 pași

Video: UPS-uri SOLARE HIBRIDE: 5 pași
Video: Ce inseamna invertor Hibrid si ce face? 2024, Noiembrie
Anonim
UPS-uri SOLARE HIBRIDE
UPS-uri SOLARE HIBRIDE

UPS-ul solar hibrid este un alt reper pentru înregistrarea potențialului uriaș neexploatat al energiei solare pe care o primește planeta noastră. Designul este simplu, dar eficient. Este alcătuit dintr-un panou solar, cu un controler de încărcare solară și un circuit invertor, UPS-ul solar poate elimina în mod eficient generatorii diesel cu eficiență redusă și foarte poluante.

Sistemul nu poate fi o sursă primară de energie din cauza ratei incerte a producției de energie în diferite perioade a anului, dar poate fi utilizat ca sursă de rezervă de energie.

În proiect, bateria de 12V se încarcă de energie solară până când primește un nivel prestabilit. Un controler de încărcare solară a fost luat pentru a controla cantitatea de încărcare care trece prin baterie.

Odată ce sarcina este pornită, bateria furnizează energie printr-un circuit invertor care trece de la 12V DC la 230V AC.

Pasul 1: Diagrama bloc

Diagramă bloc
Diagramă bloc

Energia solară oferă nenumărate beneficii: -

1. Renovabilă în natură

2. Viabilitate pe termen lung

3. Fără poluare

4. Nu se produc produse sau produse chimice dăunătoare

5. Poate fi folosit atât în rețea, cât și ca sursă alternativă de alimentare în caz de defectare

6. Poate fi utilizat în zone îndepărtate

7. Reduce utilizarea lămpilor cu kerosen, care produce flăcări obositoare

Pasul 2: Controler de încărcare solară

Controler de încărcare solară
Controler de încărcare solară
Controler de încărcare solară
Controler de încărcare solară

Controlerul de încărcare solară este controlerul suprem care controlează energia care curge în baterie. Fie de la panoul solar, fie de la sursa de alimentare. A fost prevăzut un releu pentru a comuta între cele două. În primul rând, panoul solar trebuie să furnizeze aproximativ 12V DC pentru a încărca bateria. Dacă energia solară nu reușește să atingă tensiunea, atunci releul comută alimentarea de la linia de rețea. Acest lucru asigură că bateria este întotdeauna complet încărcată.

Funcțiile majore sunt: -

1. Protecție de joasă tensiune

2. Protecție la supratensiune

3. Oprirea bateriei

4. Protecție la suprasarcină

Pasul 3: Circuitul invertorului

Circuit invertor
Circuit invertor
Circuit invertor
Circuit invertor

Bateria se încarcă de controlerul de încărcare solară. IC 4047 fiind conectat ca un multivibrator de durată, cu frecvența declanșată la 50Hz. MOSFET-urile rulează pe ieșirea Ic 4047.

Am folosit un transformator step-up care comută 12V DC în 230V AC și ieșirea este filtrată cu un condensator. Un transformator este, de asemenea, utilizat ca o sursă de rezervă pentru a încărca bateria dacă panoul solar nu furnizează din cauza cantității adecvate de lumină solară.

Pasul 4: Componente necesare

Componente necesare
Componente necesare

1. Transformator (2 bucăți)

2. Panou solar (12V, 10W)

3. Bateria

4. Diode (IN 4001, 4007)

5. Condensator

6. Rezistor

7. IC CD 4047

8. IC CA 3130

9. MOSFET IRF Z44

Pasul 5: ANALIZA COSTURILOR

Costul acestui proiect variază de la 2100 la 2500, în funcție de natura componentelor și de utilizare.

Recomandat: