• Güneş panelleri seri veya paralel nasıl bağlanır? Farklı güçteki güneş panellerini (pv modülleri) doğru şekilde bağlama - kesintisiz güç kaynağı - makale kataloğu - vega - profesyonel ekipman

    Bağlantı Solar paneller zor olmamalı Bu prosedürde olağanüstü bir şey yoktur. Ancak ara sıra güneş paneli bağlantı şeması hakkında sorular almaya devam ettiğim için, bu soruları kesin olarak ortadan kaldırmak için bu makaleyi yazmaya ve resimler sağlamaya karar verdim.

    Okul dönemi fiziğinden seri, paralel ve seri-paralel (veya karışık) bağlantı kavramlarını biliyoruz. Güneş pillerinde, bağlantılarını okul fiziği kavramları çerçevesinin ötesine taşıyacak hiçbir şey yoktur. İnsanların seri veya paralel bağlantının ne olduğunu bilmedikleri için bu soruları sormamalarını çok iyi anlıyorum. Biliyorlar. Yeni bir konu olan güneş panellerinden "korkuyorlar".

    O yüzden tekrar söylüyorum: Güneş panellerinde böyle bir şey yok. Bu, diğerleri gibi güneş modüllerinden oluşan aynı cihazdır, yani bir grup modülün akülere bağlantı şemaları aynı prensiplere göre gerçekleştirilir. Söylediklerimden sonra, “İşte mesele bu! Ve düşündüm!" ve gerekli makaleye olduğu gibi devam etmek ve hayır.

    Ancak, tüm şüphelerinizi gidermeye devam edeceğim ve bu arada faydalı bir bilgi alacaksınız. pratik bilgiler. Aptal görünmekten korkmadan soru soranlara daha çok sempati duyuyorum. Bu, akıllı görünüp hareketsiz durmak yerine ilerlemelerine yardımcı olur.

    Bağlantı şemaları için üç seçenek

    Yukarıda söylediğimiz gibi, güneş modüllerini güneş panellerine bağlamak için üç seçenek vardır. İlkine bakalım - bir paralel bağlantı çeşidi (Şek. 1):

    Resim 1.

    Bu versiyonda bir modülün (+) terminalini ikinci modülün (+) terminaline bağlıyoruz ve ayrıca her iki modülün (-) terminallerini de bağlıyoruz. Herhangi bir modülün terminalinden (+) ve terminalinden (-), örneğin bir şarj kontrol cihazına bağlantı için iki modülün ortaya çıkan grubunu (piller) bağlamak için uçları (damarlar) çıkarırız. Güneş enerjisi santralimizde verilen akülere veya akü şarj regülatörü yoksa akü şarj regülatörü temin edilir.

    Üç modülü tek bir bataryaya bağlama ihtiyacı varsa, aynısını yapıyoruz. Üç terminali de (+), ardından - üç terminali (-) bağlarız ve ayrıca uçları terminallerden (+) ve terminallerden (-) çıkarırız. Ne kadar pil bağlamanız gerekse de her şey aynı şekilde tekrar eder.

    İkinci Seçenek. Seri bağlantı (Şek. 2):

    Şekil 2.

    Bu durumda birinci modülün terminali (+) ikinci modülün terminaline (-) bağlanır. Birinci modülün terminalinden (-) ve ikinci modülün terminalinden (+) şarj kontrol cihazına veya akülere bağlantı için uçları alıyoruz. Ayrıca kaç modül bağlayacağınız önemli değildir, prensip aynıdır. Birincinin (+) terminalinden ikincinin (-) terminaline, ikincinin (+) terminalinden üçüncünün (-) terminaline, üçüncünün (+) terminalinden dördüncünün (-) terminaline , vb., tam olarak bağlamanız gereken sayıda modül.

    Üçüncü seçenek. Seri-paralel (Şekil 3):

    Figür 3

    Nitekim bazen bu bağlantı seçeneğine başvurmanız gerekir. Anlama kolaylığı için, önce iki modül grubunu paralel olarak birleştirirsiniz, şekilde sol üst ve sol alt birinci gruptur. Sağ üst ve sağ alt ikinci gruptur. Bundan sonra, bu iki grubu, sanki grup değil, iki modülmüş gibi seri olarak bağlayın. Bir grubun iki değil, üç veya dört modülü olabilir ve ayrıca üç veya dört veya daha fazla bu tür grup olabilir.

    Uygulamada, böyle görünüyor. Solar modül ön taraftan, yani çalışma yüzeyinin yanından şöyle görünür:

    Bu, üzerinde terminal kutusu bulunan arka yüzüdür. Sadece içinde, kablo çekirdeğini terminallere bağlamalısınız:

    Bu, üzerinde terminal kutusu bulunan arka yüzüdür. Sadece içinde, kablo çekirdeğini terminallere bağlamalısınız:

    Bu, kablo damarlarının bağlı olduğu terminal kutusunun kendisidir. Kablo damarlarının ya bir halka ucuyla kıvrılmış ya da benim durumumda olduğu gibi lehimle kalaylanmış olmasına dikkat edin:

    Ve bunlar, halihazırda evin çatısının altında bulunan terminal kelepçelerinde bağlantı için tasarlanmış kıvrımlı kablo damarlarıdır:

    Üçüncüsü rezervimde yaşadı. Dahil olmamakla birlikte, bu nedenle basılmaz.

    Modülleri farklı şemalara göre bağlama ihtiyacı nedir?

    Görmek. 160 W'lık bir güneş enerjisi santralinin gücüne ve 12 V giriş voltajı için cihazlara, bir şarj kontrol cihazına, bir invertöre ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Her biri 80 watt olan iki adet 12 voltluk güneş modülü satın alıyoruz ve bunları nasıl bağlıyoruz? Sağ. Paralel. Böylece 12 V devre voltajı sağlıyoruz ve modüllerin toplam gücü 160 watt olacak.

    Yani, ilkini kullandık. paralel devre bağlantılar. 240 W güce ve 12 V voltaja ihtiyacımız olsaydı, yine ilk devreye başvururduk, sadece zaten üç modül olurdu.

    12 V için değil, 24 V, 36 V ve üstü için bir devre monte etme ihtiyacının olduğu durumlar vardır. Bu ne için? Gerçek şu ki, ne kadar çok modül kurarsak, güneş modüllerinin toplam gücü o kadar artar. Bu da devrelerdeki akımların artmasına neden olur. Ohm yasasını hatırlıyoruz.

    Gücün gerilime bölümü akıma eşittir. Gücü artırıyoruz, voltaj aynı kalıyor, yani akım artıyor. Akımdaki bir artış bizi telin kesitini arttırmaya zorlar. Düşünün, modül sayısı artıyor, yani kapladıkları alan artıyor ve dolayısıyla tellerin uzunluğu da artıyor.

    Makalede evin çatısı altındaki güneş modüllerini değiştirmekle ilgili verdiğim tavsiyeyi unutmayın. Ayrıca bu tellerin kesitini de arttırmamız gerekiyor. Yani tel maliyetindeki kaçınılmaz artış bunu takip ediyor. Kaçınmak Ekstra maliyet ve daha fazlası için sistemi yeniden oluşturun yüksek voltaj.

    Bu, modülleri seri olarak bağlayarak elde edilebilir. Şekil 2'de iki adet 12V modülün gösterildiğini varsayalım. Seri bağlantı şeması sayesinde 24 voltluk bir devreye dahil edilebilmelerini sağladık. Karışık bağlantıya gelince, her iki görevin aynı anda çözülmesi gerektiğinde gereklidir.

    Çözüm

    kullanma farklı seçenekler planlar, sonucu etkileyen bazı önemli şeyleri aklınızda bulundurmalısınız. elektriksel özellikler modüllerin güneş panellerine dönüştürülmesiyle elde edilir.

    Bu önemli!

    Örneğin, son makalede şunu söyledik: seri bağlantı bağlı modüllerin voltajı toplanır. İki adet 12 voltluk modül bağlarsanız, ortaya çıkan voltaj 24 volt olur. Açık devre gerilimi, akım gibi kavramları artık dikkate almıyorum. kısa devre vb., sizi teori ile kandırmamak için.

    Ancak akımlara ne olacağından bahsetmedik ve bu, örneğin bir solar şarj regülatörü seçerken sizin için önemlidir. Hangi giriş akımı kontrol cihazını seçtiğiniz.

    Bu nedenle, bilmeniz gerekir: bir seri devrede, ortaya çıkan akım, en küçük değeri olan modülün akımına, yani seri bağlı tüm modüllerin en küçük akımına eşit olacaktır. Bu nedenle, aynı özelliklere sahip modüllerin seri olarak bağlanması tavsiye edilir, böylece bir "zayıf" modül nedeniyle, modüllerin hepsi aynı olsaydı sağlayabileceği gücü kaybetmezsiniz.

    Paralel bağlandığında, ne kadar paralel bağlarsanız bağlayın, ortaya çıkan voltajın bir modülün voltajına eşit olacağını söyledik. Ancak ortaya çıkan akım, paralel bağlı tüm modüllerin akımlarının toplamı olacaktır.

    Karışık (veya seri-paralel bağlantı) size herhangi bir zorluk çıkarmaması için, cesurca, mecazi olarak, elbette tüm grubu daha küçük gruplara ayırın ve her küçük grup için akımı ve voltajı ayrı ayrı bulduktan sonra bunları düşünün. grupları ayrı bir modül olarak

    Gördüğünüz gibi, güneş panelleri bağlantı şemasında süper abartılı bir şey yok. Her şey basit. Bu arada, aynı bağlantı ilkesi piller için de geçerlidir, ancak bu zaten tek şarkı. Orada bazı nüanslar var.

    Bu makale size yardımcı olduysa, düğmelerden birine tıklayın sosyal ağlar böylece makale başkalarına yardımcı olabilir.

    Alternatif enerji giderek daha erişilebilir hale geliyor. Bu makale size yerel ölçekte güneş enerjisi, fotovoltaik hücre ve panel türleri, güneş enerjisi çiftlikleri inşa etme ilkeleri ve ekonomik fizibilite hakkında tam bir anlayış sağlayacaktır.

    Orta enlemlerde güneş enerjisinin özellikleri

    Orta enlemlerde yaşayanlar için alternatif enerji çok çekici. Kuzey enlemlerinde bile ortalama yıllık günlük radyasyon dozu 2,3-2,6 kWh/m2'dir. Güneye ne kadar yakınsa, bu rakam o kadar yüksek olur. Örneğin Yakutsk'ta güneş radyasyonunun yoğunluğu 2,96 ve Habarovsk'ta - 3,69 kWh / m2'dir. Aralık ayındaki göstergeler, ortalama yıllık değerin %7 ila %20'si arasında değişiyor ve Haziran ve Temmuz aylarında ikiye katlanıyor.

    Güneş radyasyonu yoğunluğunun en düşük olduğu bölgelerden biri olan Arkhangelsk için güneş panellerinin verimliliğini hesaplamaya bir örnek:

    • Q - bölgedeki ortalama yıllık güneş radyasyonu miktarı (2,29 kWh / m2);
    • K off - toplayıcı yüzeyinin güney yönünden sapma katsayısı (ortalama değer: 1.05);
    • P nom - anma gücü Güneş paneli;
    • K ter - elektrik tesisatlarında kayıp faktörü (0.85-0.98);
    • Q, panelin test edildiği radyasyon yoğunluğudur (genellikle 1000 kWh/m2).

    Son üç parametre panellerin pasaportunda belirtilmiştir. Böylece, Arkhangelsk'te nominal gücü 0,245 kW olan KVAZAR panelleri çalışırsa ve elektrik tesisatındaki kayıplar% 7'yi geçmezse, bir blok fotosel yaklaşık 550 Wh üretim sağlayacaktır. Buna göre, nominal tüketimi 10 kWh olan bir nesne için yaklaşık 20 panele ihtiyaç duyulacaktır.

    ekonomik fizibilite

    Güneş panelleri için geri ödeme sürelerinin hesaplanması kolaydır. Günde üretilen günlük enerji miktarını bir yıldaki gün sayısıyla ve güç kesintisi olmayan panellerin ömrünü - 30 yıl ile çarpın. Yukarıda ele alınan elektrik tesisatı, gündüz saatlerinin uzunluğuna bağlı olarak günde ortalama 52 ila 100 kWh üretebilmektedir. Ortalama değer yaklaşık 64 kWh'dir. Böylece 30 yılda santralin teorik olarak 700 bin kWh üretmesi gerekiyor. 3,87 ruble tek parça tarife ile. ve bir panelin maliyeti yaklaşık 15.000 ruble, maliyetler 4-5 yılda kendini amorti edecek. Ancak gerçek daha yavan.

    Gerçek şu ki, güneş radyasyonunun Aralık değerleri, yaklaşık bir büyüklük sırasına göre yıllık ortalamadan daha az. Bu nedenle, tamamen pil ömrü Santraller kışın yaza göre 7-8 kat daha fazla panele ihtiyaç duyar. Bu, yatırımı önemli ölçüde artırır, ancak geri ödeme süresini azaltır. Bir "yeşil tarife" getirme olasılığı oldukça cesaret verici görünüyor, ancak bugün bile şebekeye elektrik tedariki için bir anlaşma yapmak mümkün. toptan fiyat, perakende fiyatından üç kat daha düşük. Ve bu bile yaz aylarında üretilen elektriğin 7-8 kat fazlasını karlı bir şekilde satmak için yeterlidir.

    Ana güneş paneli türleri

    İki ana güneş paneli türü vardır.

    Katı silikon güneş pilleri, birinci nesil hücreler olarak kabul edilir ve en yaygın olanlarıdır: pazarın yaklaşık 3/4'ü. Bunların iki çeşidi vardır:

    • monokristal (siyah) var yüksek verim(0.2-0.24) ve düşük fiyat;
    • polikristalin (koyu mavi) üretimi daha ucuzdur, ancak daha az verimlidir (0.12-0.18), ancak dağınık ışıkla etkinlikleri daha az düşer.

    Yumuşak fotoseller film olarak adlandırılır ve ya silikon püskürtmeden ya da çok katmanlı bir bileşimden yapılır. Silikon hücrelerin üretimi daha ucuzdur, ancak verimlilikleri kristal hücrelerden 2-3 kat daha düşüktür. Ancak dağınık ışıkta (alacakaranlık, bulutlu) kristal olanlardan daha etkilidirler.

    Bazı kompozit film türlerinin verimliliği yaklaşık 0,2'dir ve katı elemanlardan çok daha pahalıya mal olur. Güneş enerjisi santrallerinde kullanımları çok şüphelidir: film paneller Daha zamanla bozulmaya maruz kalır. Ana uygulama alanları, düşük enerji tüketimine sahip mobil santrallerdir.

    Hibrit paneller, bir fotosel bloğuna ek olarak, ayrıca bir toplayıcı - suyu ısıtmak için bir kılcal boru sistemi içerir. Avantajları sadece yer tasarrufu ve sıcak su temini olasılığı değildir. Su soğutması nedeniyle fotoseller ısıtıldıklarında daha az performans kaybederler.

    Masa. Üreticilere Genel Bakış

    modeli SSI Solar LS-235 SOLBAT MCK-150 Kanada Solar CS5A-210M Çinland CHN300-72P
    Bir ülke İsviçre Rusya Kanada Çin
    Tip polikristal tek kristal tek kristal polikristal
    1000 kWh / m2'de güç, W 235 150 210 300
    eleman sayısı 60 72 72 72
    Voltaj: boşta / yük altında, V 36,9/29,8 18/12 45,5/37,9 36,7/43,6
    Akım: yük altında / kısa devre, A 7,88/8,4 8,33/8,58 5,54/5,92 8,17/8,71
    Ağırlık (kg 19 12 15,3 24
    Boyutlar, mm 1650x1010x42 667x1467x38 1595x801x40 1950x990x45
    fiyat, ovmak. 13 900 10 000 14 500 18 150

    Güneş enerjisi kompleksi ekipmanları

    Çalışırken piller oluşur DC 40 V'a kadar. Evde kullanmak için bir dizi dönüşüm gereklidir. Aşağıdaki ekipman bundan sorumludur:

    1. Pil paketi. Üretilen enerjiyi gece ve düşük yoğunluklu saatlerde kullanmanızı sağlar. Nominal gerilimi 12, 24 veya 48 V olan jel aküler kullanılır.
    2. Şarj kontrolörleri, optimum bir pil döngüsü sağlar ve gerekli gücü tüketicilere aktarır. Gerekli ekipman pil ve akümülatörlerin parametrelerine göre seçilir.
    3. Gerilim invertörü, doğru akımı alternatif akıma dönüştürür ve bir seriye sahiptir. Ek özellikler. İlk olarak, invertör voltaj kaynağının önceliğini ayarlar ve güç eksikliği varsa, diğerinden gelen gücü "karıştırır". Hibrit invertörler ayrıca üretilen fazla enerjinin şehir ağına aktarılmasını da mümkün kılar.

    1 - güneş panelleri 12 V; 2 - güneş pilleri 24 V; 3 - şarj kontrolörü; 4 - pil 12 V; 5 - aydınlatma 12 V; 6 - invertör; 7 - otomatik " akıllı ev»; 8 - pil bloğu 24 V; 9 - acil durum jeneratörü; 10 - ana tüketiciler 220 V

    Evdeki uygulama

    Güneş panelleri kesinlikle herhangi bir amaç için kullanılabilir: alınan enerjiyi telafi etmekten ve ayrı hatları beslemekten, ısıtma ve sıcak su temini dahil olmak üzere enerji sisteminin tam özerkliğine kadar. ikinci durumda önemli rol büyük ölçekli bir uygulamayı oynatır enerji tasarrufu teknolojileri— geri kazanım cihazları ve ısı pompaları.

    Güneş enerjisinin karma kullanımı ile invertörler kullanılmaktadır. Aynı zamanda, güç ya tek tek hatların veya sistemlerin çalışmasına ya da şehir elektriğinin kullanımını kısmen telafi etmeye yönlendirilebilir. Verimli bir enerji sisteminin klasik bir örneği, pil takımına sahip küçük bir güneş enerjisi santralinden güç alan bir ısı pompasıdır.

    1 - şehir ağı 220 V; 2 - güneş pilleri 12 V; 3 - aydınlatma 12 V; 4 - invertör; 5 - şarj kontrolörü; 6 - ana tüketiciler 220 V; 7 - pil

    Geleneksel olarak, paneller binaların çatılarına kurulur ve bazı mimari çözümlerde tamamen çatı kaplamasının yerini alır. Bu durumda paneller, ışınların düzleme geliş açısının dik olması için güneye doğru yönlendirilmelidir.

    Güneş panellerini bağlama farklı güç- nasıl doğru yapılır? - Bu arada aşağıda sizi bekleyen bir hediye var!
    Çoğu zaman, bir sistemi güneş panelleri ile genişletirken şu soru ortaya çıkar: farklı güç ve farklı voltajlardaki güneş panellerini seri veya paralel olarak nasıl bağlarım?
    Bu sorunun çözümünü somut bir örnek üzerinde ele alalım.
    Diyelim ki zaten bir sisteminiz var,

    tek olanın bağlı olduğu (çalışma gerilimi 20V ve maksimum akım 5A). Ve bir tane daha satın aldınız (çalışma gerilimi 24V ve çıkış akımı 5,4A).
    Panellerin toplam açık devre voltajı, kontrolörün izin verilen maksimum giriş voltajına ulaşana kadar panellerin seri olarak bağlanabileceği unutulmamalıdır (için bu örnek- bu, kontrol cihazının adındaki ilk hane ile gösterildiği gibi 75V'tur). Bu durumda bölgenizdeki en düşük sıcaklıklar için XX voltajının seçildiğini dikkate almanız ZORUNLUDUR. Bu bilgi her zaman güneş panelinin referans belgelerinde sağlanır. MPPT denetleyicisinde yüksek voltaj nedeniyle meydana gelen hasarın garanti kapsamında olmadığını size hatırlatırız. Ekipman seçerken dikkatli olun.

    Ev için küçük ve ucuz bir eviricinin video incelemesi.
    Gaz kazanı, aydınlatma ve TV her zaman çalışır! 5 yıl ekipman garantisi.
    ücretsiz kurulum ve teslimat. Formu doldurun, sizi geri arayalım.

    İleriye baktığımızda, panelleri bağlamak için her iki yöntemin de mümkün olduğunu söyleyelim. Ancak her birinin kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Örneğimizi açıklayan bir örnek düşünün.


    Şekil, panelleri bağlamak için her iki seçeneği de göstermektedir.
    Aşağıdaki hesaplamalardan da görülebileceği gibi bizim durumumuzda güneş panelleri seri bağlandığında daha fazla güç alacağız çünkü bu durumda voltaj eklenir ve maksimum sistem akımı daha düşük akımlı bir modül tarafından sınırlanır. Bu durumda bu değerler sırasıyla 44V ve 5A olur ve bu da şu şekilde sonuçlanır: çıkış gücü yaklaşık 220 watt.
    -de paralel bağlantı hesaplama farklı yapılır. Burada 2 panelin akımları zaten toplanmıştır ve maksimum çıkış voltajı panel tarafından daha düşük bir çıkış voltajı ile sınırlandırılacaktır. Bizim durumumuzda bu, 20V çıkış voltajına sahip bir güneş pili olacak ve toplam dizi akımı 10.4A olacaktır. Böylece, maksimum güç sistem 208 W'a eşit olacaktır, yani güneş panellerinin seri bağlanması durumunda olduğundan biraz daha az. Ancak panelleri bağlamak için bu seçeneğin kendi avantajı vardır - eğer paralel bağlantı panellerin toplam çıkış akımı, MPPT kontrolörünün maksimum giriş akımını aşacaktır, bu, ikincisinin arızalanmasına yol açmayacaktır. Kontrolör, şarj akımını izin verilen maksimum seviyeye sınırlayacaktır. Örneğimizdeki denetleyicide 15A'dır (bu, addaki ikinci basamakla gösterilir).
    Şimdi, sisteminizi genişletme seçeneklerini doğru bir şekilde değerlendirebileceğinizi umuyoruz.

    Ve güvenlik kuralları ile ilgili gerekli bir hatırlatma daha: ÇALIŞAN BİR SİSTEMLE HİÇBİR BAĞLANTI YAPMAYIN!!! Bağlamadan önce pilleri ve panelleri kontrolörden ve gerekirse yükten ayırdığınızdan emin olun. ek paneller. Unutmayın güneş panelleri seri bağlandığında sistemde hayatı tehdit eden yüksek voltaj oluşur!!!

    Kendi elinizle bir güneş pili nasıl yapılır?

    Artık özel sektörde yaşayanların yanı sıra birçok yazlık sakini de güneş panelleri kurmakla ilgileniyor. Bu gerçekten elektrik tasarrufu sağlar. En azından yaz mevsiminde, sık sık şehir dışındayken, ek elektriğin zararı olmaz. Yaz aylarında, güneş radyasyonu yoğundur ve piller şarjdadır. doğru konumçok yapabilir. Ve sitede elektriği olmayanlar için tek akım kaynağı bir güneş pili olabilir. Sorun şu ki, güneş panelleri oldukça pahalı (18 voltluk bir panel, 40-50 watt 300-500 dolara mal olacak). Ama onları kendin yaparsan paradan tasarruf edebilirsin. Bu yazıda kendi ellerinizle nasıl güneş pili yapılacağı hakkında konuşacağız. Çeşitli materyallerden elde edilen deneyimleri ve youtube'daki videoları birleştiren üretim süreci aşağıda açıklanacaktır.

    Öncelikle işte neye ihtiyacınız olduğuna ve bunun ne kadara mal olacağına karar vermelisiniz.


    Ana malzemeler aşağıda listelenmiştir:
    • fotoseller. Aliexpress'de 4,7 watt güç ve 0,5 volt voltaj ile tek kristal silikondan yapılmış fotoseller bulabilirsiniz. On parça 1200-1500 rubleye mal olacak. 18 voltluk bir pano için 36 adet gereklidir. Yani yaklaşık 5-6 bin ruble için 40 alıyoruz;
    • Kontrplak veya plastik. Üzerine fotosellerin yapıştırılacağı alt tabaka olarak kullanılır. Maliyet (300─400 ruble);
    • Çerçeve için alüminyum veya çelik profil (400-500 ruble);
    • Cam (500 ruble);
    • Schottky diyot (30─50 ruble);
    • Bağlantı elemanları, dolgu macunu, teller, pasta, lastik ve diğer küçük şeyler (500 ruble).

    Şimdi doğrudan sürecin kendisi hakkında.

    Öncelikle elemanları ürettikleri voltaja göre sıralamanız gerekir. Üreticiler tarafından fotosellerinde belirtilen değer 0,5 volttur. Ancak bu, güneşte ideal koşullarda. Normal şartlar altında kontrol edildiğinde değerler 0,2─0,35 volt olacaktır. Göreviniz, voltajda çok az farklılık gösteren element grupları oluşturmaktır. Örneğin bir grup 0,32─0,35 volt, 0,28─0,31 vb.

    Bu yapılmalıdır, çünkü gruptaki çok daha düşük gerilime sahip bir eleman direnç görevi görecektir. Elektrik üretme sürecini yavaşlatacaktır.


    Doğal olarak, gidecek çok sayıda fotoseliniz olduğunda sıralama mantıklıdır. farklı paneller 18 voltluk bir son voltaj üretmek için her biri 36 parça. Yalnızca bir panel için bir miktarınız varsa, hepsini kurmanız gerektiğinden bunları sıralamak anlamsızdır.

    Fotoseller için lastiklerin hazırlanması ve lehimlenmesi

    Güneş pili yapmadan önce fotosellere bakır baralar lehimlenir. Elemanlardan geçen özel raylara lehimlenirler. 1,8 milimetre genişliğinde ve 0,16 kalınlığında bir lastik kullanmak en iyisidir. Kullanılan akı sıradan - alkollü rosin. Kolaylık sağlamak için kalem şeklinde bir akı kullanmak daha iyidir. Lastik ve akı, elektronik bileşenler satan mağazalarda bulunabilir. Bütün bunlar 100-150 rubleye mal olacak.



    Öncelikle, lastik parçalarını iki elemanı bağlamak için gereken uzunlukta kesmeniz gerekir. Burada bitişik elemanlar arasındaki mesafeyi dikkate almayı unutmayın. Yani panelde nasıl konumlanacaklarını tahmin etmek gerekiyor.

    Fotoselin yoluna az miktarda akı uygulanır. Üstüne bir lastik bindirilir ve içinden bir havya geçirilir. Sert basmamalısın. Gelecekte güneş pilinin montajına müdahale etmemeleri için çapaksız eşit bir dikiş yapmak gerekir. Güneş pili için lastiklerin tüm fotosellere (36 adet) lehimlenmesi gerekir. Lehimlemeden sonra dikiş yerini alkolle silmeyi unutmayın. Orada kesinlikle yararsız olan çok fazla akış var. Bunu yapmak için kozmetik pamuklu çubuk kullanabilirsiniz.

    Daha sonra fotoselleri bir seri zincir halinde birleştirmek için lehimleme yapılır. Bunu yapmak için, lastikler balatalara lehimlenir. ters taraf eleman. Herhangi bir akı kalıntısını gidermek için lehimleme noktaları da silinir.

    36 elemanlı bir panel için en iyi seçenek, bunları 9 elemanlı 4 sıra halinde lehimlemektir. Sonuç olarak, güneş pilinin kendisi en uygun alana sahip olacaktır.

    Hücreleri bir pile bağlama

    Ortaya çıkan 4 sıra bağlı eleman, bitmiş bir güneş pilinde birleştirilmelidir. Bunu yapmak için cam üzerine yerleştirilmeleri ve kalın bakır lastiklerle bağlanmaları gerekir. Bunun için 5 milimetre kalınlığında lastik kullanmak daha iyidir. Pozitif terminalin boşluğuna bir Schottky diyot yerleştirilir. Bu, daha sonra birkaç güneş panelini sorunsuz bir şekilde paralel bir montajda bağlamak için gereklidir. Ve akımın geri akacağından endişelenmeyin. Schottky diyotu buna karşı koruma sağlayacaktır. Elemanlar bitmiş güneş pilinde olacakları şekilde konumlandırılmalıdır. Yani camın arkasında çalışan taraf ışığa bakıyor. Bunu aşağıdaki şemaya göre yapıyoruz.


    Alt tabakaya gelince, elbette cam kullanmak daha iyidir. Ayrıca uygun pleksiglas, pleksiglas. Çeşitli plastikler ağırlık, güç ve rahatlıktan yararlanır. Ancak, onlar tarafından kolaylıkla "yönetilebilirler". kalıcı iş Güneşin içinde. Güneş pili önemli ölçüde ısınır ve bu da plastiğin bükülmesine neden olur. Bu da kaçınılmaz olarak fotosellerin zarar görmesine yol açacaktır.

    İdeal olarak, güneş radyasyonunun kızılötesi spektrumunu emen ve minimum kırılma indeksine sahip bir malzemeye ihtiyacınız vardır. Mineral cam bu rol için en uygunudur, ancak oldukça pahalıdır.

    Fotoseller en iyi kendinden yapışkanlı film kullanılarak cama yapıştırılır. Atmosferik koşullarda çalışmak üzere tasarlanmış olanı seçin. Bu seçenek, uygulanması en ucuz ve en kolay olanıdır. Güneş panellerinin camlar arasına sabitlendiği ve tüm derzlerin dolgu macunu ile kaplandığı örnekler vardır. Bu aynı zamanda çalışan bir seçenektir, ancak güçlük çok daha fazladır. Bazı uzmanlar genellikle bir epoksi bileşiği ile sızdırmazlığı tavsiye eder.

    En popülerlerinden biri alternatif yollar bir eve elektrik sağlamak bir kurulumdur.

    Avantajları açıktır:

    1. Bir yel değirmeni kurmak için gereken kadar yer kaplamazlar.
    2. Sessiz çalışırlar ve komşulara rahatsızlık vermezler.

    Dezavantajları da var, ana olanlar:

    1. Güneş panelleri hala ucuz değil.
    2. Böyle bir sistemi kurmak özel bilgi ve beceri gerektirir.

    Her birimiz bireysel olarak ilk problemle ilgili bir şey yapamıyorsak, o zaman herkes ikinci problemle başa çıkabilir.

    Yer seçimi

    Paneller ve yüzey arasındaki boşluk gereklidir

    • coğrafi;
    • özel.

    Güneş panellerinin sadece aydınlatılmış yerlere değil, belirli bir açıyla da yerleştirilmesi gerekiyor. Bu özellikle monokristal paneller için geçerlidir.

    Dikkate almak:çatı ile paneller arasında hava sirkülasyonu için boşluk bırakmazsanız modüller aşırı ısınır ve yanar.

    Eğim açısı, özel bir formül kullanılarak hesaplanır ve evin bulunduğu enleme bağlıdır. Formül büyük ölçüde basitleştirilmişse, panellerin eğim açısını hesaplama sistemi şöyle görünür:

    • 25 ° 'ye kadar enlem için değeri 0,87 ile çarpılmalıdır;
    • 25° ile 50° arasındaki bir enlem için değeri 0,76 ile çarpın ve 3,1 derece ekleyin.

    Özel özellikler, evin bulunduğu koşulları içerir. Çatı, ağaçlar veya diğer binalar tarafından gölgelenmemelidir.

    Bu sorun çözülemezse, panelleri çatıya değil, bahçedeki ayrı direklere monte etmek daha iyidir.

    Kurulum adımları

    Bir güneş paneli sistem kitinin montajı birkaç aşamada gerçekleştirilir. Aşağıda listelenmiştir.

    Aklında tut: teller ne kadar kısa olursa, içlerinde o kadar az enerji kaybedilir.

    Bağlantı elemanlarının nüansları

    Güneş panelleri için çerçeveler Çalışmaya başlamadan önce, çatı için izin verilen maksimum yükü hesaplamak gerekir.

    Güneş panellerinin kurulumları sırasında doğru yerleştirilmesi için aşağıdaki ilkelere uymanız gerekir.

    1. Panellerin eğim açısı keyfi olarak değil, evin bulunduğu yerin coğrafi özelliklerine göre seçilmelidir. Açının nasıl hesaplanacağı yukarıda bu yazıda yazılmıştır.
    2. Çatı açısı hesaplamalarda bulunanla uyuşmuyorsa, modüller avludaki ayrı yapılara monte edilebilir.
    3. Panellerin ön yüzleri güneye dönük ise etkinliği artar.
    4. Kışın akülerin eğim açısı 14 derece arttırılmalıdır. Yaz aylarında aynı miktarda azaltılması gerekir.

    Uzman tavsiyesi: modüllerin eğim açısını ayarlayabilmek için özel çerçeveler kullanabilirsiniz. Açıyı 15 dereceden 70 dereceye değiştirmenize izin veriyorlar. Bu tasarımların yardımıyla aküler yumuşak bir çatıya bile monte edilebilir.

    Ortak girişimlerin bağlanması

    Ortak girişimin bağlantı şeması Hepsinin aynı düzlemde bulunması gerekip gerekmediği ile ilgili herhangi bir sorun olmayacaktır.

    Ancak farklı çatı eğimlerine yerleştirilmeleri gerekiyorsa farklı şekilde çalışırlar. Daha fazla ışık alan paneller daha verimli çalışacaktır.

    Her uçağın piline ayrı bir kontrolör takarak güç kayıplarını azaltmak mümkündür.

    Denetleyici, kite dahil olan ve sağlayan cihazdır. Otomatik çalışmaşarj ve deşarj.

    Ek olarak, kesme diyotlarının takılması bu durumda yardımcı olabilir. Diyotlar, üreticiler tarafından önceden takılmış olabilir veya kendi kendine entegrasyon için alan bırakılabilir.

    Bağlantı şeması

    SP bağlantı şeması. (Büyütmek için tıklayın) Güneş pili bağlantı şeması aşağıdaki gibidir:

    1. DC akım, kablo üzerinden kontrolöre akar.
    2. Doğru akım, kontrolör tarafından iki kola dağıtılır: biri pil, yeniden şarj etmek için, ikincisi doğru akım tüketen cihazları besler.
    3. DC akımı aküden AC'ye dönüştüren invertöre akar.
    4. invertörden alternatif akım evin her yerine dağıtıldığı dağıtım kutusuna gönderilir.

    Aklında tut: ek kaynaklar eklenerek ev enerji tedariki daha verimli hale getirilebilir elektrik akımı. Ancak böyle bir eylem, cihaz bağlantı şemasını karmaşıklaştıracaktır.

    Gördüğünüz gibi, güneş panellerini kurmak çok zor değil. Her şey aşağıdaki noktalara geliyor:

    • gölge oluşturan ağaçları çıkarın;
    • panellerin eğim açısını doğru bir şekilde belirleyin;
    • panelleri çatıya sabitleyin (gerekirse özel ayarlanabilir çerçeveler kullanın);
    • gerekli cihazları eve kurun (invertör, toplayıcı, piller);
    • devre elemanlarını tellerle bağlayın.

    Not: güneş panellerinin fiyatına genellikle bağlantı parçaları, kablolama, demirbaşlar dahil değildir.

    Bu tür işleri yapabileceğinizden emin değilseniz, konuyu profesyonellere emanet etmek daha iyidir. Sonuçta, yanlış bağlantı sadece daha düşük bir güç akımı elde edemezsiniz, pahalı bir sistemi devre dışı bırakabilirsiniz.

    Deneyimli uzmanların güneş panelleri kurmanın nüanslarını açıkladığı videoyu izleyin: