인버터로 그리드, 태양 광 발전 최적화

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





이 게시물은 태양 광 패널, 배터리 및 그리드 중 더 강한 상대를 자동으로 전환하고 조정하는 데 사용할 수있는 회로 방법에 대해 설명합니다. 따라서 부하가 항상 작동 중단 오류에 대해 최적화 된 전력을 얻도록합니다. 이 아이디어는 Raj 씨가 요청했습니다.

기술 사양

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나는 또한 회로와 전자 제품의 열렬한 팬이지만 전문 지식이 부족합니다.
다음은 나를 도울 수있는 경우입니다.
집에 세 가지 전원이 있다고 가정합니다. i) 그리드에서 ii) 태양열 패널에서 iii) 인버터를 통한 배터리.



주요 전력 원은 태양 광 패널에서 나오는 반면 다른 두 개는 자회사입니다. 이제 문제는 내 회로가 부하를 감지해야한다는 것이며, 태양 광 패널의 공급 전력보다 더 많은 전력이 필요한 경우 그리드에서 부족한 전력을받을 수있는 반면, 그 반대의 경우 더 많은 태양열 전력을 사용할 수 있다고 말하면 나머지 전원은 배터리를 충전하는 데 사용되거나 주 전원 (그리드)에 제공됩니다.

또한 계통 전력이나 태양열 전력이 사용 가능하지 않을 때 부하가 인버터에 의해 점유되는 조건이 있습니다. 일반 가정에서 매일 6KWH의 전력을 소비한다고 가정하면 회로 설계를위한 표준 계산으로 간주 할 수 있습니다.



끝에서 긍정적 인 답변을 기대합니다.

문안 인사.

주권

디자인

6 KWH는 시간당 약 300 ~ 600 와트를 의미하며, 태양 광 패널, 인버터, 충전 컨트롤러가 모두 위에서 언급 한 부하 조건을 처리하기 위해 최적의 정격이어야 함을 의미합니다.

이제 태양 광 패널 및 / 또는 배터리에서 전류를 직접 분할하고 최적화하는 한, 정교한 회로가 필요하지 않을 수 있으며 각 소스와 함께 적절한 정격 직렬 다이오드를 사용하여 구현할 수 있습니다.

더 높은 전류를 생성하고 상대적으로 더 낮은 전압 강하를 생성하는 소스는 특정 다이오드에 의해 직렬로 전도되는 동안 다른 다이오드는 차단 된 상태로 유지됩니다. 기존 소스가 고갈되기 시작하고 다른 소스의 아래로 내려가 자마자 전력 레벨 관련 다이오드는 이제 전력 소스가 부하를 향해 전도되도록하여 이전 소스 및 인계를 무시합니다.

다음 다이어그램과 토론을 통해 전체 절차를 배울 수 있습니다.

위의 그리드, 태양 광 패널 최적화 회로를 참조하면 두 개의 opamp를 사용하여 두 개의 기본 동일한 단계를 볼 수 있습니다.

두 단계는 정확히 동일하며 두 개의 병렬 연결된 제로 드롭 태양 광 충전 컨트롤러 단계를 형성합니다.

상단 stage1에는 BJT BC547 및 Rx의 존재로 인해 정전류 기능이 포함됩니다. Rx는 다음 공식을 사용하여 선택할 수 있습니다.

0.7x10 / 배터리 AH

위의 기능은 연결된 배터리의 정확한 충전 속도를 보장합니다.

하부 태양 광 충전 컨트롤러는 전류 컨트롤러가 없으며 직렬 다이오드를 통해 인버터 (GTI)에 직접 공급하며 배터리는 다른 개별 직렬 다이오드를 통해 인버터와 연결됩니다.

두 태양열 충전 컨트롤러 회로는 배터리와 인버터에 대해 최대 고정 충전 전압을 생성하도록 설계되었습니다.

태양 광 패널이 최대 태양 광을받을 수있는 한 배터리 전압을 무시하고 인버터가 패널에서 직접 전류를 사용할 수 있도록합니다.

이 절차는 또한 배터리가 상부 태양 광 충전 컨트롤러 단계에서 충전되도록합니다. 그러나 태양 광이 고갈되기 시작하면 배터리가 태양 광 패널 입력을 무시하고 인버터에 전원을 공급하여 작동을 수행합니다.

인버터는 계통 주전원과 연결되어 계통과 동기화되는 GTI입니다. 그리드가 더 강한 한 GTI는 배터리가 소모되는 것을 비례 적으로 방지하는 앉아있는 것이 허용되지만 그리드 전압이 떨어지고 연결된 기기에 전력을 공급하기에 불충분 해지는 경우 연결된 배터리 전원.

위의 태양 광 그리드 최적화 회로에 대한 부품 목록

R1 = 10 옴
R2 = 100k
R3 / R4 = 텍스트 참조
Z1, Z2 = 4.7V 제너
C1 = 100uF / 25V
C2 = 0.22uF
D1 = 고 암페어 다이오드
D2 = 1N4148
T1 = BC547
IC1 = IC 741

R3 / R4는 입력 전원이 연결된 배터리의 최적 충전 수준을 약간 초과 할 때 IC1의 핀 2에서 고정 된 기준보다 약간 더 높을 수있는 전압을 발생하도록 선택해야합니다.

예를 들어 충전 전압이 14.3V라고 가정하면이 전압에서 R3 / R4 접합은 주어진 제너 값으로 인해 4.7V 일 수있는 IC의 핀 2보다 약간 높아야합니다.

위의 값은 14.3V 외부 전원을 사용하여 설정해야합니다. 레벨은 선택한 배터리 전압에 따라 적절하게 변경 될 수 있습니다.




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