Enkleste enkeltakse solsporingssystem

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





I dette innlegget lærer vi hvordan vi lager en veldig enkel solsporerkrets ved hjelp av en forhåndsbestemt algoritme gjennom en 555 IC-tidtakerkrets.

Introduksjon

På dette nettstedet har jeg allerede publisert en solar tracker system krets som er ment for automatisk justering av solcellepanelets ansikt slik at det holder seg vinkelrett på de innfallende solstrålene i alle øyeblikk. Gjennom dagen.



Men for at dette skal skje innebærer hele oppsettet mange komplekse mekanismer og kretser som kanskje ikke er enkle for alle å montere og implementere.

Hvis du er klar til å ofre og ignorere noen av luksusene som tilbys av den ovennevnte dobbelakse trackeren, vil du sannsynligvis gå med konseptet som er forklart i denne artikkelen.



Det tidligere omtalte solsporingsposten inkluderte noen sensorer i form av LDR for å overvåke solens 'posisjon på himmelen' og følgelig gi kommandoer til kontrollkretsen og motoren, slik at nødvendige justeringer raskt blir gjort på panelet for å opprettholde den nødvendige nøyaktigheten av panelet med solstrålene.

Systemet krever noen kritiske innstillinger og justeringer, men når disse er fullført, kan du bare se det hele gjøre resten av livet ditt og gi 100% effektivitet med den involverte elektrifiseringen av huset ditt.

Her, siden vi ikke har noen sensor, og systemet er en enkeltaksetype, kan det bygges veldig enkelt og raskt, men du må gjøre noen kjedelige innstillinger i begynnelsen og fortsette å gjenta det en gang hver måned eller så.

Effektiviteten til dette systemet kan godt være 100% i begynnelsen, men vil fortsette å forverres ettersom ukene skrider frem til du oppdaterer og gjenoppretter de opprinnelige innstillingene.

Dette må gjøres som svar på solens soloppgang / solnedgang gjennom hele året.

Hvordan konseptet er designet for å fungere

La oss nå snakke om den enkeltakse solenergi tracker krets diskutert her. Konseptet handler om å implementere en slags primitiv algoritme i kretsen.

Konseptet er enkelt, vi noterer bare gjennomsnittlig tid som solen forblir aktiv eller lever over himmelen.

Deretter justerer vi motorens hastighet slik at den roterer panelet fra soloppgang til solnedgang mer eller mindre vendt mot solen gjennom hele rotasjonen.

Motorens hastighet blir dermed justert, som beveger panelet i en vinkel på kan være rundt 50 til 60 grader gjennom den angitte perioden, og imiterer å følge solens spor.

Kretsen som brukes for å justere motorhastigheten er åpenbart en PWM-krets, og motoren som brukes kan være en trinnmotortype, eller til og med en vanlig børsteløs type vil også gjøre.

Justeringen av hastighetene som svar på dagslysperioden må optimaliseres i mange dager for å gjøre systemet så effektivt som mulig.

Dato og relevant for innstilling av hastighetene må noteres for poster slik at den samme innstillingen kan brukes uten overvåking for fremtidige sesonger.

Følgende figur viser en enkel motor- og girmekanisme som kan brukes til det foreslåtte systemet. Den blåfargede platen er solcellepanelet, som er festet med det større girets sentrale stang.

Den nedre rammen må være godt festet på bakken.

PWM Algorithm Controller

Følgende design viser motorstyringsmodulen for den foreslåtte enkeltakse solsporeren som involverer en enkel krets laget av en billig 555 IC og noen andre viktige halvlederdeler. Potten P1 skal monteres utenfor kapslingen der kretsen kan dekkes.

P1 er hovedkomponenten som kan brukes til å justere motorhastighetene i forskjellige årstider slik at panelet roterer seg mer eller mindre synkronisert med solens bevegelser.

Faktisk kan det hende at P1 må justeres veldig nøye slik at motoren går med en fast hastighet.

Girmekanismen bør være ordnet slik at det mindre giret og de større girdiameterene gir en konstant vinkelbevegelse til panelet for å holde panelet ansiktet mer eller mindre vinkelrett på solen hele dagen.

Innstillingen av P1 bør noteres hver gang innstillingene oppdateres tilsvarende de forskjellige månedene av året. Disse dataene kan deretter gjentas for de kommende årene.

Deleliste

  • R1 = 10K
  • P1 = 220K
  • Alle dioder = 1N4148
  • T1 = 30V, 10amp mosfet
  • IC = 555,
  • C1 = 5nF
  • C2 = 10nF
  • C3 = 100uF / 25V



Forrige: Strømstrøm overbelastningsvernkrets for spenningsstabilisatorer Neste: Lag en batterilader på 15 minutter