Mengoptimalkan Jaringan Listrik Tenaga Surya dengan Inverter

Coba Instrumen Kami Untuk Menghilangkan Masalah





Posting ini membahas metode rangkaian yang dapat digunakan untuk secara otomatis beralih dan menyesuaikan mitra yang lebih kuat antara panel surya, baterai, dan jaringan sehingga beban selalu mendapatkan daya yang dioptimalkan untuk kesalahan yang terganggu untuk operasi. Ide tersebut diminta oleh Pak Raj.

Spesifikasi teknis

Proyek / sirkuit Anda aktif https://homemade-circuits.com/ benar-benar inspiratif dan berguna bahkan bagi orang awam.

Saya juga penggemar berat sirkuit dan elektronik tetapi kurang memiliki pengetahuan profesional.
Berikut adalah kasus yang dapat Anda bantu:
Misalkan saya memiliki tiga sumber daya ke rumah saya: i) Dari Grid ii) Dari panel surya dan iii) Baterai melalui inverter.



Sumber tenaga utama berasal dari panel surya sedangkan dua lainnya adalah anak perusahaan. Sekarang tantangannya adalah bahwa sirkuit saya harus merasakan beban dan jika lebih banyak daya yang dibutuhkan daripada daya yang disediakan panel surya, itu dapat mengambil daya yang kurang dari Grid, sedangkan jika sebaliknya, katakanlah lebih banyak tenaga surya tersedia maka sisanya daya digunakan untuk mengisi baterai atau diberikan ke Sumber listrik (jaringan).

Juga ada kondisi bahwa ketika TIDAK ADA daya Grid atau tenaga surya, beban diambil oleh inverter. Asumsikan bahwa rumah tangga biasa mengkonsumsi daya 6 KWH setiap hari dapat dijadikan sebagai perhitungan standar untuk perancangan rangkaian.



Menantikan balasan positif di akhir Anda.

Salam.

Raj

Desain

6 KWH berarti sekitar 300 hingga 600 watt per jam, berarti panel surya, inverter, pengontrol muatan, semuanya harus diberi nilai optimal untuk menangani kondisi beban yang disebutkan di atas.

Sekarang sejauh membagi dan mengoptimalkan arus dari panel surya secara langsung dan / atau baterai yang bersangkutan, mungkin tidak memerlukan sirkuit yang canggih melainkan dapat diimplementasikan menggunakan dioda seri dengan nilai yang sesuai dengan masing-masing sumber.

Sumber yang menghasilkan arus yang lebih tinggi dan penurunan tegangan yang relatif lebih kecil akan diizinkan untuk berjalan oleh dioda tertentu secara seri sementara dioda lain tetap mati ..... segera setelah sumber yang ada mulai menipis dan pergi ke bawah salah satu sumber lain. tingkat daya dioda yang relevan sekarang akan menggantikan sumber dan pengambilalihan sebelumnya dengan mengaktifkan sumber dayanya untuk berjalan menuju beban.

Kita dapat mempelajari keseluruhan prosedur dengan bantuan diagram dan diskusi berikut:

Mengacu pada grid di atas, rangkaian pengoptimal panel surya, kita dapat melihat dua tahap identik dasar menggunakan dua opamp.

Kedua tahap tersebut persis identik dan membentuk dua tahap pengontrol muatan matahari jatuh nol yang terhubung paralel.

Tahap atas1 mencakup fitur arus konstan karena adanya BJT BC547 dan Rx. Rx dapat dipilih menggunakan rumus berikut:

0,7x10 / Baterai AH

Fitur di atas memastikan tingkat pengisian yang benar untuk baterai yang terhubung.

Pengontrol muatan surya yang lebih rendah tanpa pengontrol arus dan memberi makan inverter (GTI) langsung melalui dioda seri, baterai juga terhubung dengan inverter melalui dioda seri individu lainnya.

Kedua rangkaian pengontrol muatan surya dirancang untuk menghasilkan tegangan pengisian tetap maksimum untuk baterai serta untuk inverter.

Selama panel surya dapat menerima cahaya matahari puncak, maka tegangan baterai akan diganti dan inverter dapat menggunakan arus langsung dari panel.

Prosedur tersebut juga memungkinkan baterai untuk diisi dari tahap pengontrol pengisian daya surya atas. Namun saat sinar matahari mulai menipis, baterai mengganti input panel surya dan memasok inverter dengan kekuatannya untuk melakukan operasi.

Inverter adalah GTI yang diikat dengan jaringan listrik dan berkontribusi secara sinkron dengan jaringan. Selama jaringan lebih kuat, GTI dibiarkan tidak bergerak yang secara proporsional mencegah baterai terkuras, namun jika tegangan jaringan turun dan menjadi tidak cukup untuk menyalakan peralatan yang terhubung, GTI mengambil alih dan mulai memenuhi defisit melalui daya baterai yang terhubung.

Daftar bagian untuk rangkaian pengoptimal jaringan surya di atas

R1 = 10 ohm
R2 = 100k
R3 / R4 = lihat teks
Z1, Z2 = 4.7V zener
C1 = 100uF / 25V
C2 = 0,22uF
D1 = dioda amp tinggi
D2 = 1N4148
T1 = BC547
IC1 = IC 741

R3 / R4 harus dipilih sedemikian rupa sehingga junctionnya menghasilkan volatge yang mungkin lebih tinggi dari referensi tetap pada pin2 IC1 ketika suplai input berada di atas level pengisian optimal dari baterai yang terhubung.

Misalnya misalkan tegangan pengisian adalah 14.3V, maka pada tegangan ini sambungan R3 / R4 harus lebih tinggi dari pin2 IC yang mungkin 4.7V karena nilai zener yang diberikan.

Di atas harus diatur menggunakan catu daya eksternal aritificial 14,3 V, level dapat diubah dengan tepat sesuai tegangan baterai yang dipilih




Sepasang: Cara Membuat Sirkuit Jammer Sinyal RF yang Kuat Berikutnya: Sirkuit Driver Motor 3 Phase Brushless (BLDC)