Δομικά στοιχεία γυαλιού - γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας

Δομικά στοιχεία γυαλιού - γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειαςΗ εταιρεία εκκίνησης Build Solar εισήγαγε την πρωτοποριακή της τεχνολογία με την ονομασία "Solar Squared" (Solar Square). Αυτή η τεχνολογία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στα κτίρια τη δυνατότητα μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς την ανάγκη παραδοσιακών ηλιακών συλλεκτών.

Οι ειδικοί των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το Πανεπιστήμιο του Exeter, με επικεφαλής τον ηλιακό επιστήμονα Hassan Beig και τους κορυφαίους επιστήμονες ανανεώσιμης ενέργειας, καθηγητής Tapas Mullik, έχουν αναπτύξει μια εντελώς νέα τεχνική που μπορεί να χαρακτηριστεί ως φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα στην οικοδόμηση. Η Solar Squared ή η Solar Square είναι ένα γυάλινο μπλοκ που μπορεί να χτιστεί απευθείας στη δομή του κτιρίου, ενσωματωμένο συνοπτικά σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Τα μπλοκ μπορούν να παραχθούν σε διαφορετικά χρώματα και να έχουν διαφορετικά μεγέθη ...

 

Τι είναι ένας ελεγκτής MPPT για ηλιακή φόρτιση

Τι είναι ένας ελεγκτής MPPT για ηλιακή φόρτισηΤο MPPT είναι ένας από τους τρόπους χρήσης των πόρων μιας πηγής ενέργειας, είτε πρόκειται για ηλιακή μπαταρία είτε για ανεμογεννήτρια, αλλά σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε ειδικά για την ηλιακή ενέργεια. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι να αυξήσει την απόδοση μιας εναλλακτικής πηγής με "τράβηγμα" της μέγιστης ποσότητας ενέργειας επιλέγοντας μια συγκεκριμένη τάση και ρεύμα.

Η επιλογή αυτών των παραμέτρων μειώνεται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών ρεύματος τάσης της πηγής και καθορίζει σε ποια κατανάλωση τάσης και ρεύματος θα καταναλώνεται η μέγιστη ισχύς. Αυτός είναι ο τρόπος που αντιπροσωπεύει η συντομογραφία MPPT - Μέγιστη παρακολούθηση ισχύος (εντοπίζοντας το σημείο μέγιστης ισχύος). Γενικές πληροφορίες σχετικά με την αρχή λειτουργίας των ελεγκτών MPPT Με μια ματιά, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς: "Λοιπόν, χρησιμοποιήστε την μέγιστη δυνατή τάση, έτσι ώστε να υπάρχει ένα μέγιστο ρεύμα φορτίου ...

 

Εφέ μνήμης μπαταρίας

Εφέ μνήμης μπαταρίαςΈνα φαινόμενο μνήμης είναι το φαινόμενο της μείωσης της αρχικής χωρητικότητας της μπαταρίας λόγω του ότι ο καταναλωτής παραβιάζει τον τρόπο λειτουργίας που συνιστά ο κατασκευαστής. Αυτή η επίδραση πήρε το όνομά της λόγω της πρακτικής της έκφρασης: η μπαταρία φαίνεται να θυμάται το γεγονός ότι την τελευταία φορά δεν ήταν πλήρως αποφορτισμένη, ότι η πλήρης χωρητικότητά της δεν ήταν σε ζήτηση, και την επόμενη φορά που εκπέμπει λιγότερη ενέργεια από ό, τι όταν ήταν νέα από θεωρητικά θα επέτρεπε την ονομαστική του ικανότητα.

Αυτή η επίδραση επηρεάζει μερικούς δημοφιλείς τύπους μπαταριών: ιόντων λιθίου, νικελίου-καδμίου και υδριδίου μετάλλου νικελίου-μετάλλου. Τα καλά νέα είναι ότι, σε πρώιμο στάδιο, το φαινόμενο μνήμης είναι αναστρέψιμο, ενώ στο ιόν λιθίου δεν φαίνεται καθόλου. Έτσι, αν αντιμετωπίσετε το φαινόμενο μνήμης της μπαταρίας, τότε μην βιαστείτε να αναστατωθείτε. Ας μάθουμε για τον εαυτό μας ακριβώς ποιες ανθρώπινες ενέργειες συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός εφέ μνήμης σε μια μπαταρία ...

 

Ισχύς αντιστάσεων: προσδιορισμός στο διάγραμμα, πώς να αυξήσετε τι πρέπει να κάνετε αν δεν υπάρχει κατάλληλο

Αντίσταση ισχύοςΣτα κυκλώματα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ένα από τα πιο κοινά στοιχεία είναι ένας αντιστάτης, το άλλο του όνομα είναι αντίσταση. Έχει μια σειρά από χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων υπάρχει δύναμη. Σε αυτό το άρθρο, θα μιλήσουμε για αντιστάτες, τι πρέπει να κάνετε εάν δεν διαθέτετε ένα κατάλληλο στοιχείο ισχύος και γιατί καίγονται.

Η κύρια παράμετρος της αντίστασης είναι η ονομαστική αντίσταση. Η δεύτερη παράμετρος με την οποία επιλέγεται είναι η μέγιστη (ή μέγιστη) εξουδετέρωση ισχύος. Συντελεστής θερμοκρασίας αντίστασης - περιγράφει πόση αντίσταση αλλάζει όταν η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1 βαθμό Κελσίου. Επιτρεπόμενη απόκλιση από την ονομαστική τιμή.Συνήθως, η διασπορά των παραμέτρων αντιστάσεων από ένα δηλωμένο στην περιοχή 5-10%, εξαρτάται από την GOST ή τις τεχνικές προδιαγραφές για τις οποίες παράγεται, υπάρχουν ακριβείς αντιστάσεις με απόκλιση μέχρι 1%, συνήθως κοστίζουν περισσότερα ...

 

Ένα παράδειγμα αναβάθμισης του ηλεκτρικού κυκλώματος ενός ανελκυστήρα φορτίου χρησιμοποιώντας έναν προγραμματιζόμενο ελεγκτή (PLC)

Ένα παράδειγμα αναβάθμισης του ηλεκτρικού κυκλώματος ενός ανελκυστήρα φορτίου χρησιμοποιώντας έναν προγραμματιζόμενο ελεγκτή (PLC)Πρόσφατα, το θέμα της αυτοματοποίησης διαφόρων τεχνολογικών διαδικασιών που χρησιμοποιούν προγραμματιζόμενους ελεγκτές (PLCs) έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλές. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν ελάχιστα πρακτικά άρθρα στο Διαδίκτυο με πραγματικά παραδείγματα για τον τρόπο προγραμματισμού αυτών των PLC. Αυτό το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Η εκμάθηση του τρόπου γραφής των προγραμμάτων PLC είναι δυνατή ακόμη και χωρίς αυτά. Η λειτουργία εξομοίωσης, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλα τα σύγχρονα πακέτα λογισμικού, βοηθά πολύ με αυτό.

Σε αυτό το άρθρο θα δείξω ένα παράδειγμα μετάφρασης ενός ηλεκτρικού κυκλώματος που είναι ενσωματωμένο σε συσκευές ρελέ (εκκινητές, ρελέ) σε ένα πρόγραμμα που θα λειτουργήσει στον ελεγκτή. Πρέπει να πω αμέσως ότι πρόκειται για ένα μικρό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δεν υποτίθεται ότι εξηγεί τίποτα περισσότερο από απλώς να εξηγεί τις βασικές αρχές του PLC προγραμματισμού με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το αρχικό σχέδιο αυτού του έργου είναι ένα σχετικά απλό σχέδιο ενός διώροφου ανυψωτικού οχήματος ...

 

Γεννήτρια Van de Graaff

Γεννήτρια Van de GraaffΣτις αρχές της δεκαετίας του 1930, ο Δρ. Robert Van de Graaf, ο οποίος τότε εργάστηκε ως ερευνητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης και ασχολήθηκε με την επιστημονική έρευνα στον τομέα της πυρηνικής φυσικής και της τεχνολογίας επιταχυντών, ανέπτυξε, σχεδίασε και σύντομα δημιούργησε ηλεκτροστατικό επιταχυντή υψηλής τάσης, ιμάντα μεταφοράς ιόντων αέρα (1933).

Αργότερα, το 1936, ο Van de Graaff δημιούργησε (με την ίδια αρχή) τη μεγαλύτερη γεννήτρια ηλεκτροστατικής σταθερής τάσης στον κόσμο - τη γεννήτρια διπλής όψης Van de Graaff, η οποία αποτελείται από δύο μεγάλους πύργους. Οι εφημερίδες εκείνης της εποχής αποκαλούσαν την εφεύρεση ενός αναπληρωτή καθηγητή, ο οποίος δεν ήταν παρά επαναστατικός, τον πρόβαλε να «κάνει θαύματα» και «να ανακαλύψει τα μυστικά της φύσης». Μια τέτοια έντονη διαφημιστική εκστρατεία στον τύπο δεν είναι καθόλου εκπληκτική, διότι αποτελείτο από τη μεγαλύτερη γεννήτρια δύο σταδίων ...

 

Τι καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους και πώς να το τοποθετήσετε

Τι καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους και πώς να το τοποθετήσετεΚατά την τοποθέτηση ενός χώρου προφύλαξης, υπάρχει ανάγκη να διοχετευθεί το φως στο κιόσκι, στο γκαράζ και στα κτίρια. Ο αρχάριος αρχαρίων αντιμετωπίζει το πρόβλημα της επιλογής προϊόντων καλωδίων που θα εξυπηρετούν για πολύ καιρό τόσο κάτω από τον καυτό ήλιο όσο και σε σοβαρό παγετό. Επομένως, έχουμε συνθέσει συστάσεις για την επιλογή καλωδίων για εξωτερική χρήση.

Υπάρχει ένας αριθμός επικίνδυνων παραγόντων για καλώδιο στο δρόμο. Εξετάστε τα και πώς να τα αντιμετωπίσετε. Κατά την τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους, να έχετε κατά νου ότι κατά τη διάρκεια της καταιγίδας το καλώδιο θα υποστεί στρες όπως τέντωμα και τράνταγμα. Η μόνωση των πιο σύγχρονων προϊόντων μπορεί να λειτουργήσει στους παγετούς από -15 έως -25. Σκεφτείτε αυτό το γεγονός εάν ζείτε σε περιοχές όπου υπάρχουν σοβαροί παγετοί με θερμοκρασίες κάτω από αυτές που υποδεικνύονται. Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι ίσως ο σημαντικότερος εχθρός της απομόνωσης. Υπό την επίδραση της υπεριώδους είναι αδύνατο να δούμε πώς καταστρέφεται. Εξάλλου, αυτή η διαδικασία συμβαίνει σταδιακά ...

 

Σφάλματα στην καλωδίωση σε αυλακώσεις

Σφάλματα στην καλωδίωση σε αυλακώσειςΣύγχρονοι ηλεκτρολόγοι βάζουν την καλωδίωση στις αυλακώσεις στο δρόμο, σε εσωτερικούς χώρους, στην επιφάνεια και μέσα στους τοίχους. Παρά όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου εγκατάστασης, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά της χρήσης της. Το γεγονός είναι ότι υπάρχουν τρεις ποικιλίες αυλακώσεων και κάθε μία από αυτές προορίζεται για χρήση για ορισμένους σκοπούς. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τυπικά σφάλματα κατά την τοποθέτηση καλωδίων και συρμάτων στην κυματοειδή.

Τύποι αυλακώσεων Παράξενες καθώς μπορεί να ακούγεται, αλλά η κυματοειδής επιλογή επιλέγεται από το χρώμα.Υπάρχουν τρία κύρια υλικά για την παραγωγή κυματοειδών σωλήνων, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη στο μέλλον, να θυμάστε: λευκό ή γκρι - πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), μαύρο ή πορτοκαλί - πολυαιθυλένιο χαμηλής πίεσης (HDPE), μπλε - πολυπροπυλένιο (PPR). Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των αυλακώσεων; Οι κυματοειδείς μορφές PVC χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους και ρωγμές λόγω υπεριώδους ακτινοβολίας. Αλλά αυτό το υλικό δεν υποστηρίζει την καύση. Η μηχανική αντοχή είναι χαμηλότερη από αυτή των αναλόγων ...

 

Ηλεκτροστατική γεννήτρια Testatica

Ηλεκτροστατική γεννήτρια TestaticaΣτο τέλος του εικοστού αιώνα, ο ηγέτης της πνευματικής κοινότητας Methernita, Paul Baumann, ανέπτυξε μια πολύ ασυνήθιστη γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ονομαζόταν "Testatika".

Η γεννήτρια λειτούργησε χάρη στην υψηλή τάση που παράγεται από την τροποποιημένη μηχανή Wimshurst και χρησίμευσε στη μετατροπή του στατικού ηλεκτρισμού που εισάγεται απευθείας από τον αέρα που περιβάλλει τη μηχανή σε άμεση τάση και ρεύμα. Και παρόλο που η ιδέα της δημιουργίας μιας μηχανής βασιζόταν αρχικά στην ιδέα της χρήσης όσο το δυνατόν απλών και προσιτών στοιχείων στο σχεδιασμό της, οι γεννήτριες αυτού του τύπου, με δίσκους διαμέτρου 50 έως 200 cm, ονομαστικής ισχύος μέχρι 30 kW, παρείχαν με επιτυχία όλες τις ανάγκες της κοινότητας για ηλεκτρική ενέργεια για το παρελθόν περισσότερο από τρεις δεκαετίες. Αντί για δοχεία Leiden, παρόμοια με αυτά που υπάρχουν στα σχέδια των συνηθισμένων μηχανών ηλεκτροφόρου ...

 

Τι είναι ένα ρελέ στερεάς κατάστασης και πώς να το χρησιμοποιήσετε σωστά

Τι είναι ένα ρελέ στερεάς κατάστασης και πώς να το χρησιμοποιήσετε σωστάΣε όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα πρέπει να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τα όργανα και τις συσκευές. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε συσκευές μεταγωγής, μπορεί να είναι είτε ένας απλός διακόπτης είτε ένας διακόπτης, ή ρελέ, διακόπτες, κ.λπ. Σήμερα θα εξετάσουμε μία από αυτές τις συσκευές - ένα ρελέ στερεάς κατάστασης, μιλάμε για το πώς είναι να επιλέγουμε και να συνδέσουμε ένα κύκλωμα ελέγχου φορτίου.

Ένα ρελέ στερεάς κατάστασης είναι μια συσκευή που είναι χτισμένη πάνω σε στοιχεία ημιαγωγών και διακόπτες ισχύος, όπως τριάδες, διπολικά ή MOS τρανζίστορ. Σε πηγές αγγλικής γλώσσας, τα ρελέ στερεάς κατάστασης ονομάζονται SSRs από το Solid State Relay (το οποίο είναι κυριολεκτικά ισοδύναμο με το ρωσικό όνομα). Τα συμβατικά ρελέ, όπως και όλες οι ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις μεταγωγής, λειτουργούν ως εξής - υπάρχει ένα πηνίο στο οποίο τροφοδοτείται ρεύμα από το σύστημα ελέγχου ή από το κουμπί push-button.Ως αποτέλεσμα του ρεύματος που ρέει μέσα από το πηνίο, δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο που προσελκύει τον οπλισμό ...

 

Μέθοδοι μετατροπής της ηλιακής ενέργειας και της αποδοτικότητάς τους

Μέθοδοι μετατροπής της ηλιακής ενέργειας και της αποδοτικότητάς τουςΗ ακτινοβολία του Ήλιου συνεχίζει να μεταφέρει ενέργεια στη Γη. Αυτή είναι ουσιαστικά η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τον ήλιο βρίσκεται σε ένα ευρύ φάσμα: από ραδιοκύματα έως ακτίνες Χ. Το μέγιστο της έντασής του πέφτει στο ορατό φως, δηλαδή στο κίτρινο-πράσινο τμήμα του φάσματος. Γενικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας ελέγχει τη ζωή στη Γη, το κλίμα και τον καιρό στον πλανήτη μας - όλοι οι ζωντανοί άνθρωποι στη Γη οφείλουν την ύπαρξή τους στον Ήλιο.

Το γεγονός είναι ότι από τον Ήλιο - μέχρι τα ανώτερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας, η ισχύς υπό μορφή ακτινοβολίας φτάνει συνεχώς με τη μορφή ακτινοβολίας της τάξης των 174 petawatts (peta-10 έως 15th degree). Την ίδια στιγμή, το 16% της εισερχόμενης ενέργειας απορροφάται από τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και το 6% αντανακλάται από αυτήν. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, μέχρι και 20% αντικατοπτρίζεται και στα μεσαία στρώματα της ατμόσφαιρας και απορροφάται περίπου το 3% της ενέργειας που προέρχεται από τον Ήλιο. Έτσι, η ατμόσφαιρά μας διασκορπίζει και φιλτράρει ένα σημαντικό κομμάτι ...

 

Πώς να ελέγξετε ένα τρανζίστορ φαινομένου πεδίου

Πώς να ελέγξετε ένα τρανζίστορ φαινομένου πεδίουΓια να ελέγξετε την υγεία του τρανζίστορ πεδίου-αποτελέσματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ψηφιακό πολύμετρο με τη λειτουργία "κουδουνίσματος" της διόδου. Αυτή η λειτουργία λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να μετρήσετε την άμεση πτώση τάσης στη διακλάδωση p-n, η οποία θα εμφανίζεται στο πολύμετρο κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Στη διαδικασία αυτής της δοκιμής, το πολύμετρο είναι σε θέση να περάσει ρεύμα μέσω του υπό δοκιμή κυκλώματος μέσα σε λίγα milliamps, και αν η πτώση τάσης αποδεικνύεται πολύ μικρή, τότε εάν η συσκευή έχει μια λειτουργία συναγερμού ήχου, θα καθαρίσει. Και επειδή οι συνδέσεις p-n υπάρχουν σε οποιοδήποτε τρανζίστορ πεδίου-αποτελέσματος, μπορούμε να αναμένουμε ένα εντελώς επαρκές αποτέλεσμα. Πριν από τον έλεγχο του τρανζίστορ φαινομένου πεδίου για συνεχή λειτουργία, βραχυκύκλωμα με αλουμινόχαρτο σε όλους τους ακροδέκτες για ένα δευτερόλεπτο για να αφαιρεθεί το στατικό φορτίο, για να εκκενωθούν όλες οι παροδικές χωρητικότητες ...