Indholdsfortegnelse:

HYBRID SOLAR UPS: 5 trin
HYBRID SOLAR UPS: 5 trin

Video: HYBRID SOLAR UPS: 5 trin

Video: HYBRID SOLAR UPS: 5 trin
Video: Very Impressive #Solar Installation on a Roof💪 - Subscribe for more! ☀️ 2024, November
Anonim
HYBRID SOLAR UPS
HYBRID SOLAR UPS

Hybrid -solenergi -UPS'en er endnu en milepæl for tapning af det enorme uudnyttede potentiale i solenergien, vores planet modtager. Designet er enkelt, men effektivt. Den består af et solpanel, med en solopladningsregulator og et inverterkredsløb, solcelle -UPS'en kan effektivt eliminere de laveffektive og meget forurenende dieselgeneratorer.

Systemet kan ikke være en primær strømkilde på grund af usikker kraftproduktion i forskellige årstider, men kan bruges som backup af strøm.

I projektet oplades 12V batteriet af solenergi, indtil det modtager et forudbestemt niveau. En solopladningsregulator er blevet taget for at kontrollere mængden af opladning, der passerer gennem batteriet.

Når belastningen er tændt, leverer batteriet strøm gennem et inverterkredsløb, der går 12V DC til 230V AC.

Trin 1: Blokdiagram

Blokdiagram
Blokdiagram

Solenergi giver utallige fordele:-

1. Fornyelig i naturen

2. Levedygtighed i det lange løb

3. Ingen forurening

4. Ingen skadelige produkter eller kemikalier produceres

5. Kan både bruges som on-net eller som en alternativ forsyning, når strømmen afbrydes

6. Kan bruges i fjerntliggende områder

7. Mindsker brugen af petroleumslamper, der frembringer modbydelige flammer

Trin 2: Solar Charge Controller

Solar Charge Controller
Solar Charge Controller
Solar Charge Controller
Solar Charge Controller

Solopladningsregulatoren er den ultimative controller, der styrer energien, der strømmer ind i batteriet. Enten fra solpanelet eller fra lysnettet. Der er leveret et relæ til at skifte mellem de to. Primært skal solpanelet levere omkring 12V DC for at oplade batteriet. Hvis solenergi ikke opnår spændingen, skifter relæet forsyning fra netledningen. Dette sikrer, at batteriet altid er fuldt opladet.

De vigtigste funktioner er:-

1. Lavspændingsbeskyttelse

2. Overspændingsbeskyttelse

3. Batteriafbrydelse

4. Overladningsbeskyttelse

Trin 3: Inverter kredsløb

Inverter kredsløb
Inverter kredsløb
Inverter kredsløb
Inverter kredsløb

Batteriet oplades af en solopladningsregulator. IC 4047 er kablet som en astabel multivibrator, med frekvensen affyret ved 50Hz. MOSFETS kører på output fra Ic 4047.

Jeg har brugt en step-up transformer, der skifter 12V DC til 230V AC, og output filtreres med en kondensator. En transformer bruges også som backup-forsyning til opladning af batteriet, hvis solpanelet ikke leverer på grund af tilstrækkelig mængde sollys.

Trin 4: Påkrævede komponenter

Komponenter påkrævet
Komponenter påkrævet

1. Transformer (2 stk.)

2. Solpanel (12V, 10W)

3. batteri

4. dioder (IN 4001, 4007)

5. kondensator

6. modstand

7. IC CD 4047

8. IC CA 3130

9. MOSFET IRF Z44

Trin 5: COST ANALYSIS

Omkostningerne ved dette projekt varierer fra Rs 2100 til Rs 2500, afhængigt af arten af komponenter og brug.

Anbefalede: