- Bahan untuk mencipta plat solar
- Wafer silikon atau sel suria
- Bingkai dan elemen lutsinar
- Prinsip operasi bateri solar
- Spesifikasi
- Prinsip operasi loji tenaga solar di rumah
- Penerangan video
- Bagaimana tenaga suria digunakan untuk menjana haba
- Pengeluar popular panel solar
- Langkah Pemasangan Bateri
- Akibatnya - prospek untuk pembangunan teknologi solar
- Gambar rajah pemasangan sistem tenaga suria
- Jenis panel solar dan peralatannya
- Nuansa kuasa pengiraan
- Ciri umum dan ketersediaan pembelian
- Reka bentuk sistem dan pemilihan tapak
- Sekali lagi tentang kesesuaian
- Bagaimana untuk menyambungkan panel solar ke pengawal cas
- Membuat pengumpul dengan tangan anda sendiri
- Nuansa pemasangan
- Pemasangan bateri solar
Bahan untuk mencipta plat solar
Apabila mula membina bateri solar, anda perlu menyimpan bahan berikut:
- plat silikat-fotosel;
- kepingan papan serpai, sudut aluminium dan selat;
- getah buih keras 1.5-2.5 cm tebal;
- elemen telus yang bertindak sebagai asas untuk wafer silikon;
- skru, skru mengetuk sendiri;
- sealant silikon untuk kegunaan luaran;
- wayar elektrik, diod, terminal.
Jumlah bahan yang diperlukan bergantung pada saiz bateri anda, yang paling kerap dihadkan oleh bilangan sel foto yang tersedia. Daripada alat yang anda perlukan: pemutar skru atau satu set pemutar skru, gergaji besi untuk logam dan kayu, besi pematerian. Untuk menguji bateri yang telah siap, anda memerlukan penguji ammeter.
Sekarang pertimbangkan bahan yang paling penting dengan lebih terperinci.
Wafer silikon atau sel suria
Photocells untuk bateri terdiri daripada tiga jenis:
- polihablur;
- monohablur;
- amorfus.
Plat polihabluran dicirikan oleh kecekapan yang rendah. Saiz tindakan berguna adalah kira-kira 10 - 12%, tetapi angka ini tidak berkurangan dari semasa ke semasa. Hayat polihablur ialah 10 tahun.
Bateri solar dipasang daripada modul, yang seterusnya terdiri daripada penukar fotovoltaik. Bateri dengan fotosel silikon tegar ialah sejenis sandwic dengan lapisan berturut-turut yang dipasang dalam profil aluminium.
Sel solar monokristalin mempunyai kecekapan yang lebih tinggi - 13-25% dan hayat perkhidmatan yang panjang - lebih 25 tahun. Walau bagaimanapun, dari masa ke masa, kecekapan kristal tunggal berkurangan.
Penukar kristal tunggal diperoleh dengan menggergaji kristal yang ditanam secara buatan, yang menerangkan kekonduksian foto dan prestasi tertinggi.

Penukar foto filem diperoleh dengan mendepositkan lapisan nipis silikon amorf pada permukaan polimer yang fleksibel.
Bateri silikon amorfus fleksibel adalah terkini. Penukar fotoelektrik mereka disembur atau dikimpal pada asas polimer. Kecekapan di kawasan 5 - 6%, tetapi sistem filem sangat mudah dipasang.
Sistem filem dengan penukar foto amorf telah muncul agak baru-baru ini. Ini adalah sangat mudah dan semurah mungkin, tetapi kehilangan kualiti pengguna lebih cepat daripada pesaing.
Tidak digalakkan menggunakan fotosel dengan saiz yang berbeza. Dalam kes ini, arus maksimum yang dihasilkan oleh bateri akan dihadkan oleh arus sel terkecil. Ini bermakna plat yang lebih besar tidak akan berfungsi pada kapasiti penuh.

Apabila membeli fotosel, tanya penjual tentang kaedah penghantaran, kebanyakan penjual menggunakan kaedah waxing untuk mengelakkan pemusnahan unsur rapuh
Kos fotosel agak tinggi, tetapi banyak kedai menjual unsur yang dipanggil kumpulan B. Produk yang diberikan kepada kumpulan ini rosak, tetapi sesuai untuk digunakan, dan kosnya adalah 40-60% lebih rendah daripada plat standard.
Bingkai dan elemen lutsinar
Bingkai untuk panel masa depan boleh dibuat dari selat kayu atau sudut aluminium.
Pilihan kedua adalah lebih baik untuk beberapa sebab:
- Aluminium adalah logam ringan yang tidak memberikan beban yang serius pada struktur sokongan di mana bateri dirancang untuk dipasang.
- Semasa menjalankan rawatan anti-karat, aluminium tidak terjejas oleh karat.
- Tidak menyerap kelembapan dari persekitaran, tidak reput.
Apabila memilih elemen telus, perlu memberi perhatian kepada parameter seperti indeks biasan cahaya matahari dan keupayaan untuk menyerap sinaran inframerah. Kecekapan fotosel secara langsung akan bergantung pada penunjuk pertama: semakin rendah indeks biasan, semakin tinggi kecekapan wafer silikon
Kecekapan fotosel secara langsung akan bergantung pada penunjuk pertama: semakin rendah indeks biasan, semakin tinggi kecekapan wafer silikon.
Pekali pantulan cahaya minimum untuk plexiglass atau versi yang lebih murah - plexiglass. Indeks biasan polikarbonat lebih rendah sedikit.
Ia bergantung kepada nilai penunjuk kedua sama ada fotosel silikon itu sendiri akan menjadi panas atau tidak. Lebih kurang plat terdedah kepada haba, lebih lama ia akan bertahan. Sinaran IR paling baik diserap oleh kaca plexiglass dan kaca penyerap haba khas dengan penyerapan IR. Sedikit lebih teruk - kaca biasa.
Jika boleh, pilihan terbaik ialah menggunakan kaca lutsinar anti-reflektif sebagai elemen lutsinar.

Dari segi nisbah kos kepada indeks biasan cahaya dan penyerapan sinaran inframerah, plexiglass ialah pilihan terbaik untuk pembuatan bateri solar.
Prinsip operasi bateri solar

Peranti ini direka untuk menukar secara langsung sinaran matahari kepada elektrik.
Tindakan ini dipanggil kesan fotoelektrik.
Semikonduktor (wafer silikon), yang digunakan untuk membuat unsur, mempunyai elektron bercas positif dan negatif dan terdiri daripada dua lapisan, lapisan n (-) dan lapisan p (+).
Lebihan elektron di bawah pengaruh cahaya matahari tersingkir dari lapisan dan menduduki tempat kosong di lapisan lain.
Ini menyebabkan elektron bebas sentiasa bergerak, bergerak dari satu plat ke plat yang lain, menghasilkan tenaga elektrik yang disimpan dalam bateri.

Spesifikasi
Peranti bateri solar terdiri daripada beberapa komponen:
Secara langsung sel solar / panel solar;
Penyongsang yang menukarkan arus terus kepada arus ulang alik;


(Tesla Powerwall - bateri panel solar 7KW - dan pengecasan rumah untuk kenderaan elektrik)
Prinsip operasi loji tenaga solar di rumah
Loji tenaga solar ialah sistem yang terdiri daripada panel, penyongsang, bateri dan pengawal. Panel solar mengubah tenaga sinaran kepada elektrik (seperti yang dinyatakan di atas). Arus terus memasuki pengawal, yang mengedarkan arus kepada pengguna (contohnya, komputer atau lampu). Penyongsang menukar arus terus kepada arus ulang alik dan kuasa kebanyakan perkakas rumah elektrik. Bateri menyimpan tenaga yang boleh digunakan pada waktu malam.
Penerangan video
Contoh pengiraan yang baik yang menunjukkan bilangan panel yang diperlukan untuk menyediakan bekalan kuasa autonomi, lihat video ini:
Bagaimana tenaga suria digunakan untuk menjana haba
Sistem suria digunakan untuk pemanasan air dan pemanasan rumah. Mereka boleh memberikan haba (atas permintaan pemilik) walaupun musim pemanasan berakhir, dan menyediakan rumah dengan air panas secara percuma. Peranti paling mudah ialah panel logam yang dipasang di atas bumbung rumah. Mereka mengumpul tenaga dan air suam, yang beredar melalui paip yang tersembunyi di bawahnya. Fungsi semua sistem suria adalah berdasarkan prinsip ini, walaupun pada hakikatnya ia mungkin berbeza secara struktur antara satu sama lain.
Pengumpul suria terdiri daripada:
- tangki simpanan;
- stesen pam;
- pengawal
- saluran paip;
- kelengkapan.
Mengikut jenis pembinaan, pengumpul rata dan vakum dibezakan. Dalam bekas, bahagian bawah ditutup dengan bahan penebat haba, dan cecair beredar melalui paip kaca. Pengumpul vakum sangat cekap kerana kehilangan haba dikekalkan pada tahap minimum. Pengumpul jenis ini menyediakan bukan sahaja pemanasan solar rumah persendirian - ia mudah digunakan untuk sistem air panas dan kolam pemanasan.
Prinsip operasi pengumpul suria
Pengeluar popular panel solar
Selalunya, produk Yingli Green Energy dan Suntech Power Co. ditemui di rak. HiminSolar panel (China) juga popular. Panel solar mereka menghasilkan elektrik walaupun dalam cuaca hujan.
Pengeluaran bateri solar juga telah ditubuhkan oleh pengeluar domestik. Syarikat berikut melakukan ini:
- Hevel LLC di Novocheboksarsk;
- "Telecom-STV" di Zelenograd;
- Sun Shines (Autonomous Lighting Systems LLC) di Moscow;
- JSC "Loji Ryazan Peranti Logam-seramik";
- CJSC "Termotron-zavod" dan lain-lain.
Anda sentiasa boleh mencari pilihan yang sesuai untuk harga. Sebagai contoh, di Moscow untuk panel solar untuk rumah, kos akan berbeza dari 21,000 hingga 2,000,000 rubel. Kos bergantung pada konfigurasi dan kuasa peranti.
Panel solar tidak selalu rata - terdapat beberapa model yang memfokuskan cahaya pada satu titik
Langkah Pemasangan Bateri
- Untuk memasang panel, tempat yang paling terang dipilih - selalunya ini adalah bumbung dan dinding bangunan. Untuk membolehkan peranti berfungsi secekap mungkin, panel dipasang pada sudut tertentu ke ufuk.Tahap kegelapan wilayah juga diambil kira: objek di sekeliling yang boleh membuat bayang-bayang (bangunan, pokok, dll.)
- Panel dipasang menggunakan sistem pengikat khas.
- Kemudian modul disambungkan ke bateri, pengawal dan penyongsang, dan keseluruhan sistem diselaraskan.
Untuk pemasangan sistem, projek peribadi sentiasa dibangunkan, yang mengambil kira semua ciri keadaan: bagaimana panel solar akan dipasang di atas bumbung rumah, harga dan terma. Bergantung pada jenis dan skop kerja, semua projek dikira secara individu. Pelanggan menerima kerja dan menerima jaminan untuknya.
Pemasangan panel solar mesti dilakukan oleh profesional dan mematuhi langkah keselamatan.
Akibatnya - prospek untuk pembangunan teknologi solar
Jika di Bumi operasi panel solar yang paling cekap dihalang oleh udara, yang pada tahap tertentu menyebarkan sinaran Matahari, maka di angkasa tidak ada masalah seperti itu. Para saintis sedang membangunkan projek untuk satelit mengorbit gergasi dengan panel solar yang akan beroperasi 24 jam sehari. Daripada mereka, tenaga akan dihantar ke peranti penerima tanah. Tetapi ini adalah soal masa depan, dan untuk bateri sedia ada, usaha ditujukan ke arah meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan saiz peranti.
Gambar rajah pemasangan sistem tenaga suria
Penyambungan panel solar dilakukan dengan menggunakan wayar penyambung terbina dalam dengan keratan rentas 4 mm2. Yang paling sesuai untuk tujuan ini ialah wayar tembaga pepejal, jalinan penebat yang tahan terhadap sinaran ultraviolet.
Dalam kes menggunakan wayar, penebat yang tidak tahan terhadap sinaran UV, disyorkan untuk melakukan peletakan luarnya dalam lengan beralun.
Hujung setiap wayar disambungkan kepada penyambung MC4 dengan memateri atau mengelim, yang memastikan sambungan yang ketat.
Terlepas dari skema yang dipilih, sebelum menyambungkan panel solar, adalah penting untuk memeriksa pendawaian yang betul.
Apabila menyambungkan panel, tidak disyorkan untuk melebihi keperluan teknikal untuk arus yang dibenarkan dan voltan maksimum peranti lain.
Adalah penting untuk mematuhi spesifikasi pengilang untuk pengawal cas dan penyongsang.
Skim pemasangan standard untuk loji tenaga solar yang paling mudah adalah seperti berikut.
Skim untuk menyambungkan panel ke bateri, penyongsang dan pengawal mempunyai reka bentuk yang mudah, dan oleh itu tidak menyebabkan sebarang kesulitan khusus dalam sambungan
Untuk mengelakkan kerosakan pada pengawal, adalah penting untuk mengikuti urutan semasa menyambungkan elemen sistem. Kerja pemasangan dijalankan dalam beberapa peringkat: Kerja pemasangan dijalankan dalam beberapa peringkat:
Kerja pemasangan dijalankan dalam beberapa peringkat:
- Bateri disambungkan ke pengawal, menggunakan penyambung yang sesuai untuk ini dan tidak lupa untuk memerhatikan kekutuban.
- Bateri solar disambungkan kepada pengawal melalui penyambung, sambil memerhatikan kekutuban yang sama.
- Beban 12 V disambungkan kepada penyambung pengawal.
- Sekiranya perlu untuk menukar voltan elektrik dari 12 hingga 220 V, maka penyongsang dimasukkan ke dalam litar. Ia hanya disambungkan kepada bateri dan tidak sekali-kali terus kepada pengawal.
- Perkakas elektrik yang direka untuk voltan 220 V disambungkan kepada keluaran bebas penyongsang.
Selepas membuat sambungan, anda perlu menyemak kekutuban dan mengukur voltan litar terbuka panel. Jika penunjuk berbeza daripada nilai pasport, sambungan tidak dibuat dengan betul.
Untuk menyambungkan peranti ke sistem, tidak perlu membuka kotak simpang - semua penyambung terletak mudah dicapai
Pada peringkat akhir, bateri solar mesti dibumikan. Untuk meminimumkan kemungkinan litar pintas, fius dipasang pada sambungan antara bateri, penyongsang dan pengawal.
Tenaga loji janakuasa suria akan mendapat aplikasi dalam menjana kuasa peralatan rumah tangga berkuasa rendah dan dalam mengecas bateri peralatan mudah alih:
Mereka yang ingin membina bateri solar dengan tangan mereka sendiri akan dibantu oleh maklumat yang disediakan dalam artikel berikut.
Jenis panel solar dan peralatannya
Pemisahan panel solar berlaku dengan kuasa. Terdapat dua jenis di sini:
- Kuasa rendah - 12-24 in. Tenaga ini cukup untuk membekalkan elektrik kepada beberapa peralatan rumah. Sebagai contoh, TV atau komputer boleh menerangi rumah sepenuhnya.
- Kuasa besar. Ini adalah sistem keseluruhan yang akan menyediakan tenaga elektrik bukan sahaja untuk perkakas rumah dan pencahayaan, tetapi juga untuk sistem pemanasan. Anda boleh memilih kuasa bateri supaya ia cukup untuk keperluan tertentu sahaja. Sebagai contoh, hanya untuk pemanasan.
Jika kita bercakap tentang set lengkap pemanasan dari panel solar, maka ia termasuk:
- Sel suria jenis pengumpul. Mereka juga dipanggil vakum.
- Pengawal yang mengawal operasi keseluruhan sistem secara keseluruhan. Peranti yang sangat diperlukan, pada operasi yang mana kecekapan keseluruhan pemanasan bergantung.
- Pam edaran yang memacu air dari tangki simpanan melalui pengumpul ke seluruh sistem pemanasan.
- Tangki simpanan untuk penyejuk. Isipadunya boleh berbeza antara 500-1000 liter.
Nuansa kuasa pengiraan
Untuk menentukan kuasa panel solar yang diperlukan dengan tepat, anda perlu memutuskan untuk tujuan apa tenaga yang digunakan akan digunakan. Dan ini bergantung pada kawasan dan jumlah rumah, pada bilangan orang yang tinggal di dalamnya dan pada kekerapan penggunaan tenaga ini.
Sebagai contoh, keluarga tiga hingga empat orang menggunakan 200-500 kW sebulan. Dan ini hanya jumlah penggunaan untuk pencahayaan, peralatan dan pemanasan. Jika bekalan air panas ditambah di sini, maka kuasa sel solar perlu ditingkatkan. Perkara yang sama berlaku untuk sistem pemanasan bawah lantai. Dengan cara ini, dengan pemanasan bawah lantai, kuasa dikira daripada nisbah 10 m² lantai kepada 1 m² satah sel solar. Jika pemanasan paip air konvensional digunakan, di mana dandang pemanasan elektrik konvensional dipasang, maka nisbahnya akan berbeza: 1000 kWj setiap meter persegi kawasan rumah setahun
Sila ambil perhatian - setiap tahun. Jika kita membandingkan penggunaan ini, menukarnya kepada penggunaan gas asli, maka nisbahnya adalah seperti berikut: 100 liter gas setiap 1 m². Pada masa ini, pengeluar menawarkan panel solar berkuasa tinggi dalam saiz padat.
Terdapat model di pasaran dengan keluasan 4m², yang boleh menghasilkan 2000 kW/j setahun
Pada masa ini, pengeluar menawarkan panel solar berkuasa tinggi dalam saiz padat. Terdapat model di pasaran dengan keluasan yang mampu menghasilkan 2000 kW/j setahun.
Pakar, sebaliknya, percaya bahawa untuk keadaan iklim Rusia, penolakan kaedah utama pemanasan ruang adalah keputusan yang salah. Panel solar tidak akan berfungsi dengan cekap pada musim sejuk, jadi akan sentiasa ada masalah dengan suhu dalaman. Pilihan terbaik ialah pendekatan gabungan untuk menyelesaikan masalah ini. Iaitu, gunakan bahan api tradisional untuk sistem pemanasan, dan gunakan panel solar sebagai pilihan tambahan.
Jenis dan model
Ciri umum dan ketersediaan pembelian
Peralatan tersebut tidak membahayakan alam sekitar dan menyediakan kuasa yang stabil tanpa lonjakan kuasa. Dan, yang paling penting, ia membekalkan tenaga percuma: yang mana bil utiliti tidak datang.

Penampilan panel solar telah berubah sedikit selepas penciptaan mereka, yang tidak boleh dikatakan tentang "pemadat" dalaman
Modul solar menukarkan cahaya kepada tenaga elektrik dengan menjana arus terus. Kawasan panel boleh mencapai beberapa meter. Apabila perlu untuk meningkatkan kuasa sistem, tambah bilangan modul. Keberkesanan mereka bergantung pada keamatan cahaya matahari dan sudut kejadian sinar: pada lokasi, musim, keadaan iklim dan masa hari. Untuk mengambil kira semua nuansa ini dengan betul, pemasangan harus dilakukan oleh profesional.
Jenis modul:
Monocrystalline.
Terdiri daripada sel silikon yang menukar tenaga suria. Berbeza dalam saiz padat. Dari segi prestasi, ini adalah sehingga baru-baru ini bateri solar yang paling cekap (kecekapan sehingga 22%) untuk rumah. Satu set (harganya adalah salah satu yang paling mahal) akan berharga dari 100 ribu rubel.
Polihabluran.
Mereka menggunakan silikon polihabluran.Mereka tidak cekap (sehingga 18% kecekapan) seperti sel solar monohabluran. Tetapi kosnya jauh lebih rendah, jadi ia tersedia untuk penduduk umum.
Amorfus.
Mereka mempunyai sel suria berasaskan silikon filem nipis. Mereka lebih rendah daripada mono dan polikristal dari segi penjanaan tenaga, tetapi ia juga lebih murah. Kelebihan mereka adalah keupayaan untuk berfungsi dalam cahaya yang meresap dan juga rendah.
Heterostruktur.
Modul solar moden dan paling cekap hari ini, dengan kecekapan 22-25% (sepanjang hayat perkhidmatan!). Ia berfungsi dengan berkesan dalam cuaca mendung dan pada suhu tinggi).
Di Rusia, satu-satunya pengeluar modul untuk teknologi ini ialah syarikat Hevel, yang merupakan salah satu daripada lima pengeluar dunia yang menghasilkan modul solar heterostruktur.
Pada 2016, pusat R&D syarikat itu telah mematenkan teknologinya sendiri untuk mencipta modul heterostruktur dan kini sedang giat membangunkannya.

Hevel panel solar
Sistem ini juga merangkumi komponen berikut:
- Inverter yang menukarkan arus terus kepada arus ulang alik.
- Bateri akumulator. Ia bukan sahaja mengumpul tenaga, tetapi juga meratakan penurunan voltan apabila tahap cahaya berubah.
- Pengawal untuk voltan pengecasan bateri, mod pengecasan, suhu dan parameter lain.
Di kedai, anda boleh membeli kedua-dua komponen individu dan keseluruhan sistem. Dalam kes ini, kuasa peranti ditentukan berdasarkan keperluan khusus.
Reka bentuk sistem dan pemilihan tapak
Reka bentuk sistem suria termasuk pengiraan saiz plat solar yang diperlukan. Seperti yang dinyatakan di atas, saiz bateri biasanya dihadkan oleh sel fotovoltaik yang mahal.
Sel suria mesti dipasang pada sudut tertentu, yang akan memastikan pendedahan maksimum wafer silikon kepada cahaya matahari. Pilihan terbaik ialah bateri yang boleh mengubah sudut kecenderungan.
Tempat pemasangan plat solar boleh menjadi sangat pelbagai: di atas tanah, di atas bumbung rumah yang bernada atau rata, di atas bumbung bilik utiliti.
Satu-satunya syarat ialah bateri mesti diletakkan di bahagian yang cerah di tapak atau rumah, tidak dinaungi oleh mahkota pokok yang tinggi. Dalam kes ini, sudut kecenderungan optimum mesti dikira dengan formula atau menggunakan kalkulator khusus.
Sudut kecenderungan akan bergantung pada lokasi rumah, musim dan iklim. Adalah wajar bahawa bateri mempunyai keupayaan untuk menukar sudut kecenderungan berikutan perubahan bermusim dalam ketinggian matahari, kerana. ia berfungsi paling berkesan apabila sinaran matahari jatuh betul-betul berserenjang dengan permukaan.
Untuk bahagian Eropah di negara-negara CIS, sudut kecenderungan pegun yang disyorkan ialah 50 - 60 º. Sekiranya reka bentuk menyediakan peranti untuk menukar sudut kecenderungan, maka pada musim sejuk adalah lebih baik untuk meletakkan bateri pada 70º ke ufuk, pada musim panas pada sudut 30º
Pengiraan menunjukkan bahawa 1 meter persegi sistem suria memungkinkan untuk mendapatkan 120 watt. Oleh itu, dengan pengiraan, dapat dipastikan bahawa untuk menyediakan tenaga elektrik kepada keluarga purata dalam jumlah 300 kW sebulan, sistem suria sekurang-kurangnya 20 meter persegi diperlukan.
Ia akan menjadi masalah untuk segera memasang sistem suria sedemikian. Tetapi walaupun memasang bateri 5 meter akan membantu menjimatkan tenaga dan memberi sumbangan sederhana kepada ekologi planet kita. Kami juga mengesyorkan agar anda membiasakan diri dengan prinsip pengiraan bilangan panel solar yang diperlukan.
Bateri solar boleh digunakan sebagai sumber tenaga sandaran sekiranya bekalan kuasa terpusat sering ditutup. Untuk pensuisan automatik, perlu menyediakan sistem bekalan kuasa yang tidak terganggu.
Sistem sedemikian adalah mudah kerana apabila menggunakan sumber elektrik tradisional, penumpuk sistem suria dicas secara serentak. Peralatan yang menyediakan bateri solar terletak di dalam rumah, jadi perlu menyediakan bilik khas untuknya.
Apabila meletakkan bateri di atas bumbung rumah yang condong, jangan lupa tentang sudut panel, sesuai apabila bateri mempunyai peranti untuk menukar sudut musim
Sekali lagi tentang kesesuaian
Adalah berfaedah untuk menggunakan tenaga suria untuk pemanasan dan bukannya sumber tenaga biasa. Bergantung pada jenis sistem suria yang dipilih, penjimatan penggunaan haba berbayar boleh sehingga 100%.
Pilihan untuk penggantian lengkap sistem pemanasan ialah penggunaan pengumpul dengan tiub vakum. Ini adalah projek yang agak mahal pada peringkat awal. Pada masa hadapan, ia boleh menjamin kebebasan tenaga yang lengkap, membayar sendiri dalam 6-8 tahun.

Kepintaran tukang rumah tidak mengenal batas - hos biasa boleh disesuaikan sebagai labirin untuk peredaran cecair di dalam pengumpul
Hayat perkhidmatan pemasangan solar adalah sehingga 25 tahun. Mereka memerlukan sedikit penyelenggaraan - pembersihan berkala permukaan dari salji, habuk, serpihan. Bagi pembaikan, ia boleh dilakukan sendiri. Kelemahan yang ketara ialah pengumpul rata dan panel solar "takut" dengan taufan.
Pemanasan sedemikian selamat untuk penghuni rumah dan persekitaran.Ia adalah percuma sepenuhnya dan tidak bergantung pada kadar pertukaran, harga tenaga.
Bagaimana untuk menyambungkan panel solar ke pengawal cas
Peralatan ini digunakan dalam sistem dengan bateri untuk memantau tahap pengecasannya. Iaitu, ia membuang lebihan elektrik pada mereka dan menghalang pengumpulan dalam kes cas penuh. Ia juga memungkinkan untuk menyambungkan peranti dengan voltan berkadar rendah - 12V, 24V, 48V, dsb. (bergantung pada cara panel disambungkan).

- 1 sepasang kenalan - rangkaian panel disambungkan.
- 2 pasang - bateri disambungkan.
- 3 pasang - menghubungkan sumber dan penggunaan rendah.
Adalah disyorkan untuk menyambungkan bateri terlebih dahulu untuk menguji peralatan. Kemudian panel itu sendiri, selepas sudah pengguna, jika ia disediakan dalam litar.

Gambar rajah sambungan, yang terdapat dalam dokumentasi untuk pengawal. Semuanya agak mudah dan jelas.
Membuat pengumpul dengan tangan anda sendiri

Apabila membeli kit siap pakai, skema sambungan panel solar biasanya ditunjukkan dalam dokumentasi yang disertakan. Tetapi sesetengah penduduk lebih suka memasang pengumpul buatan sendiri di rumah. Unit ringkas diperbuat daripada bahan buatan sendiri menggunakan struktur serpentin yang diambil dari peti sejuk yang sudah lapuk atau pecah sebagai asas.
Untuk membuat pengumpul, anda perlu menyediakan:
- kerajang dan kepingan kaca;
- gegelung dari peti sejuk (anda juga boleh membongkar pengapit penyambung daripadanya dan menggunakannya dalam unit baharu);
- elemen rak untuk mencipta bingkai;
- pita pelekat;
- pengikat - skru dan skru;
- tikar getah;
- tangki cecair;
- bekalan dan paip longkang.
Gegelung itu mula-mula dicuci daripada kotoran, habuk dan kesan freon, dan kemudian dikeringkan. Bilah dipotong supaya sesuai dengan dimensi struktur serpentin dengan cara yang sesuai dengan bingkai yang dipasang daripadanya. Kemudian anda perlu menyambungkan rel antara satu sama lain. Permaidani getah mesti sepadan dengan dimensi bingkai. Potong lebihan jika perlu. Dalam proses menyambungkan rel, lubang kecil mesti dibuat di dinding supaya tiub gegelung melepasi ke sana jika perlu dibawa keluar.
Tikar ditutup dengan lapisan foil di atas. Sekiranya anda perlu menggunakan potongan kecil untuk salutan, ia disambungkan dengan pita. Kemudian struktur rak diletakkan, dan selepas itu - gegelung, yang dipasang dengan pengapit. Yang terakhir mesti dipasang pada bahagian yang bertentangan dengan skru. Rel juga dipaku daripadanya untuk menjadikan konfigurasi lebih tegar.
Jika terdapat jurang antara rel dan foil, ia sepatutnya dimeterai dengan pita pelekat. Ini akan memastikan kehilangan haba dikekalkan pada tahap minimum dan meningkatkan kecekapan loji siap. Apabila unit sudah siap, penutup kaca diletakkan di atasnya. Kemudian saiz dilakukan dengan pita pelekat di sekeliling keseluruhan perimeter produk.
Nuansa pemasangan
Dengan pemasangan atas bumbung, fungsi kawal selia ini hilang, dan anda tidak perlu membina semula bumbung untuk memenuhi sudut kecenderungan yang diingini.
Pastikan anda mengambil kira saat teduhan bateri antara satu sama lain. Jika di atas bumbung anda meletakkannya pada pesawat yang sama, maka di ladang ada yang menggunakan beberapa peringkat.
Dalam kes ini, jarak yang diperlukan untuk mengelakkan teduhan harus diambil kira. Jarak ini adalah 1.7 kali tinggi kekuda.
Petua pakar: untuk menggunakan ruang yang ada dengan lebih baik, disyorkan untuk menggabungkan jenis susunan panel solar. Betulkan panel di atas bumbung rumah dan di ladang tanah khas.
Hasil daripada kerja yang dilakukan adalah hakikat bahawa anda mempunyai bateri solar di tapak anda, bergantung pada bahan dan kawasan yang mana, anda boleh menerima jumlah elektrik yang berbeza.
Dengan melakukan pemasangan sendiri buat kali pertama di tempat anda, pada masa hadapan anda boleh menawarkan perkhidmatan ini kepada orang lain, dan dengan fakta bahawa jualan panel solar sedang berkembang, ini boleh meletakkan "sen" tambahan di dalam poket anda.
Tonton video, yang menunjukkan secara terperinci langkah-langkah untuk memasang panel solar:
Pemasangan bateri solar
Pembinaan stesen berkuasa solar mempunyai kelebihan berbanding peralatan lengkap keupayaan untuk sentiasa meningkatkan kapasiti, dan mengoptimumkan proses.
Anda perlu memulakan pembuatan stesen dengan pembangunan projek. Pada peringkat ini, faktor-faktor berikut diambil kira:
- tempat pemasangan modul;
- pengiraan sudut kecenderungan struktur;
- jika ia dirancang untuk menggunakan bumbung untuk pemasangan, kira kapasiti galas rangka bumbung, dinding dan asas;
- bilik atau sudut yang berasingan di dalam rumah untuk bateri.
Selepas membeli peralatan dan fotosel yang diperlukan, pemasangan dijalankan.
• Rangka kerja berkumpul dari sudut aluminium selebar 35 mm. Isipadu sel mesti sepadan dengan dimensi bilangan fotosel yang diperlukan (835x690 mm).

• Kedap bahagian dalam sudut dengan dua lapisan pengedap.
• Letakkan kepingan plexiglass, polikarbonat, plexiglass atau bahan lain di dalam bingkai.Kedapkan penyambung bingkai dan kepingan dengan menekan perlahan permukaan di sekeliling perimeter. Biarkan di luar rumah sehingga kering sepenuhnya.
• Betulkan kaca dengan sepuluh perkakasan di dalam lubang yang terletak di sudut dan sisi bingkai.
• Bersihkan permukaan daripada habuk sebelum memasang fotosel.
• Pateri konduktor pada jubin, selepas mengelap kenalan dengan alkohol dan meletakkan fluks padanya. Semasa bekerja dengan kristal, tekanan ke atasnya harus dielakkan. Struktur yang rapuh mungkin runtuh.

• Balikkan plat dan pateri dengan cara yang sama.
• Letakkan fotosel pada kaca plexiglass dalam bingkai, pasangkannya dengan pita pelekap. Susun atur lebih mudah dilakukan selepas penandaan. Ia juga disyorkan untuk menggunakan gam silikon untuk pengikat. Ia mesti digunakan mengikut arah mata. Satu titis setiap jubin sudah memadai.
• Adalah perlu untuk meletakkan kristal dengan jurang 3-5 mm supaya permukaan tidak berubah bentuk apabila bahan dipanaskan.
• Sambungkan konduktor di sepanjang tepi fotosel dengan busbar biasa.
• Gunakan peranti khas untuk menguji kualiti pematerian.
• Kedap panel dengan menggunakan pengedap di antara jubin
Tekan perlahan-lahan dengan jari anda supaya bahagian tepinya sesuai dengan kaca. Ia juga perlu melapisi tepi bingkai dengan sealant

• Tutup bingkai dengan kaca pelindung. Tutup semua sambungan untuk mengelakkan kemasukan lembapan.

• Kencangkan panel ke atas bumbung atau lokasi cerah lain.





































