Índice:

UPS SOLAR HÍBRIDA: 5 etapas
UPS SOLAR HÍBRIDA: 5 etapas

Vídeo: UPS SOLAR HÍBRIDA: 5 etapas

Vídeo: UPS SOLAR HÍBRIDA: 5 etapas
Vídeo: Inversor híbrido multifunción con cargador y regulador solar 2024, Julho
Anonim
HYBRID SOLAR UPS
HYBRID SOLAR UPS

O no-break solar híbrido é outro marco para aproveitar o enorme potencial inexplorado da energia solar que nosso planeta recebe. O design é simples, mas eficaz. Consiste em um painel solar, com um controlador de carga solar e um circuito inversor, o UPS solar pode efetivamente eliminar os geradores diesel de baixa eficácia e altamente poluentes.

O sistema não pode ser uma fonte primária de energia devido à taxa incerta de produção de energia em diferentes períodos do ano, mas pode ser usado como fonte de reserva de energia.

No projeto, a bateria de 12V é carregada por energia solar até atingir um nível pré-determinado. Um controlador de carga solar foi usado para controlar a quantidade de carga que passa pela bateria.

Uma vez que a carga é ligada, a bateria fornece energia por meio de um circuito inversor passando de 12 V DC para 230 V AC.

Etapa 1: Diagrama de blocos

Diagrama de bloco
Diagrama de bloco

A energia solar oferece inúmeros benefícios: -

1. Renovável por natureza

2. Viabilidade em longo prazo

3. Sem poluição

4. Nenhum produto prejudicial ou produtos químicos produzidos

5. Pode ser usado tanto na rede quanto como fonte alternativa quando houver queda de energia

6. Pode ser usado em áreas remotas

7. Diminui o uso de lâmpadas de querosene que produzem chamas desagradáveis

Etapa 2: controlador de carga solar

Controlador de carga solar
Controlador de carga solar
Controlador de carga solar
Controlador de carga solar

O controlador de carga solar é o controlador final que controla a energia que flui para a bateria. Tanto do painel solar como da rede elétrica. Um relé foi fornecido para alternar entre os dois. Primeiramente, o painel solar precisa fornecer cerca de 12 V DC para carregar a bateria. Se o solar não atingir a tensão, o relé comuta a alimentação da rede elétrica. Isso garante que a bateria esteja sempre totalmente carregada.

As principais funções são: -

1. Proteção de baixa tensão

2. Proteção contra sobretensão

3. Corte da bateria

4. Proteção contra sobrecarga

Etapa 3: Circuito do inversor

Circuito Inversor
Circuito Inversor
Circuito Inversor
Circuito Inversor

A bateria é carregada pelo controlador de carga solar. O IC 4047 sendo conectado como um multivibrador astável, com sua frequência disparada em 50Hz. Os MOSFETS são executados na saída do Ic 4047.

Eu usei um transformador elevador que liga 12 V DC em 230 V AC e a saída é filtrada com um capacitor. Um transformador também é usado como fonte de reserva para carregar a bateria se o painel solar não fornecer devido à quantidade adequada de luz solar.

Etapa 4: Componentes necessários

Componentes necessários
Componentes necessários

1. Transformador (2 peças)

2. Painel solar (12V, 10W)

3. Bateria

4. Diodos (IN 4001, 4007)

5. Capacitor

6. Resistor

7. IC CD 4047

8. IC CA 3130

9. MOSFET IRF Z44

Etapa 5: ANÁLISE DE CUSTO

O custo deste projeto varia de Rs 2100 a Rs 2500, dependendo da natureza dos componentes e do uso.

Recomendado: