Агуулгын хүснэгт:
- Алхам 1: Үндсэн зарчим (өөрчлөлтийг тайлбарласан тойм)
- Алхам 2: Ашигласан эд анги, товч тайлбар
- Алхам 3: Энэ хэрхэн ажилладаг, тайлбарыг харуулах энгийн диаграм
- Алхам 4: Inverter -ийн төрөл
- Алхам 5: Хэрэглэгчийн нэгжийг ашиглах
- Алхам 6: Дараа нь юу болох вэ (Ирээдүй)
- Алхам 7: Видео тойм удахгүй
Видео: DIY сүлжээнд холбогдсон инвертер (сүлжээг тэжээдэггүй) UPS хувилбар: 7 алхам (зурагтай)
2024 Зохиолч: John Day | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-01-30 11:04
Энэ бол сүлжээнд буцааж өгдөггүй сүлжээний инвертер хийх талаархи миний бусад зааварчилгааны дараагийн бичлэг юм, учир нь үүнийг DIY төсөл болгон тодорхой газарт хийх боломжтой байдаг бөгөөд зарим газарт хооллохыг зөвшөөрдөггүй. тэнд сүлжээ (мөн энэ нь яагаад сүлжээнд зүгээр л хэн нэгэн сүлжээнд хооллохыг хүсэхгүй байгаа нь тодорхой байгаа тул би үүнийг дараа тайлбарлах болно)
Миний сүүлчийн бичлэг
Үзэл баримтлал
Олон хүмүүс хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөг бууруулах эсвэл цахилгаан эрчим хүчнийхээ зардлыг бууруулахын тулд нарны зай авахыг хүсдэг бөгөөд үүнийг хийх хоёр арга бий: сүлжээг бүрэн унтраах, батерейг нь унтраах, зохистой хөрвүүлэгчийг ашиглах эсвэл цахилгаан эрчим хүчээ хоёуланг нь дэмжих. Сүлжээнд холбогдсон инвертер ашиглан сүлжээгээ сэргээж, сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах нь асуудал юм. Сүлжээг таслах нь үргэлж боломжгүй байдаг тул хүссэн бүх зүйлээ асуудалгүйгээр тэжээх системийг зохион бүтээх нь маш хэцүү бөгөөд найдваргүй юм. мөн сүлжээнд холбогдсон инвертортой бол инвертерийг суурилуулахын тулд мэргэшсэн цахилгаанчин хэрэгтэй болно, ингэснээр сүлжээнд буцааж оруулах нь дүрэм журамд нийцэж байгаа бөгөөд энэ нь хүн бүрт тийм ч хэмнэлттэй биш эсвэл таны хэрэглээнд тохиромжтой биш юм. Тиймээс миний шийдэл бол хялбархан авах боломжтой үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ашиглан "сүлжээнд холбогдсон эргэх холболтгүй инвертер" бүхий жижиг хэмжээтэй нарны систем юм. Энэ нь сүлжээнд тэжээхгүйгээр өөрийн цахилгааныг үйлдвэрлэх, ашиглах боломжийг олгодог боловч дуусах үед сүлжээний хүчийг ашиглах боломжтой хэвээр байна.
Алхам 1: Үндсэн зарчим (өөрчлөлтийг тайлбарласан тойм)
Сүлжээнд холбогдсон инвертерийн талаар хамгийн сүүлд байршуулснаас хойш хэд хэдэн зүйл өөрчлөгдсөн, нэг нь би ups (тасралтгүй цахилгаан хангамж) ашиглахаа больсон, энэ нь хэд хэдэн шалтгаанаас үүдэлтэй юм. "UPS" -ийг хэт их ачаалалгүйгээр надад хэрэгтэй цахилгааны хэмжээ, энэ үед аюулгүй байдлын шинж чанарууд нь тасарч, унтрах болно, гэхдээ та нэг удаа асаахын тулд хэд хэдэн зүйлийг онгойлгох хэрэгтэй болно. Надад тулгарч байсан өөр нэг асуудал бол гүйдлийн гүйдэл нь релений үнэлгээнээс давсан байсан тул гүйдлийг багасгахын тулд тэдгээрийг хоёр дахин нэмэгдүүлэх шаардлагатай байсан ч дулаахан хэвээр байв.
Би бас реле, SSR ашигладаг сэлгэн залгах цогц системээс холдсон, учир нь асуудалтай тулгарвал алдаа хайх нь хэцүү байж болох бөгөөд "UPS" -ийг залилах нь цахилгааны хувьд хамгийн өөгүй арга биш юм. Би маш их гүйдэл татах үед та гэрэл анивчих гэх мэт зүйлийг анзаарах болно, зарим төхөөрөмжид дургүй байдаг, ихэвчлэн компьютер!
Үүний үр дүнд би UPS болон реле хэлхээг арилгаж, ихэнх хүмүүст хүртээмжтэй байдаг нийтлэг зүйлсээр хялбаршуулсан бөгөөд одоогоор миний системийг удирдах миний сонгосон арга юм.
Алхам 2: Ашигласан эд анги, товч тайлбар
Эцэст нь хэлэхэд бид энэ төсөлд ашиглаж байсан бүх зүйлээ олж мэдэх боломжтой бөгөөд энэ удаад би илүү гүнзгийрүүлэх болно!
Нэгдүгээрт, аюулгүй байдлын талаар бага зэрэг анхааруулга: Энэхүү төсөл нь AC (хувьсах гүйдэл) ба DC (Тогтмол гүйдэл) цахилгаан эрчим хүчийг агуулдаг бөгөөд эдгээр нь хоёулаа маш аюултай бөгөөд хэрэв зөв суурилуулаагүй бол хохирол учруулж, бүр амь насаа алдах аюултай. Хэрэв та юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байгаа эсвэл үүнийг бүрэн ойлгохгүй байгаа бол үүнтэй ижил төстэй цахилгаан төслүүдийг бүү оролдоорой. Үүнийг хэн ч сурч чадна гэж хэлээд байгаа бөгөөд үүнийг ойлгодог хүмүүсээс тусламж хүсч, аюулгүй байгаарай!
Эд анги (худалдан авах газартай холбоотой):
- Victron Energy нарны хянагч MPPT
- Sun Tech 275w PV хавтан
- 20A ХОУХ -ны цэнэг хянагч
- 20W нарны хавтан
- 100AH 12V PowerLine Чөлөөт цагийн зай
- APC 16A ATS (Автомат дамжуулах шилжүүлэгч)
- Victron Energy Battery 65A хамгаална
- 12v 500w цэвэр синус долгионы инвертер
- Sonoff Wifi хянагч
- RCD Үндсэн унтраалгатай 2 талын хэрэглэгчийн нэгж
Шуурхай тайлбар:
-
Victron Energy нарны хянагч MPPT
Батерейны цэнэгийг 275w pv массиваас хянадаг бөгөөд батерейг цэнэглэхийн тулд 30v гаралтыг 13v болгож бууруулж, цэнэглэхээ болино
-
Sun Tech 275W PV хавтан
Тэд нарны гэрлийг 30 вольтын тогтмол гүйдэл болгон хувиргадаг бөгөөд дараа нь цэнэг хянагч руу очиж батерейг цэнэглэдэг, би гэмтсэнийг хямдхан авчирч, дараа нь тунгалаг давирхайгаар засдаг
-
20A PWM (Pulse Width Modulation) цэнэг хянагч
Эхний цэнэг хянагчтай адилхан, бага гүйдлийн хувьд энэ нь миний 20 ваттын нарны массиваас тэжээл авахад хэрэглэгддэг бөгөөд эхний цэнэг хянагчтай зэрэгцээ холбогддог
-
20W нарны хавтан
Нарнаас эрчим хүч авч түүнийг тогтмол гүйдлийн хүч болгон хувиргадаг
-
100AH 12V PowerLine Чөлөөт цагийн зай
Энд үйлдвэрлэсэн бүх цахилгаан эрчим хүч хуримтлагддаг
-
APC 16A ATS (Автомат дамжуулах шилжүүлэгч)
Энэ төхөөрөмж нь инвертер ба сүлжээний хоорондох тархи ба унтраалга юм (дэлгэрэнгүй тайлбарыг цаашид авах боломжтой)
-
Victron Energy Battery 65A хамгаална
Батерейг бүрэн цэнэггүй болгохыг зогсоохын тулд бага хүчдэлийг таслав
-
12v 500w цэвэр синус долгионы инвертер
12V DC -ийг хөрвүүлж, 230V Ac Sine долгион болгон хувиргадаг (сүлжээний хүч гэх мэт)
-
Sonoff Wifi хянагч
хэт их шаардлагагүй боловч WiFi -ээр холбогдсон хэлхээг утасгүй удирдах боломжийг танд олгоно
-
RCD Үндсэн унтраалгатай 2 талын хэрэглэгчийн нэгж
Таныг болон таны хэлхээг залгасан төхөөрөмжөөс эсвэл инвертерээс үүдэлтэй эвдрэлээс хамгаална (яагаад үүнийг хийх ёстойг илүү гүнзгий ойлгох болно)
Алхам 3: Энэ хэрхэн ажилладаг, тайлбарыг харуулах энгийн диаграм
Тиймээс, урт давхарыг богиносгохын тулд "ups" ашиглахын оронд одоо автомат шилжүүлэгч, инвертер ашиглаж байна. Автомат дамжуулах унтраалга нь хоёр тэжээлийн оролт, нэг нь ажиллахгүй бол нөгөө рүү шилжих боломжийг олгодог бөгөөд та аль нь анхдагч болохыг сонгох боломжтой болно.
Эдгээр унтраалга нь ихэвчлэн том серверүүдэд нэг шатнаас нөгөө рүү шилжих, 16 ампер хүртэл шилжих боломжийг олгодог. Их Британид 16 ампертай MCB -т 2.5 мм -ийн кабельд холбогдсон ердийн радиаль хэлхээг анхаарч үзвэл энэ нь миний шилжих хэрэгцээг хангахад хангалттай байх болно. илүү энгийн.
Тиймээс би энэ системийг утастай холбосон арга бол инвертер нь батерейны хамгаалагчтай холбогдсон бөгөөд энэ нь батерейнд хангалттай хүч байхгүй үед инвертерийн тогтмол гүйдлийн хүчдэлийг унтраана. Инвертерийг сүлжээний хамт автомат дамжуулах унтраалга руу холбож, би "ATS" -ийг тэжээлийн хангамжийг анхдагч байдлаар ашиглахаар тохируулсан (энэ бол инвертер), хэрэв зайны хамгаалалт нь инвертерийг унтраасан бол "ATS" нь дамжуулах болно. батерейг цэнэглэсний дараа сүлжээнд оруулах ба инвертер рүү буцаана.
*** Нэмэгдсэн онцлог ***
Sonof wifi унтраалга нь 12в батерейны банкнаас унтарч, зай хамгаалагчийн алсын удирдлагад холбогдсон бөгөөд ингэснээр би хөрвүүлэгчийг Alexa эсвэл миний утсаар асаах, унтраах эсэхийг хянах боломжтой болно. Өдрийн ихэнх цагаар би гэртээ байдаггүй тул хөрвүүлэгчийг шөнийн 02:00 цаг хүртэл асаахгүй бөгөөд энэ нь ихэнх өглөө миний батерейг цэнэглэж, орой болтол батерейныхаа цэнэгийг бүрэн хангаж чадна гэсэн үг юм. үүсгэсэн энерги. мөн би инвертерт шууд нэвтрэхгүйгээр автоматаар хянах боломжтой.
Алхам 4: Inverter -ийн төрөл
Би яагаад хямд синус долгионы оронд цэвэр синус долгион ашиглахаар шийдсэн юм.
Үнэнийг хэлэхэд надад сонголт байгаагүй. Би анх 2000 Вт -ийн өөрчлөгдсөн синус долгионоор үүнийг хийж байсан бөгөөд автомат дамжуулагч нь тасралтгүй шилжих боломжгүй байсан тул асуудалтай тулгарч байсан тул өөрчилсөн синус долгионы талаар ярихгүй бол унтраах бүртээ дахин асаах шаардлагатай болсон. залгасан бүх зүйл дээр цочромтгой дуугарах. Тиймээс би цэвэр синус долгион руу шилжих шаардлагатай болсон бөгөөд "ATS" төгс ажилласан.
Үүнийг жаахан судалж үзээд синус долгионы хувиргагч нь "ATS" нь түлхэх гэж оролдох үед "үе шаттай нунтаглах" гэж нэрлэгддэг "ATS ба сүлжээний хүч" -тэй ажиллаагүй болохыг олж мэдэв. Синус долгионыг аль хэдийн төгс синус долгионыг хүлээн авч байгаа ачаалал дээр өөрчилсөн бөгөөд өөрчилсөн синус долгион ба цэвэр синус долгионы зургийг харахад төхөөрөмжүүд яагаад шууд солих дургүй байдгийг олж харах болно. сүлжээ долгион.
Энэ нь үе шаттайгаар нунтаглах явдал юм, учир нь сүлжээ нь зөвхөн хэн нэгэн үүнийг оруулахыг хүсдэггүй бөгөөд танд зөвшөөрөл хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр тэд таны системийг харж, зөв ажиллаж байгаа эсэхийг шалгаж, аюулгүйгээр унтрааж, хэрэв байгаа бол тэнд тэжээл өгөхгүй байх болно. цахилгаан таслах. хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангахад л бүх зүйл хамаарна.
Алхам 5: Хэрэглэгчийн нэгжийг ашиглах
Дээрх зурагт үзүүлсэн хэрэглэгч бол автомат шилжүүлэгчийн дараа миний суулгасан хэрэглэгч юм. Учир нь шилжүүлгийн унтраалга нь системийн алдааг илрүүлж чаддаггүй тул ачааллын алдаанаас болж таны Ats -ийн сүлжээний талыг тэжээгч тасардаг. Энэ системийн хувьд энэ нь инвертер рүү шилжих боломжтой бөгөөд таны алдаа амьд бөгөөд аюултай хэвээр байх болно, rcd -ийн гол зорилго нь гүйдлийн тэнцвэргүй байдлаас хамгаалах явдал юм.
Ихэнх хамгаалалтын төхөөрөмжүүд нь таныг биш харин хэлхээг хамгаалах зориулалттай байдаг гэдгийг санах нь зүйтэй бөгөөд ингэснээр энэ хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг "ATS" -ийн ачааны талд байрлуулах нь инверторыг богино холболтоос хамгаалах болно. хэлхээ ба хэт ачаалал, түүнчлэн эвдэрч болзошгүй төхөөрөмжүүд.
Цахилгаанчин (шавь) -ийн гол зорилго бол хэлхээний хооронд ялгаварлан гадуурхах явдал юм, хэрэглэгчийн төхөөрөмжтэй байх нь таны нарны ачааллыг энгийн сүлжээний төхөөрөмжид нөлөөлөхөөс хамгаалдаг, учир нь энэ бол жижиг оврын систем бөгөөд үүнийг танай байшингийн өмнө түрүүлэх магадлал өндөр байдаг. таслагч. алж, аюулгүй байх нь үргэлж илүү дээр юм!
Хэрэв би энэ системийг сайжруулах гэж байгаа бол mcb -ийг rcbos болгон солих болно, учир нь тэд танд хамгийн их хамгаалалт, тоног төхөөрөмжийг хамгаалах болно.
Алхам 6: Дараа нь юу болох вэ (Ирээдүй)
Үргэлж энэ бол ажлын явцын төсөл бөгөөд миний хийх гэж буй дараагийн зүйл бол;
том банк
Илүү олон нарны хавтан
Илүү Атс
Илүү том инвертер
Алхам 7: Видео тойм удахгүй
видео дараагийн өдөр эсвэл түүнээс хойш гарах болно
Зөвлөмж болгож буй:
DIY сүлжээнд холбогдсон инвертер, PV системийн шинэчлэлт 3.0: 8 алхам
DIY сүлжээнд холбогдсон инвертер, PV системийн шинэчлэлт 3.0: Энд бидний хүлээж байсан шинэчлэлт байна! Тиймээс энэ сэдвээр эхний хоёр зааварчилгаанаас хойш би алдаанаасаа суралцаж, системийг нэлээд сайжруулж, жижиглэж, өөрчилсөн. Би семинар руу нүүсэнээс хойш бидэнд б
Mirolo сүлжээнд холбогдсон LED матрицын дэлгэц: 22 алхам (зурагтай)
Дижитал тэмдгийн Mirolo сүлжээнд холбогдсон LED матриц дэлгэц: Дижитал тэмдэг нь зочдод удахгүй болох самбар, цагийн хуваарийн өөрчлөлт, мэдээллийг динамикаар өгөхөд туслах болно. Үүний тулд LED Matrix дэлгэцийг ашиглах нь мессежийг алсаас ч унших боломжтой болгодог бөгөөд анхаарал татахуйц
NAS (сүлжээнд холбогдсон хадгалах сан) Raspberry Pi ашиглах: 6 алхам
NAS (Network Attached Storage) Raspberry Pi-г ашиглах нь: Сүлжээнд холбогдсон хадгалах сан буюу NAS нь маш олон файл, өгөгдөлтэй харьцдаг бол үнэхээр сайн төхөөрөмж юм. Би PC-ийн дотоод HDD-тэй холбоотой ажилтай холбоотой маш их контент агуулдаг тул миний хувийн мэдээлэлд тийм ч их зай үлдээдэггүй
Olympus Evolt E510 алсын кабелийн хувилбар (Алсын удирдлага дээр автомат фокус бүхий 2 -р хувилбар): 6 алхам (зурагтай)
Olympus Evolt E510 алсын кабелийн хувилбар (Алсын удирдлага дээр автомат фокус бүхий 2 -р хувилбар): Өчигдөр би Olympus E510 -ийнхээ нэг товчлууртай энгийн алсын удирдлагыг бүтээсэн. Ихэнх камерууд хоёр горимтой Хөшиг суллах товчлууртай (зураг дарах гэж дардаг). Хэрэв товчлуурыг дарвал камер автоматаар фокуслаж, гэрлийг хэмжих болно
LCD Smartie бүхий сүлжээнд холбогдсон LCD үүргэвч: 6 алхам
LCD Smartie бүхий сүлжээнд холбогдсон LCD үүргэвч: Мэдээллийг гүйлгэх зориулалттай LCD дэлгэц нь түгээмэл хэрэглэгддэг загвар юм. Тэдгээрийг ихэвчлэн зэрэгцээ порт, цуваа порт үүргэвч эсвэл USB үүргэвчээр удирддаг. Энэхүү зааварчилгаа нь манай нээлттэй эхийн сүлжээний ethernet сүлжээний үүргэвчийг харуулж байна. LC