Ako urobiť dom na solárnych paneloch. Výroba solárnej batérie. Ako si vybrať batérie

Hydrokarbóny boli a zostávajú hlavným zdrojom energie, ale viac a častejšie sa ľudskosť odvoláva na dopĺňanie a ekologické zdroje. To bol dôvod zvýšeného záujmu o solárne batérie a generátory.

Mnohí však nie sú riešené na inštalácii heliosystémov v dôsledku vysokých nákladov na nastavenie komplexu. Môžete to znížiť, ak si zaberáte svoje stvorenie sami. Pochybnosti?

Povieme vám, ako urobiť slnečnú batériu s vlastnými rukami pomocou dostupných komponentov. V článku nájdete všetky potrebné informácie, aby ste vykonali výpočet systému hélia, vyberte komponenty komplexu, vybudovať a nainštalovať fotografické zábery.

Podľa štatistík, dospelý človek denne používa asi tucet rôznych sietí pôsobiacich zo siete. Hoci elektrina sa považuje za relatívne šetrný k životnému prostrediu, je to ilúzia, pretože keď sa získa, využíva zdroje, ktoré znečisťujú životné prostredie.

Aké sú potrebné komponenty a kde ich kúpiť

Hlavný detail - Solárny fotopanel. Zvyčajne sa kremíkové dosky kúpili cez internet s dodávkou z Číny alebo USA. To je spojené s vysokou cenou zložiek domácej produkcie.

Náklady na domáce dosky sa získavajú tak vysoko, že je to výhodnejšie na objednávku na eBay. Pokiaľ ide o manželstvo, len 2-4 dosky sú nevhodné na použitie. Ak si objednáte čínske dosky, potom riziká sú vyššie, pretože Kvalitné listy, ktoré majú byť žiaduce. Výhoda - len v cene.

Hotový panel je oveľa pohodlnejší na používanie, ale aj trikrát viac, takže je lepšie predstavovať vyhľadávanie komponentov a zbierať zariadenie s vlastnými rukami

Zvyšok komponentov je možné zakúpiť v akomkoľvek elektrotechnici. Potrebujeme aj cín spájku, rám, sklo, film, stuha a markp ceruzku.

Galéria obrázkov

V modernom svete je ťažké si predstaviť existenciu bez elektrickej energie. Osvetlenie, kúrenie, komunikácia a iné radosti pohodlného života sú priamo závislé od toho. Je to hľadať alternatívne a nezávislé zdroje, z ktorých jeden je slnko. Táto oblasť energie ešte nie je príliš rozvinutá a priemyselné inštalácie sú pozoruhodné. Výstupom bude výroba solárnych panelov s vlastnými rukami.

Čo je solárna batéria

Solárna batéria je panel pozostávajúci z prepojených fotobuniek. Priamo konvertuje solárnu energiu do elektrického prúdu. V závislosti od systému systému sa elektrická energia akumuluje alebo okamžite ide do dodávky energie budov, mechanizmov a nástrojov.

Solárna batéria Stravovanie zo Spojených štátov

Takmer každý použil najjednoduchšie fotobunky. Sú zabudované do kalkulačiek, lucerny, batérie na dobíjanie elektronických gadgets, záhradné lucerny. Toto použitie však nie je obmedzené. Existujú elektrické autá s nabíjaním zo slnka, vo vesmíre je jedným z hlavných zdrojov energie.

V krajinách s množstvom slnečných dní sú batérie inštalované na strechách domov a používajú sa na vykurovanie a ohrev vody. Tento druh sa nazývajú zberateľmi, premenia energiu slnečnej energie na tepelnú.

Často dôjde k napájaniu celej mestá a dediny len kvôli tomuto typu energie. Vybudujú sa elektrárne pôsobiace na slnečné žiarenie. Dostali špeciálnu distribúciu v USA, Japonsku a Nemecku.

Zariadenie

Zariadenie solárneho batérie je založené na fenoméne fotografického efektu, otvorený v dvadsiatom storočí A. Rostein. Ukázalo sa, že v niektorých látkach pod pôsobením slnečného žiarenia alebo iných látok dochádza k oddeleniu nabitých častíc. Tento objav viedol k vytvoreniu prvého modulu hélia v roku 1953.

Materiál na výrobu prvkov slúži polovodičov - kombinované dosky z dvoch materiálov s rôznou vodivosťou. Najčastejšie sa na ich výrobu používa polykryštalický alebo jeden kryštálový kremík s rôznymi prísadami.

Pod pôsobením slnečného žiarenia v jednej vrstve sa objaví nadbytok elektrónov a v druhej - ich nevýhody. "Prebytočné" elektróny idú do oblasti so svojou nevýhodou, tento proces sa nazýva prechod P-N.

Solárny prvok sa skladá z dvoch polovodičových vrstiev s rôznou vodivosťou

Medzi materiálmi, ktoré tvoria nadbytok a nevýhodu elektrónov, sú umiestnené bariérová vrstva, ktorá zabraňuje prechodu. Toto je potrebné, aby sa súčasný vyskytol len v prítomnosti zdroja spotreby energie.

Povolené fotóny svetla vyrazilo elektróny a dodáte im potrebnú energiu na prekonanie bariérovej vrstvy. Negatívne elektróny sa pohybujú z vodiča P na N-vodiča a pozitívne sa dostanú späť.

Kvôli rôznej vodivosti polovodičových materiálov je možné elektrónový smerový pohyb. Takto sa vyskytne elektrický prúd.

Prvky sú konzistentne prepojené vytvorením panelu väčšej alebo menej plochy, ktorá sa nazýva batéria. Takéto batérie môžu byť priamo pripojené k zdroju spotreby. Ale pretože solárne aktivity zmeny počas dňa, av noci sa zastaví vôbec, sa používajú batérie, akumulovať energiu počas neprítomnosti slnečného žiarenia.

Požadovaný komponent v tomto prípade je regulátor. Slúži na ovládanie nabíjania batérie a vypne batériu s plným nabitím.

Prúd generovaný solárnou batériou je konštantný, musí sa previesť na striedanie. Lebo to slúži menič.

Vzhľadom k tomu, všetky elektrické zariadenia, ktoré konzumujú energiu, sú určené pre konkrétne napätie, systém vyžaduje stabilizátor, ktorý poskytuje požadované hodnoty.

Extra zariadenia sú inštalované medzi helliumodul a spotrebiteľom

Len v prítomnosti všetkých týchto komponentov je možné získať funkčný systém, ktorý dodáva spotrebiteľov a nie je ohrozený, že ich priviedol.

Typy prvkov pre moduly

Existujú tri hlavné typy Heliopanels: Polykryštalický, jednoduchý kryštál a tenký film. Najčastejšie sú všetky tri typy vyrobené z kremíka s rôznymi prídavnými látkami. Používajú sa aj televízia kadmiovej a medi-kadmium selenid, najmä na výrobu filmových panelov. Tieto prísady prispievajú k zvýšeniu účinnosti buniek o 5-10%.

Kryštál

Najobľúbenejšie sú jednoduché krištáľ. Sú vyrobené z jednotlivých kryštálov, majú jednotnú štruktúru. Takéto dosky majú formu polygónu alebo obdĺžnika s rezanými rohmi.

Jednorazová krištáľová bunka má obdĺžnikový tvar s skosenými rohmi

Batéria zozbieraná z monokryštalických prvkov má väčší výkon v porovnaní s inými typmi, jeho účinnosť 13%. Je to jednoduché a kompaktné, nebojí sa malej ohybu, môže byť inštalovaný na nerovnom povrchu, životnosť 30 rokov.

Nevýhody zahŕňajú výrazné zníženie moci počas oblakov, až do úplného ukončenia výroby energie. To sa deje počas výpadku, batéria nebude fungovať v noci.

Polykryštalická bunka má tvar obdĺžnika, ktorý vám umožní zbierať panel bez preskakovania

Polykryštalický spôsobený spôsobou odlievania, majú pravouhlý alebo štvorcový tvar a nehomogénnu štruktúru. Účinnosť z nich je nižšia ako monokryštalická, účinnosť je len 7-9%, ale pokles vo výrobe počas oblačnosti, popraskania alebo za súmraku je zanedbateľná.

Preto sa používajú v zariadení pouličného osvetlenia, sú častejšie používané samoobožnitou. Náklady na takéto dosky sú nižšie ako jednotlivé kryštály, 20 rokov prevádzky.

Film

Hrad alebo flexibilné prvky sú vyrobené z amorfnej silikónovej formy. Flexibilita panelov ich robí mobilnými, otáčajúc sa ich s rolkom, môžete si ich vziať na cestu a mať nezávislý zdroj energie kdekoľvek. Táto vlastnosť vám umožňuje namontovať na curvilinear povrchy.

Filmová batéria je vyrobená z amorfného kremíka

Vďaka účinnosti sú filmové panely horšie ako dvakrát kryštalické, na výrobu rovnakého množstva potrebujete dvojitú plochu batérie. A trvanlivosť filmu nie je iná - v prvých dvoch rokoch, ich účinnosť klesá o 20-40%.

Ale keď sa vytvorí alebo stmavuje, generácia energie sa znižuje iba o 10-15%. Nepochybná výhoda možno považovať za svoju relatívnu lacnosť.

Čo môže Heliopanel doma

Napriek všetkým výhodám priemyselných výrobných batérií je ich hlavná nevýhoda vysoká cena. Týmto problémom sa dá vyhnúť tým, že urobí najjednoduchší panel s vlastnými rukami od priateľky.

Od diód

Dióda je kryštál v plastovom puzdre, vyčnievajúcej v úlohe šošoviek. Zameriava sa na slnečné lúče na vodiči, v dôsledku toho sa vyskytne elektrický prúd. Pripojením veľkého počtu diód medzi sebou dostaneme solárny panel. Kartón môže byť použitý ako doska.

Problém je, že sila získanej energie je malý, pre rozvoj dostatočného množstva, bude to mať obrovské množstvo diód. Podľa finančných a pracovných nákladov je takáto batéria oveľa lepšia ako továreň, a z hľadiska sily je to veľmi horšie.

Okrem toho, výroba prudko klesá, keď sa osvetlenie znižuje. A samotné diódy sa správajú nesprávne - často sa vyskytuje spontánna žiara. To znamená, že diódy sami konzumujú vyrobenú energiu. Záver sa naznačuje: neefektívny.

Z tranzistorov

Rovnako ako v diódach je hlavným prvkom tranzistora kryštalický. Ale je priložený v kovovom puzdre, ktorý neprenášajte slnečné svetlo. Na výrobu batérie sa kryt puzdra rozliaty kovom s kovom.

Batéria s nízkym výkonom je možné zozbierať z tranzistorov

Potom sú prvky pripevnené k doske textu alebo iného materiálu vhodného pre úlohu dosky a navzájom sa spojiť. Týmto spôsobom môžete vyberať batériu, z ktorých energie stačí na prácu baterku alebo rádiového prijímača, ale nestojí za vysoký výkon z takéhoto zariadenia.

Ale ako turistický zdroj nízkeho výkonu je celkom vhodný. Zvlášť ak ste fascinovaný procesom vytvárania a nie veľmi dôležitých praktických prínosov z výsledku.

Navrhnuté remeslá používať CD ako fotobunky a dokonca aj medené dosky. Prenosné nabíjanie telefónu je ľahko vyrobiteľné z fotobuniek zo záhradných lucerní.

Najlepším riešením bude nákup hotových dosiek. Niektoré internetové stránky predávajú moduly s malým výrobným manželstvom za prijateľnú cenu, sú celkom vhodné na použitie.

Racionálne ubytovanie batérií

Do veľkej miery umiestnenie modulov, koľko energie bude produkovať systém. Čím viac lúčov padajú na fotobunky, tým viac budú produkovať energie. Pre optimálne umiestnenie musíte splniť tieto podmienky:


DÔLEŽITÉ! Sila batérie je nastavená kapacitou najslabšieho prvku. Dokonca aj malý tieň na jednom module môže znížiť výkon systému od 10 do 50%.

Ako vypočítať požadovaný výkon

Pred montážou batérie je potrebné určiť požadovaný výkon. To závisí od počtu zakúpených buniek a celkovej plochy hotových batérií.

Systém môže byť samostatný (nezávisle elektrickou energiou) a kombinovaným, kombinujúcim energiu slnka a tradičného zdroja.

Výpočet pozostáva z troch krokov:

  1. Zistite celkovú spotrebu energie.
  2. Určite primeranú kapacitu batérie a výkon meniča.
  3. Vypočítajte požadovaný počet buniek na základe údajov o izolácii vo vašom regióne.

Spotreba energie

Môžete ho určiť pre váš autonómny systém podľa vášho elektromera. Celkové množstvo energie spotrebovanej na mesiac je rozdelený počtom dní a získajte priemernú hodnotu dennej spotreby.

Ak bude batéria napájaná iba časť zariadení, zistite ich silu v pase alebo označení na prístroji. Získané hodnoty sa množia počtom hodín denne. Skladanie hodnôt pre všetky zariadenia, získajte priemernú spotrebu denne.

Kapacita AB (BATTERY) A SIVERTER

AB pre solárne systémy musia odolať veľkému počtu cyklov vypúšťania a výtlačkov, majú malý výkon, ktorý vydrží vysoký prúd nabíjania, pracujú pri vysokých a nízkych teplotách a vyžadujú minimálnu údržbu. Tieto parametre sú optimálne v olovenej kyseline AB.

Ďalším dôležitým indikátorom je kapacita, maximálny poplatok, ktorý môže prijímať a uložiť batériu. Nedostatočná kapacita sa zvyšuje, pripojte AB paralelne, postupne alebo kombinuje obe pripojenia.

Zistite, že požadované množstvo AB pomôže vypočítať. Zvážte ho na koncentráciu energetickej rezervy po dobu 1 dňa v kapacite 200 hod. A.ch a napätie 12 V.

Predpokladajme, že denná potreba je 4800 V.a., výstupné napätie systému 24 V. Berieme do úvahy, že strata na meniči bude 20%, zavádzame korekčný faktor 1.2.

4800: 24x1.2 \u003d 240 A.CH

Hĺbka vypúšťania AB by nemala prekročiť 30-40%, zvážiť.

240x0,4 \u003d 600 A.CH

Získaná hodnota je trikrát vyššia ako kapacita batérie, preto bude potrebné, aby sa rezerva požadovanej sumy, 3 AB, sa vyžaduje paralelne. V súčasnosti je napätie batérie 12 V, aby ste ho mohli dvakrát zvýšiť, budete potrebovať 3 AB pripojený v sérii.

Ak chcete získať napätie v 48 v pripojení rovnobežne s dvoma paralelnými reťazcami 4 AB

Invertor slúži na prevod DC na premenlivú. Vyberte ho na špičke, maximálne zaťaženie. Na niektorých zariadeniach zariadenia je veľkosť štartového prúdu výrazne vyššia ako nominálna. Toto je indikátor a preberá výpočet. V ostatných prípadoch sa zohľadnia nominálne hodnoty.

Masí a napäťová forma. Najlepšia možnosť je čistý sínusový. Pre zariadenia, ktoré sú necitlivé na kvapky napätia, bude štvorcový tvar zmestiť. Malo by sa zohľadniť aj možnosť prepínania zariadenia z AB priamo na solárne batérie.

Požadovaný počet buniek

Indikátory na izoláciu v rôznych poliach sú veľmi odlišné. Pre správny výpočet, musíte poznať tieto údaje pre vašu lokalitu, údaje sa dajú ľahko nájsť na internete alebo na meteorologickej stanici.

TABUĽKA PRE ROZHODNUTIE PRE RÔZNE REGIÓNY

Insolation závisí nielen v ročnom období, ale aj z rohu batérie

Pri výpočte sa zamerajte na ukazovatele najmenšej izolácie v priebehu roka, inak počas tohto obdobia batéria nevytvorí dostatočné množstvo energie.

Predpokladajme, že minimálne ukazovatele - v januári, 0,69, maximálne - v júli, 5.09.

Korekčný faktor pre zimný čas - 0,7, na leto - 0,5.

Požadované množstvo energie je 4800 W ..

Jeden panel má výkon 260 W a napätie 24 V.

Straty z AB a meniča sú 20%.

Vypočítajte spotrebu s prihliadnutím na stratu: 4800 × 1,2 \u003d 5760 W · H \u003d 5,76 kWh.

Určite výkon jedného panelu.

Leto: 0,5 × 260 × 5,09 \u003d 661,7 VTCH.

V zime: 0,7 × 260 × 0,69 \u003d 125,5 VTCH.

Zrýchlite požadované množstvo batérií, rozdelenie energie spotrebovanej na výkon panelov.

Leto: 5760 / 661.7 \u003d 8,7 ks.

V zime: 5760 / 125,5 \u003d 45,8 ks.

Ukazuje sa, že pre úplnú podporu, v zime bude potrebné päťkrát viac modulov ako v lete. Preto je potrebné okamžite inštalovať viac batérií alebo na zimné obdobie, aby ste poskytli hybridný systém napájania.

Ako zostaviť solárnu batériu

Zhromaždenie pozostáva z niekoľkých stupňov: výrobu puzdra, spájkovanie prvkov, zostavy systému a jeho inštaláciu. Pred pokračovaním s prácou, všetky potrebné.

Batéria sa skladá z niekoľkých vrstiev

Materiály a náradie

  • fotobunky;
  • ploché vodiče;
  • tok s alkoholom;
  • spájkovačka;
  • hliníkový profil;
  • hliníkové rohy;
  • hardvér;
  • silikónový tmel;
  • hoven za kov;
  • skrutkovač;
  • sklo, plexisklo alebo plexiglas;
  • diódy;
  • meracie prístroje.

Fotografie bunky sú lepšie na objednávku s vodičmi, sú špeciálne navrhnuté na tento účel. Ostatné vodiče majú väčšiu krehkosť, ktorá môže byť problém pri spájkovaní a montáži. Existujú bunky s už spájkovanými vodičmi. Sú drahšie, ale výrazne šetria čas a náklady práce.

Získajte dosky s vodičmi, zníži čas prevádzky.

Rámcový rám je zvyčajne vyrobený z hliníkového rohu, ale je možné použiť drevené koľajnice alebo štvorce štvorcového úseku 2x2. Tento variant je menej výhodná, pretože neposkytuje dostatočnú ochranu proti atmosférickým účinkom.

Pre priehľadný panel vyberte materiál s minimálnym indexom lomu svetla. Akákoľvek prekážka na ceste lúčov zvyšuje stratu energie. Je žiaduce, aby materiál prechádza čo najmenej infračervené žiarenie.

DÔLEŽITÉ! Čím väčší je panel, tým menej produkuje energie.

Výpočet karcasy

Rámové rozmery sa vypočítajú na základe veľkosti buniek. Je dôležité medzi susednými prvkami, ktoré poskytujú malú vzdialenosť 3-5 mm a zohľadňujú šírku rámu tak, aby sa neprekrývali hrany prvkov.

Bunky sa vyrábajú rôzne veľkosti, zvážte variant 36 platní, meranie 81x150 mm. Prvky sú umiestnené v 4 riadkoch, 9 kusoch v jednom. Na základe týchto údajov sa získajú veľkosti rámca 835x690 mm.

Výroba krabice


Spájkovacie prvky a montážne moduly

Ak sú položky zakúpené bez kontaktov, najprv musí byť spájkovaná každej doske. Aby to urobili, odrežte vodič na rovnaké segmenty.

  1. Odrežte obdĺžnik z lepenky požadovanú veľkosť a zabaliť vodič na ňu, potom na oboch stranách.
  2. Pre každý vodič aplikujte tok, pripojte pás na položku.
  3. Jemne spájme vodič po celej dĺžke bunky.

    Spájkovacie vodiče na každej doske

  4. Bunky sa navzájom stanovia medzeru 3-5 mm a postupne sa špehuje.

    Pri inštalácii, pravidelne kontrolovať výkon modulov

  5. Dokončené rady 9 buniek prenos do puzdra a zarovnajte voči sebe navzájom a obrysový rám.
  6. Bezpečnostná paralelná s použitím širších pneumatík a pozorovaním polarity.

    Položte rady prvkov na transparentné substrát a navzájom sa rozmazania

  7. Vytlačte kontakty "+" a "-".
  8. Pre každý prvok aplikujte 4 kvapky tesniacej látky a položte druhé sklo na vrchole.
  9. Dajte adhéziu na suché.
  10. Naplňte obvod s tesniacim prostriedkom, takže vlhkosť nespadá dovnútra.
  11. Panel v puzdre zaistite pomocou rohov, naskrutkujte ich do bočných strán hliníkového profilu.
  12. Nastavte tesniacu látku s tesniacim prostriedkom uzamykaním diód Schottke, aby ste vylúčili vypúšťanie AB prostredníctvom modulu.
  13. Predpokladajme, že výstupný drôt s dvoj-kontaktným konektorom v budúcnosti pripojte regulátor k nemu.
  14. Zaskrutkujte do rámu na upevnenie batérie na podporu.

Video: spájkovanie a montáž solárny modul

Batéria je pripravená, zostane ho nainštalovať. Pre efektívnejšiu prácu môžete urobiť tracker.

Výroba rotačného mechanizmu

Najjednoduchší otočný mechanizmus je ľahký, aby sa. Zásada jeho práce je založený na systéme protizávažia.

  1. Z drevených pruhov alebo hliníkového profilu, zbierať podporu pre batériu vo forme rebríka.
  2. Pomocou dvoch ložísk a kovových tyčí alebo rúrok, nainštalujte na hornej strane batérie tak, aby bol upevnený v strede hlavnej strany.
  3. Conify dizajn z východu na západ a čakať na slnko v Zenitovi.
  4. Otočte panel na lúče klesli vertikálne.
  5. Posilniť kapacitu vody na jednom konci, vyvážiť ho na druhom konci nákladu.
  6. V nádobe, urobte dieru tak, že voda sa postupne prúdi.

Ako netesnosti vody, hmotnosť nádoby sa zníži a okraj panelu sa zvýši, otáčanie batérie cez slnko. Veľkosť otvoru bude musieť byť určená skúseným spôsobom.

Najjednoduchší slnečný tracker sa vyrába na princípe vodných hodiniek.

Všetko, čo potrebujete, je v rannom liate vodu do nádoby. Neinštalujte takúto konštrukciu na streche a pre záhradný pozemok alebo trávnik pred domom je celkom vhodný. Existujú aj iné komplexnejšie návrhy tracker, ale budú vyžadovať vysoké náklady.

Video: Ako urobiť nezávislý elektronický solárny tracker

Inštalácia batérií


Teraz môžete otestovať a vychutnať si bezplatnú elektrinu.

Služba modulu

Špeciálna údržba Solárne panely nevyžadujú, pretože nemajú žiadne pohyblivé časti. Pre ich normálne fungovanie stačí čas od času čistiť povrch z nečistôt, prachu a vtáčej vrh.

Umyte batériu zo záhradnej hadice, s dobrým tlakom vody pre to nebudete musieť dokončiť na streche. Dodržiavajte servisnosť ďalších zariadení.

Ako čoskoro budú náklady platiť

Nie je potrebné čakať na momentálnu výhodu z elektrickej energie hélia. Jeho priemerný návratnosť približne 10 rokov pre autonómny systém domu.

Čím viac konzumujete energiu, tým rýchlejšie sa vaše náklady vyplatia. Koniec koncov, a to tak pre malé, a pre veľkú spotrebu, je potrebné kúpiť ďalšie vybavenie: AKB, menič, regulátor a opustia niminu časť nákladov.

Zvážte životnosť zariadenia a samotné panely, takže ich nemusia zmeniť skôr, ako sa vyplácajú.

Napriek všetkým nákladom a nevýhodám pre solárnu energiu budúcnosť. Slnko sa vzťahuje na obnoviteľné zdroje energie a bude slúžiť najmenej ďalších 5 tisíc rokov. Áno, a veda stále nestojí, objavujú sa nové materiály na fotobunky s oveľa väčšou účinnosťou. Takže, čoskoro budú cenovo dostupnejšie. Ale teraz môžete využiť energiu Slnka.

Nie jedno desaťročie, ľudstvo už hľadá alternatívne zdroje energie, ktoré môžu aspoň čiastočne nahradiť existujúce. A najsľubnejšie zo všetkých dnes sú dva: vetrová a slnečná energia.

Je pravda, že ani druhá nemôžu poskytovať nepretržitú výrobu. Je to spôsobené nedostatočnosťou veterných ruží a denných a sezónnych výkyvov v intenzite solárneho toku.

Dnešná energia ponúka tri hlavné metódy na výrobu elektrickej energie, ale všetci sú jedným alebo iným škodlivým pre životné prostredie:

  • Palivový elektrický energetický priemysel - najšetrnejšie ekologicky sprevádzané významnými emisiami do atmosféry oxidu uhličitého, sadzí a zbytočného tepla, čo spôsobuje zníženie ozónovej vrstvy. Ukončenie paliva pre to tiež významné poškodenie prírody.
  • Vodný Nachádza sa s veľmi významnou krajinou zmien, záplav užitočných pozemkov, spôsobuje poškodenie zdrojov rýb.
  • Jadrová energia - najviac šetrné k životnému prostrediu, ale vyžaduje veľmi dôležité náklady na udržanie bezpečnosti. Každá nehoda môže byť spojená s uplatňovaním nenapraviteľnej dlhodobej škôd. Okrem toho si vyžaduje osobitné opatrenia na využívanie plytvania použitého paliva.

Prísne povedané, je možné získať elektrickú energiu z slnečného žiarenia niekoľkými spôsobmi, ale väčšina z nich používa medziprodukt konverziu do mechanického hriadeľa s mechanickým generátorom a až potom do elektrickej energie.

Takéto elektrárne existujú, používajú v diele Stirling externých spaľovacích motorov, majú dobrú účinnosť, ale majú významnú nevýhodu: Zbierať čo najviac slnečnej energie energie, ako je to možné, výroba obrovských parabolických spätných zrkadiel s sledovacími systémami.

Treba povedať, že existujú riešenia, ktoré vám umožnia zlepšiť situáciu, ale sú to spravodlivo drahé.

Existujú metódy, ktoré poskytujú možnosť priameho konverzie ľahkej energie na elektrický prúd. A hoci fenomén foto efektu v polovodičovej selene bol otvorený už v roku 1876, ale len v roku 1953, s vynálezom silikónovej fotografie, tam bola skutočná možnosť vytvárania solárnych článkov na výrobu elektriny.

V tomto čase sa zdá, že teória, ktorá umožnila vysvetliť vlastnosti polovodičov a vytvoriť praktickú technológiu ich priemyselnej výroby. K dnešnému dňu to bolo naliaty do skutočnej polovodičovej revolúcie.

Prevádzka solárnej batérie je založená na fenoméne foto účinku polovodičového P-N prechodu, v podstate predstavuje konvenčnú silikónovú diódu. Na svojich záveroch, keď je osvetlený, foto-EMF 0,5 ~ 0,55 V.

Pri používaní elektrických generátorov a batérií je potrebné zohľadniť rozdiely, ktoré existujú medzi. Pripojenie trojfázového elektromotora do príslušnej siete je možné trikrát zvýšiť jeho výstupný výkon.

Po určitých odporúčaniach, s minimálnymi nákladmi na zdroje a čas, je možné vytvoriť silu časť vysokofrekvenčného impulzového konvertora pre potreby domácností. Študovať štrukturálne a koncepčné schémy takýchto zdrojov.

Konštrukčne, každý prvok solárnej batérie je vyrobený vo forme kremíkovej dosky niekoľkých cm2, na ktorých sú vytvorené súpravy pripojené k jednému reťazci takýchto fotodiód. Každá takáto doska je samostatný modul, ktorý poskytuje určité napätie a prúd počas slnečného žiarenia.

Pripojenie takýchto modulov do batérie a kombinovať paralelné sériové pripojenie, môžete získať širokú škálu výstupných hodnôt výkonu.

Hlavné nevýhody solárnych panelov:

  • Veľké nerovnosti a nepravidelné energetické účtovníctvo v závislosti od počasia a sezónnej výšky slnka.
  • Obmedzenie kapacity celej batérie, ak je aspoň jedna časť tieňovaná.
  • Závislosť od smeru na slnku v rôznych časoch dňa. Pre najúčinnejšie použitie batérie je potrebné zabezpečiť jeho neustálu orientáciu na slnku.
  • V súvislosti s vyššie uvedeným, potreba akumulovať energiu. Najväčšia spotreba energie sa účtuje v čase, keď je minimálny.
  • Veľká oblasť potrebná pre návrh dostatočného výkonu.
  • Krehkosť konštrukcie akumulátora, potreba neustáleho čistenia jeho povrchu pred kontamináciou, snehom atď.
  • Moduly solárneho batérie pracujú najúčinnejšie pri 25 ° C. Počas prevádzky sú vyhrievané slnkom na výrazne vyššiu teplotu, ktorá silne znižuje ich účinnosť. Na podporu účinnosti na optimálnej úrovni je potrebné zabezpečiť chladenie batérie.

Treba poznamenať, že vývoj solárnych článkov s použitím najnovších materiálov a technológií neustále sa objaví. To vám umožní postupne eliminovať nedostatky, ktoré sú obsiahnuté v solárnych batériách alebo znížiť ich účinok. Účinnosť najnovších prvkov s použitím organických a polymérnych modulov sa teda dosahuje 35% a existujú očakávania na dosiahnutie 90%, čo umožňuje s rovnakou veľkosťou batérie, aby ste dostali veľa väčšieho množstva energie, alebo, zachovanie energie Odhad výrazne znižuje rozmery batérií.

Mimochodom, priemerná účinnosť automobilového motora nepresahuje 35%, čo nám umožňuje hovoriť o dostatočne závažnej účinnosti solárnych panelov.

Vývoj prvkov založených na nanotechnológiách, rovnako efektívne pracujúcich na rôznych zhovievavých incidentových svetlo, ktoré eliminuje potrebu ich umiestnenia.

Dnes môžeme hovoriť o výhodách solárnych batérií v porovnaní s inými zdrojmi energie:

  • Nedostatok mechanických energetických transformácií a pohyblivých častí.
  • Minimálne prevádzkové náklady.
  • Trvanlivosť 30 ~ 50 rokov.
  • Ticho pri práci, žiadne škodlivé emisie. Ekológia.
  • Mobilitu. Batéria na napájanie notebooku a nabíjania batérie pre LED baterku bude celkom zapadajú do malej batohu.
  • Nezávislosť od prítomnosti trvalých prúdov. Schopnosť dobíjať batérie moderných pomôcok v poli.
  • Neutralita na vonkajšie faktory. Solárne články môžu byť umiestnené kdekoľvek, na akúkoľvek krajinu, ak sú len dostatočne osvetlené slnečným svetlom.

V zložitých oblastiach Zeme je priemerný prúd slnečnej energie v priemere 1,9 kW / m2. V strednom pruhu Ruska je v rámci 0,7 ~ 1,0 kW / m 2. Účinnosť klasickej silikónovej fotografie nepresahuje 13%.

Ako skúsený dátový prehliadka, ak je obdĺžniková doska odoslaná do svojej južnej roviny, do bodu slnečného maxima, potom pre 12-hodinový slnečný deň, dostane viac ako 42% celkového svetlom toku kvôli zmenám v uhol jeho pádu.

To znamená, že s priemerným solárnym prúdom 1 kW / m2, 13% účinnosti batérie a jeho celkovej účinnosti 42% bude môcť dostávať za 12 hodín nie viac ako 1000 x 12 x 0,13 x 0,42 \u003d 622.2 VTC alebo 0, 6 kWh za deň s 1 m 2. To s výhradou úplného slnečného dňa, v cloud počasie - výrazne menej, a v zimných mesiacoch je potrebné túto hodnotu rozdeliť za ďalšiu 3.

Vzhľadom na stratu konverzie napätia sa systém automatizácie, ktorá poskytuje optimálnu batériu nabitia a chráni ich pred nabíjaním a ďalšie prvky sa môžu užívať ako základ 0,5 kWh / m2. Táto energia sa môže uskutočniť po dobu 12 hodín, aby sa udržala nabitý prúd batérie 3 A pri napätí 13,8 V.

To znamená, že na náboj plne vybitej automobilovej batérie bude kapacita 60 ACH vyžadovať solárny panel v 2 m 2 a pre 50 ACH - približne 1,5 m 2.

Aby ste mohli dostať takú silu, môžete si kúpiť hotové panely vyrobené v rozsahu elektrických kapacít 10 ~ 300 W. Napríklad jeden 100 W panel pre 12-hodinový svetelný deň s prihliadnutím na koeficient 42% bude len 0,5 kWh.

Taký čínsky výrobný panel vyrobený z monokryštalického kremíka s veľmi dobrými vlastnosťami je teraz na trhu asi 6400 p. Menej účinné na otvorenom slnku, ale s lepšou návratnosťou zakaľovacie počasie Polykryštalín - 5000 p.

V prítomnosti určitých zručností v inštalácii a spájkovaní rádiových elektronických zariadení sa môžete pokúsiť zbierať podobnú solárnu batériu a seba. Zároveň nie je potrebné počítať s veľmi veľkým ziskom v cene, okrem toho, že hotové panely majú kvalitu továrne ako samotné prvky a ich zhromaždenia.

Ale predaj takýchto panelov nie je organizovaný všade a ich doprava si vyžaduje veľmi ťažké podmienky a náklady dosť drahé. Okrem toho, keď nezávislá výroba, zobrazí sa, počnúc malým, postupným pridaním modulov a zvýšiť výstupný výkon.

Výber materiálov na vytvorenie panelu

V čínskych internetových obchodoch, ako aj na eBay aukcii, najširší výber prvkov pre samosvorné solárne články je ponúkané s akýmikoľvek parametrami.

Dokonca aj v neďalekej minulosti sa získali domáce dosky, vyhodené počas výroby s čipmi alebo inými chybami, ale výrazne lacnejšie. Sú plne funkčné, ale majú mierne zníženú návratnosť moci. Vzhľadom na neustály pokles cien teraz je to už sotva vhodné. Koniec koncov, strata v priemere 10% moci, stratíme v efektívnej oblasti panelu. Áno, a vzhľad batérie pozostávajúcej z dosiek so šikmými plátkami vyzerá pekne pokladom.

Môžete si zakúpiť takéto moduly v ruských internetových obchodoch, napríklad Molotok.RU ponúka polykryštalické prvky s prevádzkovými parametrami s svetelným prúdom 1,0 kW / m2:

  • Napätie: voľnobehu - 0,55 V, práca - 0,5 V.
  • Aktuálny: KZ - 1.5 A, Práca - 1.2 A.
  • Pracovná kategória - 0,62 W.
  • Rozmery - 52x77 mm.
  • Cena 29 p.
Tip: Treba mať na pamäti, že prvky sú veľmi krehké a počas prepravy môžu byť niektoré z nich poškodené, takže pri objednávke by mala existovať určitá marža.

Výroba solárnej batérie domov s vlastnými rukami

Na výrobu solárneho panelu budeme potrebovať vhodný rámec, ktorý môžete urobiť na vlastnú päsť alebo vyzdvihnúť. Z materiálov na to je najlepšie použiť duramín, nie je predmetom korózie, nebojí sa vlhkosti, trvanlivým. S vhodným spracovaním a maľovaním na ochranu pred atmosférickými zrážkami, oceľou a dokonca aj dreveným.

Tip: NEPOUŽÍVAJTE panel veľmi veľkých veľkostí: V inštalácii prvkov, inštalácie a údržby bude nepohodlné. Okrem toho majú malé panely nízke plachetnicu, môžu byť ľahko umiestnené do požadovaných uhlov.

Vypočítať komponenty

Určite s veľkosťou nášho rámca. Na nabíjanie 12 voltového akumulátora kyseliny sa vyžaduje pracovné napätie nie je nižšie ako 13,8 V. Budeme tvoriť základ pre 15 V. Na to budeme musieť postupne pripojiť 15 V / 0,5 V \u003d 30 prvkov.

Tip: Výkon solárnych panelov by mal byť pripojený k batérii cez ochrannú diódu, aby sa zabránilo samoobsluhu v tme cez solárne bunky. Takže na výstupe z nášho panelu bude: 15 V - 0,7 V \u003d 14,3 V.

Ak chcete získať nabíjací prúd 3,6 A, musíme paralelne pripojiť tri takéto reťaze, alebo 30 x 3 \u003d 90 prvkov. Bude to stáť 90 x 29 p. \u003d 2610 p.

Tip: Prvky solárneho panelu sú pripojené paralelne a postupne. Je potrebné dodržiavať rovnosť počtu prvkov v každom poradnom reťazci.

Môžeme teda poskytnúť štandardný režim nabíjania pre plne vybitú batériu s kapacitou 3,6 x 10 \u003d 36 AH.

Naozaj, toto číslo bude menej kvôli nerovnomernosti solárneho osvetlenia počas dňa. Tak, pre poplatok štandardnej automobilovej batérie, 60 AH, budeme musieť pripojiť paralelne s dvoma takými panelmi.

Tento panel nám môže poskytnúť elektrický výkon 90 x 0,62 w ≈ 56 W.

Alebo do 12-hodinového slnečného dňa s prihliadnutím na korekčný koeficient 42% 56 x 12 x 0,42 ≈ 0,28 kWh.

Umiestnite naše prvky do 6 riadkov 15 kusov. Ak chcete nainštalovať všetky prvky, potrebujeme povrch:

  • Dĺžka - 15 x 52 \u003d 780 mm.
  • Šírka - 77 x 6 \u003d 462 mm.

Pre voľné umiestnenie všetkých dosiek prijmeme rozmery nášho rámca: 900 × 500 mm.

Tip: Ak existujú pripravené rámy s inými rozmermi, môžete prepočítať počet prvkov v súlade s vyššie uvedenými cieľmi, vyberte prvky iných veľkostí, pokúste sa ich umiestniť, kombinovať dĺžku a šírku riadkov.

Potrebujeme tiež:

  • Spájkovacia železo Elektrická 40 W.
  • Spájka, Rosin.
  • Montážny drôt.
  • Silikónový tmel.
  • Obojstranná lepiaca páska.

Štádiá výroby

Pre inštaláciu panelu je potrebné pripraviť hladký pracovisko dostatočného množstva s pohodlným prístupom zo všetkých strán. Samotné dosky sú lepšie umiestnené oddelene stranou, kde budú chránení pred náhodnými štrajkami a kvapkami. Mali by ste ich jemne vziať, jeden.

Zariadenia na ochranu Zvyšujú bezpečnosť domácej elektrárnej mriežky, čím sa znižuje pravdepodobnosť elektrickej lézie a výskytu požiarov. Podrobná oboznámenie s charakteristickými vlastnosťami rôznych typov diferenciálnych prúdových spínačov sa zobrazí výzva na byt a doma.

Pri prevádzke elektromerom, existujú situácie, keď sa musí vymeniť a preinštalovať - \u200b\u200bmôžete o tom čítať.

Typicky, na výrobu panelu sa použije spôsob lepenia dosiek prvkov vopred vyslovených do jedného reťazca na plochej podkladovej báze. Ponúkame ďalšiu možnosť:

  1. Vložíme do rámu, dobre upevnime a utesnite okolo okrajov skla alebo kus plexiskla.
  2. Vyhlasujeme na to v príslušnom poradí, lepením ich dvojstrannou Scotch, dosky prvkov: pracovná strana na sklo, závery pre spájkovanie - na zadnej strane rámu.
  3. Uvedenie rámca na stôl so sklom dole, môžeme pohodlne vydávať zistenia prvkov. Vykonávame elektrickú inštaláciu podľa zvolenej inklúznej schémy.
  4. Lepčíme konečne dosku na zadnej strane škótskeho.
  5. Priložíme akékoľvek tlmiace tesnenie: listová guma, lepenka, drevovláknité dosky atď.
  6. Zadnú stenu vložte do rámu a utesnite ho.

Ak je to žiaduce, namiesto zadnej steny, môžete nalejte rámu za určitú zlúčeninu, napríklad epoxid. TRUE, to už eliminuje možnosť demontáže a opravy panelu.

Samozrejme, jedna batéria v 50 W nestačí na zabezpečenie energie dokonca aj malý dom. Ale s jeho pomocou je už možné implementovať osvetlenie v ňom pomocou moderných LED svietidiel.

Pre pohodlnú existenciu mestského rezidenta je teraz potrebná najmenej 4 kWh elektrickej energie. Pre rodinu, resp. Počet svojich členov.

V dôsledku toho by solárna batéria súkromného domu pre rodinu troch ľudí mala poskytnúť 12 kWh. Ak sa bývanie predpokladá len zo slnečnej energie, potrebujeme solárnu batériu, nie menšiu ako 12 kWh / 0,6 kWh / m2 \u003d 20 m 2.

Táto energia musí byť skladom v batériách, 12 kWh / 12 V \u003d 1000 AH, alebo približne 16 batérií 60 AH.

Pre normálnu prevádzku batérie so solárnym panelom a jeho ochrana bude vyžadovať regulátor nabitia.

Ak chcete previesť 12 V DC na 220 V striedanie, bude existovať menič. Aj keď teraz na trhu už v dostatočnom počte elektrických zariadení na napätie 12 alebo 24 V.

Tip: V sieťach napájania s nízkym napätím existujú prúdy výrazne vyšších hodnôt, preto je potrebné zvoliť drôt zodpovedajúceho prierezu. Zapojenie sietí s meničom sa vykonáva bežná schéma 220 V.

Vyvodíme závery

S výhradou akumulácie a racionálneho využívania energie, už dnes netradičné typy elektrického priemyslu začínajú vytvárať pevný nárast celkového objemu jeho výroby. Dokonca sa môže argumentovať, že sa postupne stávajú tradičnými.

Vzhľadom na úroveň spotreby energie moderných domácich spotrebičov nedávno nedávno odmietla, používanie energeticky úsporných osvetľovacích zariadení a výrazne zvýšená efektívnosť solárnych článkov nových technológií, možno povedať, že teraz sú schopní poskytovať elektrinu do malého súkromného domu v južných krajinách s veľkým počtom slnečných dní ročne.

V Rusku sa môžu dobre použiť ako rezerva alebo dodatočné zdroje energie v kombinovaných systémoch napájania a ak sú účinné, zvýšia sa aspoň 70%, potom ich použitie ako hlavných dodávateľov elektriny bude.

Video o tom, ako urobiť zariadenie na zber solárnej energie

Prijímanie elektriny z alternatívnych zdrojov je veľmi drahé. Napríklad použitie solárnej energie pri nákupe hotových zariadení bude musieť stráviť značné množstvo peňazí. Ale v našom čase je možné zbierať solárne panely s vlastnými rukami na poskytovanie alebo súkromný dom z hotových fotobunky alebo inej priateľky. A pred pokračovaním nákupu potrebných komponentov a dizajnu je potrebné pochopiť, čo je solárna batéria a jej princíp prevádzky.

Solárna batéria: Čo je to a ako to funguje

V ľuďoch, ktorí sú najprv čelia tejto úlohe, otázky okamžite vznikajú: "Ako zbierať solárnu batériu?" Alebo "Ako urobiť solárnu batériu?". Aj keď študoval zariadenie a princíp svojej práce, problémy s implementáciou tohto projektu sami zmiznú. Koniec koncov, dizajn a princíp akcie je jednoduchý a nemal by spôsobiť ťažkosti pri vytváraní zdroja energie doma.

Solárna batéria (SAT)- Jedná sa o fotoelektrické energetické prevodníky emitované slnkom, do elektrickej, ktoré sú pripojené vo forme radu prvkov a sú uzavreté v ochrannom konštrukcii. Konvertory - polovodičové prvky z kremíka na generovanie priameho prúdu. Vyrábajú tri typy:

  • Monokryštalický;
  • Polykryštalín;
  • Amorfný (tenký film).

Princíp prevádzky zariadenia je založený na fotoelektrickom účinku. Slnečné svetlo, padajúce na fotobunky, vyrazí voľné elektróny z posledných dráh každého atómu kremíkovej dosky. Pohyb veľkého počtu voľných elektrónov medzi elektródami batérií produkuje priamy prúd. Ďalej sa transformuje na striedavý prúd na elektrifikáciu domu.

Výber fotoaparátov

Pred začatím dizajnu práce na vytváraní panelu doma, musíte si vybrať jeden z troch typov solárnych meničov energie. Ak chcete vybrať vhodné prvky, musíte poznať ich špecifikácie:

  • Monokryštalický. Účinnosť týchto platní je 12-14%. Sú však citlivé na počet padajúcich svetla. Čiastočne zakalený významne znižuje množstvo vyrobeného elektriny. Životnosť do 30 rokov.
  • Polykryštalický. Tieto prvky sú schopné vydávať CPD 7-9%. Ale neovplyvňujú kvalitu svetla a sú schopní vydávať rovnaké množstvo prúdu do oblaku a dokonca aj zamračené počasie. Prevádzkové obdobie je 20 rokov.
  • Amorfný. Presunuté na flexibilný kremík. Produkovať účinnosť asi 10%. Množstvo vyrobeného elektriny sa nezníži z dôvodu kvality počasia. Ale drahá a zložitá výroba je ťažké prístupu.

Na výrobu sedel na vlastnú päsť môžete zakúpiť typu (druhý stupeň) meniče. Patrí medzi ne prvky s malými chybami, aj keď nahradia niektoré komponenty, náklady na batérie budú 2-3 krát menej ako na trhu, vďaka tomuto zachrániť ich finančných prostriedkov.

Poskytnúť súkromný dom s elektrinou z alternatívneho zdroja energie, prvé dva typy dosiek sú najvhodnejšie.

Vyberte miesto a dizajn

Batérie sú lepšie mať princíp: Čím vyššie. Strecha domu bude skvelým miestom, nespadá na jej tieň zo stromov alebo iných budov. Ak dizajn prekrývania neumožňuje odolať hmotnosti zariadenia, potom by sa malo miesto vybrané na téme, ktoré najviac vníma žiarenie zo Slnka.

Zozbierané panely musia byť umiestnené pod uhlom, takže slnečné lúče kolmé na kremíkové prvky ako kolmé na kremíkové prvky. Ideálna možnosť bude možnosť nastavenia celej inštalácie smerom k slnku.

Urobte si batériu s vlastnými rukami

Poskytnite dom alebo chatu elektrinou v 220V zo solárnej batérie, ktorú nebudete môcť, pretože Rozmery takejto batérie budú obrovské. Jedna doska vytvára elektrický prúd s napätím 0,5 V. Optimálna možnosť sa považuje za seat s menovitým napätím 18 V. Na základe toho sa vypočíta požadovaný počet fotobunky pre zariadenie.

Montáž tela

Po prvé, samoobslužná solárna batéria potrebuje ochranu rámu (telo). Môže byť vyrobený z hliníkových rohov 30x30 mm alebo z drevených barov doma. Pri použití kovového profilu na jednom z políc sa odstráni súborom Chamof v uhle 45 stupňov a druhá polica je rezaná pod rovnakým uhlom. Odrežte z požadovaných veľkostí so spracovanými koncami, rámcové časti sú skrútené pomocou uhlíka z rovnakého materiálu. Ochranné sklo je prilepené na hotový rám na silikóne.

Špice

Keď spájkovacie prvky doma, musíte vedieť, že na zvýšenie napätia je potrebné konzistentne pripojiť a zvýšiť súčasnú silu - paralelne. Platne sa nachádzajú na skle, pričom medzi nimi opúšťa medzeru 5 mm na každej strane. Táto medzera je potrebná na splatenie možnej expanzie teplôt prvkov pri zahrievaní. Konvertory majú dve skladby: na jednej strane, "plus", na strane druhej - "mínus". Všetky časti sú pripojené v sérii v jednom reťazci. Potom sú vodiče z posledných zložiek reťazca zobrazené na celkovom autobuse.

Aby sa zabránilo sieťovým vypúšťaním v noci alebo cloud počasie, odborníci sa odporúča poskytnúť inštaláciu diódy Schottki 31DQ03 alebo analógu na kontakt z "stredného" bodu.

Po skončení spájkovacích prác s použitím multimetra je potrebné skontrolovať výstupné napätie, ktoré by malo byť 18-19 na plnohodnotné poskytovanie súkromného domu elektriny.

Montáž panelov

V hotovom telese, spájkované prevodníky sú naskladané, potom sa aplikuje silikón na stred každej flint prvku a horná časť je pokrytá substrátom z drevnej dosky, aby ste ich upevnili. Potom je konštrukcia uzavretá vekom a všetky kĺby sú utesnené tesniacim prostriedkom alebo silikónom. Hotový panel je namontovaný na držiak alebo rám.

Solárne batérie od priateľky

Okrem zhromaždenia sedeli z nakúpených fotokelerov, môžu byť zhromaždené od priateľky, ktoré majú rádio amatérsky: tranzistory, diódy a fólie.

Batéria z tranzistorov

Na tieto účely sú najvýhodnejším detailom TREKTORISTI CT TYPY ALEBO P. VNÚTORNOSTI V VNÚTORE V VNÚTORE VYPNUTÝ VYPNUTÝ KOMPOZÍCNOSTI POTREBUJÚCEHO POTREBUJÚCEHO POTREBUJÚCEHO POTREBUJÚCEHO POTREBUJÚCEHO POTREBU. Požadované množstvo rádiových komponentov je potrebné odrezať kovový kryt z nich. Aby ste to urobili, je potrebné ho držať v tesses a ručne hacking na kov jemne produkovať rez hornej časti. Vnútri môžete vidieť tanier, ktorý bude slúžiť ako fotobunka.

Transistor batérie s obmedzeným uzáverom

Všetky tieto údaje majú tri kontakty: základňa, vysielač a kolektor. Pri montáži SAT, musíte si vybrať prechod zberateľa kvôli najväčšiemu rozdielu v potenciáloch.

Zostava sa vykonáva na rovine z akéhokoľvek dielektrického materiálu. Musíte uložiť tranzistory do samostatných po sebe idúcich reťazcov a tieto reťaze, zase pripojiť paralelne.

Výpočet hotového prúdu môže byť vyrobený z charakteristík rádiových komponentov. Jeden tranzistor vytvára napätie 0,35 V a prúd prúdu pri CW 0,25 μA.

Batéria z diód

Solárny panel z D223B diód sa môže skutočne stať zdrojom elektrického prúdu. Tieto diódy majú najväčšiu dobu a sú vyrobené v sklenenom prípade pokryté farbou. Napätie pri výkone hotového výrobku sa dá určiť pri výpočte, že jedna dióda na slnku generuje 350 mV.

  1. Požadovaný počet rádiových komponentov zložte do nádoby a naplní acetónom alebo iným rozpúšťadlom a nechajte niekoľko hodín.
  2. Potom je potrebné vziať doštičku požadovanej veľkosti nekovového materiálu a vykonávať označenie pod vstupom zložiek zdroja napájania.
  3. Po otočení sa farba môže ľahko zoškrabať.
  4. Ozbrojený multimetrom, na slnku alebo pod žiarovkou určujú pozitívny kontakt a ohnite ho. Diódy sú spájkované vertikálne, pretože v tejto polohe je kryštál najlepšie generovanie elektriny z energie Slnka. Preto na výstup dosiahneme maximálne napätie, ktoré vytvorí solárnu batériu.

Okrem dvoch opísaných spôsobov je možné napájanie zozbierať z fólie. Domáca solárna batéria, vyrobená podľa pokynov nižšieho kroku, opísaná nižšie, môže produkovať elektrinu, aj keď veľmi nízky výkon:

  1. Pre domáce, to bude trvať medené fóliové plochy 45 metrov štvorcových. Pozrite si časť Rezaný kus je spracovaný v roztoku mydla, aby sa odstránil tuk z povrchu. Je tiež žiaduce umyť ruky tak, aby nenechali tučné škvrny.
  2. Zadanie je potrebné odstrániť ochranný oxidový film a akýkoľvek iný typ korózie z roviny sekvencie.
  3. Horák elektrickej dlaždice s kapacitou najmenej 1,1 kW je fóliový list a ohrieva tvorbu červeno-oranžových škvŕn. S ďalším ohrevom sa tvorené oxidy zmení na oxid meďnatý. To dokazuje čierna farba bokom.
  4. Po vytvorení oxidu musí byť zahrievanie pokračovať 30 minút, čím sa vytvorí oxidový film dostatočnej hrúbky.
  5. Ruma sa zastaví a list sa ochladzuje spolu so sporákom. S pomalým ochladením sa meď a oxidom ochladzujú pri rôznych rýchlostiach, čo prispieva k druhej ľahko odlúpne.
  6. Pod tečúcou vodou sa odstránia zvyšky oxidu. Zároveň nie je možné ohnúť list a mechanicky praktické malé kúsky tak, aby nedošlo k poškodeniu tenkej vrstvy oxidu.
  7. Najprv odrežte druhý list.
  8. V plastovej fľaši 2-5 litrov s orezaným hrdlom, mali by sa umiestniť dva kusy fólie. Zaistite ich s klipmi "krokodíl". Je potrebné ich mať tak, aby sa nepripojili.
  9. Minusový terminál sa dodáva do ošetreného kusu a druhá je plus.
  10. Saline sa naleje do nádoby. Jeho úroveň by mala byť nižšia ako horný okraj elektródy o 2,5 cm. Na prípravu zmesi 2-4 polievkových lyžíc soli (v závislosti od objemu fľaše) sa rozpustí v malom množstve vody.

Všetky solárne panely nie sú vhodné na poskytovanie chatiek alebo súkromných domov s elektrinou vzhľadom na jeho nízko výkon. Ale sú schopní slúžiť ako zdroj napájania pre rádiové prijímače alebo nabíjanie malých elektrických spotrebičov.

Video na tému

Všetko to začalo so skutočnosťou, že jeden priateľ, ktorý bol rádiový amatér v jeho mladosti, súhlasím so symbolickou cenou, aby som poskytol kufor s rádiovými komponentmi Sovietskeho zväzu. Cheeknodan bol skutočný rastlín a keď ho otvoril, videl veľmi nové oddelenie skla a výkonné železné diódy série KD2010 a KD203. Som si istý, že mnohí viem, že ak osvetlíte polovodičové krištáľové slnko, je schopný dať až 0,7 voltov napätia. Ak niekto nevie, čo hovorím, odporúčam vám, aby ste si prečítali článok o účtovaní domácej diódy mobilného telefónu. Takže po malom výpočte sa ukázalo, že existujúce diódy sú viac ako dosť na to, aby implementovali moju myšlienku. Jeden kryštál z CD2010 diódy je schopný vzdať sa až 0,7 voltov napätia a súčasná pevnosť toho istého kryštálu môže dosiahnuť 7 miliamper (na porovnanie, poviem, že menovitý prúd spotreby bielej LED je 20 milliam ).

Všeobecne platí, že z diódového solárneho panelu som si želal dostať menovité napätie pri normálnom solárnom osvetlení 9 voltov, napätie s cloud weather aspoň 6 voltov, a počas jasného solárneho osvetlenia sa plánovalo prijímať až 14-16 voltových napätí, Porozprávajte sa o pevnosti prúdu. Takže, pretože špičková hodnota napätia 0,7 voltov, moje kryštály boli dané veľmi zriedka (do 3 dní test na slnku, multimeter vykazoval len takúto hodnotu z jedného kryštálu), rozhodol som sa použiť vypočítaný prúd rovnaký kryštál pre pohodlie výpočtov. 0,5 voltov. Ak chcete získať 12 voltov, napätie musí byť postupne pripojené 24 polovodičových diód kryštálov. Teraz vysvetlím, ako dostať kryštál z diódy. Vezmeme diódu sám a pomocou kladiva rozdeľujeme držiak skla diódového kontaktu. Potom, s pomocou klieští, musíte otvoriť diódu. Tam uvidíme kryštál, ktorý prepúšťa na základňu diódy. K kryštálu je pripojený medený uviaznutý drôt na konci, ktorý je pripojený k kontaktnej diódy. Vložíme spodnú základňu diódy, na ktorej je kryštál spájkovaný a choďte do plynového sporáka. Držte ho pomocou klieští na oheň (takže polovodičový kryštál aplikoval na dohľad). Prostredníctvom polovice minút Tin Crystal sa roztavila a môžete ho pokojne vziať pomocou pinzetu. Takže je potrebné robiť so všetkými diódami. Išiel som pár dní. Práca je naozaj ťažká, ale stojí za to. Ako už bolo spomenuté, každý polovodičný kryštál je schopný vzdať sa až 7 ml na jasnom slnku. Pre pohodlie výpočtu je hodnota prúdu pre prúd rovnakého kryštálu 5 miliónov. To znamená, že ak pripojíte 32 kryštálov paralelne, dostaneme aktuálnu silu 160 milliamprepiera, prečo presne 160 milliammeter? Len som mal diódy skrútené, aby som získal taký prúd. Musíte pripojiť 24 diód, aby ste získali 12 voltov a montovať 32 blokov 12 voltov a zapnite paralelne, aby ste získali požadovanú nádobu. V dôsledku toho, keď bol panel pripravený (po takmer týždni práce), som z nejakého dôvodu dostal ďalšie parametre, ktoré som bol veľmi potešený. Maximálne napätie v jasnom solárnom osvetlení až 18 voltov a pevnosť prúdu dosiahla 200 miliónov a niekedy až 220 miliam.

Pre puzdro panelu boli použité dva rámy z stabilizátora sovietskeho napätia. Na stabilizátore sú otvory pre vetranie a presne v NIX, boli dodané polovodivé kryštály.

Keďže slnečné svetlo nie vždy rozsvieti náš panel, bolo rozhodnuté vyhradiť napätie z panela akumulátora. Batérie boli použité z čínskych lucerní. Každá batéria má nasledujúce parametre: napätie 4 volty, kapacita až do 1500 miliam.

To znamená, že náš panel za deň bude mať čas na nabíjanie takejto batérie, presnejšie tri z batérie, pretože batérie boli zahrnuté v sérii, aby sa získalo 12 voltov napätia, potom panel redid panel a mohol by byť uvedený 8 voltov 300 milliamm. Bol tiež vyrobený malý panel sklenených diód. Prístup skla pri jasnom slnečnom svetle poskytol napätie až do 0,3 voltov a prúd je až 0,2 miliam.

Sklenený panel mi dáva 4 volt napätie, prúd je až 80 miliam. Všetky napätie z slnečných panelov bolo nahromadené v olovených batériách z lucerny, ale je vhodné použiť batériu s veľkou kapacitou, dokonca aj z auta. Všetky napätie z batérií bolo strávené s jedným cieľom - osvetliť dom v noci. Osvetlenie bolo vykonané LED diódami.

Na tento účel boli Lanterns zakúpené od obchodu. Potom boli vytvorené LED panely.

Na každom paneli LED 42. Celkovo boli vytvorené tri identické panely, ktoré spolu spotrebovali len 20 wattov. Ale osvetlenie sa rovná 100 wattovú žiarovku a ešte viac.

Svetlo, ktoré dáva LED diódy, je príjemnejšie a upokojujúce. Okrem toho LED diódy majú nevýznamné tepelné straty.

Inými slovami, myslím, že všetci dobre vie, že efektívnejšie. Všetky LED diódy boli pripojené paralelne a napájanie zo 4 voltov napätia, ale napätie by sa malo predložiť cez odporový rezistor 10 ohm - s výkonom 1 watt rezistor a ohrev rezistora nebol pozorovaný. Aka.

Diskutujte o výrobku Výkonná domáca solárna batéria

zdieľam