- DIY แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์จากวิธีการและวัสดุแบบชั่วคราวที่บ้าน
- จากไดโอด
- จากทรานซิสเตอร์
- จากกระป๋องอลูมิเนียม
- เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ และจะหาได้จากที่ใด
- เป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนแผ่นโซลาร์เซลล์ด้วยอย่างอื่น
- งานอิสระ
- สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกโฟโตเซลล์
- พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประโยชน์ของประชาชน
- ทำไมคนถึงเริ่มคิดเกี่ยวกับพลังงานทดแทน?
- อุปกรณ์
- การออกแบบระบบและการเลือกไซต์
- การติดตั้งและเชื่อมต่อแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์กับผู้บริโภค
- เกี่ยวกับการประกอบเซลล์แสงอาทิตย์
- วิธีใช้ฟอยล์
- แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์: มันทำงานอย่างไร
- ลักษณะของตาแมว
- เซอร์กิตเบรกเกอร์
- กระบวนการสร้างทีละขั้นตอน
- การประกอบโครง
- บัดกรีแผ่น
- การประกอบแผง
- กระป๋องอลูมิเนียมเป็นผู้ผลิตพลังงานความร้อน
- ความเป็นไปได้ของแผงโซลาร์เซลล์ทำเอง
- บทสรุป
DIY แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์จากวิธีการและวัสดุแบบชั่วคราวที่บ้าน
แม้ว่าเราจะอาศัยอยู่ในโลกสมัยใหม่และกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว การซื้อและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ยังคงเป็นกลุ่มคนมั่งคั่งจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายของแผงเดียวซึ่งจะผลิตได้เพียง 100 วัตต์จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 6 ถึง 8,000 รูเบิลนี่ไม่นับความจริงที่ว่าจำเป็นต้องซื้อตัวเก็บประจุ แบตเตอรี่ ตัวควบคุมการชาร์จ อินเวอร์เตอร์เครือข่าย ตัวแปลง และสิ่งอื่น ๆ แยกต่างหาก แต่ถ้าคุณมีเงินไม่มาก แต่ต้องการเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราก็มีบางอย่างให้คุณ ข่าวดี - แผงโซลาร์เซลล์ สามารถเก็บสะสมไว้ที่บ้านได้ และถ้าคุณทำตามคำแนะนำทั้งหมด ประสิทธิภาพของมันก็ไม่ได้แย่ไปกว่ารุ่นที่ประกอบในเชิงพาณิชย์ ในส่วนนี้เราจะมาดูการประกอบทีละขั้นตอนกัน
เราจะให้ความสนใจกับวัสดุที่สามารถประกอบแผงโซลาร์เซลล์ได้
จากไดโอด
นี่เป็นหนึ่งในวัสดุที่มีงบประมาณมากที่สุด หากคุณกำลังจะทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านของคุณจากไดโอด โปรดจำไว้ว่าด้วยความช่วยเหลือของส่วนประกอบเหล่านี้ มีเพียงแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กเท่านั้นที่ประกอบเข้าด้วยกันซึ่งสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ ได้ ไดโอด D223B เหมาะที่สุด ไดโอดเหล่านี้เป็นไดโอดแบบโซเวียตซึ่งดีเพราะมีเคสแก้วเนื่องจากขนาดของพวกมันมีความหนาแน่นในการติดตั้งสูงและมีราคาที่ดี
จากนั้นเราเตรียมพื้นผิวสำหรับการจัดวางไดโอดในอนาคต อาจเป็นแผ่นไม้หรือพื้นผิวอื่นๆ จำเป็นต้องทำรูในนั้นให้ทั่วพื้นที่ ระหว่างรู จะต้องสังเกตระยะห่าง 2 ถึง 4 มม.
หลังจากที่เรานำไดโอดของเราแล้วสอดเข้าไปในรูเหล่านี้ด้วยหางอลูมิเนียม หลังจากนั้นจะต้องงอหางให้สัมพันธ์กันและบัดกรีเพื่อที่ว่าเมื่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์พวกเขาจะจ่ายไฟฟ้าเป็น "ระบบ" เดียว
เซลล์แสงอาทิตย์ไดโอดแก้วดั้งเดิมของเราพร้อมแล้วที่ทางออก มันสามารถให้พลังงานได้สองสามโวลต์ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีสำหรับการประกอบหัตถกรรม
จากทรานซิสเตอร์
ตัวเลือกนี้จะรุนแรงกว่าไดโอดแล้ว แต่ก็ยังเป็นตัวอย่างของการประกอบแบบแมนนวลที่รุนแรง
ในการสร้างแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์จากทรานซิสเตอร์ ก่อนอื่นคุณต้องมีทรานซิสเตอร์เอง โชคดีที่สามารถหาซื้อได้ในเกือบทุกตลาดหรือในร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หลังจากซื้อแล้ว คุณจะต้องตัดฝาครอบทรานซิสเตอร์ออก ใต้ฝาซ่อนองค์ประกอบที่สำคัญและจำเป็นที่สุดสำหรับเรา - คริสตัลเซมิคอนดักเตอร์
ต่อไป เราเตรียมกรอบของแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ของเรา คุณสามารถใช้ทั้งไม้และพลาสติก พลาสติกจะดีกว่าแน่นอน เราเจาะรูเพื่อเอาท์พุตของทรานซิสเตอร์
จากนั้นเราก็ใส่มันเข้าไปในเฟรมและประสานเข้าด้วยกันโดยปฏิบัติตามบรรทัดฐานของ "อินพุต-เอาท์พุต"
ที่เอาต์พุต แบตเตอรี่ดังกล่าวสามารถให้พลังงานเพียงพอในการทำงาน เช่น เครื่องคิดเลขหรือหลอดไฟไดโอดขนาดเล็ก อีกครั้งที่แผงโซลาร์เซลล์ดังกล่าวประกอบขึ้นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นและไม่ได้เป็นตัวแทนขององค์ประกอบ "แหล่งจ่ายไฟ" ที่จริงจัง
จากกระป๋องอลูมิเนียม
ตัวเลือกนี้จริงจังกว่าสองตัวเลือกแรกอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ถูกและมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อในการรับพลังงาน สิ่งเดียวคือที่เอาต์พุตจะมีมากกว่าไดโอดและทรานซิสเตอร์ที่หลากหลายและจะไม่ใช่ไฟฟ้า แต่เป็นความร้อน สิ่งที่คุณต้องมีคือกระป๋องและกล่องอะลูมิเนียมจำนวนมาก ตัวไม้ทำงานได้ดี ในกรณีส่วนหน้าต้องปิดด้วยลูกแก้ว หากไม่มีแบตเตอรี่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากนั้นใช้เครื่องมือเจาะรูสามรูที่ด้านล่างของโถแต่ละใบในทางกลับกันจะทำการตัดรูปดาว ปลายอิสระงอออกด้านนอก ซึ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนของอากาศร้อนได้ดีขึ้น
หลังจากการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ ธนาคารจะพับเป็นเส้นตามยาว (ท่อ) เข้าไปในตัวแบตเตอรี่ของเรา
จากนั้นจึงวางชั้นฉนวน (ขนแร่) ระหว่างท่อกับผนัง/ผนังด้านหลัง จากนั้นตัวสะสมจะปิดด้วยโพลีคาร์บอเนตเซลลูลาร์โปร่งใส
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ และจะหาได้จากที่ใด
แผงโซลาร์เซลล์แบบโฮมเมดจะล้าหลังแผงโซลาร์เซลล์หนึ่งก้าวเสมอ และด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก ผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเลือกโฟโตเซลล์อย่างระมัดระวัง กำจัดเซลล์ที่มีพารามิเตอร์ที่ไม่เสถียรหรือลดลง ประการที่สอง ในการผลิตแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้กระจกชนิดพิเศษที่มีการส่งผ่านแสงที่เพิ่มขึ้นและการสะท้อนแสงที่ลดลง ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ และประการที่สาม ก่อนดำเนินการผลิตต่อเนื่อง พารามิเตอร์ทั้งหมดของการออกแบบทางอุตสาหกรรมได้รับการทดสอบโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เป็นผลให้ผลกระทบจากการให้ความร้อนของเซลล์ต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง, ระบบกำจัดความร้อนได้รับการปรับปรุง, พบส่วนตัดขวางที่ดีที่สุดของบัสบาร์ที่เชื่อมต่อ, วิธีการลดอัตราการย่อยสลายของโฟโตเซลล์ ฯลฯ มีการศึกษา มันคือ ไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้หากไม่มีห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม
โฮมเมดราคาประหยัด แผงโซลาร์เซลล์ช่วยให้คุณสร้างการติดตั้งได้ให้คุณละทิ้งบริการของบริษัทพลังงานโดยสิ้นเชิง
อย่างไรก็ตาม แผงโซลาร์ที่ทำเองได้นั้นแสดงผลการทำงานที่ดีและไม่ได้อยู่หลังแผงโซลาร์เซลล์ในโรงงานอุตสาหกรรมมากนัก สำหรับราคาที่นี่เราได้กำไรมากกว่าสองเท่านั่นคือผลิตภัณฑ์โฮมเมดจะให้ไฟฟ้าเป็นสองเท่าในราคาเดียวกัน
เมื่อพิจารณาจากทั้งหมดข้างต้นแล้ว รูปภาพก็ปรากฏว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใดที่เหมาะสมกับสภาวะของเรา ฟิล์มหายไปเนื่องจากขาดการขาย และแบบไม่มีรูปร่างเนื่องจากอายุการใช้งานสั้นและประสิทธิภาพต่ำ เซลล์ของผลึกซิลิกอนยังคงอยู่ ฉันต้องบอกว่าในอุปกรณ์ทำเองเครื่องแรกจะดีกว่าถ้าใช้ "คริสตัล" ที่ถูกกว่า และหลังจากใช้เทคโนโลยีและ "เติมเต็มมือของคุณ" แล้ว คุณควรเปลี่ยนไปใช้เซลล์ผลึกเดี่ยว
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานราคาถูกเหมาะสำหรับการทำงานในเทคโนโลยี - เช่นเดียวกับอุปกรณ์คุณภาพสูง สามารถซื้อได้ที่ชั้นการค้าต่างประเทศ
สำหรับคำถามที่ว่าจะหาโซลาร์เซลล์ราคาถูกได้ที่ไหน สามารถพบได้ในแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างประเทศ เช่น Taobao, Ebay, Aliexpress, Amazon เป็นต้น ซึ่งมีจำหน่ายทั้งในรูปของโฟโตเซลล์แต่ละขนาดและประสิทธิภาพ และ ชุดสำเร็จรูปสำหรับประกอบแผงโซลาร์เซลล์ทุกขนาด
เป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนแผ่นโซลาร์เซลล์ด้วยอย่างอื่น
เป็นเรื่องยากที่เจ้าของบ้านจะไม่มีกล่องอันล้ำค่าที่มีส่วนประกอบวิทยุแบบเก่า แต่ไดโอดและทรานซิสเตอร์จากเครื่องรับและทีวีแบบเก่ายังคงเป็นเซมิคอนดักเตอร์ตัวเดียวกันกับทางแยก p-n ซึ่งเมื่อถูกแสงแดดส่องถึงจะสร้างกระแส การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเหล่านี้และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์หลายตัว คุณสามารถสร้างแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างแท้จริง
สำหรับการผลิตแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานต่ำ คุณสามารถใช้ฐานองค์ประกอบแบบเก่าของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ได้
ผู้อ่านที่เอาใจใส่จะถามทันทีว่าสิ่งที่จับได้คืออะไร จะจ่ายสำหรับเซลล์โมโนหรือคริสตัลไลน์ที่ผลิตจากโรงงานทำไม ถ้าคุณสามารถใช้สิ่งที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของคุณได้อย่างแท้จริง เช่นเคยมารอยู่ในรายละเอียด ความจริงก็คือทรานซิสเตอร์เจอร์เมเนียมที่ทรงพลังที่สุดทำให้สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 0.2 V ในแสงแดดจ้าที่ความแรงกระแสที่วัดเป็นไมโครแอมป์ เพื่อให้ได้ค่าพารามิเตอร์ที่โฟโตเซลล์ซิลิคอนแบบแบนสร้างได้ คุณจะต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์หลายสิบหรือหลายร้อยตัว แบตเตอรี่ที่ทำจากส่วนประกอบวิทยุแบบเก่านั้นดีสำหรับการชาร์จตะเกียงแคมป์ LED หรือแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือขนาดเล็กเท่านั้น สำหรับการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เซลล์แสงอาทิตย์ที่ซื้อมาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
งานอิสระ
วิธีทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์
ฉันต้องการพูดทันที - อย่าหวังจริงๆว่าคุณสามารถสร้างอุปกรณ์ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบ้านและจัดหาไฟฟ้า 220 โวลต์ให้กับอาคาร ขนาดของการติดตั้งดังกล่าวจะมีขนาดใหญ่ เนื่องจากแผ่นหนึ่งสร้างกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเพียง 0.5 V แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์โฮมเมดคือ 18 โวลต์ เราจะเน้นที่ตัวบ่งชี้นี้เมื่อคำนวณจำนวนโฟโตเซลล์ที่ต้องการสำหรับแบตเตอรี่
เพื่อการยึดที่ดียิ่งขึ้น เราใส่ด้านข้างบนกาวแล้วขันให้แน่นด้วยสกรูเกลียวปล่อย เพื่อให้ง่ายต่อการประสานบล็อก เราแบ่งกล่องออกเป็นสองส่วนโดยใช้แถบที่ยึดไว้ตรงกลางกล่อง
สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกโฟโตเซลล์
สำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าว มีเซลล์แสงอาทิตย์สองประเภท - จากโพลีคริสตัลไลน์ซิลิกอนและโมโนคริสตัลลีน อย่างไรก็ตาม เมื่อประกอบเองที่บ้าน คุณจำเป็นต้องรู้ว่าประสิทธิภาพของการออกแบบครั้งแรกนั้นสูงกว่าแบบที่สอง - 17.5% เทียบกับ 15%
วิธีนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณจำเป็นต้องซื้อเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนเท่าใด และต้องใช้พื้นที่เท่าใดในการติดตั้งแบตเตอรี่ มุมเอียงของแผงก็มีความสำคัญเช่นกัน ซึ่งควรอยู่ด้านที่แดดที่สุดของบ้าน
สิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนมุมเอียงเพื่อให้ใช้แผงแบบชั่วคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โฟโตเซลล์เชื่อมต่อกันโดยใช้ตัวนำที่บัดกรีทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงดันไฟและความแรงของกระแสไฟ และยังช่วยให้คุณได้รับพลังงานแม้ว่าองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งจะเสียหาย
ในแผงโซลาร์เซลล์นอกเหนือจากตัวนำแล้วยังมีเซมิคอนดักเตอร์ที่ปกป้องพวกเขาจากความร้อนสูงเกินไป - ไดโอด ในความมืด การออกแบบดูดซับพลังงานที่สะสมไว้อย่างแข็งขันเนื่องจากแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วทั่วไป
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ผู้ให้บริการพลังงานไฮโดรคาร์บอนกล้าที่จะหมดและการใช้งานไม่ได้เกิดขึ้นในกระบวนการทางเทคโนโลยีที่สะอาดเสมอไป ดังนั้นเราจึงสังเกตมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่ผู้คนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่อง
การใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าทางเลือกจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นอนาคต การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีข้อดีหลายประการ:
- ศักยภาพที่ไม่สิ้นสุด ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลด้วยพลังงานสะอาดจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เขาต้องการ
- พลังงานเงียบการเปลี่ยนแปลงของแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นในความเงียบสนิท นี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระบวนการนี้แตกต่างจากวิธีอื่นในการรับพลังงานไฟฟ้า
- แสงฟรี แสงแดดส่องผ่านทุกที่และทำให้ทุกคนอบอุ่นฟรี เมื่อลงทุนในการซื้อแผงโซลาร์เซลล์แล้วเจ้าของสามารถรับประกันได้ว่าจะใช้โมดูลเป็นเวลายี่สิบปี
ทำไมคนถึงเริ่มคิดเกี่ยวกับพลังงานทดแทน?
เพราะต้องการมีแหล่งจ่ายพลังงานสำรอง
ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเองที่บ้าน คุณต้องกำหนดให้ชัดเจนว่างานที่ทำไปเพื่ออะไร หากทำเพื่อประหยัดเงินคุณต้องเข้าใจว่าการคืนทุนของการก่อสร้างที่ต้องทำด้วยตัวเองจากวิธีการชั่วคราวนั้นขึ้นอยู่กับต้นทุนของวัสดุที่ใช้ ในทางกลับกัน การประหยัดวัสดุสิ้นเปลืองทำให้อายุการใช้งานลดลง ดังนั้นคุณต้องมองหา "ค่าเฉลี่ยสีทอง"
ในตัวเลือกที่ประหยัดที่สุด คุณจะต้อง:
- มุมอลูมิเนียม
- กระจก;
- โฟโตเซลล์และตัวนำ
- ไดโอดและวัสดุเฟรม
- เคลือบหลุมร่องฟัน;
- มัลติมิเตอร์;
- หัวแร้ง;
- ดีบุก;
- ฟลักซ์;
- ยางสำหรับบัดกรี
- เคลือบหลุมร่องฟัน
- สกรู;
- ทาสีและถักเปียสำหรับฉนวนสายเคเบิล
อุปกรณ์
ที่แกนกลาง อุปกรณ์แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นปรากฏการณ์ของโฟโตอิเล็กทริกที่ค้นพบในศตวรรษที่ 20 โดย A. Einstein ปรากฎว่าในสารบางชนิดภายใต้การกระทำของแสงแดดหรือสารอื่น ๆ อนุภาคที่มีประจุจะถูกแยกออก การค้นพบนี้นำไปสู่การสร้างโมดูลสุริยะดวงแรกในปี พ.ศ. 2496
วัสดุสำหรับการผลิตองค์ประกอบคือเซมิคอนดักเตอร์ - แผ่นรวมของวัสดุสองชนิดที่มีค่าการนำไฟฟ้าต่างกันส่วนใหญ่มักจะใช้ซิลิคอนโพลีคริสตัลลีนหรือโมโนคริสตัลไลน์ที่มีสารเติมแต่งต่างๆสำหรับการผลิต
ภายใต้อิทธิพลของแสงแดด อิเล็กตรอนส่วนเกินจะปรากฏในชั้นหนึ่ง และอีกชั้นหนึ่งขาดอิเล็กตรอน อิเล็กตรอน "พิเศษ" เข้าสู่พื้นที่โดยขาดกระบวนการนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลง p-n
เซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยชั้นเซมิคอนดักเตอร์สองชั้นที่มีความนำไฟฟ้าต่างกัน
ระหว่างวัสดุที่ก่อตัวมากเกินไปและการขาดแคลนอิเล็กตรอน จะมีการวางชั้นกั้นที่ป้องกันการเปลี่ยนแปลง นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้กระแสเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีแหล่งพลังงานเท่านั้น
โฟตอนของแสงที่กระทบพื้นผิวจะกระแทกอิเล็กตรอนและจ่ายพลังงานที่จำเป็นให้กับพวกมันเพื่อเอาชนะชั้นกั้น อิเล็กตรอนเชิงลบส่งผ่านจากตัวนำ p ไปยังตัวนำ n และอิเล็กตรอนบวกจะสร้างเส้นทางตรงกันข้าม
เนื่องจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์มีค่าการนำไฟฟ้าที่แตกต่างกัน จึงเป็นไปได้ที่จะสร้างการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนโดยตรง จึงมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น
ส่วนประกอบต่างๆ เชื่อมต่อกันเป็นชุด ทำให้เกิดแผงที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่า ซึ่งเรียกว่าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งที่มาของการบริโภค แต่เนื่องจากกิจกรรมแสงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างวัน และหยุดพร้อมกันในตอนกลางคืน แบตเตอรี่จึงถูกใช้สะสมพลังงานในช่วงที่ไม่มีแสงแดด
องค์ประกอบที่จำเป็นในกรณีนี้คือตัวควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่และปิดแบตเตอรี่เมื่อชาร์จเต็ม
กระแสไฟฟ้าที่สร้างโดยแผงโซลาร์เซลล์จะคงที่ หากต้องการใช้งานจะต้องแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ นี่คือสิ่งที่อินเวอร์เตอร์ใช้สำหรับ
เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้พลังงานได้รับการออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้าระดับหนึ่ง จึงจำเป็นต้องมีตัวกันโคลงในระบบเพื่อให้ค่าที่ต้องการ
มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์และผู้บริโภค
หากมีส่วนประกอบทั้งหมดเหล่านี้เท่านั้นจึงเป็นไปได้ที่จะได้รับระบบการทำงานที่จ่ายพลังงานให้กับผู้บริโภคและไม่คุกคามที่จะปิดการใช้งาน
การออกแบบระบบและการเลือกไซต์
การออกแบบระบบสุริยะรวมถึงการคำนวณขนาดที่ต้องการของแผ่นโซลาร์เซลล์ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ขนาดของแบตเตอรี่มักจะถูกจำกัดโดยเซลล์สุริยะที่มีราคาแพง
ต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์ในมุมหนึ่ง ซึ่งจะทำให้แผ่นเวเฟอร์ซิลิกอนได้รับแสงแดดสูงสุด ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือแบตเตอรี่ที่สามารถเปลี่ยนมุมเอียงได้
สถานที่ติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์มีความหลากหลายมากที่สุด: บนพื้นดิน, บน แหลมหรือแบน หลังคาบ้าน บนหลังคาห้องเอนกประสงค์
เงื่อนไขเดียวคือต้องวางแบตเตอรี่ไว้ด้านที่แดดส่องของไซต์หรือบ้านไม่ใช่ร่มเงาของต้นไม้สูง ในกรณีนี้ ต้องคำนวณมุมเอียงที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้สูตรหรือใช้เครื่องคิดเลขเฉพาะทาง
มุมเอียงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบ้าน ฤดูกาล และสภาพอากาศ เป็นที่พึงประสงค์ว่าแบตเตอรี่มีความสามารถในการเปลี่ยนมุมเอียงตามการเปลี่ยนแปลงของความสูงของดวงอาทิตย์ตามฤดูกาลเนื่องจาก พวกมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อรังสีของดวงอาทิตย์ตกในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวอย่างเคร่งครัด
สำหรับส่วนยุโรปของประเทศ CIS มุมเอียงคงที่ที่แนะนำคือ 50-60 ºหากการออกแบบจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนมุมเอียงในฤดูหนาวควรวางแบตเตอรี่ไว้ที่ 70 ºถึงขอบฟ้าในฤดูร้อนที่มุม 30 º
การคำนวณแสดงให้เห็นว่าระบบสุริยะ 1 ตารางเมตรทำให้สามารถรับ 120 วัตต์ได้ ดังนั้นโดยการคำนวณจึงสามารถกำหนดได้ว่าเพื่อให้ครอบครัวมีไฟฟ้าเฉลี่ย 300 กิโลวัตต์ต่อเดือนต้องใช้ระบบสุริยะอย่างน้อย 20 ตารางเมตร
มันจะมีปัญหาในการติดตั้งระบบสุริยะทันที แต่การติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 5 เมตรก็จะช่วยประหยัดพลังงานและมีส่วนสนับสนุนเล็กน้อยในด้านนิเวศวิทยาของโลกของเรา เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับหลักการคำนวณจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องการ
สามารถใช้แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสำรองในกรณีที่มีการปิดเครื่องจ่ายไฟส่วนกลางบ่อยครั้ง สำหรับการสลับอัตโนมัติจำเป็นต้องจัดเตรียมระบบจ่ายไฟสำรอง
ระบบดังกล่าวสะดวกตรงที่เมื่อใช้แหล่งไฟฟ้าแบบเดิม ตัวสะสมของระบบสุริยะจะถูกชาร์จพร้อมกัน อุปกรณ์ที่ให้บริการแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ตั้งอยู่ภายในบ้าน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมห้องพิเศษไว้สำหรับใช้
เมื่อวางแบตเตอรี่บนหลังคาลาดเอียงของบ้านอย่าลืมมุมของแผงซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งเมื่อแบตเตอรี่มีอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนมุมเอียงตามฤดูกาล
การติดตั้งและเชื่อมต่อแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์กับผู้บริโภค
ด้วยเหตุผลหลายประการ แผงโซลาร์เซลล์ทำเอง เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเปราะบางดังนั้นจึงต้องมีการจัดโครงรองรับที่เชื่อถือได้ตัวเลือกในอุดมคติคือการออกแบบที่ช่วยให้คุณกำหนดทิศทางของแหล่งไฟฟ้าฟรีในระนาบทั้งสองได้ แต่ความซับซ้อนของระบบดังกล่าวมักเป็นข้อโต้แย้งที่ชัดเจนสำหรับระบบเอียงธรรมดา เป็นโครงแบบเคลื่อนย้ายได้ซึ่งสามารถตั้งมุมใดก็ได้กับผู้ทรงคุณวุฒิ หนึ่งในตัวเลือกสำหรับโครงที่ล้มลงจากคานไม้แสดงไว้ด้านล่าง คุณสามารถใช้มุมโลหะ ท่อ ยาง ฯลฯ สำหรับการผลิต - ทุกอย่างที่อยู่ในมือ
ภาพวาดกรอบแผงโซลาร์เซลล์
ในการเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์กับแบตเตอรี่ คุณต้องมีตัวควบคุมการชาร์จ อุปกรณ์นี้จะตรวจสอบระดับการชาร์จและการคายประจุของแบตเตอรี่ ควบคุมกระแสไฟขาออก และสลับไปใช้แหล่งจ่ายไฟหลักในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าตกอย่างมีนัยสำคัญ สามารถซื้ออุปกรณ์ที่มีกำลังไฟที่ต้องการและฟังก์ชันการทำงานที่ต้องการได้ที่ร้านเดียวกันกับที่ขายโฟโตเซลล์ สำหรับแหล่งจ่ายไฟของผู้บริโภคในครัวเรือนจะต้องเปลี่ยนแรงดันไฟต่ำเป็น 220 V อุปกรณ์อื่นคืออินเวอร์เตอร์สามารถรับมือกับสิ่งนี้ได้สำเร็จ ฉันต้องบอกว่าอุตสาหกรรมในประเทศผลิตอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้พร้อมประสิทธิภาพที่ดี จึงสามารถซื้อตัวแปลงได้ทันที - ในกรณีนี้ การรับประกัน "ของจริง" จะเป็นโบนัส
แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์เพียงก้อนเดียวไม่เพียงพอสำหรับแหล่งจ่ายไฟเต็มรูปแบบที่บ้าน คุณจะต้องใช้แบตเตอรี่ ตัวควบคุมการชาร์จ และอินเวอร์เตอร์
เกี่ยวกับการประกอบเซลล์แสงอาทิตย์
เมื่อใส่กรอบเสร็จแล้ว ให้เริ่มประกอบโฟโตเซลล์สำหรับผู้เริ่มต้น ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการสร้างแบตเตอรี่ขนาดเล็ก ทิ้งแผงบางส่วนไว้เพื่อเปลี่ยนในกรณีที่เกิดความเสียหาย ในระหว่างการบัดกรี. ส่วนเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็น 4 แถว (แต่ละองค์ประกอบ 12 องค์ประกอบ)
กำลังไฟรวมสูงสุดควรอยู่ที่ประมาณ 85 วัตต์:
- หากมีการใช้เซลล์จำนวนมากสำหรับแบตเตอรี่ ในตอนแรก เซลล์เหล่านั้นจะต้องจัดเรียงตามจำนวนโวลต์ที่ผลิตได้ มิฉะนั้นองค์ประกอบที่มีโวลต์น้อยที่สุดจะเป็นความต้านทาน
- องค์ประกอบถูกวางบนเฟรมด้วยด้านหลังนั่นคือ ลงบนพื้นผิวด้านหน้า ถัดไปเตรียมหัวแร้ง, ฟลักซ์, แอลกอฮอล์, สำลีก้าน
- จากนั้นดำเนินการบัดกรี กระบวนการบัดกรีดำเนินการอย่างระมัดระวังเนื่องจากองค์ประกอบอาจเสียหายได้ ตัวนำเชื่อมต่อขององค์ประกอบหนึ่งถูกวางไว้ในลักษณะที่พวกมันข้ามจุดบัดกรีที่ด้านหลังขององค์ประกอบอื่น
- ในขั้นต่อไป พวกเขาจะเปลี่ยนไปใช้การบัดกรียางขนาดสองมิลลิเมตรบนโซลาร์เซลล์ กระบวนการนี้เรียบง่ายแต่ค่อนข้างเป็นกิจวัตร ขนาดของยางจะขึ้นอยู่กับความกว้างของยางทั้งสองชิ้นและระยะห่างระหว่างยางทั้งสอง (0.5-1 ซม.) ยางอื่นๆ ทั้งหมดจะวัดตามความยาวของยางเส้นแรก
- ตอนนี้ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่จะบัดกรียาง จากนั้นสถานที่เหล่านี้จะถูกวาดด้วยดินสอซึ่งไม่จำเป็นสำหรับยางที่บรรจุกระป๋องแล้ว จากนั้นจึงทำการบัดกรียางด้วยหัวแร้งอย่างระมัดระวัง ไม่จำเป็นต้องเพิ่มบัดกรี - บนบัสมีบัดกรีเพียงพอสำหรับการบัดกรีคุณภาพสูง
- สิ่งสำคัญคือไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาซึ่งเมื่อวางบนกระจกอาจทำให้องค์ประกอบเสียหายได้ จุดบัดกรีจะถูกเช็ดอีกครั้งด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์เพื่อขจัดเศษของบัดกรี ดังนั้นองค์ประกอบทั้งหมดจึงถูกบัดกรี
- เมื่อยางทั้งหมดถูกบัดกรี เราจะบัดกรีที่ด้านหลังของแผง: ลดตำแหน่งการบัดกรีในอนาคต ใช้ฟลักซ์ บัดกรี ขจัดคราบบัดกรี เพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นแบบอนุกรมบัสตัวแรก (บนองค์ประกอบแรกของเทปแรก) จะต้องออกมาจากด้านล่าง ที่สอง - อยู่ด้านบน ที่สาม - ออกมาอีกครั้งจากด้านล่าง ฯลฯ ;
- เมื่อองค์ประกอบทั้งหมดถูกบัดกรี (ประกอบเป็นเทป) พวกเขาจะทำการขจัดคราบไขมันบนกระจกซึ่งจะถูกวางไว้โดยไม่ลืมเว้นระยะห่างระหว่างแถว 0.5 ถึง 1 ซม.
- เมื่อโฟโตเซลล์ทั้งหมดถูกบัดกรี ให้ทำการติดกาวเข้ากับเฟรม ซึ่งใช้ซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟันที่ด้านหลังของแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งจะทำให้การติดกาวเชื่อถือได้ หลังจากติดองค์ประกอบต่างๆ เข้ากับกระจกแล้ว พวกเขาจะตรวจสอบกระแสไฟรวมถึงแผงที่มีความร้อนสูงเกินไป หากมีจะเป็นการดีกว่าถ้าจะเปลี่ยน
- หลังจากทำงานเสร็จแล้วจำเป็นต้องพันด้วยขดลวดทองแดงซึ่งจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน คุณสามารถติดกาวด้วยวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันเดียวกัน
- มันยังคงอยู่เล็กน้อยก่อนสิ้นสุดงาน - เพื่อปิดผนึกองค์ประกอบซึ่งถูกปกคลุมด้วยซิลิโคน เพียงพอสองกระป๋อง 300 มิลลิลิตร ความยากลำบากสำหรับหลาย ๆ คนเกิดขึ้นจากการกระจายตัวที่สม่ำเสมอเนื่องจากซิลิโคนค่อนข้างหนา หลังจากทาแล้วควรใช้เวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
- ขอแนะนำให้ทดสอบแผงโซลาร์เซลล์ก่อนปิดผนึกเพื่อให้แน่ใจว่าการบัดกรีมีคุณภาพสูง หากมีความเป็นไปได้ทางการเงิน สามารถใช้สารประกอบแทนสารเคลือบหลุมร่องฟันราคาถูกได้ ขั้นแรกให้แก้ไขระบบตามขอบแล้วตรงกลาง เติมช่องว่างระหว่าง "ริบบิ้น" ของโฟโต้เซลล์ เติมแล็กเกอร์อะคริลิคลงในวัสดุยาแนว ปิดด้านหลังด้วยส่วนผสม
- ฟิล์ม 751 เหมาะสำหรับติดเครื่องโฆษณาด้วย) จำเป็นต้องวางฟิล์มอย่างสม่ำเสมอเพราะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ถ้ามันไม่นอนราบก็ไม่ควรฉีกฟิล์มออกเพราะ เซลล์ตาแตก ค่อยๆเอาชั้นออกจากฟิล์มอย่างระมัดระวังจากนั้นยืดจากตรงกลางไปที่ขอบกดเล็กน้อย
- แผ่นยึดกับเฟรมด้วยสกรูที่อยู่บนราง
การออกแบบดังกล่าวในสภาพอากาศที่มีแดดจะสามารถผลิตได้ 70-85 วัตต์ต่อชั่วโมง
เติมซิลิโคน
ถือว่าจบเลย ประกอบที่บ้าน แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการถือกำเนิดขึ้นในบ้าน คุณจะได้รับพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานแบบเดิมๆ ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
วิดีโอ: วิธีทำแผงโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
วิธีใช้ฟอยล์
ฟอยล์ยังสามารถใช้สร้างแหล่งพลังงานได้ แต่จะให้พลังงานเพียงเล็กน้อย เหมาะสำหรับฟอยล์ธรรมดาขนาด 45 ตร.ซม. ต้องล้างด้วยน้ำสบู่เพื่อขจัดคราบไขมัน นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอน:
- การใช้ผิวหนังช่วยขจัดการกัดกร่อนทุกชนิด
- เราวางแผ่นฟอยล์ไว้บนเตาไฟฟ้าที่มีกำลัง 1.1 กิโลวัตต์และให้ความร้อนจนมีจุดสีส้มแดงปรากฏขึ้น หากถูกความร้อนมากขึ้น จุดจะเปลี่ยนเป็นสีดำ ซึ่งจะบ่งบอกถึงการก่อตัวของคอปเปอร์ออกไซด์
- เรายังคงให้ความร้อนต่อไปอีก 30 นาทีเพื่อให้ฟิล์มออกไซด์มีความหนาตามต้องการ ปิดเตาและปล่อยให้แผ่นเย็นลง ออกไซด์เริ่มเย็นลงอย่างช้าๆ ใต้น้ำไหล เราจะเอาออกไซด์ที่เหลือออกโดยไม่ทำให้เกิดการดัดหรือทำลายแผ่นงานและชั้นออกไซด์บางๆ
- อีกครั้งให้ตัดกระดาษฟอยล์ชิ้นเดียวกันออก - ขนาดของชิ้นแรก
- เราเอาขวดพลาสติกตัดคอแล้วใส่ทั้งสองชิ้นเข้าไปแล้วยึดด้วยที่หนีบ ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อไม่ให้เชื่อมต่อ สำหรับชิ้นส่วนที่เราให้ความร้อนเราวาดขั้วลบและขั้วที่สอง - ขั้วบวก
เทน้ำเกลือลงในขวดโดยให้ห่างจากขอบอิเล็กโทรดประมาณ 2.5 ซม.
ไดอะแกรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ฟอยล์
แบตเตอรี่สำหรับให้พร้อมแล้ว
แน่นอนว่าอุปกรณ์ทำเองที่บ้านไม่เพียงพอสำหรับบ้าน แต่สามารถใช้ชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กหรือเป็นแหล่งจ่ายไฟวิทยุได้
แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์: มันทำงานอย่างไร
หลังจากที่ไอน์สไตน์อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ความเรียบง่ายทั้งหมดของปรากฏการณ์ทางกายภาพที่ดูเหมือนซับซ้อนดังกล่าวก็ถูกเปิดเผยต่อโลก มันขึ้นอยู่กับสารที่มีอะตอมแต่ละตัวอยู่ในสถานะที่ไม่เสถียร เมื่อโฟตอนของแสงถูก "ระเบิด" อิเล็กตรอนจะถูกกระแทกออกจากวงโคจร - นี่คือแหล่งที่มาในปัจจุบัน
เป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษแล้วที่เอฟเฟกต์โฟโตอิเล็กทริกไม่มีการใช้งานจริงด้วยเหตุผลง่ายๆ เพียงข้อเดียว - ไม่มีเทคโนโลยีในการรับวัสดุที่มีโครงสร้างอะตอมที่ไม่เสถียร อนาคตสำหรับการวิจัยเพิ่มเติมปรากฏเฉพาะกับการค้นพบเซมิคอนดักเตอร์เท่านั้น อะตอมของวัสดุเหล่านี้อาจมีอิเล็กตรอนมากเกินไป (n-conductivity) หรือประสบปัญหาการขาดแคลน (p-conductivity) เมื่อใช้โครงสร้างสองชั้นที่มีชั้น n-type (แคโทด) และชั้น p-type (แอโนด) "การทิ้งระเบิด" ของโฟตอนแสงจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมของชั้น n ออกจากสถานที่ของพวกเขาพวกเขารีบไปที่วงโคจรอิสระของอะตอมของ p-layer แล้วกลับสู่ตำแหน่งเดิมผ่านโหลดที่เชื่อมต่ออาจเป็นไปได้ว่าคุณแต่ละคนรู้ว่าการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในวงจรปิดเป็นกระแสไฟฟ้า แต่มันเป็นไปได้ที่จะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไม่ได้เนื่องจากสนามแม่เหล็ก เช่นเดียวกับในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แต่เนื่องจากการไหลของอนุภาคของรังสีดวงอาทิตย์
แผงโซลาร์เซลล์ทำงานด้วยเอฟเฟกต์โฟโตอิเล็กทริกซึ่งถูกค้นพบเมื่อต้นศตวรรษที่ 19
การผลิตกระแสไฟฟ้าในเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง ดังนั้นโฟโตเซลล์จึงไม่เพียงติดตั้งไว้กลางแจ้งเท่านั้น แต่ยังพยายามปรับพื้นผิวให้ตั้งฉากกับรังสีตกกระทบด้วย และเพื่อป้องกันเซลล์จากความเสียหายทางกลและอิทธิพลของบรรยากาศ เซลล์เหล่านี้ถูกติดตั้งบนฐานที่แข็งแรงและป้องกันด้วยกระจกจากด้านบน
ลักษณะของตาแมว
หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุบางชนิดภายใต้อิทธิพลของแสงในการผลิตอิเล็กตรอน แผงที่ประกอบด้วยซิลิกอนหลายประเภทได้รับการพัฒนา:
Monocrystalline เป็นผลึกที่แข็ง หนัก และเปราะที่สุด ด้วยประสิทธิภาพสูงอย่างน้อย 14% อะนาล็อกที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพมากกว่าผลตอบแทนสูงถึง 35%
Polycrystalline นั้นแข็งแกร่งกว่าที่เป็นเนื้อเดียวกัน เบากว่า แข็งแกร่งกว่า ในแง่ของพลังงานและคุณสมบัตินั้นด้อยกว่าผลึกเดี่ยว: ประสิทธิภาพของแผงไม่สูงกว่า 9% อายุการใช้งานคือ 20 ปี
ในทางกลับกัน ผลึกที่มีทิศทางต่างกันจะผลิตอิเล็กตรอนภายใต้แสงที่กระจัดกระจาย:
- ในสภาพแรเงา
- มีเมฆมาก
- พลบค่ำ
อสัณฐาน - ยืดหยุ่น ฟิล์มบาง เบา ประสิทธิภาพสูงถึง 100% อายุการใช้งานอย่างน้อย 15 ปี
ขึ้นอยู่กับระดับการส่องสว่าง ลำดับความสำคัญมีราคาแพงกว่าผลึกเดี่ยว ติดตั้งง่าย ทนทาน.เย็บติดกระเป๋า เป้ เสื้อกั๊ก ใช้เพื่อชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ
สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้าน เครื่องแรกและตัวที่สองถูกใช้ เครื่องที่สามจะจ่ายออกไปนานเกินไป การประกอบทรานสดิวเซอร์จากพาเนลประเภท B จะดีกว่า - นี่คือทรานสดิวเซอร์ที่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย: ขอบบิ่น รอยขีดข่วน
ไม่ส่งผลต่อคุณภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำเร็จรูป แผงที่มีเครื่องหมาย "B" นั้นถูกกว่าคู่หูชั้นหนึ่ง 2-3 เท่า
เซอร์กิตเบรกเกอร์
ในวงจรของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เช่นเดียวกับในวงจรของแหล่งไฟฟ้ากำลังแรงอื่นๆ จำเป็นต้องติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ก่อนอื่น ออโตมาตะหรือฟิวส์ลิงค์ต้องป้องกันสายไฟที่มาจาก แบตเตอรี่ไปยังอินเวอร์เตอร์.
Leo2
ผู้ใช้ฟอรัม
ถ้ามันปิดอะไรบางอย่างในอินเวอร์เตอร์ก็ไม่ไกลจากไฟ ข้อกำหนดประการหนึ่งสำหรับระบบแบตเตอรี่คือการมีตัวตัดกระแสไฟตรงหรือตัวเชื่อมแบบหลอมได้บนสายไฟอย่างน้อยหนึ่งเส้น และใกล้กับขั้วแบตเตอรี่มากที่สุด
นอกจากนี้ยังมีการป้องกันในแบตเตอรี่และวงจรควบคุม คุณไม่ควรละเลยการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม (ผู้บริโภคไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องใช้ในครัวเรือน ฯลฯ) แต่นี่เป็นกฎสำหรับการสร้างระบบจ่ายไฟอยู่แล้ว
เครื่องที่ติดตั้งระหว่างแบตเตอรี่และคอนโทรลเลอร์ต้องมีขนาดใหญ่ ระยะขอบปัจจุบัน ผิดพลาด กล่าวอีกนัยหนึ่ง การป้องกันไม่ควรทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ (เมื่อโหลดเพิ่มขึ้น) เหตุผล: หากแรงดันไฟฟ้าถูกนำไปใช้กับอินพุตของคอนโทรลเลอร์ (จาก SB) จะไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากได้ในขณะนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้อุปกรณ์ล้มเหลว
กระบวนการสร้างทีละขั้นตอน
ในการสร้างแผงคุณจะต้อง:
- มุมอลูมิเนียม.
- ไม้อัด แผ่นใยไม้อัด หรือแผ่นไม้อัด
- ซีลแลนท์
- การเคลือบป้องกันแบบโปร่งใส (ลูกแก้วหรือแก้วที่มีปริมาณธาตุเหล็กต่ำ, เทมเปอร์)
- แผงโซลาร์เซลล์
- บัสสำหรับบัดกรี SE (ตามอุดมคติ) หรือถักเปียจากลวด, ลวด
- เคเบิ้ล.
- ไขควง.
- สกรู มุม และฮาร์ดแวร์อื่นๆ
- เลื่อยวงเดือนสำหรับโลหะ
การประกอบโครง
เมื่อคุณตัดสินใจว่าแผงควรมีขนาดเท่าใด ให้ตัดแม่แบบจากกระดาษแข็ง วางองค์ประกอบซิลิกอนบนนั้น โดยเว้นช่องว่างระหว่างพวกมัน 3-5 มม. ซิลิคอนเป็นวัสดุที่เปราะบางมาก จำเป็นต้องมีช่องว่างนี้เพื่อไม่ให้แผ่นแตกระหว่างการให้ความร้อนและความเย็น จากนั้นตัดแม่แบบให้ได้ขนาดแล้วประกอบโครงอลูมิเนียมต่อไป คุณสามารถทับซ้อนกันหรือชนชิ้นส่วนได้ แต่สำหรับส่วนหลังคุณต้องตัดวัสดุที่ 45 องศาเพื่อให้สะดวกที่จะใช้กล่องใส่ อย่าลืมติดกระจกป้องกันก่อนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
บัดกรีแผ่น
ที่ด้านหลังของเพลตจะใช้ชั้นโลหะสีเงิน สามารถบรรจุกระป๋องด้วยฟลักซ์กรด Pre-tin ลวดหรือรถบัส รถโดยสารประจำทางเป็นตัวนำแบน หากไม่มี คุณสามารถใช้สายถักเปียหรือลวดเส้นเล็ก
ถัดไปคุณต้องใช้ฟลักซ์ด้วยแปรงกับชั้นโลหะบนซิลิกอนทาบัดกรีด้วยการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของหัวแร้งเมื่อพื้นผิวมีความสม่ำเสมอและเป็นประกายมากขึ้น - หน้าสัมผัสจะถูกบรรจุกระป๋อง บางคนใช้ดินสอเขียนขอบปาก ยังไม่ได้ลอง แต่ดูเหมือนว่าจะทำงานได้ดี Solder POS-61 - เหมาะสำหรับการบัดกรี การเชื่อมต่อเพลตเป็นอนุกรมจะเพิ่มแรงดันไฟออก กลุ่มเชื่อมต่อแบบขนานจะเพิ่มกระแสไฟขาออก
มีสองคำแนะนำที่นี่:
- อย่าร้อนเกินไป! เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับจานและหน้าสัมผัสคุณไม่สามารถใช้หัวแร้งเป็นเวลานานด้วยเหตุนี้คุณต้องใช้หัวแร้งที่มีกำลังไฟ 30 ถึง 60 W พร้อมปลายที่เน้นความร้อน (นั่นคือหนากว่า ).
- อย่าแยก! แผ่นบางและเปราะบางมาก ในระหว่างการบัดกรี ให้วางเพลทไว้บนกระดาษแข็งหนานุ่ม พลาสติกโฟม เพนโนฟอล เศษผ้า ในตอนท้าย วิธีนี้จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการบิ่นเมื่อกดด้วยหัวแร้งหรือพลิกองค์ประกอบ
นอกจากนี้ คุณต้องติดตั้งไดโอด Schottky หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงกระแสไฟย้อนกลับจากแบตเตอรี่ในเวลากลางคืน สามารถติดตั้งไดโอดระหว่างแบตเตอรี่กับแบตเตอรี่ได้ ผู้ผลิตไม่ใส่ไดโอดเลย
การประกอบแผง
ฝาหลังทำจากพลาสติก ไม้อัด และวัสดุแผ่นอื่นๆ เจาะรูในพื้นที่เพื่อให้อากาศไหลเวียน ในขณะที่จุดต่อไฟฟ้าทั้งหมดต้องเติมสารเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อน หลังจากประกอบแล้วจำเป็นต้องติดตั้งบนโครงสร้างรองรับ เป็นการดีกว่าที่จะจัดให้มีการปรับมุมเอียง - ซึ่งจะช่วยให้ได้พลังงานที่เหมาะสมที่สุดในฤดูกาลต่างๆ โดยปรับตำแหน่งภายใต้ดวงอาทิตย์
กระป๋องอลูมิเนียมเป็นผู้ผลิตพลังงานความร้อน
แบตเตอรี่รุ่นที่จริงจังกว่านี้คือระบบสำหรับแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนซึ่งใช้กระป๋องอะลูมิเนียมจากเครื่องดื่มต่างๆ สำหรับการติดตั้งครั้งเดียว จะต้องใช้ประมาณ 170-240 ชิ้น
ลำดับการติดตั้งประกอบด้วยหลายขั้นตอน:
- การล้างขวดอย่างละเอียด
- ตัดแต่งด้านบนและด้านล่าง
- เชื่อมต่อโมดูลในรูปแบบของท่อด้วยกาว
- ทาสีขวดด้วยสีดำเพื่อดึงดูดพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีขึ้น
- การประกอบแผง (ไม้เหมาะ);
- การวางวัสดุฟอยล์บนพื้นผิวเฟรม (ควรใช้กับชั้นฉนวนเช่นไอโซลอน)
- การตรึงท่อกระป๋องแบบขนาน
- วางลูกแก้วไว้ด้านบนของโมดูล, ข้อต่อปิดผนึก
ในขั้นตอนสุดท้ายจะเชื่อมต่อพัดลมแบบอากาศ ให้การเคลื่อนที่ของสารหล่อเย็นในระบบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าวไม่ได้ผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ในฤดูหนาวที่อบอุ่นจะช่วยลดต้นทุนการทำความร้อนในห้องได้อย่างมาก
แม้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ในกระบวนการทางเทคโนโลยี การติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ทำเอง จากวิธีการชั่วคราวมีให้สำหรับทุกคนที่คุ้นเคยกับพื้นฐานของฟิสิกส์ ผู้ช่วยหลักในเรื่องนี้คือเอกสารทางเทคนิคและคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่เต็มใจแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองในฟอรัม
ความเป็นไปได้ของแผงโซลาร์เซลล์ทำเอง
การทำความเข้าใจคุณสมบัติทางกายภาพของซิลิคอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างแผงโซลาร์เซลล์ของคุณเองได้ ในการเริ่มต้น คุณต้องเตรียมตัว
ไม่ว่าในกรณีใด แหล่งไฟฟ้าสำรองมักเป็นที่ต้องการเสมอ นอกจากนี้ต้นทุนของกิโลวัตต์โซลาร์นั้นต่ำกว่าไฟฟ้าแบบเดิมอย่างมาก แน่นอนว่าหลายคนต้องการซื้อและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตจากโรงงาน ราคาของอุปกรณ์ทั้งชุดสำหรับโรงไฟฟ้าในบ้านทำให้ราคาตก ดังนั้นคำถามจึงมีความเกี่ยวข้องมาก - วิธีประกอบแผงโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเอง?
วิธีการที่มีความสามารถมากขึ้นคือการคำนวณปริมาณพลังงานที่สร้างขึ้นโดยโมดูลเดียว:
W = k*Pw*E/1000
ที่ไหน:
- E คือปริมาณของฉนวนสุริยะในช่วงเวลาหนึ่งที่ทราบ
- k - ค่าสัมประสิทธิ์การก่อตัวในฤดูร้อน - 0.5 ในฤดูหนาว - 0.7;
- Pw คือพลังของอุปกรณ์หนึ่งเครื่อง
จากการใช้พลังงานทั้งหมดที่วางแผนไว้และข้อมูลที่คำนวณได้ จะคำนวณปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด
ตอนนี้ ถ้าผลลัพธ์ถูกหารด้วยประสิทธิภาพโดยประมาณของโฟโตเซลล์หนึ่งอัน ในที่สุด เราก็ได้จำนวนโมดูลที่ต้องการ
บทสรุป
ผลิตภัณฑ์โฮมเมด เช่น แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ในบ้าน เป็นงานที่จริงจัง ซึ่งนอกจากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการเงินและเวลาแล้ว ยังต้องการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย แต่ถ้ามีความปรารถนาและความอุตสาหะ เราสามารถมั่นใจได้ว่าคำถามที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะประสบความสำเร็จ
ไม่ว่าในกรณีใด การใช้รังสีดวงอาทิตย์มีแนวโน้มที่ดี สถิติบอกเราว่า 4.2 kWh ของพลังงานแสงอาทิตย์ต่อวันตกลงบนพื้น 1 m2 ของพื้นผิวโลก! และเทียบเท่ากับการประหยัดน้ำมันดิบได้เกือบหนึ่งบาร์เรลต่อปี ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าอนาคตเป็นของพลังงานทดแทน