สารบัญ:

HYBRID SOLAR UPS: 5 ขั้นตอน
HYBRID SOLAR UPS: 5 ขั้นตอน

วีดีโอ: HYBRID SOLAR UPS: 5 ขั้นตอน

วีดีโอ: HYBRID SOLAR UPS: 5 ขั้นตอน
วีดีโอ: การตั้งค่า ระบบไฮบริดออฟกริด 3.5/5.5Kw และการเซ็ตค่าชาร์จแบตเตอรี่ แบบต่างๆ 2024, กรกฎาคม
Anonim
ไฮบริด โซลาร์ UPS
ไฮบริด โซลาร์ UPS

UPS พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดเป็นอีกก้าวสำคัญในการบันทึกศักยภาพมหาศาลที่ยังไม่ได้ใช้งานของพลังงานแสงอาทิตย์ที่โลกของเราได้รับ การออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ที่มีตัวควบคุมการประจุพลังงานแสงอาทิตย์และวงจรอินเวอร์เตอร์ UPS พลังงานแสงอาทิตย์สามารถกำจัดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่มีประสิทธิภาพต่ำและมีมลพิษสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบไม่สามารถเป็นแหล่งพลังงานหลักได้เนื่องจากอัตราการผลิตไฟฟ้าที่ไม่แน่นอนในช่วงเวลาต่างๆ ของปี แต่สามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองได้

ในโครงการ แบตเตอรี่ 12V จะถูกชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จนกว่าจะถึงระดับที่กำหนดไว้ มีการใช้ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อควบคุมปริมาณประจุที่ผ่านแบตเตอรี่

เมื่อเปิดโหลดแล้ว แบตเตอรี่จะจ่ายไฟผ่านวงจรอินเวอร์เตอร์ที่เพิ่ม 12V DC เป็น 230V AC

ขั้นตอนที่ 1: บล็อกไดอะแกรม

บล็อกไดอะแกรม
บล็อกไดอะแกรม

พลังงานแสงอาทิตย์ให้ประโยชน์มากมาย:-

1. หมุนเวียนได้ในธรรมชาติ

2. ความมีชีวิตในระยะยาว

3.ไม่มีมลพิษ

4. ไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีที่เป็นอันตราย

5. สามารถใช้เป็น on-grid หรือเป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองเมื่อไฟฟ้าดับ

6. ใช้ในพื้นที่ห่างไกลได้

7. ลดการใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าดที่ก่อให้เกิดเปลวไฟที่น่ารังเกียจ

ขั้นตอนที่ 2: ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์

ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์
ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์
ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์
ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์

ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวควบคุมขั้นสูงสุดที่ควบคุมพลังงานที่ไหลเข้าสู่แบตเตอรี่ ทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์หรือจากแหล่งจ่ายไฟหลัก มีการจัดเตรียมรีเลย์เพื่อสลับไปมาระหว่างทั้งสอง โดยพื้นฐานแล้ว แผงโซลาร์เซลล์จะต้องจ่ายไฟ DC ประมาณ 12V เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ หากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถบรรลุแรงดันไฟฟ้าได้ รีเลย์จะจ่ายไฟจากสายไฟหลัก สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่จะชาร์จจนเต็มเสมอ

หน้าที่หลักคือ:-

1. การป้องกันแรงดันต่ำ

2. การป้องกันแรงดันเกิน

3. การตัดแบตเตอรี่

4.ป้องกันการโอเวอร์ชาร์จ

ขั้นตอนที่ 3: วงจรอินเวอร์เตอร์

วงจรอินเวอร์เตอร์
วงจรอินเวอร์เตอร์
วงจรอินเวอร์เตอร์
วงจรอินเวอร์เตอร์

แบตเตอรี่ถูกชาร์จโดยตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ IC 4047 ถูกต่อสายเป็นเครื่องมัลติไวเบรเตอร์ที่เสถียร โดยมีความถี่อยู่ที่ 50Hz MOSFETS ทำงานบนเอาต์พุตของ Ic 4047

ฉันใช้หม้อแปลงแบบสเต็ปอัพซึ่งเปลี่ยน 12V DC เป็น 230V AC และเอาต์พุตถูกกรองด้วยตัวเก็บประจุ หม้อแปลงไฟฟ้ายังใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองเพื่อชาร์จแบตเตอรี่หากแผงโซลาร์เซลล์ไม่สามารถจัดหาได้เนื่องจากแสงแดดเพียงพอ

ขั้นตอนที่ 4: ส่วนประกอบที่จำเป็น

ส่วนประกอบที่จำเป็น
ส่วนประกอบที่จำเป็น

1. หม้อแปลงไฟฟ้า (2 ชิ้น)

2.แผงโซลาร์เซลล์ (12V, 10W)

3.แบตเตอรี่

4.ไดโอด (IN 4001, 4007)

5.ตัวเก็บประจุ

6.ตัวต้านทาน

7. ไอซีซีดี 4047

8. ไอซี CA 3130

9. MOSFET IRF Z44

ขั้นตอนที่ 5: การวิเคราะห์ต้นทุน

ค่าใช้จ่ายของโครงการนี้มีตั้งแต่ Rs 2100 ถึง Rs 2500 ขึ้นอยู่กับลักษณะของส่วนประกอบและการใช้งาน

แนะนำ: