Τα ηλιακά κύτταρα είναι αρκετά λεπτά, τυπικά πάχους μεταξύ 0,2 mm και 0,4 mm, επομένως είναι αρκετά εύθραυστα και σπάνε εύκολα. Επομένως, οι καταστάσεις δεν είναι ασυνήθιστες όταν, όταν εργάζεστε με ηλιακές κυψέλες, εμφανίζεται ένας ορισμένος αριθμός σπασμένων, σπασμένων στοιχείων και συμβαίνει επίσης όταν λαμβάνετε τη συσκευασία να παρατηρήσετε ότι πολλά στοιχεία έχουν καταστραφεί. Ωστόσο, ακόμη και ένα σπασμένο στοιχείο συνεχίζει να λειτουργεί, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός ηλιακού πάνελ.

Υλικά που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός ηλιακού πάνελ από σπασμένα ηλιακά κύτταρα:
1) θραύσματα ηλιακών κυψελών
2) ένα κολλητήρι ισχύος 15-25 watt, καθώς και τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικάγια εκείνον
3) πολύμετρο
4) γόμα
5) αλουμινόχαρτο

Εξετάστε τα κύρια χαρακτηριστικά της εργασίας με σπασμένα ηλιακά κύτταρα και τα στάδια δημιουργίας ενός πάνελ εργασίας από αυτά.
Φυσικά, όταν συναρμολογείτε ένα πάνελ από σπασμένα ηλιακά κύτταρα, πρέπει να γνωρίζετε και να λαμβάνετε υπόψη πολλά χαρακτηριστικά.

Για παράδειγμα, ένα σπασμένο ηλιακό στοιχείο θα παράγει την ίδια τάση που δηλώνεται για ολόκληρες κυψέλες, αλλά η ισχύς ρεύματος από ένα σπασμένο στοιχείο θα εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος του θραύσματος.

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε ότι με μια σύνδεση σε σειρά, η τάση θα αθροιστεί και η τρέχουσα τιμή θα παραμείνει αμετάβλητη. Δηλαδή, για να αποκτήσετε την απαραίτητη τάση των 12 V για τη φόρτιση της μπαταρίας, πρέπει να συνδέσετε 24 ηλιακά κύτταρα σε σειρά, η τάση καθενός από τα οποία είναι 0,5 V.

Και το μέγεθος του ρεύματος θα εξαρτηθεί από το μικρότερο θραύσμα στο κύκλωμα σειράς των στοιχείων. Έτσι, εάν συνδέσετε σε σειρά 23 στοιχεία με εμβαδόν 10 cm² και ένα με εμβαδόν 2 cm², τότε η τρέχουσα ισχύς θα οριστεί από ένα στοιχείο με εμβαδόν \ u200b\u200b2 cm². Γι' αυτό, πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση του πάνελ, είναι απαραίτητο να ταξινομήσετε όλα τα θραύσματα των ηλιακών κυψελών κατά μέγεθος.

Εάν, μετά την ταξινόμηση, παρατηρήσετε ότι δεν έχετε αρκετά μεγάλα θραύσματα στοιχείων για να συναρμολογήσετε μια γραμμή κυκλώματος, τότε μπορείτε να συνδέσετε δύο μικρά θραύσματα παράλληλα, καθώς στην παράλληλη σύνδεση, η ισχύς του ρεύματος αθροίζεται και η τάση παραμένει αμετάβλητη .

Παρακάτω είναι ένα διάγραμμα μιας τέτοιας σύνδεσης, όπου χρησιμοποιούνται δύο μικρά θραύσματα συνδεδεμένα παράλληλα σε ένα κύκλωμα σειράς ηλιακών κυψελών:


Έχοντας αποφασίσει για το σχήμα και τη διάταξη των στοιχείων, ο συγγραφέας προχώρησε στην προετοιμασία των στοιχείων για συγκόλληση.

Βασικά, τα μονοκρυσταλλικά στοιχεία έχουν έναν αρνητικό πόλο στην μπροστινή πλευρά και έναν θετικό πόλο στην πίσω πλευρά.

Πριν κολλήσετε τη ράβδο διαύλου στις ηλιακές κυψέλες, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τις επαφές τους. Για τους σκοπούς αυτούς, είναι κατάλληλη μια κανονική γόμα. Είναι απαραίτητο να καθαρίσετε καλά τις επαφές έτσι ώστε η συγκόλληση να κατανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επαφή. Ταυτόχρονα, ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται προσεκτικά, ώστε να μην σπάσουν τα ήδη εύθραυστα θραύσματα των στοιχείων σε ακόμη μικρότερα κομμάτια.


Αφού καθαρίστηκαν οι επαφές, ο συγγραφέας προχώρησε στην επικασσιτέρωση των επαφών της μπροστινής και της πίσω πλευράς. Όταν εργάζεστε με συγκολλητικό σίδερο, είναι επίσης απαραίτητο να αποφεύγετε υπερβολικό φορτίοσε ηλιακά κύτταρα.

Μετά από αυτό, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συγκόλληση του διαύλου στο πίσω μέρος του στοιχείου. Όταν συγκολλάτε μια ράβδο αλουμινίου, αφήστε μια εφεδρική ράβδο στη μία πλευρά για σύνδεση στο επόμενο στοιχείο αλυσίδας. Εάν το λεωφορείο έχει ήδη συγκολληθεί στην μπροστινή πλευρά, τότε το κοντάκι παραμένει μικρότερο, δηλαδή προσπαθήστε να υπολογίσετε σωστά το μήκος του διαύλου.



Αφού συγκολληθεί ο δίαυλος σε κάθε στοιχείο, μένει μόνο να συνδεθούν όλα τα στοιχεία σε ένα σειριακό κύκλωμα. Ο συγγραφέας πήρε το υπόλοιπο απόθεμα ελαστικού από το πίσω μέρος του στοιχείου και το κόλλησε στην μπροστινή πλευρά του επόμενου στοιχείου. Με αυτόν τον τρόπο συναρμολογήθηκαν πολλά κυκλώματα σειράς, τα οποία στη συνέχεια συνδέθηκαν παράλληλα για να αυξηθεί το ρεύμα εξόδου.

Είναι σαφές ότι ένα ηλιακό πάνελ από τα υπόλοιπα θραύσματα σπασμένων στοιχείων θα έχει χαμηλότερη απόδοση από το ίδιο πάνελ από ολόκληρα στοιχεία. Αλλά βασικά θα οφείλεται στην περιοχή που καταλαμβάνουν τα στοιχεία, εάν τακτοποιήσετε τα θραύσματα όσο το δυνατόν πιο πυκνά, τότε η απόδοση ενός τέτοιου πίνακα θα τείνει στην απόδοση ενός πίνακα της ίδιας περιοχής από ολόκληρα στοιχεία.

Στο minecraft, το ηλιακό πάνελ είναι μια από τις κύριες πηγές ενέργειας, που παράγει ηλιακή ενέργεια ηλεκτρική ενέργεια. Εάν έχετε σχετικά μικρό αριθμό τέτοιων μπαταριών στο minecraft, τότε είναι κατάλληλες για χρήση ως βοηθητικά συστήματα παροχής ενέργειας. Εάν κατασκευάζετε πολλές τέτοιες μονάδες, τότε οι ηλιακοί συλλέκτες θα σας βοηθήσουν να μεταβείτε σε αυτό το είδος παραγωγής ενέργειας. Όταν εμφανίζεται περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας στο minecraft, μπορεί να συσσωρευτεί σε ειδικές αποθήκες ενέργειας και μπαταρίες. Επιπλέον, το βελτιωμένο ηλιακό πάνελ διαθέτει υποδοχή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση μπαταριών και εργαλείων.

Οροι χρήσης.

Αυτό το mod, σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους και νερόμυλους, πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρο εργασίας 1x1. Δηλαδή, θα χρειαστεί μόνο ένα μπλοκ. Αυτή η συσκευήδεν μπορεί να εργαστεί τη νύχτα ή στη βροχή. Επομένως, πρέπει να το εγκαταστήσετε στο minecraft μόνο όπου εισέρχεται το άμεσο ηλιακό φως. Δεν πρέπει να υπάρχουν μπλοκ, γυαλί, καλώδια ή σωλήνες πάνω από τις μπαταρίες που διαθέτει το mod BuildCraft. Το χιόνι είναι η μόνη εξαίρεση. Κατά τη διάρκεια μιας ημέρας φωτός στο minecraft, ένα ηλιακό πάνελ παράγει έως και 13 χιλιάδες EU, δίνοντας τάση 1 EU / f. Αφού εγκαταστήσετε ένα τέτοιο σύστημα στην έρημο, δεν θα φοβάστε τη βροχή, αφού δεν συμβαίνει εδώ. Το μόνο πρόβλημα για τις μπαταρίες θα είναι το βράδυ.

Όπως πολλές άλλες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας στο minecraft, αυτός ο πίνακας θα γίνει διαθέσιμος μόνο αφού εγκαταστήσετε το mod industrial craft 2. Αν και πολλοί το αντιλαμβάνονται ως πρόσθετη πηγή ρεύματος, εάν δημιουργήσετε πολλά τέτοια συστήματα, μπορείτε να αναπληρώσετε πλήρως όλα τα ενεργειακά σας αποθέματα. Το καλύτερο πράγμα στο minecraft είναι να συλλέγεις ενέργεια ειδικές μπαταρίες, που θα σας επιτρέψει να το χρησιμοποιήσετε σε συννεφιασμένες μέρες και ακόμη και τη νύχτα.

Βιομηχανοποίηση

Για να φτιάξετε μία ηλιακή μπαταρία στο minecraft, θα πρέπει να έχετε συγκεκριμένα στοιχεία, όπως αναφέρει ο πίνακας:

Εγκατάσταση.

Από αυτά τα στοιχεία, μπορεί να κατασκευαστεί μια αποδοτική ηλιακή μπαταρία. Στο minecraft, πρέπει να εγκατασταθεί όπου πέφτει το άμεσο ηλιακό φως. Ένα συμβατικό ή υβριδικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όταν πέφτει η νύχτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στις μπαταρίες. Εάν διαβάσετε το wiki χειροτεχνίας, τότε εδώ συνιστάται να τοποθετήσετε τη συσκευή στην έρημο, καθώς δεν υπάρχει βροχή και συννεφιά.

Επιπλέον, αφού διαβάσετε το crafting wiki, θα ανακαλύψετε ότι από μια τέτοια συσκευή μπορεί να κατασκευαστεί κράνος με ηλιακή ενέργεια. Είναι πολύ βολικό στη χρήση όταν ταξιδεύετε μεγάλες αποστάσεις. Όλα αυτά θα παρέχουν στον crafter το απαραίτητο επίπεδο κινητικότητας.

Προηγμένες εναλλακτικές πηγές.

Εγκαθιστώντας το Advanced Solar Panels mod, θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε προηγμένες γεννήτριες ενέργειας στο minecraft. Ένα τέτοιο βελτιωμένο πάνελ όχι μόνο θα παρέχει περισσότερη ενέργεια, αλλά θα την παράγει και σε συννεφιασμένες μέρες και τη νύχτα. Επιπλέον, ένας τέτοιος εξοπλισμός θα έχει αυξημένη τάση εξόδου και αυξημένη εσωτερική χωρητικότητα. Εκτός από τη βελτιωμένη μπαταρία, υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές γεννήτριες ενέργειας όπως το υβριδικό πάνελ και το σούπερ πάνελ. Επιτρέπουν τη χρήση ουρανίου ως πρόσθετη ενέργεια. Μπορείτε να μάθετε τις συνταγές για την παρασκευή τους διαβάζοντας το crafting wiki. Το μόνο μειονέκτημα τέτοιων συστημάτων είναι η υψηλότερη τιμή τους.

Compact ηλιακά.

Εάν δεν σας αρέσει καμία από τις βελτιωμένες μπαταρίες minecraft, τότε θα πρέπει να εγκαταστήσετε το προαιρετικό mod CompactSolars. Με αυτό, θα λάβετε πολλά νέα αντικείμενα ταυτόχρονα. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι το βελτιωμένο πάνελ θα καταλαμβάνει πολύ λιγότερο χώρο από τις συμβατικές μπαταρίες. Αυτό το πρόσθετο δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω υπερφόρτωσης του διακομιστή με μεγάλα πεδία πηγών ενέργειας.

Γεια σας κοινότητα! Αυτό το κιτ αγοράστηκε αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς αυτο-ανάπτυξης. Κάτω από το κόψιμο, η διαδικασία συναρμολόγησης και οι στοιχειώδεις μετρήσεις με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών μπαλκονιών.
Το δέμα ήρθε με πίστα και παρακολουθήθηκε σε κάθε στάδιο χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο χρόνος παράδοσης είναι αρκετά τυπικός - 1 μήνας. Συσκευασμένο σταθερά και ευσυνείδητα - ούτε ένα μέρος του κιτ δεν έπαθε ζημιά. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το μόνο που έχω.


1) Μολύβι Flux. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει πριν, αλλά δεν ένιωσα πολύ ενθουσιασμό, αν και δεν θα πω κακή λέξη. Βασικά βολικό. Ο αλγόριθμος είναι απλός: λαδωμένο-κολλημένο. Όταν ανακινείτε, μπορείτε να ακούσετε ένα υγρό άγνωστης προέλευσης να πέφτει μέσα, η σύνθεση δεν υποδεικνύεται! Από ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣαπό το σώμα του μολυβιού, μπορείτε να λάβετε μόνο έναν σύνδεσμο προς τον ιστότοπο του προμηθευτή και την υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: και [email προστατευμένο] o-worthy.com, αντίστοιχα. Από περιέργεια, έκανα μια βόλτα, φαίνεται ότι δεν πούλησα πολύ φτηνά.


2) Ελαστικό (μικρό 2 mm) για συγκόλληση φωτοκυττάρων μεταξύ τους. Δεν μέτρησα το μήκος, αλλά είναι πολύ, πάρα πολύ. Μετά την πλήρη συναρμολόγηση του κιτ, οπτικά, πόσα έμεινε. Δεδομένου ότι η μπαταρία στη φασματική συσκευή της τσέπης μου ήταν νεκρή :_), το μέταλλο από το οποίο κατασκευάστηκε δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί. Αλλά η ταινία κονσερβοποιείται και συγκολλάται πολύ εύκολα.


3) Ελαστικό (μεγάλο 5 χλστ.) για συγκόλληση συγκροτημάτων φωτοκυττάρων ή/και ηλιακών συλλεκτών. Αν και ξέρω σίγουρα τι είναι οι ωμικές απώλειες, δεν το χρησιμοποίησα, έβγαλα τα συμπεράσματα «+» και «-» από ένα μικρό λεωφορείο. Και ακόμα κι αν εξαιτίας αυτού δεν μέτρησα 0,000018 W, αλλά ειλικρινά ήταν απλώς τεμπελιά)


4) Λοιπόν, στην πραγματικότητα, τα ίδια τα φωτοκύτταρα (έως και 42! τεμ.) τυλιγμένα με αγάπη από έναν Κινέζο σε μια μεμβράνη συσκευασίας.


Οι γεωμετρικές διαστάσεις αντιστοιχούν στις δηλωμένες.


Αλλά υπήρχαν μερικά στοιχεία με μικρές μάρκες. Είναι κρίμα βέβαια, αλλά η απώλεια εμβαδού (ανάγνωσης ισχύος) είναι μικρότερη από 1%, νομίζω. Εφόσον όταν καταστραφεί το στοιχείο, η τάση που δημιουργείται από αυτό παραμένει ίδια με αυτή του συνόλου, μπορεί να τοποθετηθεί σε κύκλωμα με (λίγο μικρότερη) επιτυχία.


Δεδομένου ότι ο πωλητής δήλωσε ότι στον ισημερινό το μεσημέρι μιας ημέρας χωρίς σύννεφα, κάθε τέτοια πρίζα είναι ικανή να παρέχει 0,5 V, αποφασίστηκε να συλλεχθούν διαδοχικά 36 στοιχεία για τη δημιουργία ≈ 18 V.
"Γράφουν στο Διαδίκτυο" ότι η πιο βολική πλατφόρμα για τη συναρμολόγηση ενός τέτοιου ηλιακού πάνελ είναι ένα πλαίσιο Α4 (φωτογραφία). Το οποίο αγοράστηκε σε offline κατάστημα σε λογική τιμή. Αλλά πίσω στην εγκατάσταση.
Οι επαφές «+» των φωτοκυττάρων βρίσκονται στο πίσω μέρος και έχουν διαφορετικά μήκη.


Επομένως, πήρα ένα κομμάτι από ένα μικρό ελαστικό (κομμένο με το μάτι ≈ 1,5 πλάτος μονάδας). Το κονσερβοποιώ με συνηθισμένο κολοφώνιο (με ένα μολύβι flux ήταν κάπως άβολο, ήταν ασυνήθιστο. Το έβαλα στην άκρη ...)


Μετά το πέρασα στη θέση του κατά μήκος της επαφής και το σιδέρωσα με κολλητήρι.


Η δουλειά είναι αρκετά επίπονη και το υλικό δεν αρέσει καθόλου στη βιασύνη. Δεν περίμενα καν ότι αυτά τα πάνελ είναι τόσο εύθραυστα - σχεδόν σαν τσόφλι αυγού. Επομένως, εφοδιαστείτε με μπύρα, kvass και υπομονή.


Για να αποφευχθεί ένα βραχυκύκλωμα, η συγκόλληση των "αρνητικών" επαφών έκανε το αντίθετο - σέρβιρε τη διαδρομή του φωτοκυττάρου και σιδέρωσε το ελαστικό σε αυτό.


Φυσικά, μέχρι το τέλος της εργασίας, είχα ήδη αποκτήσει μια ορισμένη ικανότητα, αλλά ούτε αυτό ούτε η εκκίνηση έξι (42-36) στοιχείων με έσωσαν από την κατάρρευση - έσπασα περισσότερα ηλιακά πάνελ από όσα ήταν διαθέσιμα. Αυτός είναι ο τεχνίτης που είμαι. Τα πριτσίνια των μάνταλων κορνίζας έπαιξαν επίσης ένα σκληρό αστείο, που πέρασε από την επιφάνεια εργασίας του textolite και, παρόλο που τα σφράγισα από εμένα με ηλεκτρική ταινία, εξακολουθούσαν να προεξέχουν αρκετά δυνατά, τόσο πολύ που πιθανότατα κατέστρεψαν μερικά στοιχεία; όχι λιγότερο.




Ωστόσο, με εξέπληξε ευχάριστα το αποτέλεσμα. Διότι ακόμη και απουσία άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας

ολόκληρος ο ορατός ουρανός ήταν καλυμμένος με ένα πέπλο, ομίχλη





Το ηλιακό μου πάνελ έδινε σταθερά 19,7 V


Για τη χρήση του οποίου αγοράστηκε μετατροπέας. Το οποίο στο ρελαντί χωρίς δισταγμό έδωσε 5 καπίκια βολτ.


Αλλά όταν συνδέεται ως φορτίο, η τάση, αν και έπεσε στα 3,9 V


Ωστόσο, ένα ρεύμα 0,14 A πήγε για να φορτίσει το τηλέφωνο.

Συμπέρασμα: αυτό το κιτ είναι ιδανικό (all inclusive) για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και η συσκευή που συναρμολογείται στη βάση του είναι αρκετά ικανή να τροφοδοτήσει μη απαιτητικούς καταναλωτές.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Στη συνέχεια κολλάω τη δίοδο Schottky όταν τη γεμίζω με στεγανωτικό.
p.p.s. υπάρχουν πραγματικά πολλά αναλώσιμα (λάστιχα και ροή)
Η δοκιμή p.p.p.s πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2015 στις 17:15 στο βόρειο ημισφαίριο, σε γεωγραφικό πλάτος περίπου. 60 μοίρες Β (περιοχή Λένινγκραντ)

Όλα καλά και ελαφριά)

Σκοπεύω να αγοράσω +52 Προσθήκη στα αγαπημένα Μου άρεσε η κριτική +71 +135

Τώρα θα μάθετε κάτι που δεν θα σας πουν ποτέ οι πωλητές ηλιακών συλλεκτών.

Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, τον Οκτώβριο του 2015, ως πείραμα, αποφάσισα να ενταχθώ στις τάξεις των «πράσινων», σώζοντας τον πλανήτη μας από πρόωρο θάνατο και αγόρασα ηλιακούς συλλέκτες μέγιστης ισχύος 200 watt και έναν μετατροπέα δικτύου σχεδιασμένο για μέγιστη παραγόμενη ισχύς 300 (500) Watt . Στη φωτογραφία μπορείτε να δείτε τη δομή ενός πολυκρυσταλλικού πάνελ 200 watt, αλλά μετά από μερικές ημέρες μετά την αγορά, έγινε σαφές ότι σε μία μόνο διαμόρφωση είχε πολύ χαμηλή τάση, όχι αρκετή για σωστή λειτουργίαο μετατροπέας δικτύου μου.

Ως εκ τούτου, έπρεπε να το αλλάξω σε δύο μονοκρυσταλλικά πάνελ 100 Watt. Θεωρητικά θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αποδοτικά, στην πραγματικότητα είναι πιο ακριβά. Πρόκειται για πάνελ υψηλής ποιότητας, ρωσικής μάρκας Sunways. Πλήρωσα 14.800 ρούβλια για δύο πάνελ.

Το δεύτερο στοιχείο εξόδων είναι ένας μετατροπέας δικτύου κινεζικής κατασκευής. Ο κατασκευαστής δεν αναγνώρισε τον εαυτό του με κανέναν τρόπο, αλλά η συσκευή κατασκευάστηκε με υψηλή ποιότητα και η αυτοψία έδειξε ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για ισχύ έως και 500 watt (αντί για 300, γραμμένα στη θήκη). Ένα τέτοιο πλέγμα κοστίζει μόνο 5.000 ρούβλια. Το Grid είναι μια έξυπνη συσκευή. Από τη μια πλευρά, + και - από ηλιακούς συλλέκτες συνδέονται σε αυτό, και από την άλλη, χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό ηλεκτρικό βύσμα, συνδέεται σε απολύτως οποιαδήποτε ηλεκτρική πρίζα στο σπίτι σας. Κατά τη λειτουργία, το πλέγμα προσαρμόζεται στη συχνότητα στο δίκτυο και αρχίζει να "αντλείται" εναλλασσόμενο ρεύμα(μετατραπεί από DC) στο οικιακό σας δίκτυο 220 volt.

Το δίκτυο λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει τάση δικτύου και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εφεδρική πηγή ενέργειας. Αυτό είναι το μόνο του μειονέκτημα. Και ένα τεράστιο πλεονέκτημα του μετατροπέα δικτύου είναι ότι βασικά δεν χρειάζεστε μπαταρίες. Άλλωστε, οι μπαταρίες είναι ο πιο αδύναμος κρίκος στην εναλλακτική ενέργεια. Εάν το ίδιο ηλιακό πάνελ είναι εγγυημένο ότι θα λειτουργεί για περισσότερα από 25 χρόνια (δηλαδή, μετά από 25 χρόνια θα χάσει περίπου το 20% της απόδοσής του), τότε η διάρκεια ζωής μιας συνηθισμένης μπαταρίας μολύβδου σε παρόμοιες συνθήκες θα είναι 3-4 χρόνια . Οι μπαταρίες gel και AGM διαρκούν περισσότερο, έως και 10 χρόνια, αλλά κοστίζουν 5 φορές περισσότερο από τις συμβατικές μπαταρίες.

Επειδή έχω ηλεκτρικό ρεύμα, δεν χρειάζομαι μπαταρίες. Εάν κάνετε το σύστημα αυτόνομο, τότε πρέπει να προσθέσετε άλλα 15-20 χιλιάδες ρούβλια στον προϋπολογισμό για την μπαταρία και τον ελεγκτή για αυτήν.

Τώρα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όλη η ενέργεια που παράγεται από τα ηλιακά πάνελ σε πραγματικό χρόνο εισέρχεται στο δίκτυο. Εάν υπάρχουν καταναλωτές αυτής της ενέργειας στο σπίτι, τότε θα εξαντληθεί όλη και ο μετρητής στην είσοδο του σπιτιού δεν θα "περιστρέφεται". Εάν η στιγμιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπερβαίνει την κατανάλωση σε αυτή τη στιγμή, τότε όλη η ενέργεια θα μεταφερθεί πίσω στο δίκτυο. Δηλαδή το κοντέρ θα «γυρίζει» προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αλλά υπάρχουν αποχρώσεις εδώ.

Πρώτον, πολλοί σύγχρονοι ηλεκτρονικοί μετρητές θεωρούν ότι το ρεύμα διέρχεται από αυτούς χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατεύθυνσή του (δηλαδή, θα πληρώσετε για την ηλεκτρική ενέργεια που επιστρέφεται στο δίκτυο). Και δεύτερον, η ρωσική νομοθεσία δεν επιτρέπει σε ιδιώτες να πωλούν ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό επιτρέπεται στην Ευρώπη και αυτός είναι ο λόγος που κάθε δεύτερο σπίτι είναι κρεμασμένο με ηλιακούς συλλέκτες, κάτι που, σε συνδυασμό με τα υψηλά τιμολόγια δικτύου, σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε πραγματικά χρήματα.

Τι να κάνετε στη Ρωσία; Μην εγκαθιστάτε ηλιακούς συλλέκτες που μπορούν να παράγουν περισσότερη ενέργεια από την τρέχουσα ημερήσια κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι. Γι' αυτό το λόγο έχω μόνο δύο πάνελ συνολικής ισχύος 200 watt, τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες του μετατροπέα, μπορούν να δώσουν περίπου 160-170 watt στο δίκτυο. Και το σπίτι μου καταναλώνει σταθερά γύρω στα 130-150 watt την ώρα όλο το εικοσιτετράωρο. Δηλαδή, όλη η ενέργεια που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες θα είναι εγγυημένο ότι θα καταναλωθεί μέσα στο σπίτι.



Για να ελέγξω την ενέργεια που παράγεται και καταναλώνεται, χρησιμοποιώ το Smappee. Έγραψα ήδη για αυτόν πέρυσι. Διαθέτει δύο μετασχηματιστές ρεύματος, οι οποίοι σας επιτρέπουν να κρατάτε αρχεία τόσο για το δίκτυο όσο και για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες.

Ας ξεκινήσουμε από τη θεωρία και ας προχωρήσουμε στην πράξη.

Υπάρχουν πολλοί υπολογιστές ηλιακής ενέργειας στο Διαδίκτυο. Από τα αρχικά μου δεδομένα, σύμφωνα με την αριθμομηχανή, προκύπτει ότι η μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των ηλιακών μου συλλεκτών θα είναι 0,66 kWh / ημέρα και η συνολική παραγωγή για το έτος θα είναι 239,9 kWh.

Αυτά τα δεδομένα είναι για ιδανικές καιρικές συνθήκες και δεν περιλαμβάνουν απώλειες μετατροπής. συνεχές ρεύμασε εναλλασσόμενη (δεν πρόκειται να μετατρέψετε το τροφοδοτικό του νοικοκυριού σας σε συνεχή τάση;). Στην πραγματικότητα, ο αριθμός που προκύπτει μπορεί να διαιρεθεί με ασφάλεια με δύο.

Συγκρίνετε με πραγματικά στοιχεία παραγωγής για το έτος:

2015 - 5,84 kWh
Οκτώβριος - 2,96 kWh (από 10 Οκτωβρίου)
Νοέμβριος - 1,5 kWh
Δεκέμβριος - 1,38 kWh
2016 - 111,7 kWh
Ιανουάριος - 0,75 kWh
Φεβρουάριος - 5,28 kWh
Μάρτιος - 8,61 kWh
Απρίλιος - 14 kWh
Μάιος - 19,74 kWh
Ιούνιος - 19,4 kWh
Ιούλιος - 17,1 kWh
Αύγουστος - 17,53 kWh
Σεπτέμβριος - 7,52 kWh
Οκτώβριος - 1,81 kWh (έως 10 Οκτωβρίου)

Σύνολο: 117,5 kWh

Ακολουθεί ένα γράφημα παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε εξοχική κατοικία τους τελευταίους 6 μήνες (Απρίλιος-Οκτώβριος 2016). Ήταν τον Απρίλιο-Αύγουστο που η μερίδα του λέοντος (πάνω από το 70%) της ηλεκτρικής ενέργειας παρήχθη από ηλιακούς συλλέκτες. Τον υπόλοιπο χρόνο η παραγωγή δεν ήταν δυνατή, ως επί το πλείστον λόγω συννεφιά και χιονιού. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι η απόδοση του δικτύου για τη μετατροπή DC σε AC είναι περίπου 60-65%.

Οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται σε σχεδόν ιδανικές συνθήκες. Η κατεύθυνση είναι αυστηρά προς τα νότια, δεν υπάρχουν ψηλά σπίτια κοντά που να ρίχνουν σκιά, η γωνία εγκατάστασης σε σχέση με τον ορίζοντα είναι ακριβώς 45 μοίρες. Αυτή η γωνία θα δώσει τη μέγιστη μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας. Φυσικά, ήταν δυνατή η αγορά ενός περιστροφικού μηχανισμού με ηλεκτρική κίνηση και λειτουργία παρακολούθησης ήλιου, αλλά αυτό θα αύξανε τον προϋπολογισμό ολόκληρης της εγκατάστασης κατά σχεδόν 2 φορές, ωθώντας έτσι την περίοδο απόσβεσης στο άπειρο.

Δεν έχω ερωτήσεις σχετικά με την παραγωγή ηλιακής ενέργειας τις ηλιόλουστες μέρες. Ανταποκρίνεται πλήρως στα υπολογιζόμενα. Και ακόμη και η μείωση της παραγωγής τον χειμώνα, όταν ο ήλιος δεν ανεβαίνει ψηλά από τον ορίζοντα, δεν θα ήταν τόσο κρίσιμη αν δεν υπήρχε η... συννεφιά. Η θολότητα είναι ο κύριος εχθρός των φωτοβολταϊκών. Ακολουθεί η ωριαία απόδοση για δύο ημέρες: 5 και 6 Οκτωβρίου 2016. Την πέμπτη Οκτωβρίου ο ήλιος έλαμψε και στις 6 Οκτωβρίου ο ουρανός γέμισε μολυβένια σύννεφα. Ήλιο, ουάου! Πού κρύβεσαι?

Το χειμώνα, υπάρχει ένα άλλο μικρό πρόβλημα - το χιόνι. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να το λύσετε, να τοποθετήσετε τα πάνελ σχεδόν κάθετα. Ή κάθε μέρα καθαρίστε τα χειροκίνητα από το χιόνι. Αλλά το χιόνι είναι ανοησία, το κύριο πράγμα είναι ότι ο ήλιος λάμπει. Ακόμα κι αν είναι χαμηλά στον ορίζοντα.

Λοιπόν, ας υπολογίσουμε το κόστος:

Μετατροπέας δικτύου (300-500 watt) - 5.000 ρούβλια
Μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ (Grade A - κορυφαία ποιότητα) 2 τεμ 100 watt - 14.800 ρούβλια
Καλώδια για τη σύνδεση ηλιακών συλλεκτών (τμήμα 6 mm2) - 700 ρούβλια
Σύνολο: 20.500 ρούβλια.
Κατά την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, δημιουργήθηκαν 117,5 kWh, με την τρέχουσα ημερήσια τιμή (5,53 ρούβλια / kWh) θα ανέλθει σε 650 ρούβλια.
Αν υποθέσουμε ότι το κόστος των τιμολογίων δικτύου δεν θα αλλάξει (για την ακρίβεια αλλάζουν προς τα πάνω 2 φορές το χρόνο), τότε μπορώ να επιστρέψω τις επενδύσεις μου στην εναλλακτική ενέργεια μόνο μετά από 32 χρόνια!

Και αν προσθέσετε μπαταρίες, τότε όλο αυτό το σύστημα δεν θα πληρώσει ποτέ. Ως εκ τούτου, η ηλιακή ενέργεια με την παρουσία ηλεκτρικής ενέργειας δικτύου μπορεί να είναι κερδοφόρα μόνο σε μία περίπτωση - όταν έχουμε ηλεκτρική ενέργεια θα κοστίζει όπως στην Ευρώπη. Θα κοστίσει περισσότερα από 25 ρούβλια για 1 kWh ηλεκτρικού ρεύματος και τότε τα ηλιακά πάνελ θα είναι πολύ κερδοφόρα.
Εν τω μεταξύ, η χρήση ηλιακών συλλεκτών είναι επωφελής μόνο όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο και η εφαρμογή του είναι πολύ δαπανηρή. Ας υποθέσουμε ότι έχετε το εξοχικό του, που βρίσκεται 3-5 χλμ. από την πλησιέστερη ηλεκτρική γραμμή. Επιπλέον, είναι υψηλής τάσης (δηλαδή, θα απαιτήσει την εγκατάσταση μετασχηματιστή) και δεν έχετε γείτονες (κανέναν να μοιραστείτε το κόστος). Δηλαδή, θα πρέπει να πληρώσετε υπό όρους 500.000 ρούβλια για τη σύνδεση στο δίκτυο και μετά από αυτό θα πρέπει επίσης να πληρώσετε τιμολόγια δικτύου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα είναι πιο κερδοφόρο για εσάς να αγοράσετε ηλιακούς συλλέκτες, έναν ελεγκτή και μπαταρίες για αυτό το ποσό - τελικά, αφού θέσετε το σύστημα σε λειτουργία, δεν θα χρειάζεται πλέον να πληρώνετε.
Στο μεταξύ, αξίζει να εξετάσετε τα φωτοβολταϊκά αποκλειστικά ως χόμπι.

Το ίδιο το ζήτημα της επισκευής ή αποκατάστασης μιας ηλιακής μονάδας ή μιας ηλιακής κυψέλης αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Τα πάνελ ηλίου, βιομηχανικά κατασκευασμένα και σωστά τοποθετημένα, συνήθως αποτυγχάνουν πολύ σπάνια. Και, αν τους συνέβη κάτι, τότε, πιθανότατα, αυτή η βλάβη είναι τόσο σοβαρή που η επισκευή ηλιακή μπαταρίαθα κοστίσει περισσότερο από την αγορά ενός νέου. Ωστόσο, με τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία, μπορείτε να επισκευάσετε τέτοιες μονάδες. Όσο για τα πάνελ που κατασκευάζονται σε εργαστήρια χειροτεχνίας ή γενικά με τα χέρια τους, εδώ ανοίγονται οι ευρύτερες δυνατότητες για τον πλοίαρχο.

Πιθανοί τύποι ζημιών σε ηλιακές μονάδες

Κατά κανόνα, τα επώνυμα ηλιακά πάνελ προστατεύονται αρκετά αξιόπιστα από εξωτερικές επιρροές. Ωστόσο, μπορεί να προκύψουν καταστάσεις στις οποίες μπορεί να αποτύχουν. Για παράδειγμα, το γυαλί μπορεί να καταστραφεί από ένα μεγάλο χαλάζι, ένα αναξιόπιστα στερεωμένο ή κρυφό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να κοπεί από έναν δυνατό άνεμο, το οποίο, παρεμπιπτόντως, μπορεί επίσης να καταστραφεί από ένα κουνάβι ή νυφίτσα. Εάν το γυαλί δεν θρυμματιστεί όταν χτυπηθεί από χαλάζι, τότε μπορεί να δημιουργηθούν μικρορωγμές σε αυτό, μέσω των οποίων το νερό θα διεισδύσει στο σώμα. Αυτή η υγρασία μπορεί να θολώσει το γυαλί, με αποτέλεσμα την απώλεια της απόδοσης. η υγρασία θα προκαλέσει διάβρωση, η οποία θα καταστρέψει τις επαφές συγκόλλησης των ενεργών εξαρτημάτων.

Πάνελ ηλίου μετά το χαλάζι

Εάν το γυαλί έσπασε κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας, τότε μπορεί να καταστραφούν και οι γκοφρέτες πυριτίου. Εάν η ζημιά στις πλάκες είναι θανατηφόρα, τότε μια τέτοια μονάδα πρέπει οπωσδήποτε να αντικατασταθεί και σε περίπτωση μικρής ζημιάς, μπορείτε να προσπαθήσετε να επισκευάσετε το πάνελ αποκαθιστώντας τα κατεστραμμένα κύτταρα και αντικαθιστώντας το γυαλί. Οι μικροί κατασκευαστές μπορούν να πουλήσουν προϊόντα κατώτερης ποιότητας σε χαμηλή τιμή, αλλά τα εξαρτήματα της μονάδας θα είναι κακής ποιότητας. Το γυαλί μπορεί να θρυμματιστεί, ορισμένες ηλιακές κυψέλες μπορεί επίσης να καταστραφούν και μεμονωμένα στοιχεία συγκολλούνται κακώς. Αλλά σε καλά χέριαακόμη και τέτοιες μονάδες μπορούν να μετατραπούν σε αξιόπιστες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας.


Ζημιά στην άκρη του γυαλιού

Και, τέλος, μια άλλη κατηγορία καταναλωτών ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας είναι λάμπες κήπου. Διάφοροι κατασκευαστέςΕνημερώνουν τη γκάμα των προϊόντων τους σχεδόν κάθε εβδομάδα. Ο αριθμός των αγώνων είναι απροσδιόριστος και ο ανταγωνισμός έχει οδηγήσει στο γεγονός ότι οι τιμές τους έχουν γίνει σχεδόν σκουπίδια. Και όταν χαλάσει μια λάμπα, οι ιδιοκτήτες την πετούν απλά χωρίς να σκεφτούν ότι μπορεί να επισκευαστεί. Αλλά ο κύριος δεν θα το πετάξει ποτέ σε χωματερή, αλλά πρώτα θα προσπαθήσει να το επισκευάσει. Και, όπως δείχνει η πρακτική, μια ελαττωματική συσκευή στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων μπορεί να επισκευαστεί και να εξυπηρετήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επισκευή επίστρωσης γυαλιού

Η ζημιά στο γυάλινο κάλυμμα των ηλιακών μονάδων μπορεί να μην είναι θανατηφόρα και επομένως, δεν πρέπει να βιαστείτε να αντικαταστήσετε ολόκληρη τη μονάδα. Ρωγμές, μικρές τρύπες, τσιπς μπορούν να επισκευαστούν με επιτυχία με ειδικές υγρές κόλλες. Ταυτόχρονα, η απόδοση των πάνελ ηλίου πρακτικά δεν μειώνεται. Μικρές ρωγμές, μικρές τρύπες στο τζάμι είναι εύκολο να παρατηρηθούν ακόμη και με μια πρόχειρη εξέταση. Και η μονάδα πρέπει να επισκευαστεί το συντομότερο δυνατό, καθώς το νερό που έχει μπει μέσα, όταν παγώσει, μπορεί επίσης να σπάσει το γυαλί και να καταστρέψει τα ίδια τα ηλιακά κύτταρα.


Τυπική βλάβη γυαλιού

Για την επισκευή του γυαλιού των μονάδων ηλίου, συνιστάται η χρήση του λεγόμενου υγρού γυαλιού υπεριώδους. Αυτό το υγρό γυαλί, όταν εφαρμόζεται σε κατεστραμμένες περιοχές, σκληραίνει, δεν αλλάζει καθόλου τις οπτικές ιδιότητες της επίστρωσης γυαλιού. Για την εφαρμογή αυτού του παράγοντα σε ρωγμές, χρησιμοποιείται ένα ειδικό εργαλείο, το οποίο, εκτός από όλα, διαθέτει έναν εκπομπό υπεριώδους ακτινοβολίας, ο οποίος βοηθά στην επιτάχυνση της διαδικασίας σκλήρυνσης. Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι καθόλου απαραίτητο να αφαιρέσετε το πάνελ ηλίου. Όλες οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς αποσυναρμολόγηση των μπαταριών στην οροφή.

Η κόλλα υπεριώδους UV Kleber της FoxFix (υγρό γυαλί) έχει αναπτυχθεί ειδικά για την επισκευή της επίστρωσης γυαλιού των ηλιακών μονάδων.


Υγρό γυαλί UV

Αυτή η ακρυλική κόλλα σκληραίνει επίσης κάτω από φυσικό φως, αλλά χρησιμοποιούνται ειδικοί εκπομποί υπεριώδους για την επιτάχυνση της διαδικασίας σκλήρυνσης. Η διαδικασία σκλήρυνσης διαρκεί από 10 έως 15 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι κολλημένες περιοχές στερεώνονται σταθερά, αλλά οι διαδικασίες τελικής σκλήρυνσης και διάχυσης συνεχίζονται για αρκετές ώρες. Μετά τη σκλήρυνση, οι ενώσεις είναι άχρωμες, διαφανείς, αδιάβροχες, ανθεκτικές στη θερμότητα (εύρος θερμοκρασίας από -50°C έως +120°C).

Πριν την εφαρμογή της κόλλας, οι επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν πρέπει να καθαριστούν από λίπη και βρωμιά. Αυτό μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε καθαριστικό μέσο όπως BerFix®, ακετόνη, οινόπνευμα ή βιομηχανικό καθαριστικό γυαλιού. Αφού στεγνώσουν οι επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν από το καθαριστικό, εφαρμόζεται υγρό γυαλί. Για την αντιμετώπιση των ρωγμών της γραμμής των μαλλιών, ανάλογα με το πλάτος του κενού, αραιώστε την κόλλα με νερό σε αναλογία 1:3. Εάν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι γυαλιού (έως δέκα τετραγωνικά χιλιοστά) χτυπηθεί ή θρυμματιστεί, τότε η κόλλα εφαρμόζεται χωρίς αραίωση με νερό. Συνιστάται η σταδιακή επεξεργασία της κατεστραμμένης γυάλινης επιφάνειας, επιτρέποντας στις ήδη κολλημένες περιοχές να κολλήσουν.

Μετά την εφαρμογή της κόλλας, επεξεργαστείτε την άρθρωση με μια λάμπα υπεριώδους για περίπου ένα λεπτό.


Εκπομπός UV

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής, η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από υπολείμματα κόλλας. Αυτό μπορεί να γίνει με λεπίδα ή ειδικό κόφτη. Ένας εκπομπός υπεριώδους περιλαμβάνεται συνήθως στο κιτ εργαλείων κόλλησης. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το Few Second UV Light Liquid Quick Fix Glass.


Αποτελείται από μια αντικαταστάσιμη δεξαμενή στην οποία χύνεται υγρό γυαλί από έναν πομπό υπεριώδους. Το υγρό γυαλί από τη δεξαμενή μέσω του τριχοειδούς τροφοδοτείται στις επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν.


Μετά την εφαρμογή της κόλλας, ενεργοποιήστε τον εκπομπό υπεριώδους ακτινοβολίας και επεξεργαστείτε τις περιοχές που πρόκειται να κολληθούν. Αυτό το εργαλείο συνοδεύεται από μια εφεδρική δεξαμενή κόλλας, δύο μπαταρίες CR1620 3V.

Επισκευή κυττάρων ηλίου

Οι αποτυχημένοι διάφοροι εξωτερικοί λαμπτήρες έχουν τις περισσότερες φορές μια κοινή αιτία αστοχίας - τη διάβρωση των συνδέσεων αγωγών. Η μεταλλική επικάλυψη του θετικού ηλεκτροδίου συχνά καταστρέφεται εντελώς από τη διάβρωση. Και το ίδιο το ηλεκτρόδιο με αγωγούς μπορεί επίσης να σπάσει. Δεδομένου ότι δεν έχει εφευρεθεί ακόμη μια μέθοδος για τη συγκόλληση του αγωγού σε γυαλί ή κεραμικά, συνιστάται η χρήση αγώγιμης κόλλας για επισκευές. Επιπλέον, όλες οι λειτουργίες εκτελούνται πολύ απλά.


Πρώτα πρέπει να ξεκολλήσετε τους υπάρχοντες αγωγούς από τα ηλεκτρόδια. Τα σημεία στα οποία συνδέθηκαν οι αγωγοί με τα ηλεκτρόδια πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά. Ο χώρος καθαρισμού είναι μερικά τετραγωνικά χιλιοστά.


Συγκολλημένοι αγωγοί. Διάβρωση στις συγκολλήσεις

Στη συνέχεια, αυτό το μέρος απολιπαίνεται και εφαρμόζεται ένα μικρό στρώμα αγώγιμης κόλλας. Αυτή η κόλλα, όπως ήταν, αποκαθιστά ένα ηλεκτρόδιο που έχει καταστραφεί από τη διάβρωση. Αφού στεγνώσει η κόλλα, εφαρμόζεται ένας απογυμνωμένος αγωγός και μια σταγόνα συγκόλλησης εφαρμόζεται σε αυτό με ένα ζεστό συγκολλητικό σίδερο.


Ανακαινισμένα ηλιακά κύτταρα

Όταν η συγκόλληση σκληρύνει, δύο ή τρεις σταγόνες θερμοκολλητικής κόλλας πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτήν. Μόλις σκληρυνθεί αυτή η κόλλα, το ηλιακό στοιχείο είναι έτοιμο για χρήση.

Στην ουσία, αν υπάρχει απαραίτητα εργαλεία, υλικά και ελάχιστες δεξιότητες η επισκευή ηλιακών συλλεκτών δεν είναι τόσο δύσκολη δουλειά. Και ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το έργο. Θα υπήρχε μια επιθυμία.