Inhaltsverzeichnis:
- Schritt 1: Blockschaltbild
- Schritt 2: Solarladeregler
- Schritt 3: Wechselrichterschaltung
- Schritt 4: Erforderliche Komponenten
- Schritt 5: KOSTENANALYSE
Video: HYBRID-SOLAR-USV - Gunook
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:20
Die Hybrid-Solar-USV ist ein weiterer Meilenstein für die Erschließung des riesigen ungenutzten Potenzials der Sonnenenergie, die unser Planet erhält. Das Design ist einfach aber effektiv. Es besteht aus einem Solarpanel mit einem Solarladeregler und einer Wechselrichterschaltung.
Das System kann aufgrund der ungewissen Stromerzeugungsrate in verschiedenen Jahreszeiten keine primäre Stromquelle sein, sondern kann als Reservestromversorgung verwendet werden.
Im Projekt wird die 12V Batterie durch Sonnenenergie aufgeladen, bis sie ein vorgegebenes Niveau erreicht. Ein Solarladeregler wurde verwendet, um die Ladungsmenge zu steuern, die durch die Batterie fließt.
Sobald die Last eingeschaltet ist, liefert die Batterie Strom über eine Wechselrichterschaltung, die von 12 V DC auf 230 V AC umschaltet.
Schritt 1: Blockschaltbild
Solarenergie bietet unzählige Vorteile:-
1. Erneuerbar in der Natur
2. Lebensfähigkeit auf lange Sicht
3. Keine Verschmutzung
4. Keine schädlichen Produkte oder Chemikalien produziert
5. Kann sowohl als On-Grid- als auch als alternative Versorgung bei Stromausfall verwendet werden
6. Kann in weit entfernten Gebieten verwendet werden
7. Verringert die Verwendung von Petroleumlampen, die unangenehme Flammen erzeugen
Schritt 2: Solarladeregler
Der Solarladeregler ist der ultimative Regler, der den Energiefluss in die Batterie steuert. Entweder vom Solarpanel oder vom Stromnetz. Zum Umschalten zwischen den beiden ist ein Relais vorgesehen. In erster Linie muss das Solarpanel etwa 12 V DC bereitstellen, um die Batterie aufzuladen. Erreicht der Solar die Spannung nicht, schaltet das Relais die Versorgung aus der Netzleitung. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku immer vollständig geladen ist.
Die wichtigsten Funktionen sind:-
1. Niederspannungsschutz
2. Überspannungsschutz
3. Batterieabschaltung
4. Überladungsschutz
Schritt 3: Wechselrichterschaltung
Die Batterie wird durch Solarladeregler geladen. Der IC 4047 ist als astabiler Multivibrator mit einer Frequenz von 50 Hz verdrahtet. Die MOSFETS laufen am Ausgang von Ic 4047.
Ich habe einen Aufwärtstransformator verwendet, der die 12V DC in 230V AC umschaltet und der Ausgang mit einem Kondensator gefiltert wird. Ein Transformator wird auch als Notstromversorgung verwendet, um die Batterie aufzuladen, wenn das Solarpanel aufgrund ausreichender Sonneneinstrahlung nicht liefert.
Schritt 4: Erforderliche Komponenten
1. Transformator (2 Stück)
2. Solarpanel (12V, 10W)
3. Batterie
4. Dioden (IN 4001, 4007)
5. Kondensator
6. Widerstand
7. IC-CD 4047
8. IC CA 3130
9. MOSFET IRF Z44
Schritt 5: KOSTENANALYSE
Die Kosten für dieses Projekt reichen von Rs 2100 bis Rs 2500, je nach Art der Komponenten und Verwendung.