Κατηγορίες: Προτεινόμενα άρθρα » Αυτόνομη τροφοδοσία ρεύματος
Αριθμός προβολών: 10662
Σχόλια σχετικά με το άρθρο: 0

Διάγραμμα ηλιακής σύνδεσης

 

Διάγραμμα ηλιακής σύνδεσηςΗ σύνδεση των ηλιακών συλλεκτών δεν πρέπει να είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει τίποτα έκτακτο σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά καθώς συνεχίζω να λαμβάνω ερωτήσεις σχετικά με το σχέδιο σύνδεσης ηλιακών συλλεκτών, αποφάσισα να γράψω αυτό το άρθρο και να δώσω εικονογραφήσεις για την άρση αυτών των θεμάτων μία για πάντα.

Από τη φυσική της σχολικής περιόδου, γνωρίζουμε τις έννοιες των σειρών, των παράλληλων και των σειρών παράλληλων (ή μικτών) συνδέσεων. Δεν υπάρχει τίποτα στους ηλιακούς συλλέκτες που να φέρνουν τη σύνδεσή τους πέρα ​​από τις έννοιες της φυσικής του σχολείου. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι οι άνθρωποι δεν ρωτούν αυτές τις ερωτήσεις, διότι δεν γνωρίζουν τι είναι μια σειριακή ή παράλληλη σύνδεση. Ξέρουν. Είναι "φοβισμένοι" από ένα νέο θέμα - ηλιακά πάνελ.

Έτσι, θα το πω ξανά: δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο σε ηλιακούς συλλέκτες. Αυτή είναι ακριβώς η ίδια σύνθετη συσκευή από τις ηλιακές μονάδες όπως και όλα τα άλλα και επομένως τα διαγράμματα σύνδεσης μιας ομάδας μονάδων σε μπαταρίες εκτελούνται σύμφωνα με τις ίδιες αρχές. Μετά από αυτά που είπα, φωνάζετε: "Αυτό είναι το πράγμα! Αλλά σκεφτόμουν! "Και για να συνεχίσει το άρθρο, η ανάγκη είναι ήδη, όπως ήταν, όχι.

Παρ 'όλα αυτά, θα συνεχίσω να εξαλείφω τυχόν αμφιβολίες, καθώς και με τον τρόπο που θα λάβετε χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες. Είμαι πιο συμπαθητικός σε όσους, που δεν φοβούνται να φαίνονται ηλίθιοι, κάνουν ερωτήσεις. Αυτό τους βοηθά να προχωρήσουν μπροστά, αντί να φαίνονται έξυπνοι και να παραμένουν ακίνητοι.


Τρία συστήματα σύνδεσης

Όπως αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν τρεις επιλογές για τη σύνδεση ηλιακών συλλεκτών με ηλιακούς συλλέκτες. Ας δούμε την πρώτη από αυτές - μια παράλληλη επιλογή σύνδεσης (Εικ. 1):

Παράλληλη ηλιακή σύνδεση

Σχήμα 1

Σε αυτή την έκδοση, συνδέουμε το τερματικό (+) μιας μονάδας στο τερματικό (+) της δεύτερης μονάδας, ενώ συνδέουμε και τα τερματικά (-) και των δύο μονάδων. Από το τερματικό (+) και το τερματικό (-) οποιασδήποτε από τις μονάδες εξάγουμε τα άκρα (πυρήνες) για τη σύνδεση της προκύπτουσας ομάδας (μπαταρίας) δύο μονάδων για σύνδεση π.χ. με έναν ελεγκτή φόρτισης, εάν παρέχεται στον ηλιακό μας σταθμό ή στις μπαταρίες, σε περίπτωση που ο ελεγκτής φόρτισης μπαταρίας δεν παρέχεται.

Εάν υπάρχει ανάγκη να συνδεθούν τρεις μονάδες σε μία μόνο μπαταρία, κάνουμε το ίδιο. Συνδέουμε και τους τρεις ακροδέκτες (+), στη συνέχεια - και τους τρεις ακροδέκτες (-) και εξάγουμε επίσης τα άκρα από τους ακροδέκτες (+) και από τους ακροδέκτες (-). Ανεξάρτητα από το πόσες μπαταρίες πρέπει να συνδέσετε, όλα επαναλαμβάνονται ακριβώς το ίδιο.

Δεύτερη επιλογή. Σειριακή σύνδεση (Εικ. 2):

Διαδοχική ηλιακή σύνδεση

Σχήμα 2

Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε το τερματικό (+) της πρώτης μονάδας στο τερματικό (-) της δεύτερης μονάδας. Από το τερματικό (-) της πρώτης μονάδας και από τον ακροδέκτη (+) της δεύτερης μονάδας, αντλούμε τα άκρα για τη σύνδεση σε ελεγκτή φόρτισης ή μπαταρίες. Δεν έχει σημασία πόσα δομοστοιχεία συνδέετε, η αρχή είναι ίδια. Το τερματικό (+) του πρώτου στο τερματικό (-) του δεύτερου, το τερματικό (+) του δεύτερου στον ακροδέκτη (-) του τρίτου τερματικού (+) του τερματικού (-

Λοιπόν, η τρίτη επιλογή. Σειρά παράλληλα (Σχήμα 3):

Σειριακό παράλληλο ηλιακό κύκλωμα

Σχήμα 3

Πράγματι, μερικές φορές πρέπει να καταφύγετε σε αυτήν την επιλογή σύνδεσης. Για ευκολία κατανόησης, συλλέγετε πρώτα δύο ομάδες μονάδων παράλληλα, στο σχήμα η επάνω αριστερή και η κάτω αριστερή είναι η πρώτη ομάδα. Το επάνω και το κάτω δεξιά είναι η δεύτερη ομάδα. Στη συνέχεια, συνδέστε αυτές τις δύο ομάδες σε σειρά σαν να μην ήταν ομάδες, αλλά δύο ενότητες. Μια ομάδα δεν μπορεί να έχει δύο ενότητες, αλλά τρεις και τέσσερις, και τέτοιες ομάδες μπορούν επίσης να έχουν τρία και τέσσερα ή περισσότερα.

Στην πράξη, αυτό έχει ως εξής. Έτσι φαίνεται η ηλιακή μονάδα από την εμπρόσθια πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της επιφάνειας εργασίας της:

Αυτή είναι η πλάτη του με το τερματικό κουτί που βρίσκεται επάνω του.Ακριβώς μέσα σε αυτό, και θα πρέπει να συνδεθεί με τους ακροδέκτες πυρήνα καλωδίων:

Ηλιακή μονάδα στην πλευρά εργασίας

Αυτή είναι η πλάτη του με το τερματικό κουτί που βρίσκεται επάνω του. Ακριβώς μέσα σε αυτό, και θα πρέπει να συνδεθεί με τους ακροδέκτες πυρήνα καλωδίων:

Η πίσω πλευρά της μονάδας

Πρόκειται για το ίδιο το τερματικό κουτί με τους συνδεδεμένους πυρήνες καλωδίων. Δώστε προσοχή στους πυρήνες των καλωδίων που είναι είτε επικαλυμμένοι με άκρη δακτυλίου, είτε, όπως στην περίπτωσή μου, με κονίαμα:

Ακροδέκτης

Και αυτοί είναι πτυχωτοί πυρήνες καλωδίων που προορίζονται για σύνδεση στους ακροδέκτες που βρίσκονται ήδη κάτω από την οροφή του σπιτιού:

Συνδεδεμένα άκρα καλωδίων

Ο τρίτος έζησε στο αποθεματικό μου. Αν και δεν εμπλέκεται, δεν είναι καταπιεσμένος.


Ποια είναι η ανάγκη σύνδεσης των ενοτήτων σε διαφορετικά σχήματα

Ρίξτε μια ματιά. Γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε 160 W ηλιακής ενέργειας και συσκευές, έναν ελεγκτή φορτίου, έναν αντιστροφέα - τάση εισόδου 12 V. Αγοράζουμε δύο ηλιακές μονάδες των 12 βολτ, καθένα με 80 watt και συνδέστε τους πώς; Ακριβώς. Παράλληλα. Έτσι, παρέχουμε τάση 12 V και η συνολική ισχύς των μονάδων θα είναι 160 W.

Δηλαδή, χρησιμοποιήσαμε το πρώτο σχήμα παράλληλης σύνδεσης. Αν χρειαζόμασταν ισχύ 240 W και τάση 12 V, θα είχαμε και πάλι καταφύγουμε στο πρώτο κύκλωμα, μόνο ότι θα υπήρχαν ήδη τρεις μονάδες.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για συναρμολόγηση ενός κυκλώματος όχι για 12 V, αλλά για 24 V, 36 V και άνω. Τι είναι αυτό; Το γεγονός είναι ότι όσο περισσότερες μονάδες εγκαθιστούμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η συνολική ισχύς των ηλιακών μονάδων. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε αύξηση των ρευμάτων στα κυκλώματα. Θυμόμαστε τον νόμο του Ομμ.

Η ισχύς που διαιρείται με τάση ισούται με την ισχύ του ρεύματος. Αυξάνουμε την ισχύ, η τάση παραμένει η ίδια, έτσι αυξάνεται το ρεύμα. Μία αύξηση στο ρεύμα μας αναγκάζει να αυξήσουμε την διατομή του σύρματος. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο αριθμός των ενοτήτων αυξάνεται, οπότε η περιοχή που καλύπτεται από αυτά αυξάνεται, συνεπώς το μήκος των συρμάτων αυξάνεται.

Μην ξεχνάτε τη σύσταση που έδωσα σχετικά με την αλλαγή ηλιακών συλλεκτών κάτω από την οροφή του σπιτιού, στο άρθρο "Εγκατάσταση, σύνδεση ηλιακών συλλεκτών και εγκατάσταση τους στην οροφή". Και πρέπει επίσης να αυξήσουμε την εγκάρσια διατομή αυτών των συρμάτων. Δηλαδή, ακολουθεί η αναπόφευκτη άνοδος των τιμών των καλωδίων. Για να αποφύγετε το περιττό κόστος και να ανοικοδομήσετε το σύστημα σε υψηλότερη τάση.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη σύνδεση των μονάδων σε σειρά. Υποθέστε ότι το σχήμα 2 δείχνει δύο ενότητες 12 βολτ. Χάρη στο σχέδιο σειριακής σύνδεσης, έχουμε πετύχει ότι μπορούν να συμπεριληφθούν στο κύκλωμα 24 βολτ. Όσον αφορά τις μικτές ενώσεις, είναι απαραίτητο όταν και οι δύο εργασίες πρέπει να λυθούν ταυτόχρονα.



Συμπέρασμα

Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παραλλαγές κυκλωμάτων, θα πρέπει να έχετε κατά νου ορισμένα σημαντικά πράγματα που επηρεάζουν τα προκύπτοντα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τη μετατροπή μονάδων σε ηλιακούς συλλέκτες.

Αυτό είναι σημαντικό!

Έτσι, για παράδειγμα, σε ένα προηγούμενο άρθρο, είπαμε ότι όταν συνδέεται σε σειρά, αυξάνεται η τάση των συνδεδεμένων μονάδων. Εάν συνδέσετε δύο μονάδες 12 βολτ, τότε η προκύπτουσα τάση θα είναι 24 βολτ. Δεν λαμβάνω τώρα υπόψη τέτοιες έννοιες όπως τάση ανοικτού κυκλώματος, ρεύμα βραχυκυκλώματος κ.λπ., για να μην σας ξεγελάσω με μια θεωρία.

Αλλά δεν μιλήσαμε για το τι θα συμβεί στα ρεύματα, και αυτό είναι σημαντικό για εσάς όταν επιλέγετε, για παράδειγμα, έναν ελεγκτή ηλιακού φορτίου. Ποιος ελεγκτής ρεύματος εισόδου θέλετε να επιλέξετε.

Έτσι, πρέπει να ξέρετε: σε ένα σειριακό κύκλωμα, το προκύπτον ρεύμα θα είναι ίσο με το ρεύμα της μονάδας με τη χαμηλότερη τιμή της, δηλ. Το χαμηλότερο ρεύμα όλων των μονάδων που συνδέονται σε σειρά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνιστάται να συνδέσετε μονάδες με τα ίδια χαρακτηριστικά σε σειρά έτσι ώστε, λόγω μιας "αδύναμης" μονάδας, να μην χάσετε την ισχύ που θα μπορούσαν να παρέχουν τα δομοστοιχεία εάν ήταν όμοια.

Με μια παράλληλη σύνδεση, είπαμε ότι η προκύπτουσα τάση θα είναι ίση με την τάση μιας μονάδας, ανεξάρτητα από το πόσες θα τις συνδέσετε παράλληλα.Αλλά το προκύπτον ρεύμα θα είναι το άθροισμα των ρευμάτων όλων των μονάδων που συνδέονται παράλληλα.

Για να μην προκαλέσετε δυσκολίες σε εσάς, μια μικτή (ή σειριακή παράλληλη σύνδεση), θαρραλέα, εικονικά, φυσικά, διαιρέστε ολόκληρη την ομάδα σε μικρότερες και μάθετε το ρεύμα και την τάση χωριστά για κάθε μικρή ομάδα, θεωρήστε αυτές τις μικρές ομάδες ως ξεχωριστή ενότητα.

Όπως μπορείτε να δείτε, δεν υπάρχει τίποτα superintelligent στο σχέδιο για τη σύνδεση των ηλιακών συλλεκτών. Όλα είναι απλά. Παρεμπιπτόντως, η ίδια αρχή σύνδεσης ισχύει για τις μπαταρίες, αλλά αυτό είναι ένα ξεχωριστό τραγούδι. Έχει τις δικές της αποχρώσεις.

Εάν αυτό το άρθρο σας βοήθησε, κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά κοινωνικών μέσων, έτσι ώστε το άρθρο να μπορεί να βοηθήσει άλλους.

Μπόρις Τσούπιλο

Δείτε επίσης στο bgv.electricianexp.com:

  • Εγκατάσταση, σύνδεση ηλιακών συλλεκτών και εγκατάσταση τους στην οροφή
  • Επιλέγοντας ένα μετατροπέα και τον υπολογισμό της μπαταρίας για μια οικιακή ηλιακή ...
  • Ένα παράδειγμα υπολογισμού των ηλιακών συλλεκτών για ένα σπίτι
  • Ποικιλίες δημοφιλούς ενότητας Peltier
  • Ηλιακή ενέργεια για το σπίτι

  •