Indholdsfortegnelse:

DIY gitterbundet inverter (leverer ikke nettet) UPS -alternativ: 7 trin (med billeder)
DIY gitterbundet inverter (leverer ikke nettet) UPS -alternativ: 7 trin (med billeder)

Video: DIY gitterbundet inverter (leverer ikke nettet) UPS -alternativ: 7 trin (med billeder)

Video: DIY gitterbundet inverter (leverer ikke nettet) UPS -alternativ: 7 trin (med billeder)
Video: Peter Vesborg - Power-to-X og fremtidens energiforsyning 2024, November
Anonim
DIY gitterbundet inverter (leverer ikke nettet) UPS -alternativ
DIY gitterbundet inverter (leverer ikke nettet) UPS -alternativ
DIY gitterbundet inverter (leverer ikke nettet) UPS -alternativ
DIY gitterbundet inverter (leverer ikke nettet) UPS -alternativ
DIY gitterbundet inverter (leverer ikke nettet) UPS -alternativ
DIY gitterbundet inverter (leverer ikke nettet) UPS -alternativ

Dette er et opfølgende indlæg fra min anden instruktør om at lave en grid tie inverter, der ikke føder tilbage til nettet, da det nu altid er muligt at gøre dette på bestemte områder som et DIY -projekt, og nogle steder ikke tillader fodring i der gitter (og det er ret indlysende, hvorfor gitteret ikke vil have, at nogen fodrer ind i nettet, som jeg vil forklare lidt senere)

Mit sidste indlæg

Konceptet

Mange mennesker vil have solpaneler til at reducere deres indvirkning på miljøet eller reducere omkostningerne ved deres elektricitet, og der er to måder at gøre dette på, helt at gå ud af nettet, der kræver en stor bank fra batterier og en anstændig inverter eller subsidiere din elektricitet med begge dele net og og vedvarende energi ved hjælp af netbundne omformere, der føder din strøm tilbage til nettet. Problemet er, at det ikke altid er muligt at gå ud af nettet, at designe et system, der ville drive alt, hvad du ønsker uden problem, ville være meget svært og upålideligt. og med netbaserede omformere ville du have brug for en kvalificeret elektriker til at installere inverteren, så den er i overensstemmelse med forskrifterne, når den føres tilbage til nettet, hvilket ikke er meget omkostningseffektivt for alle eller ideelt til din anvendelse. så min løsning er et lille solsystem med en "gridbundet ikke -feedback -inverter" ved hjælp af grundlæggende komponenter, der er let tilgængelige. dette giver dig mulighed for at producere og bruge din egen elektricitet uden at fodre i nettet, men stadig kunne bruge strømmen, når du løber tør.

Trin 1: Grundprincippet (en oversigt, der forklarer ændringerne)

Grundprincippet (en oversigt, der forklarer ændringerne)
Grundprincippet (en oversigt, der forklarer ændringerne)
Grundprincippet (en oversigt, der forklarer ændringerne)
Grundprincippet (en oversigt, der forklarer ændringerne)

Så et par ting har ændret sig siden sidste gang, der blev uploadet om netbaseret inverter, den ene er, at jeg ikke længere bruger ups (uafbrudt strømforsyning). Dette er af et par grunde, de vigtigste få er, at jeg ikke kunne trække den mængde elektricitet, jeg havde brug for uden at overbelaste "UPS", hvorefter sikkerhedsfunktionerne ville skære i og lukke den ned, ikke fantastisk, når du skal låse flere ting op for at tænde en ups! et andet problem, jeg løb ind i, var jævnstrømmen, der oversteg klassificeringen af relæerne, hvilket betyder, at jeg var nødt til at fordoble dem for at forsøge at reducere strømmen, men stadig var at varme.

Jeg har også bevæget mig væk fra det komplekse koblingssystem, der brugte relæer og ssr, simpelthen fordi når du løber ind i problemer med at finde fejl kan det være svært og narre en "UPS" til at skifte er ikke den mest fejlfri måde for elektricitet, og det da jeg trak en masse strøm, ville du bemærke ting som lysflimmer og nogle enheder kunne ikke lide det, for det meste computere!

så som et resultat har jeg gjort op med UPS- og relækredsløb og forenklet det med almindelige ting, der er lige så tilgængelige for de fleste mennesker, og i øjeblikket er min foretrukne måde at styre mit system på.

Trin 2: Brugte dele og kort beskrivelse

Brugte dele og kort beskrivelse
Brugte dele og kort beskrivelse
Brugte dele og kort beskrivelse
Brugte dele og kort beskrivelse
Brugte dele og kort beskrivelse
Brugte dele og kort beskrivelse

Så endelig kan vi komme ind på alt, hvad jeg har brugt på dette projekt, og denne gang vil jeg være mere i dybden!

Men først en lille ansvarsfraskrivelse, Dette projekt involverer vekselstrøm (vekselstrøm) og jævnstrøm (jævnstrøm), som begge er ekstremt farlige og kan forårsage skade eller endda dræbe, hvis det ikke installeres korrekt. Hvis du ikke ved, hvad du gør eller forstår det fuldt ud, så prøv ikke dette eller andre elektriske projekter af lignende art. Når det er sagt, kan alle lære dette, bare søg hjælp fra folk, der forstår det, og vær sikker!

Dele (knyttet til steder at købe):

  • Victron Energy Solar Controller MPPT
  • Sun Tech 275w PV -panel
  • 20A PWM Charge Controller
  • 20W solpaneler
  • 100AH 12V PowerLine fritidsbatteri
  • APC 16A ATS (Automatic Transfer Switch)
  • Victron Energy Battery Protect 65A
  • 12v 500w Pure Sinus Inverter
  • Sonoff Wifi -controller
  • 2 -vejs forbruger enhed med RCD hovedafbryder

Hurtig beskrivelse:

  • Victron Energy Solar Controller MPPT

    Kontrollerer opladningen af batterierne fra 275w pv -arrayet, det reducerer 30v -udgangen til 13v for at oplade batterierne og stopper med at oplade dem, når de er fulde

  • Sun Tech 275W PV -panel

    De konverterer sollys til 30v jævnstrøm, som derefter går til en opladningsregulator for at oplade batterier, jeg bragte beskadigede billige og reparerede dem derefter med en klar harpiks

  • 20A PWM (Pulse Width Modulation) Charge Controller

    Gør det samme som den første opladningsregulator, bare for en lavere strøm, bruges denne til at tage strøm fra mit 20w solcelleanlæg og er forbundet parallelt med den første opladningsregulator

  • 20W solpaneler

    Tager strøm fra solen og konverterer den til jævnstrøm

  • 100AH 12V PowerLine fritidsbatteri

    Det er her, al den producerede elektricitet lagres

  • APC 16A ATS (Automatic Transfer Switch)

    Denne enhed er hjernen og skifter mellem en inverter og nettet (mere detaljeret forklaring længere nede)

  • Victron Energy Battery Protect 65A

    Er en lavspænding afbrudt for at forhindre dig i at køre batterier helt flade

  • 12v 500w ren sinusbølge inverter

    Konverterer 12V DC og forvandler den til 230v Ac Sinusbølge (som netstrøm)

  • Sonoff Wifi -controller

    ikke overdrevent nødvendigt, men giver dig mulighed for trådløst at styre kredsløb forbundet til det via WiFi

  • 2 -vejs forbruger enhed med RCD hovedafbryder

    Beskyt dig og dine kredsløb mod fejl, der kan opstå enten fra enheder, du tilslutter eller fejl, som en inverter kan forårsage (vil gå mere i dybden, hvorfor du skulle have dette)

Trin 3: Enkelt diagram for at vise, hvordan dette fungerer og forklaring

Enkelt diagram til at vise, hvordan dette fungerer og forklaring
Enkelt diagram til at vise, hvordan dette fungerer og forklaring

Så for at klippe en lang etage kort, i stedet for at bruge en "ups", bruger jeg nu en automatisk overførselsafbryder og inverter. Den automatiske overførselsafbryder giver mulighed for to strømindgange og skifter til den anden, når den ene fejler, du kan også vælge, hvilken der er standard.

Disse switches bruges hovedsageligt til store servere til at skifte fra en ups til en anden problemfrit og tillade op til 16 amp switch. Hvilket når du tager i betragtning, at et normalt radialt kredsløb forbundet med et 2,5 mm kabel er tilsluttet en 16 amp MCB i Storbritannien, vil være mere end nok til mine skiftebehov, og da alt dette er indeholdt i en enhed, gør det meget mere sikkert og enklere.

Så den måde, jeg har tilsluttet dette system på, er, at inverteren er tilsluttet batteribeskyttelsen, denne slukker for jævnstrømsspændingen til inverteren, når der ikke er nok strøm i batterierne. Inverteren forbindes derefter til den automatiske overførselskontakt sammen med nettet, og jeg har indstillet "ATS" til at bruge forsyning en som standard (dette er inverteren) nu, når batteribeskyttelsen slukker for inverteren, vil "ATS" problemfrit overføre til nettet og tilbage til inverteren, når batterierne er genopladet.

*** Tilføjet funktion ***

Sonof wifi -kontakten kører fra 12v batteribank og er forbundet til fjernbetjeningen af batteribeskytteren, det betyder, at jeg kan styre, om inverteren er tændt eller slukket via Alexa eller min telefon, jeg har konfigureret nogle timere på den som godt, da jeg ikke er hjemme det meste af dagen, vil inverteren faktisk ikke blive tændt før omkring kl. 14.00, hvilket betyder, at mine batterier for de fleste morgener oplades, og jeg kan forblive på batteribank til langt ud på aftenen og få mest muligt ud af den energi, der genereres. og at jeg automatisk kan styre inverteren uden at have direkte adgang til den.

Trin 4: Typer af inverter

Typer af inverter
Typer af inverter
Typer af inverter
Typer af inverter
Typer af inverter
Typer af inverter

Hvorfor jeg valgte at bruge en ren sinusbølge i stedet for en billigere modificeret sinusbølge.

Sandheden er, at jeg ikke fik noget valg. Jeg lavede oprindeligt denne opsætning med en 2000W modificeret sinusbølge og stødte på problemer, fordi kontakten til automatisk overførsel ikke var i stand til at skifte problemfrit, den måtte afbryde strømmen fuldstændigt og derefter genstarte hver gang den skiftede, for ikke at nævne ændret sinusbølge gør en irriterende summende lyd på alt hvad du tilslutter den. så jeg måtte skifte til en ren sinusbølge, og "ATS" fungerede perfekt.

Efter at have kigget lidt nærmere på dette fandt jeg ud af, at årsagen til, at den modificerede sinusbølge -inverter ikke fungerede med "ATS og netstrøm på grund af det, der kaldes" fasemashing ", hvilket er, når" ATS "forsøger at skubbe en modificeret sinusbølge på en belastning, der allerede accepterer en perfekt sinusbølge, og når du ser på et billede af en modificeret sinusbølge og ren sinusbølge, kan du se, hvorfor enheder ikke kan lide at skifte med det samme. rene sinusomformere fungerer, fordi det er det samme som tavlerne bølger.

Og det er på grund af fasemosning, at nettet ikke bare vil have nogen til at fodre i det, og at du har brug for tilladelse, så de kan se dit system og sikre, at det fungerer korrekt og ville lukke sikkert ned og ikke tilslutte strøm til der, hvis der var et strømafbrydelse. det hele handler om at holde folk sikre.

Trin 5: Brug af en forbrugerenhed

Brug af en forbrugerenhed
Brug af en forbrugerenhed

Forbrugeren på billedet ovenfor er den, jeg installerede efter den automatiske overførselskontakt, dette skyldes, at i modsætning til en ups kan overførselsafbryderen ikke registrere fejl på et system, så hvis afbryderen, der fodrer gittersiden af dine Ats, snubler på grund af en fejl på belastningen ved siden af dette system kan det potentielt skifte til inverter, og din fejl vil stadig være strømførende og farlig, punktet med en rcd er at beskytte mod ubalancer i strømmen, så den giver den mest beskyttelse til mennesker, da mcb beskytter kredsløbet mod skader.

det er altid godt at huske på, at de fleste beskyttelsesanordninger er der for at beskytte kredsløbet, ikke dig, det er en anden grund til, at det er godt at have denne forbrugerenhed på belastningssiden af en "ATS", fordi den vil beskytte inverteren mod korte kredsløb og overbelastninger samt enheder, der kan blive defekte.

Som en (lærling) elektriker er målet, at der skal være diskrimination mellem kredsløb, idet en forbrugerenhed beskytter dine solbelastninger mod at påvirke normale netapparater, da dette kun er et system i lille skala, og det er mere sandsynligt, at det udløses først før dit hus afbryder. altid bedre at være over dræbe og sikker!

hvis jeg skulle forbedre dette system, ville jeg skifte mcb til rcbos, da de tilbyder maksimal beskyttelse for dig og beskyttelse af dit udstyr

Trin 6: Hvad er det næste (fremtiden)

som altid er dette et arbejdsprojekt, og de næste ting, jeg leder efter, er;

større bank

Flere solpaneler

Flere Ats

Større inverter

Trin 7: Videooversigt kommer snart

video vil blive vist i løbet af den næste dag eller deromkring

Anbefalede: