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HYBRID-SOLAR-USV - Gunook
HYBRID-SOLAR-USV - Gunook

Video: HYBRID-SOLAR-USV - Gunook

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Video: Sinko 80A MPPT Hybrid Solar Charge Controller Connections. #mppt #sinkomppt #sinko #HybridMPPT 2024, Juli
Anonim
HYBRID-SOLAR-USV
HYBRID-SOLAR-USV

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

Blockschaltbild
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

Solarladeregler
Solarladeregler
Solarladeregler
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

Wechselrichterschaltung
Wechselrichterschaltung
Wechselrichterschaltung
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

Erforderliche Komponenten
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.