Satura rādītājs:
- 1. darbība. Pamatprincips (pārskats par izmaiņām)
- 2. darbība. Izmantotās detaļas un īss apraksts
- 3. darbība. Vienkārša diagramma, lai parādītu, kā tas darbojas, un skaidrojums
- 4. solis: Invertora veidi
- 5. darbība. Patērētāju vienības izmantošana
- 6. darbība. Kas notiks tālāk (nākotne)
- 7. darbība. Drīzumā būs pieejams video pārskats
Video: DIY režģa piesaistītais invertors (nebaro režģi) UPS alternatīva: 7 soļi (ar attēliem)
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57
Šis ir turpinājums manam citam instrukcionālajam rakstam par tīkla kaklasaites pārveidotāja izgatavošanu, kas netiek ievadīts atpakaļ tīklā, jo tagad vienmēr ir iespējams to darīt noteiktās jomās kā DIY projekts, un dažas vietas neļauj to ievadīt tur režģis (un tas ir diezgan acīmredzami, kāpēc režģis nevēlas, lai ikviens tiktu ievadīts tīklā, kā es paskaidrošu nedaudz vēlāk)
Mans pēdējais ieraksts
Koncepts
Daudzi cilvēki vēlas, lai būtu saules paneļi, lai samazinātu to ietekmi uz vidi vai samazinātu elektroenerģijas izmaksas, un ir divi veidi, kā to izdarīt: pilnībā atvienoties no tīkla, kam nepieciešama liela banka no baterijām un pienācīga invertora, vai subsidēt jūsu elektrību ar abiem tīkls un atjaunojamā enerģija, izmantojot ar tīklu saistītus invertorus, kas baro jūsu enerģiju atpakaļ tīklā. Problēma ir tā, ka ne vienmēr ir iespējams iziet no tīkla, izstrādājot sistēmu, kas bez problēmām darbinātu visu, ko vēlaties, būtu ļoti grūti un neuzticami. un ar tīklam pieslēgtiem invertoriem jums ir nepieciešams kvalificēts elektriķis, lai uzstādītu invertoru, lai tas atbilstu noteikumiem, kad tiek ievadīts atpakaļ tīklā, kas nav ļoti rentabls ikvienam vai ideāli piemērots jūsu lietojumam. tāpēc mans risinājums ir maza mēroga Saules sistēma ar "ar tīklu saistītu bezatgriezenisko invertoru", kurā ir viegli pieejami pamata komponenti. tas ļauj jums ražot un izmantot savu elektroenerģiju, neievadot tīklu, bet joprojām varat izmantot tīkla jaudu, kad tas beidzas.
1. darbība. Pamatprincips (pārskats par izmaiņām)
Tātad kopš pēdējās augšupielādes par tīkla pieslēgtu invertoru augšupielādes ir mainījušās dažas lietas, no kurām viena ir tā, ka es vairs neizmantoju ups (nepārtrauktās barošanas avotu). Tas ir vairāku iemeslu dēļ, no kuriem galvenie ir tas, ka es nevarēju izvilkt elektroenerģijas daudzums, kas man bija vajadzīgs, nepārslogojot "UPS", kurā brīdī tā drošības līdzekļi tiktu ieslēgti un izslēgti, nav lieliski, ja jums ir jāatbloķē vairāki priekšmeti, lai ieslēgtu vienu ups! vēl viena problēma, ar kuru es saskāros, bija līdzstrāvas strāva, kas pārsniedza releju vērtējumu, kas nozīmē, ka man vajadzēja tos dubultot, lai mēģinātu samazināt strāvu, bet joprojām bija silts.
Esmu arī attālinājies no sarežģītās komutācijas sistēmas, kurā tika izmantoti releji un ssr, vienkārši tāpēc, ka, ja rodas problēmas, kļūdu meklēšana var būt sarežģīta, un "UPS" pārslēgšana nav visveiksmīgākais elektroenerģijas veids. kad es piesaistīju strāvu, jūs pamanītu tādas lietas kā viegla mirgošana, un dažām ierīcēm tas nepatika, galvenokārt datoriem!
tā rezultātā es esmu likvidējis UPS un releju ķēdes un vienkāršojis to ar parastiem priekšmetiem, kas ir tikpat pieejami lielākajai daļai cilvēku, un šobrīd tas ir mans vēlamais veids, kā kontrolēt savu sistēmu.
2. darbība. Izmantotās detaļas un īss apraksts
Visbeidzot, mēs varam iekļūt visā, ko esmu izmantojis šajā projektā, un šoreiz es būšu dziļāks!
Bet vispirms, neliela drošības atruna. Šis projekts ietver maiņstrāvu (maiņstrāvu) un līdzstrāvu (līdzstrāvu), kas abi ir ārkārtīgi bīstami un var radīt kaitējumu vai pat nogalināt, ja tie nav pareizi uzstādīti. Ja jūs nezināt, ko darāt, vai to pilnībā saprotat, nemēģiniet veikt šo vai citus līdzīgus elektriskos projektus. Tas nozīmē, ka ikviens var iemācīties šo lietu, vienkārši meklējiet palīdzību no cilvēkiem, kuri to saprot un paliek drošībā!
Daļas (saistītas ar iegādes vietām):
- Victron Energy saules kontrolieris MPPT
- Sun Tech 275w PV panelis
- 20A PWM uzlādes kontrolieris
- 20W saules paneļi
- 100AH 12V PowerLine atpūtas akumulators
- APC 16A ATS (automātiskās pārsūtīšanas slēdzis)
- Victron Energy Battery Protect 65A
- 12v 500w tīra sinusa viļņu invertors
- Sonoff Wifi kontrolleris
- 2 virzienu patērētāja iekārta ar RCD galveno slēdzi
Ātrs apraksts:
-
Victron Energy saules kontrolieris MPPT
Kontrolē akumulatoru uzlādi no 275w pv bloka, tas samazina 30v izeju līdz 13v, lai uzlādētu baterijas, un pārtrauc uzlādi, kad tās ir pilnas
-
Sun Tech 275W PV panelis
Viņi pārvērš saules gaismu par 30 V līdzstrāvu, kas pēc tam iet uz uzlādes kontrolieri, lai uzlādētu baterijas, es atnesu bojātas lētas un pēc tam salaboju tās ar caurspīdīgiem sveķiem
-
20A PWM (impulsa platuma modulācijas) uzlādes kontrolieris
Darbojas tāpat kā pirmais uzlādes kontrolieris, tikai zemākai strāvai, tas tiek izmantots, lai ņemtu enerģiju no mana 20 W saules bloka, un tas ir savienots paralēli pirmajam uzlādes kontrolierim
-
20W saules paneļi
Ņem enerģiju no saules un pārvērš to līdzstrāvas jaudā
-
100AH 12V PowerLine atpūtas akumulators
Šeit tiek uzglabāta visa saražotā elektroenerģija
-
APC 16A ATS (automātiskās pārsūtīšanas slēdzis)
Šī ierīce ir smadzenes un pārslēdzas starp invertoru un tīklu (detalizētāks skaidrojums tālāk)
- Victron Energy Battery Protect 65A
Vai zemspriegums ir izslēgts, lai neļautu pilnībā izlādēt baterijas
-
12v 500w tīra sinusa viļņu invertors
Pārvērš 12 V līdzstrāvu un pārvērš to par 230 V maiņstrāvas sinusa vilni (piemēram, tīkla jauda)
-
Sonoff Wifi kontrolleris
nav pārāk nepieciešams, bet ļauj bezvadu vadības ķēdēm pievienot tam, izmantojot WiFi
-
2 virzienu patērētāja iekārta ar RCD galveno slēdzi
Aizsargājiet jūs un jūsu ķēdes no kļūdām, kas var rasties vai nu no pievienotajām ierīcēm, vai no kļūdām, ko var izraisīt invertors (iedziļināsies dziļāk, kāpēc jums tas ir vajadzīgs)
3. darbība. Vienkārša diagramma, lai parādītu, kā tas darbojas, un skaidrojums
Tātad, lai nogrieztu garu stāvu īsu, nevis izmantotu "ups", tagad izmantojot automātisko pārsūtīšanas slēdzi un invertoru. Automātiskās pārsūtīšanas slēdzis ļauj divām barošanas ieejām un pārslēdzas uz otru, ja viens neizdodas. Jūs varat arī izvēlēties, kura no tām ir noklusējuma.
Šie slēdži galvenokārt tiek izmantoti lieliem serveriem, lai nemanāmi pārslēgtos no viena uz otru un ļautu pārslēgties līdz 16 ampēriem. Kas, ņemot vērā parasto radiālo ķēdi, kas savienota ar 2,5 mm kabeli, ir pievienota 16 amp MCB Apvienotajā Karalistē, būs vairāk nekā pietiekami manām komutācijas vajadzībām, un, tā kā tas viss ir ietverts vienā ierīcē, tas ir daudz drošāk un vienkāršāk.
Tātad, kā es esmu vadījis šo sistēmu, ir tas, ka invertors ir pievienots akumulatora aizsargam, tas izslēdz invertora līdzstrāvas spriegumu, ja baterijās nav pietiekami daudz enerģijas. Pēc tam pārveidotājs tiek pievienots automātiskās pārsūtīšanas slēdzim kopā ar režģi, un es esmu iestatījis "ATS", lai pēc noklusējuma izmantotu barošanas avotu (tas ir invertors) tagad, kad akumulatora aizsardzība izslēdz invertoru, "ATS" nemanāmi pārsūtīs tīklam un atpakaļ pie invertora, kad baterijas ir uzlādētas.
*** Pievienota funkcija ***
Sonof wifi slēdzis darbojas no 12 V akumulatora bankas un ir savienots ar akumulatora aizsarga tālvadības pulti, tas nozīmē, ka es varu kontrolēt, vai invertors ir ieslēgts vai izslēgts, izmantojot Alexa vai manu tālruni, esmu iestatījis dažus taimerus kā tā kā lielākajā daļā dienas es neesmu mājās, invertoru faktiski neieslēgsies līdz apmēram pulksten 14:00, tas nozīmē, ka lielākoties no rīta manas baterijas tiek uzlādētas un es varu palikt pie akumulatora enerģijas līdz vēlam vakaram, maksimāli izmantojot visas iespējas saražotā enerģija. un ka es varu automātiski vadīt invertoru bez tiešas piekļuves tam.
4. solis: Invertora veidi
Kāpēc es izvēlējos izmantot tīru sinusa viļņu, nevis lētāku modificētu sinusa viļņu.
Patiesība ir tāda, ka man nebija izvēles. Sākotnēji es to izveidoju ar 2000 W modificētu sinusoidālo viļņu un radās problēmas, jo automātiskās pārsūtīšanas slēdzis nevarēja nepārtraukti pārslēgties, tam bija pilnībā jāpārtrauc strāva un pēc tam jārestartē katru reizi, kad tas pārslēdzās, nemaz nerunājot par modificēto sinusoīdu kairinoša buzzing skaņa uz visu, ko pievienojat. tāpēc man nācās pārslēgties uz tīru sinusa vilni, un "ATS" strādāja perfekti.
Iepazīstoties ar šo sīkāk, es uzzināju, ka iemesls, kāpēc modificētais sinusa viļņu pārveidotājs nedarbojās ar "ATS un tīkla jaudu, tā sauktās" fāzes masēšanas "dēļ, kas ir tad, kad" ATS "mēģina nospiest modificēts sinusa vilnis uz slodzi, kas jau pieņem perfektu sinusoidālo viļņu, un, aplūkojot modificēta sinusa viļņa un tīra sinusoidālā viļņa attēlu, jūs varat redzēt, kāpēc ierīcēm nepatīk pārslēgties uzreiz. tīri sinusa invertori darbojas, jo tas ir tāds pats kā režģi viļņojas.
Un tas notiek fāzes masēšanas dēļ, tāpēc režģis ne tikai vēlas, lai kāds tajā ieplūst, un ka jums ir nepieciešama atļauja, lai viņi varētu redzēt jūsu sistēmu un pārliecināties, ka tā darbojas pareizi un droši izslēgtos un netiktu pievadīta, ja tā būtu strāvas padeves pārtraukums. viss ir saistīts ar cilvēku drošību.
5. darbība. Patērētāju vienības izmantošana
Iepriekš attēlotais patērētājs ir tas, kuru es uzstādīju pēc automātiskās pārsūtīšanas slēdža, jo atšķirībā no pacēlumiem pārslēgšanas slēdzis nevar noteikt sistēmas darbības traucējumus, tādēļ, ja pārtraucējs, kas baro jūsu tīkla režģa pusi, izslēdzas slodzes kļūdas dēļ. Šīs sistēmas pusē tas potenciāli varētu pārslēgties uz invertoru, un jūsu vaina joprojām būtu dzīva un bīstama, rcd mērķis ir aizsargāt pret pašreizējo nelīdzsvarotību, tādējādi nodrošinot vislielāko aizsardzību cilvēkiem, jo mcb aizsargā ķēdi no bojājumiem.
vienmēr ir labi paturēt prātā, ka lielākā daļa aizsargierīču ir paredzētas, lai aizsargātu ķēdi, nevis jūs, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ir labi, ja šī patērētāja ierīce atrodas ATS slodzes pusē, jo tā aizsargās invertoru no īssavienojuma ķēdēm un pārslodzēm, kā arī ierīcēm, kas var kļūt kļūdainas.
Tā kā (māceklis) elektriķis ir mērķis, lai ķēdes tiktu diskriminētas, patērētāja vienība aizsargā jūsu saules slodzes no normālu tīkla ierīču ietekmes, jo šī ir tikai maza mēroga sistēma, un tā, visticamāk, vispirms izslēgs jūsu māju pārtraucējs. vienmēr labāk būt nogalinātam un drošam!
ja es uzlabotu šo sistēmu, es nomainītu mcb uz rcbos, jo tie nodrošina jums maksimālu aizsardzību un jūsu aprīkojuma aizsardzību.
6. darbība. Kas notiks tālāk (nākotne)
kā vienmēr, tas ir darba progresa projekts, un nākamās lietas, ko es vēlos darīt, ir;
lielāka banka
Vairāk saules paneļu
Vairāk Ats
Lielāks invertors
7. darbība. Drīzumā būs pieejams video pārskats
video būs pieejams aptuveni nākamajā dienā
Ieteicams:
Izveidojiet savu fotoelektrisko bez režģa sistēmu: 4 soļi (ar attēliem)
Izveidojiet savu fotoelektrisko bezsistēmas sistēmu: šajā projektā es jums parādīšu, kā es apvienoju 100W saules paneli, 12V 100Ah akumulatoru, saules enerģijas lādētāja kontrolieri, invertoru un daudzas papildu sastāvdaļas, lai rekonstruētu elektroinstalāciju manā garāžā un izveidotu fotoelektriskais ārpus tīkla
Režģa kaklasaites invertors: 10 soļi (ar attēliem)
Grid Tie Inverter: Šis ir gaļīgs projekts, tāpēc piesprādzējiet! Režģa kaklasaites invertori ļauj ievietot strāvas padevi elektrotīkla kontaktligzdā, kas ir lieliska iespēja. Es uzskatu, ka jaudīga elektronika un vadības sistēmas, kas iesaistītas to projektēšanā, tāpēc es izveidoju savu. Šis ziņojums ir
DIY režģa piesaistītais invertors, PV sistēmas atjauninājums 3.0: 8 soļi
DIY režģa piesaistītais invertors, PV sistēmas atjauninājums 3.0: Šeit ir atjauninājums, kuru mēs visi gaidījām! Tātad, kopš pirmajām divām instrukcijām par šo tēmu esmu iemācījies no savām kļūdām, un esmu ievērojami uzlabojis, sasmalcinājis un mainījis sistēmu kopš esmu pārcēlies uz darbnīcu, mums ir
Difrakcijas režģa kaleidoskops: 7 soļi (ar attēliem)
Difrakcijas režģa kaleidoskops: Kaleidoskopi rada iespaidīgus vizuālos attēlus, vienkārši pagriežot pogu. Šeit ir lielisks randofo dizains. Krāsainus displejus var izveidot arī ar difrakcijas režģiem. Vizuāli kļūst vēl satriecošāki, pagriežot vienu difrakcijas režģi
Programmējams RGB LED sekvenceris (izmantojot Arduino un Adafruit režģi): 7 soļi (ar attēliem)
Programmējams RGB LED sekvenceris (izmantojot Arduino un Adafruit Trellis): Mani dēli vēlējās, lai galdu apgaismošanai izmantotu krāsainas LED sloksnes, un es negribēju izmantot konservētu RGB sloksnes kontrolieri, jo zināju, ka viņiem būs garlaicīgi ar fiksētajiem modeļiem šiem kontrolieriem ir. Es arī domāju, ka tā būtu lieliska iespēja radīt