- Принцип на работа
- Къде и как да инсталирате батерии и вятърни турбини
- Опции за свързване
- Използване на
- Регулиране на хлабините на клапаните за бензинови генератори - основи
- Как да регулирам хода на клапана с ръце?
- Обслужване и ремонт на генератори от професионалисти
- Редовна поддръжка на генератори за верижни триони
- Къде и как да поставите генератора?
- Роторна вятърна турбина
- Избор на тип фотоконвертор
- Особености на аморфните разновидности
- Специфики на поликристалните видове
- Характеристики на монокристалните варианти
- Как да го направите със собствените си ръце?
- Как работи електрическият генератор
- Конструкция и принцип на действие
- принцип на работа
- Разлика от синхронен генератор
- Строителство за дома
- Основни изисквания
- Материали и инструменти
- Процедура
- Монтиране на модула на мястото на проекта
- Обобщение
- Заключение
Принцип на работа
За да разберем основния принцип, по който работят тези устройства, първо трябва да запомним едно правило - силата във всяка точка на устройството е правопропорционална на квадрата на тока, протичащ през проводника. Когато има електрически ток, около проводника винаги се появява поле. Той е способен да разпространява ефекта си на големи разстояния. Лесно е да се създаде и в генератора на Романов безплатна енергия със собствените си ръце според инструкциите.
Ще се интересувате от характеристиките на SDUP U4
Схемата се осигурява чрез постоянно изпомпване на енергия от външен източник. Той се генерира от променлив високочестотен ток. В резултат на това полето започва да пулсира, разпространявайки своя сигнал. По този начин енергийните характеристики се проявяват в кинетична форма. Ако този процес се форсира, може да се получи интересен етерен ефект. Тя се проявява като вълна с мощна ударна характеристика. Електромагнитните инсталации работят по различен начин.
Интересно. Ситуацията е благоприятна за преминаване към работа с висока мощност.
Генераторите на Тесла са устройства, които успяват да осъществят този процес. Природният аналог е етерният разряд на мълнията, а електрическите генератори също могат да създават такава енергия.
Безплатно електричество от магнити
Къде и как да инсталирате батерии и вятърни турбини
Слънчевите панели трябва да се разполагат така, че слънчевата светлина да пада директно върху тях. В Северното полукълбо слънчевите панели се разполагат в южна посока, под наклон, съответстващ на географската ширина. На практика слънчевите панели обикновено се монтират на южния склон на покрива. Ако това не е възможно, батериите трябва да се поставят в по-неблагоприятно положение и да се коригират изчисленията на капацитета. Възможно е да се наложи да се увеличи броят на модулите.
Вятърният генератор с вертикална ос на въртене се характеризира с ниско ниво на шума.
Добра идея е да се предвиди резервно място за монтаж, на което по-късно да се монтират един или повече допълнителни модули. Защото рано или късно ще ви хрумне, че би било добре да увеличите капацитета на системата.
Слънчевите панели трябва да се монтират по такъв начин, че да могат да се поддържат. Това се отнася не само за ремонтните дейности, но и за почистването - то трябва да се извършва редовно, като се премахват падналите листа, прахът и мръсотията от панелите. Особено важна е достъпността на панелите при целогодишна употреба поради необходимостта от почистването им от сняг.
Вятърна турбина с три лопатки за слаби ветрове (2-3 м/сек).
Препоръчително е вятърните турбини да се монтират в най-високата точка на терена. Не пестете средства за мачтата: при височина 8-10 м силата на вятъра се увеличава с около 30 %. Вятърните турбини могат да бъдат шумни, затова е най-добре да се монтират на поне 20 м от къщата. За щастие нискочестотният шум, който засяга здравето и дивата природа, се произвежда само от вятърни генератори с много висока мощност - от 100 kW и повече. Поради тази причина леките и маломощни модели на вятърни турбини понякога се монтират и на покривите на сградите и в такива случаи е желателно използването на демпферни подложки.
Система Kärcher iSolar за почистване на фотоволтаични електроцентрали. Почистването на силно замърсен соларен панел увеличава производството на енергия с около 20%.
Опции за свързване
Не задавайте въпроси при свързването на един панел: свържете минус и плюс към съответните гнезда на контролера. Ако обаче има много панели, те могат да бъдат свързани паралелно:
Паралелно, т.е. свържете едноименните клеми една към друга и след като получите изход 12 V;
последователно, т.е. свържете плюса на първия към минуса на втория и свържете останалите минуси на първия и плюсове на втория към контролера. Изходът ще бъде 24 V.
Серийно-паралелно, т.е. използвайте смесено свързване. Подобна схема води до свързването на няколко групи батерии. Във всяка от тях панелите са свързани паралелно, а групите - последователно. Тази схема дава най-добрите изходни характеристики.
Видеоклипът ще ви помогне да разберете по-подробно свързването на алтернативните източници в къщата:
Такива електроцентрали използват батерии, за да съхраняват слънчевия заряд за къщата и да го съхраняват, като го архивират в батерии. В Америка, Япония и европейските страни често се използва хибридно електрозахранване.
Това означава, че работят две вериги, едната от които обслужва оборудване с ниско напрежение, захранвано от 12 V, а другата отговаря за непрекъснатото захранване на оборудване с високо напрежение, захранвано от 230 V.
Приложения
У дома и на работното място тези генератори намират широко приложение в различни области и приложения, но най-често се използват за следните функции:
- Използването им като двигатели за вятърни турбини е една от най-популярните функции. Много хора създават свои собствени асинхронни генератори, които използват за тази цел.
- Работа като водноелектрическа централа с малка мощност.
- За захранване с електричество на градски апартамент, частна къща или индивидуално домашно оборудване.
- Да изпълнява основните функции на заваръчен генератор.
- Непрекъснато подаване на променлив ток към отделни потребители.
Регулиране на вентилната междина на бензинов генератор - основни положения
Размерът на хлабината на клапаните оказва голямо влияние върху работата на двигателя във всички аспекти. Ако хлабината на клапана е твърде малка, разширяването на стеблото на клапана в топлинното състояние на двигателя може да доведе до изтичане на клапана и загуба на мощност или дори до изгаряне на клапана. Ако хлабината на клапана е твърде голяма, могат да възникнат сблъсъци между различни части на трансмисията, както и между самия клапан и седлото на клапана. В същото време времето за отваряне на клапата ще бъде намалено и ще доведе до недостатъчно засмукване и изпускане на въздух, което ще се отрази пряко на нормалната работа на двигателя.
По принцип хлабината на клапаните на бензиновия двигател трябва да се проверява и регулира след 1 година или 300 часа работа. Работата по регулиране на клапаните трябва да се извършва, когато двигателят е студен и клапанът е напълно затворен. Не е трудно да се ремонтира бензинов генератор и тези инструкции ще ви помогнат да го направите.
Как да регулирам хлабината на клапаните със собствените си ръце?
Поставете буталото в мъртвия център на горивната камера на цилиндъра и положителната позиция между магнитната стомана на маховика и запалителя на пламъка е положителната позиция. Поставете манометър в междината между люлката на клапана и клапана и измерете хлабината на повдигане.
Това е всичко. Тази работа се извършва от професионалисти за половин до един час и е евтина, така че е препоръчително да се използват услугите на специализиран сервиз за ремонт на бензинови генератори.
Обслужване и ремонт на генератори от професионалисти
В Generator отчитаме важността на редовната поддръжка на двигателя с настройки за поддържане на максимална ефективност и проверка на износването на компонентите. С течение на времето може да настъпи влошаване на качеството на смазочните материали и горивото, което да затрудни стартирането на агрегата.
Каучуковите компоненти и маркучи също могат да станат крехки. Това са проблеми, които нашият квалифициран екип може лесно да установи и отстрани по време на рутинната поддръжка.
Смазочните материали и горивата могат да се влошат с течение на времето, което затруднява стартирането на машината. Каучуковите компоненти и маркучи също могат да станат крехки. Това са проблеми, които нашият квалифициран екип може лесно да установи и отстрани по време на рутинната поддръжка.
Редовна поддръжка на бензинови генератори
Редовната поддръжка не само осигурява по-ефективна и икономична работа на двигателите, но и помага да се избегнат скъпоструващи повреди и непланирани престои.
Всички наши дейности по обслужване и поддръжка се извършват по най-високи стандарти от обучени в завода инженери. Те имат обширни познания и разбиране за нашите продукти в резултат на специализирано обучение и практически опит. Нашите инженери са квалифицирани за извършване на превантивна поддръжка и са добре запознати с техниките за диагностика.
Превантивната поддръжка и ремонтът на електрическите генератори изискват квалифициран персонал, който да гарантира, че двигателите са възстановени и поддържат максималната си производителност. Разполагаме с напълно оборудвани сервизи за цялостно обслужване на генератори.
Къде и как да поставите генератора?
Мястото, на което ще се монтира соларният генератор, трябва да се избере много внимателно и без да се бърза. Плочите, които приемат светлината, трябва да са разположени под ъгъл, така че лъчите да не падат перпендикулярно върху повърхността, а да я преливат леко. В идеалния случай конструкцията трябва да бъде разположена така, че ъгълът да може да се коригира, ако е необходимо, като по този начин се "улавя" максимално количество слънчева светлина.
Напълно възможно е да се инсталира слънчева термална система на земята, но най-често срещаното място е на покрива на къща или стопанска постройка, а именно в частта на къщата, която е обърната към най-слънчевата, предимно южна страна на парцела.
Важно е да се избягват високи сгради и силни, обрасли дървета в непосредствена близост. Ако се намират в непосредствена близост, те създават сянка и възпрепятстват ефективната работа на слънчевата електроцентрала.
За да може соларната инсталация да работи правилно, тя трябва да се поддържа чиста и подредена. Слоят мръсотия по повърхността на панела на сифона намалява ефективността с до 10 %, а натрупването на сняг води до пълно изключване на устройството. Ето защо редовната поддръжка е задължителна и помага за поддържането на агрегатите в отлично работно състояние.
Склон на покрива от 45°⁰ се счита за средно оптимално ниво за инсталиране на соларен генератор. При това разположение фотоволтаичните клетки абсорбират слънчевия поток много ефективно и доставят количеството енергия, необходимо за правилното захранване на дома.
За да се получи реална възвръщаемост от панелите и да се осигури на средностатистическото семейство необходимото количество енергия, е необходимо 15-20 квадратни метра от покривната площ да се заемат от соларен генератор.
За европейската част на страните от ОНД данните са малко по-различни. Специалистите препоръчват да се вземе за основа ъгълът на наклона на стационарния терен от 50-60⁰, а при мобилните конструкции през зимния сезон батериите да се поставят под ъгъл от 70⁰ спрямо хоризонта.
През лятото променете позицията и наклонете фотоволтаичните клетки под ъгъл от 30⁰.
Чрез инсталиране на генераторни панели върху релсова система, оборудвана с опция за автоматично проследяване на слънцето, ефективността на възвръщаемостта може да се увеличи с 50%. Модулът сам определя интензивността на лъчите и се настройва на максимална интензивност на светлината от изгрев до залез слънце.
Непосредствено преди монтажа покривът трябва да бъде допълнително подсилен и оборудван със специални здрави подпори, тъй като не всяка конструкция е в състояние да издържи цялото тегло на оборудването за преобразуване на слънчевата енергия.
За да се монтира безопасно и сигурно соларният генератор на покрива, е добре да се закупят специални скоби. Те се предлагат поотделно за всеки тип покривно покритие и винаги са налични в търговската мрежа. При монтажа трябва да се остави разстояние между панелите и покрива, за да се осигури достатъчен достъп на въздух и правилна вентилация на слънцепоглъщащите елементи.
В някои случаи под покрива се използват подсилени греди, за да се предпази покривът от срутване - потенциален риск, дължащ се на голямото натоварване, което се увеличава значително през зимния сезон, когато върху повърхността на покрива се натрупва сняг.
Ротационна вятърна турбина
Роторната вятърна турбина (най-лесна за производство) обикновено се сглобява от две или четири лопатки. Дизайнът е прост, така че всеки може да направи вятърна турбина от автомобилен генератор, без да прави специални промени или разходи. Мощността на такова устройство е достатъчна за захранване на малка градинска къща.
Генераторът за вятърната турбина се избира в зависимост от желаната мощност. Ако за основа се използва 12-волтов генератор, е възможно да се използва устройство с мощност до 5 kW. Лопатките на ротора трябва да са с еднакъв размер, така че вятърната турбина от автомобилен генератор да работи добре.
Освен това мощността на конструкцията ще зависи от вятъра - скоростта, с която той духа върху лопатките. Вятърната турбина започва да се върти със скорост 2 м/сек, но ще бъде по-продуктивна при 12 м/сек. Ефективността му се влияе от размера на лопатките, в които ще духа вятърът. Измерванията трябва да се извършват точно.
Избор на тип фотоконвертор
Дейностите за изграждане на соларен генератор със собствените си ръце започват с избора на вида на силициевия фотоволтаичен преобразувател.
Тези компоненти се предлагат в три разновидности:
- аморфен;
- монокристални;
- поликристален.
Всеки вариант има своите предимства и недостатъци, а изборът на който и да е от тях се прави въз основа на сумата, отделена за закупуване на всички компоненти на системата.
Характеристики на аморфните разновидности
Аморфните модули не се състоят от кристален силиций, а по-скоро от производни на силиция (силан или силициев водород). Чрез разпръскване във вакуум те се нанасят на много тънък слой върху висококачествено метално фолио, стъкло или пластмаса.
Готовите продукти са с избледнял, измит сив оттенък. По повърхността няма видими силициеви кристали. Основното предимство на гъвкави слънчеви клетки се смятат за достъпни, но ефективността им е много ниска и варира от 6 до 10%.
Фотоелементите, базирани на аморфен силиций, са по-гъвкави, имат висока оптична абсорбция (20 пъти по-висока от монокристалните или поликристалните аналози) и работят значително по-добре при облачно време.
Специфичност на поликристалните видове
Поликристалните слънчеви клетки се произвеждат чрез постепенно много бавно охлаждане на силициевата стопилка. Получените продукти са с тъмносин цвят, имат повърхност с ясно изразена шарка, наподобяваща мразовита шарка, и имат ефективност от порядъка на 14-18 %.
По-високата ефективност е възпрепятствана от областите във вътрешността на материала, които са отделени от цялостната структура чрез гранулирани граници.
Поликристалните фотоволтаични клетки издържат само 10 години, но ефективността им не намалява през това време. Задължително е обаче да се използва стабилна и здрава основа за монтиране на продуктите, тъй като листовете са доста твърди и изискват здрава и сигурна опора.
Характеристики на монокристалните варианти
Монокристалните модули се характеризират с плътен, тъмен цвят и са изработени от интегрални силициеви кристали. Ефективността им е по-висока от тази на другите клетки - 18-22% (при благоприятни условия - до 25%).
Друго предимство е впечатляващият експлоатационен живот, който според производителите е над 25 години. При продължителна употреба обаче ефективността на монокристала намалява и след 10-12 години ефективността на фотосвързването вече не е по-висока от 13-17 %.
Монокристалните модули са много по-скъпи от другите видове оборудване. Те се произвеждат чрез рязане на изкуствено отгледани силициеви кристали
Поради факта, че фотоклетките са високо ценени, много доставчици предлагат продукти от група Б, т.е. годни за употреба фрагменти с малък дефект. Тяхната цена се различава от стандартната с 40-60%, така че сглобяването на генератора струва разумна цена, която не е твърде тежка за джоба.
Как да си направите собствени ръце?
Най-надеждната и най-проста конструкция се счита за ротационна вятърна турбина, която представлява инсталация с вертикална ос на въртене. Готовият генератор от този тип е в състояние да осигури напълно потреблението на електроенергия на селската къща, включително оборудването на жилището, стопанските постройки и уличното осветление (макар и не твърде ярко).
Ако се сдобиете със 100-волтов инвертор и 75-амперна батерия, вятърната турбина ще бъде много по-мощна и ефективна: ще има достатъчно електроенергия както за видеонаблюдение, така и за алармени системи.
За изработването на вятърна турбина са ви необходими строителни части, консумативи и инструменти. Първото нещо, което трябва да се направи, е да се намерят подходящи компоненти за вятърната турбина, много от които могат да се намерят в стари складове:
- Алтернатор от автомобил с капацитет около 12 V;
- Батерия за 12 V;
- Половинчато уплътнен бутонен превключвател;
- Инвертор;
- Автомобилно реле за зареждане на акумулатора.
Необходими са ви и консумативи:
- Крепежни елементи (болтове, гайки, изолационна лента);
- Стоманен или алуминиев контейнер;
- Окабеляване със сечение 4 mm² (два метра) и 2,5 mm² (един метър);
- Мачта, статив и други елементи за укрепване на стабилността му;
- Здраво въже.
След като получите всичко необходимо, можете да започнете да го сглобявате, като следвате инструкциите стъпка по стъпка за това как да направите вятърна турбина със собствените си ръце:
- Изрежете остриетата на металния съд със същия размер, като оставите няколко сантиметра метал в основата.
- Направете симетрични отвори с бормашина за съществуващите болтове в основата на резервоара и ролката на алтернатора.
- Изкривете остриетата.
- Закрепете лопатките към ремъчната шайба.
- Прикрепете алтернатора към мачтата с помощта на телени връзки или въже на около 10 см от върха.
- Извършете окабеляването (за свързване на акумулатора е достатъчен кабел с дължина един метър и размер 4 mm², а за осветлението и електрическите уреди - кабел с размер 2,5 mm²).
- Отбележете електрическата схема, цветовите и буквените означения за бъдещи ремонти.
- Монтирайте инвертора с проводник с четвърт сечение.
- Ако е необходимо, украсете конструкцията с ветропоказател и я боядисайте.
- Закрепете проводниците, като ги увиете около мачтата на инсталацията.
Вятърните генератори за 220 волта със собствени ръце са възможност да осигурите безплатна електроенергия за лятната си вила или къща в най-кратки срокове. Дори и начинаещ може да го монтира, а повечето части за конструкцията отдавна стоят в гаража.
Как работи електрическият генератор
Принципът на работа на електрическия генератор се основава на физическото явление електромагнитна индукция. Проводник, който преминава през изкуствено индуцирано електромагнитно поле, генерира импулс, който се преобразува в постоянен ток.
Генераторът има двигател, който може да произвежда електроенергия, като изгаря определен вид гориво в отделенията си: бензин, газ или дизелово гориво. Горивото, на свой ред, попадайки в горивната камера, произвежда газ по време на горенето, който завърта коляновия вал. Последният предава импулс на задвижващия вал, който вече е в състояние да осигури определено количество енергия на изхода.
Принципът на работа е доста прост, но само дотолкова, доколкото не е необходимо да се разглежда всеки отделен процес. Трябва да се разбере, че законът на Фарадей за принципите на магнитната индукция, който се използва в електрическия генератор, ще доведе до желания резултат само ако са изпълнени определени условия. Най-важното от тях е правилното изчисляване и свързване на основните структурни единици.
Независимо от разхода на гориво и мощност, електрическите генератори имат два основни механизма: ротор и статор. Роторът е необходим за генериране на електромагнитното поле и поради това се основава на магнити, разположени на еднакво разстояние от сърцевината. Статорът е неподвижен и позволява задвижването на ротора, а също така регулира електромагнитното поле поради наличието на метални блокове от стомана.
Пример за изработване на електрически генератор със собствените си ръце е показан във видеото
Конструкция и принцип на действие
Генераторът е електрическа машина, която преобразува механичната енергия в електрическа. В повечето случаи за тази цел се използва ротационен тип магнитно поле. Устройството се състои от реле, въртящ се индуктор, контактни пръстени, клема, плъзгаща се четка, диоден мост, диоди, приплъзващ пръстен, статор, ротор, лагери, вал на ротора, ролка, работно колело и преден капак. Често конструкцията включва намотка с електромагнит, който генерира енергия.
Генераторът със собствените си ръце
Важно е да се отбележи, че генераторът е променливотоков и постояннотоков. В първия случай не се образуват вихрови токове, устройството може да работи при екстремни условия и има намалено тегло. Във втория случай генераторът не се нуждае от допълнително внимание и разполага с повече ресурси.
Във втория случай генераторът не се нуждае от допълнително внимание и разполага с повече ресурси.
Съществуват синхронни и асинхронни алтернатори. Първият е агрегат, който работи като генератор, при който броят на завъртанията, направени от статора, е равен на броя на завъртанията на ротора. Роторът формира магнитното поле и създава ЕМП в статора.
Забележка! В резултат се създава постоянен електрически магнит. Предимствата са високата стабилност на генерираното напрежение, а недостатъците са претоварването с ток, тъй като при претоварване регулаторът увеличава тока в роторната намотка. Проектиране на синхронни машини
Проектиране на синхронни машини
Асинхронната машина се състои от ротор с клетка и точно същия статор като при предишния модел. Когато роторът се върти, асинхронният алтернатор индуцира електрически ток, а магнитното поле създава синусоидално напрежение. Тъй като няма връзка с ротора, няма възможност за изкуствено регулиране на напрежението и тока. Тези параметри се променят в зависимост от електрическото натоварване на намотката на стартера.
Проектиране на асинхронна машина
Принцип на работа
Всеки алтернатор работи по електромагнитния индуктивен закон, като се дължи на индукцията на електрически ток в затворена верига от пресичането на въртящо се магнитно поле, създадено от постоянни магнити или намотки. Електродвижещата сила навлиза в затворения контур от колектора и четките заедно с магнитния поток, завърта ротора и генерира напрежение. Благодарение на пружинните четки, които са притиснати към колекторите на плочите, електрическият ток се предава към изходните клеми. След това тя се подава към мрежата на потребителя и се разпределя по електрическото оборудване.
Принцип на работа
Разликата от синхронния генератор
Синхронният бензинов генератор не се претоварва поради преходни състояния, свързани с пускане под товар от потребители с подобна мощност. Той е източник на реактивна мощност, докато асинхронният я консумира. Първият не се влияе от претоварвания в режим на захранване благодарение на система за автоматично регулиране чрез обратна на тока връзка с напрежението в проводника. Последният има сила на свързване на електромагнитното поле на ротора, която не се регулира изкуствено.
Моля, обърнете внимание! Важно е да се разбере, че асинхронният вариант е по-популярен поради своята проста конструкция, непретенциозност, липса на необходимост от квалифицирана поддръжка и сравнителна евтиност. Използва се, когато: няма високи изисквания за честота и напрежение; устройството е предназначено за работа в прашна среда; няма възможност да се надплати за друга версия.
Синхронни версии
Синхронната разновидност
Изработване у дома
За да се гарантира, че сглобяемата конструкция изпълнява добре функциите си и осигурява на хората достатъчно електроенергия, тя трябва да бъде произведена правилно. Има много фактори, които трябва да се вземат предвид, и трябва да се избират само висококачествени материали.
Основни изисквания
Преди да направите соларен панел със собствените си ръце, е необходимо да извършите редица подготвителни стъпки и внимателно да проучите всички изисквания за устройството. Това ще помогне за получаване на работеща инсталация и ще опрости процеса на инсталиране.
За да може един слънчев панел да работи с максималния си потенциал, трябва да са изпълнени следните изисквания:
- Готовият продукт е много крехък, затова трябва да бъде защитен със специална рамка.
- Размерът на конструкцията зависи от необходимото количество електроенергия. Важно е да се има предвид, че увеличаването на броя на проводниците води до увеличаване на теглото на батерията.
- Корпусът на устройството трябва да бъде снабден с малки странични прагове. Всичко това се прави, за да се гарантира, че сянката, която хвърлят, ще покрие минималното работно пространство на батерията.
- Структурата се монтира на открито и следователно ще бъде изложена на атмосферните влияния по всяко време. Поради тази причина вътрешната и външната част на корпуса трябва да бъдат покрити с качествена влагоустойчива боя.
- В рамката трябва да се предвиди място за поставяне на подложка.
- В долната част на панела трябва да се направят малки отвори за вентилация. Те се използват за изпускане на газовете, които се образуват по време на работата на акумулатора.
Материали и инструменти
Най-важните части на устройството се считат за фотоклетки. Производителите предлагат на купувачите само 2 разновидности: монокристален силиций (ефективност до 13%) и поликристален силиций (ефективност до 9%).
Материалите и инструментите, необходими за производството на панела, са следните:
- комплект фотоклетки;
- скрепителни елементи (хардуер);
- силиконови вакуумни опори;
- медни проводници, които могат да работят при висока мощност;
- алуминиеви ъгли;
- Диоди на Шотки;
- оборудване за запояване;
- комплект винтове;
- Прозрачен лист от плексиглас или поликарбонат.
Процедура
За да направите слънчеви панели със собствените си ръце у дома, е необходимо да следвате последователност от действия. Само в този случай можете да избегнете грешките и да постигнете желания резултат.
Процесът на изработване на панела е прост и се състои от следните стъпки:
Взема се набор от поли- или монокристални фотоволтаични клетки и частите се сглобяват в общ дизайн. Броят им се определя в зависимост от изискванията на собственика на жилището.
Фотоволтаичните клетки са очертани със запоени проводници, изработени от калай. Тази операция се извършва върху плоска стъклена повърхност с помощта на поялник.
Всички клетки се свързват помежду си, като се използва предварително подготвената електрическа схема. От съществено значение е да се свържат шунтиращи диоди. Идеалното решение за соларния панел е да се използват диоди на Шотки, за да се предотврати разреждането на панела през нощта.
Конструкцията на клетката се премества на открито и се тества за правилното ѝ функциониране. Ако няма проблеми, рамката може да бъде сглобена.
За тази цел се използват специални алуминиеви ъгли, които се закрепват към елементите на корпуса с помощта на обков.
Нанася се тънък слой силиконов уплътнител, който се разпределя равномерно по вътрешните части на решетките.
Върху него се поставя плексигласово или поликарбонатно фолио и се притиска плътно към контура на рамката.
Конструкцията се оставя да изсъхне напълно със силиконовия уплътнител в продължение на няколко часа.
След приключване на този процес прозрачният лист се закрепва допълнително към рамката с помощта на обков.
По протежение на цялата вътрешна страна на получената повърхност се поставят избраните фотоклетки с проводници.
Важно е да се остави малко разстояние от около 5 мм между съседните клетки. За да се опрости тази процедура, необходимите маркировки могат да се направят предварително.
Монтираните клетки се закрепват здраво към рамката с помощта на монтажен силикон и панелът е напълно запечатан. Всичко това ще спомогне за удължаване на експлоатационния живот на соларния панел.
Продуктът се оставя да изсъхне с нанесената смес и получава окончателния си вид.
Всичко това ще спомогне за удължаване на живота на слънчевия панел.
Продуктът се оставя да изсъхне и придобива окончателния си вид.
Монтиране на модула на проектното му място
След като всички отделни соларни панели са готови, те трябва да бъдат монтирани в един модул на определеното за тях място. Това е доста трудоемка фаза от работата, затова трябва да се подготвят необходимите инструменти и приспособления за закрепване към рамката.
В селските райони е доста разпространено поставянето на слънчеви панели върху парцел земя. В него не трябва да има дървета, храсти и други пречки за пряката слънчева светлина.
Ако соларните панели са поставени на покрива на къщата, трябва да се уверите, че системата от греди може да издържи на постоянното статично натоварване на комплекса от батерии и на динамичното натоварване от сняг, вятър и дъжд.
Трябва да се предприемат и комплекс от мерки за защита на рамката на подконструкцията. За тази цел в горната част на покривния наклон се монтират специални бариери за спиране на снега или снегорини.
В обобщение
Да, днес пестенето на пари е станало "модерно"! Целесъобразното въвеждане на принципно нови енергийни технологии в бъдеще ще позволи на хората да се откажат от използването на ядрени, топлинни, бензинови, дизелови и газотурбинни електроцентрали. Хората, които са се научили да "произвеждат" електричество, се самоунищожават със собствените си ръце, използвайки остарели, но изключително изгодни за "някои" методи за получаване на жизненоважната за човечеството енергия. Ако предприемем навременни мерки, ще възстановим първоначалния облик на планетата Земя, като оставим на мира изтощените й недра, и ще помогнем на нашия космически дом да възстанови екологията си, която се е влошила до степен на катастрофа.
Заключение
От всички начини за алтернативно производство на електроенергия, които са на разположение в средния пояс на Русия, слънчевите панели са най-привлекателни.
На първо място - благодарение на евтиността на поликристалните силициеви фотоклетки, произвеждани в Китай, които позволяват сглобяването на доста бюджетни конструкции. В зависимост от изискванията и възможностите, соларният панел може да бъде изработен в различни спецификации - от компактен сгъваем дизайн за зареждане на телефон или навигатор до големи панели, работещи в системи за резервно захранване заедно с батерии и инверторни преобразуватели.