โมดูลทำเองสำหรับแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ทำด้วยตัวเองจากวิธีการและวัสดุชั่วคราวที่บ้าน - วิธีการประกอบและสร้างแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์จากไดโอดทรานซิสเตอร์และฟอยล์? หลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์

การใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับ "ความสัมพันธ์" ที่กลมกลืนกันของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สิ่งกีดขวางทางนิเวศวิทยาคือการใช้แร่ธาตุเป็นพลังงาน

การปล่อยสารพิษและคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศซึ่งปล่อยออกมาระหว่างการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะค่อยๆ คร่าชีวิตโลก ดังนั้น แนวคิดของ "พลังงานสีเขียว" ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีพลังงานใหม่ๆ มากมาย หนึ่งในพื้นที่เหล่านี้เพื่อให้ได้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือเทคโนโลยีการแปลงแสงแดดเป็นกระแสไฟฟ้า ใช่ ถูกต้อง เราจะพูดถึงแผงโซลาร์เซลล์และความเป็นไปได้ของการติดตั้งระบบจ่ายไฟอัตโนมัติในบ้านในชนบท

ในขณะนี้ โรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์ซึ่งใช้สำหรับพลังงานและความร้อนเต็มรูปแบบของกระท่อมราคาอย่างน้อย 15-20 พันดอลลาร์พร้อมรับประกันอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี ค่าใช้จ่ายของระบบฮีเลียมใด ๆ ในแง่ของอัตราส่วนของอายุการใช้งานที่รับประกันต่อค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีในการบำรุงรักษาบ้านในชนบทนั้นค่อนข้างสูง: ประการแรกวันนี้ต้นทุนเฉลี่ยของพลังงานแสงอาทิตย์เทียบเท่ากับการซื้อแหล่งพลังงานจากพลังงานส่วนกลาง เครือข่าย และประการที่สอง การลงทุนครั้งเดียวจำเป็นต้องติดตั้งระบบ

เป็นเรื่องปกติที่จะแยกระบบสุริยะที่ออกแบบมาเพื่อจ่ายความร้อนและพลังงาน ในกรณีแรก ใช้เทคโนโลยีตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ ประการที่สอง เอฟเฟกต์เซลล์แสงอาทิตย์ใช้เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าในแผงโซลาร์เซลล์ เราต้องการพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแผงโซลาร์ที่ผลิตเอง

เทคโนโลยีการประกอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบแมนนวลนั้นค่อนข้างง่ายและราคาไม่แพง รัสเซียเกือบทุกคนสามารถประกอบระบบพลังงานแต่ละระบบที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ มันเป็นผลกำไร ราคาไม่แพง และแม้กระทั่งแฟชั่น

การเลือกโซลาร์เซลล์สำหรับแผงโซลาร์เซลล์

เมื่อเริ่มผลิตระบบสุริยะ คุณต้องให้ความสนใจว่าเมื่อประกอบเป็นรายบุคคล ไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์เพียงครั้งเดียว แต่ก็สามารถสร้างขึ้นได้ทีละน้อย หากประสบการณ์ครั้งแรกประสบความสำเร็จ ก็ควรที่จะขยายการทำงานของระบบสุริยะ

แก่นของแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ทำงานบนพื้นฐานของผลกระทบของเซลล์แสงอาทิตย์และแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ควอนตาแสงที่กระทบแผ่นเวเฟอร์ซิลิกอนทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจรอะตอมสุดท้ายของซิลิคอน ผลกระทบนี้สร้างอิเล็กตรอนอิสระจำนวนเพียงพอที่สร้างกระแส

ก่อนประกอบแบตเตอรี่ คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของตัวแปลงโฟโตอิเล็กทริก ได้แก่ ผลึกเดี่ยว คริสตัลไลน์ และอสัณฐาน สำหรับการประกอบตัวเองของแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ จะเลือกโมดูลแสงอาทิตย์แบบโมโนคริสตัลไลน์และโพลีคริสตัลไลน์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด


ด้านบน: โมดูลโมโนคริสตัลไลน์ที่ไม่มีหน้าสัมผัสแบบบัดกรี ด้านล่าง: โมดูลโพลีคริสตัลไลน์พร้อมหน้าสัมผัสแบบบัดกรี

แผงที่ใช้โพลีคริสตัลลีนซิลิกอนมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ (7-9%) แต่ข้อเสียนี้ถูกชดเชยด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าโพลีคริสตัลลีนซิลิกอนแทบไม่ลดพลังงานในสภาพอากาศที่มีเมฆมากและมีเมฆมาก อายุการใช้งานรับประกันขององค์ประกอบดังกล่าวประมาณ 10 ปี แผงที่ใช้ monocrystalline silicon มีประสิทธิภาพประมาณ 13% โดยมีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี แต่องค์ประกอบเหล่านี้ลดพลังงานลงอย่างมากเมื่อไม่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง ประสิทธิภาพของผลึกซิลิกอนจากผู้ผลิตหลายรายอาจแตกต่างกันอย่างมาก ตามแนวทางปฏิบัติของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคสนาม เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอายุการใช้งานของโมดูลผลึกเดี่ยวมานานกว่า 30 ปี และสำหรับโมดูลโพลีคริสตัลไลน์ - มากกว่า 20 ปี ยิ่งไปกว่านั้น ตลอดระยะเวลาการทำงาน การสูญเสียพลังงานในเซลล์ซิลิคอนโมโนและคริสตัลไลน์จะไม่เกิน 10% ในขณะที่แบตเตอรี่อสัณฐานแบบฟิล์มบาง พลังงานจะลดลง 10-40% ในสองปีแรก



โซลาร์เซลล์ Evergreen Solar Cells พร้อมหน้าสัมผัส ในชุด 300 ชิ้น

ในการประมูลของ eBay คุณสามารถซื้อชุด Solar Cells สำหรับประกอบแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 36 และ 72 เซลล์ ชุดดังกล่าวมีจำหน่ายในรัสเซีย ตามกฎแล้วสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ที่ประกอบเองได้นั้นจะใช้โมดูลแสงอาทิตย์ประเภท B นั่นคือโมดูลที่ถูกปฏิเสธในการผลิตภาคอุตสาหกรรม โมดูลเหล่านี้ไม่สูญเสียประสิทธิภาพและมีราคาถูกกว่ามาก ซัพพลายเออร์บางรายเสนอโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์บนแผ่นไฟเบอร์กลาส ซึ่งแสดงถึงความหนาแน่นขององค์ประกอบในระดับสูง และด้วยเหตุนี้ จึงมีความน่าเชื่อถือ

ชื่อ ลักษณะเฉพาะ ราคา $
Everbright Solar Cells (อีเบย์) โดยไม่ต้องสัมผัส คริสตัลไลน์ ชุด - 36 ชิ้น, 81x150 มม., 1.75 W (0.5 V), 3A, ประสิทธิภาพ (%) - 13
ในชุดที่มีไดโอดและกรดบัดกรีในดินสอ
$46.00
$8.95ค่าจัดส่ง
เซลล์แสงอาทิตย์ (ใหม่ของสหรัฐอเมริกา) ผลึกเดี่ยว, 156x156 มม., 81x150 มม., 4W (0.5 V), 8A, ประสิทธิภาพ (%) - 16.7-17.9 $7.50
ผลึกเดี่ยว 153x138 มม. ยูเย็น จังหวะ - 21.6V ฉันสั้น รอง - 94 mA, P - 1.53W, ประสิทธิภาพ (%) - 13 $15.50
โซลาร์เซลล์บนแผ่นใยแก้ว คริสตัลไลน์ 116x116 มม. ยูเย็น จังหวะ - 7.2V ฉันสั้น รอง - 275 mA., P - 1.5W, ประสิทธิภาพ (%) - 10 $14.50
$87.12
ค่าส่ง $9.25
โซลาร์เซลล์ (อีเบย์) แบบไม่มีผู้ติดต่อ คริสตัลไลน์ ชุด - 72 ชิ้น, 81x150 มม. 1.8W $56.11
ค่าส่ง $9.25
โซลาร์เซลล์ (อีเบย์) พร้อมผู้ติดต่อ โมโนคริสตัลไลน์ ชุด - 40 ชิ้น, 152x152 mm $87.25
ค่าส่ง $14.99

การพัฒนาโครงการระบบพลังงานฮีเลียม

การออกแบบระบบสุริยะในอนาคตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งและการติดตั้ง ควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในมุมเพื่อให้แน่ใจว่าโดนแสงแดดโดยตรงที่มุมฉาก ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์นั้นขึ้นอยู่กับความเข้มของพลังงานแสงเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับมุมตกกระทบของรังสีดวงอาทิตย์ ตำแหน่งของแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ที่สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์และมุมเอียงขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของระบบฮีเลียมและช่วงเวลาของปี


จากบนลงล่าง: แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ (80 วัตต์ต่อแผง) ในบ้านในชนบทติดตั้งเกือบในแนวตั้ง (ฤดูหนาว) แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโมโนคริสตัลไลน์ในประเทศมีมุมที่เล็กกว่า (สปริง) ระบบกลไกสำหรับควบคุมมุมของแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์

ระบบสุริยะอุตสาหกรรมมักติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแผงโซลาร์เซลล์จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ของรังสีดวงอาทิตย์ เช่นเดียวกับกระจกที่เน้นแสงแดด ในแต่ละระบบ องค์ประกอบดังกล่าวซับซ้อนและเพิ่มต้นทุนของระบบอย่างมาก ดังนั้นจึงไม่ได้ใช้ สามารถใช้ระบบควบคุมมุมเอียงทางกลที่ง่ายที่สุดได้ ในฤดูหนาว แผงโซลาร์เซลล์ควรติดตั้งเกือบในแนวตั้ง ซึ่งจะช่วยป้องกันแผงจากหิมะและน้ำแข็งบนโครงสร้าง



แบบแผนการคำนวณมุมเอียงของแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปี

แผงโซลาร์เซลล์ได้รับการติดตั้งไว้ที่ด้านที่มีแสงแดดส่องถึงของอาคารเพื่อให้มีพลังงานแสงอาทิตย์ในปริมาณสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และระดับของอายัน มุมของแบตเตอรี่จะถูกคำนวณ ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งของคุณ

ด้วยความซับซ้อนของการออกแบบ จึงสามารถสร้างระบบสำหรับควบคุมมุมเอียงของแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและมุมของการหมุนของแผงหน้าปัดขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวัน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบดังกล่าวจะสูงขึ้น

เมื่อออกแบบระบบสุริยะที่จะติดตั้งบนหลังคาบ้าน จำเป็นต้องค้นหาว่าโครงสร้างหลังคาสามารถรับน้ำหนักตามที่ต้องการได้หรือไม่ การพัฒนาตนเองของโครงการเกี่ยวข้องกับการคำนวณภาระหลังคาโดยคำนึงถึงน้ำหนักของหิมะปกคลุมในฤดูหนาว



การเลือกมุมเอียงแบบคงที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบสุริยะบนชั้นดาดฟ้าของประเภทผลึกเดี่ยว

สำหรับการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ คุณสามารถเลือกวัสดุต่างๆ ตามความถ่วงจำเพาะและคุณลักษณะอื่นๆ ได้ เมื่อเลือกวัสดุก่อสร้าง จำเป็นต้องคำนึงถึงอุณหภูมิความร้อนสูงสุดที่อนุญาตของเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำงานเต็มประสิทธิภาพไม่ควรเกิน 250 องศาเซลเซียส เมื่อเกินอุณหภูมิสูงสุด โมดูลโซลาร์เซลล์จะสูญเสียความสามารถในการแปลงแสงแดดเป็นกระแสไฟฟ้าไปอย่างมาก ตามกฎแล้วระบบสุริยะสำเร็จรูปสำหรับใช้ส่วนตัวไม่จำเป็นต้องระบายความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ การผลิตด้วยมือของคุณเองอาจเกี่ยวข้องกับการทำให้ระบบสุริยะเย็นลงหรือควบคุมมุมของแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิในการทำงานของโมดูลนั้น ๆ จะทำได้ เช่นเดียวกับการเลือกวัสดุโปร่งใสที่เหมาะสมซึ่งดูดซับรังสีอินฟราเรด

การออกแบบที่มีความสามารถของระบบสุริยะช่วยให้คุณสามารถจัดหาพลังงานที่ต้องการของแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะใกล้เคียงกับค่าปกติ เมื่อคำนวณโครงสร้าง จะต้องคำนึงว่าองค์ประกอบประเภทเดียวกันให้ความเครียดเท่ากันโดยไม่คำนึงถึงขนาดขององค์ประกอบ นอกจากนี้ความแข็งแรงในปัจจุบันของเซลล์ขนาดใหญ่จะมากขึ้น แต่แบตเตอรี่ก็จะหนักกว่ามากเช่นกัน สำหรับการผลิตระบบสุริยะ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขนาดเท่ากันมักจะถูกนำมาใช้ เนื่องจากกระแสสูงสุดจะถูกจำกัดโดยกระแสสูงสุดขององค์ประกอบขนาดเล็ก

การคำนวณแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ในวันที่อากาศแจ่มใส สามารถรับพลังงานได้ไม่เกิน 120 W จากแผงโซลาร์เซลล์ 1 ม. พลังดังกล่าวจะไม่รับประกันการทำงานของคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำ ระบบ 10 เมตรให้พลังงานมากกว่า 1 กิโลวัตต์และสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ในครัวเรือนหลัก: โคมไฟ, ทีวี, คอมพิวเตอร์ สำหรับครอบครัว 3-4 คน ต้องการพลังงานประมาณ 200-300 กิโลวัตต์ต่อเดือน ดังนั้นระบบสุริยะที่ติดตั้งทางทิศใต้ขนาด 20 เมตรจึงสามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของครอบครัวได้อย่างเต็มที่

หากเราพิจารณาข้อมูลสถิติโดยเฉลี่ยเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟของอาคารที่พักอาศัยแต่ละหลัง: การใช้พลังงานรายวันคือ 3 kWh, การแผ่รังสีดวงอาทิตย์ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง - 4 kWh / m ต่อวัน, การใช้พลังงานสูงสุด - 3 kW (เมื่อซัก เปิดเครื่อง ตู้เย็น เตารีด และกาต้มน้ำไฟฟ้า ) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับการให้แสงสว่างภายในบ้าน สิ่งสำคัญคือต้องใช้หลอด AC พลังงานต่ำ - LED และหลอดฟลูออเรสเซนต์

ทำโครงแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์

มุมอลูมิเนียมใช้เป็นโครงของแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ บนอีเบย์ คุณสามารถซื้อกรอบสำเร็จรูปสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ได้ การเคลือบแบบโปร่งใสจะถูกเลือกตามต้องการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการออกแบบนี้



ชุดกรอบกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มต้น 33 เหรียญ

เมื่อเลือกวัสดุป้องกันแบบโปร่งใส คุณยังสามารถเน้นที่คุณสมบัติของวัสดุดังต่อไปนี้:

วัสดุ ดัชนีหักเห การส่งผ่านแสง% ความถ่วงจำเพาะ g / cm3 ขนาดแผ่น mm ความหนา mm ราคา rub./m 2
อากาศ 1,0002926
กระจก 1,43-2,17 92-99 3,168
ลูกแก้ว 1,51 92-93 1,19 3040x2040 3 960.00
โพลีคาร์บอเนต 1,59 มากถึง92 0,198 3050 x2050 2 600.00
ลูกแก้ว 1,491 92 1,19 2050x1500 11 640.00
แก้วน้ำแร่ 1,52-1,9 98 1,40

หากเราพิจารณาดัชนีการหักเหของแสงเป็นเกณฑ์ในการเลือกวัสดุ ลูกแก้วมีดัชนีการหักเหของแสงต่ำสุด ลูกแก้วในประเทศเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่าสำหรับวัสดุโปร่งใส และโพลีคาร์บอเนตไม่เหมาะ โพลีคาร์บอเนตที่มีการเคลือบป้องกันการควบแน่นมีจำหน่ายแล้ว และวัสดุนี้ยังให้การป้องกันความร้อนในระดับสูงอีกด้วย เมื่อเลือกวัสดุโปร่งใสในแง่ของความถ่วงจำเพาะและความสามารถในการดูดซับสเปกตรัม IR โพลีคาร์บอเนตจะดีที่สุด วัสดุโปร่งใสที่ดีที่สุดสำหรับแผงโซลาร์เซลล์คือวัสดุที่มีการส่งผ่านแสงสูง

เมื่อทำการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกวัสดุโปร่งใสที่ไม่ส่งคลื่นความถี่อินฟราเรด ซึ่งจะช่วยลดความร้อนของเซลล์ซิลิคอนที่สูญเสียพลังงานที่อุณหภูมิสูงกว่า 250 องศาเซลเซียส ในอุตสาหกรรมใช้แว่นตาพิเศษที่มีการเคลือบโลหะออกไซด์ กระจกในอุดมคติสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ถือเป็นวัสดุที่ส่งผ่านคลื่นความถี่ทั้งหมด ยกเว้นช่วง IR



โครงการดูดกลืนรังสี UV และ IR โดยแว่นตาต่างๆ
a) กระจกธรรมดา b) กระจก IR c) เพล็กซ์ที่มีการดูดซับความร้อนและกระจกธรรมดา

การดูดซับสเปกตรัม IR สูงสุดจะให้แก้วซิลิเกตป้องกันด้วยเหล็กออกไซด์ (Fe 2 O 3) แต่มีโทนสีเขียว สเปกตรัมอินฟราเรดดูดซับแก้วแร่ได้ดี ยกเว้นแก้วควอตซ์ ลูกแก้ว และลูกแก้วเป็นแก้วอินทรีย์ กระจกมิเนอรัลทนทานต่อความเสียหายของพื้นผิวมากกว่า แต่มีราคาแพงมากและไม่พร้อมใช้งาน สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ ยังใช้กระจกใสพิเศษป้องกันแสงสะท้อน ซึ่งส่งผ่านคลื่นความถี่สูงถึง 98% นอกจากนี้ แก้วนี้ยังถือว่าการดูดกลืนสเปกตรัมอินฟราเรดส่วนใหญ่

ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณลักษณะทางแสงและสเปกตรัมของกระจกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงภาพถ่ายของแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างมาก



แผงโซลาร์เซลล์ในตัวเรือนลูกแก้ว

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์หลายแห่งแนะนำให้ใช้ลูกแก้วสำหรับแผงด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบการติดต่อได้ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างลูกแก้วแทบจะเรียกได้ว่าปิดสนิทไม่ได้อย่างสมบูรณ์ จึงสามารถรับประกันการทำงานของแผงอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีของการทำงาน

การติดตั้งตัวเรือนแผงโซลาร์เซลล์

มาสเตอร์คลาสแสดงการผลิตแผงโซลาร์เซลล์จากเซลล์แสงอาทิตย์โพลีคริสตัลไลน์ 36 เซลล์ขนาด 81x150 มม. จากมิติเหล่านี้ คุณสามารถคำนวณขนาดของแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตได้ เมื่อคำนวณขนาด จำเป็นต้องเว้นระยะห่างเล็กน้อยระหว่างองค์ประกอบ ซึ่งจะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดของฐานภายใต้อิทธิพลของบรรยากาศ กล่าวคือ ระหว่างองค์ประกอบควรอยู่ระหว่าง 3-5 มม. ขนาดผลลัพธ์ของชิ้นงานควรเป็น 835x690 มม. โดยมีความกว้างมุม 35 มม.

แผงโซลาร์เซลล์แบบโฮมเมดที่ทำขึ้นโดยใช้โปรไฟล์อลูมิเนียมนั้นคล้ายกับแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตจากโรงงานมากที่สุด สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความรัดกุมและความแข็งแรงของโครงสร้างในระดับสูง
สำหรับการผลิตจะใช้มุมอลูมิเนียมและทำช่องว่างของเฟรม 835x690 มม. เพื่อให้สามารถยึดฮาร์ดแวร์ได้ควรทำรูในเฟรม
เคลือบหลุมร่องฟันซิลิโคนสองครั้งที่ด้านในของมุม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่าง ความรัดกุมและความทนทานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานเคลือบหลุมร่องฟัน
ถัดไปวางแผ่นโปร่งใสของวัสดุที่เลือกไว้ในกรอบ: โพลีคาร์บอเนต, ลูกแก้ว, ลูกแก้ว, กระจกป้องกันแสงสะท้อน สิ่งสำคัญคือต้องปล่อยให้ซิลิโคนแห้งในที่โล่ง มิฉะนั้น ควันจะสร้างฟิล์มบนส่วนประกอบต่างๆ
แก้วต้องกดและยึดอย่างระมัดระวัง
สำหรับการยึดกระจกป้องกันอย่างน่าเชื่อถือ คุณจะต้องใช้ฮาร์ดแวร์ จำเป็นต้องแก้ไข 4 มุมของเฟรมและวางฮาร์ดแวร์สองตัวที่ด้านยาวของเฟรมและอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ด้านสั้นตามแนวเส้นรอบวง
ฮาร์ดแวร์ได้รับการแก้ไขด้วยสกรู
ขันสกรูให้แน่นด้วยไขควง
โครงของแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์พร้อมแล้ว ก่อนทำการซ่อมโซล่าเซลล์ จำเป็นต้องทำความสะอาดกระจกให้ปราศจากฝุ่น

การเลือกและการบัดกรีเซลล์แสงอาทิตย์

ในขณะนี้ การประมูลของอีเบย์นำเสนอผลิตภัณฑ์มากมายสำหรับแผงโซลาร์ที่ผลิตเอง



ชุดโซลาร์เซลล์ประกอบด้วยชุดเซลล์โพลีซิลิคอน 36 เซลล์ ตัวนำเซลล์และบัสบาร์ ไดโอด Schottke และแท่งกรดบัดกรี

เนื่องจากแบตเตอรี่โซลาร์ที่ทำเองได้เองนั้นมีราคาถูกกว่าแบตเตอรี่แบบสำเร็จรูปเกือบ 4 เท่า การผลิตด้วยตนเองจึงช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก คุณสามารถซื้อเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชำรุดบน eBay ได้ แต่จะไม่สูญเสียฟังก์ชันการทำงาน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายของแผงโซลาร์เซลล์จะลดลงอย่างมากหากคุณสามารถเสียสละรูปลักษณ์ของแบตเตอรี่ได้อีก



โฟโตเซลล์ที่เสียหายจะไม่สูญเสียการทำงานไป

จากประสบการณ์ครั้งแรก จะดีกว่าถ้าซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีตัวนำไฟฟ้าแบบบัดกรีมีจำหน่ายในท้องตลาด หน้าสัมผัสบัดกรีเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน ความซับซ้อนนั้นรุนแรงขึ้นจากความเปราะบางของเซลล์แสงอาทิตย์

หากคุณซื้อเซลล์ซิลิกอนโดยไม่มีตัวนำ คุณต้องประสานหน้าสัมผัสก่อน

นี่คือลักษณะขององค์ประกอบโพลีคริสตัลลีนที่ไม่มีตัวนำ
ตัวนำถูกตัดโดยใช้กระดาษแข็งเปล่า
จำเป็นต้องวางตัวนำบนตาแมวอย่างระมัดระวัง
ใช้กรดบัดกรีและประสานกับสถานที่บัดกรี เพื่อความสะดวก ตัวนำจะถูกจับจ้องที่ด้านหนึ่งด้วยวัตถุหนัก
ในตำแหน่งนี้ ประสานตัวนำกับตาแมวอย่างระมัดระวัง ในระหว่างการบัดกรีอย่ากดคริสตัลเพราะมันบอบบางมาก

องค์ประกอบการบัดกรีเป็นงานที่ค่อนข้างอุตสาหะ หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ตามปกติ คุณต้องทำงานซ้ำ ตามมาตรฐาน การเคลือบสีเงินบนตัวนำต้องทนต่อการบัดกรี 3 รอบภายใต้สภาวะความร้อนที่อนุญาต ในทางปฏิบัติ คุณจะพบว่าสารเคลือบถูกทำลาย การทำลายชุบเงินเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้หัวแร้งที่มีกำลังไฟฟ้าที่ไม่ได้รับการควบคุม (65W) ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการลดกำลังไฟฟ้าลงดังนี้ - คุณต้องเปิดคาร์ทริดจ์ด้วยหลอดไฟ 100W แบบอนุกรมพร้อมกับหัวแร้ง อัตรากำลังของหัวแร้งที่ไม่สามารถปรับได้สูงเกินไปสำหรับการบัดกรีหน้าสัมผัสซิลิคอน

แม้ว่าผู้ขายตัวนำจะอ้างว่ามีการบัดกรีที่ขั้วต่อ แต่ก็เป็นการดีกว่าถ้าใช้เพิ่มเติม ในระหว่างการบัดกรี พยายามจัดการองค์ประกอบอย่างระมัดระวัง อย่าวางองค์ประกอบในแพ็ค น้ำหนักขององค์ประกอบด้านล่างอาจแตก

การประกอบและการบัดกรีแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อประกอบแผงโซลาร์เซลล์เป็นครั้งแรก ควรใช้วัสดุพิมพ์สำหรับทำเครื่องหมายที่จะช่วยให้คุณจัดตำแหน่งองค์ประกอบให้เท่าๆ กันที่ระยะห่างจากกัน (5 มม.)



การทำเครื่องหมายพื้นผิวสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์

ฐานเป็นไม้อัดพร้อมเครื่องหมายมุม หลังจากการบัดกรีชิ้นส่วนของเทปยึดติดอยู่กับแต่ละองค์ประกอบที่ด้านหลังก็เพียงพอที่จะกดแผงด้านหลังกับเทปกาวและองค์ประกอบทั้งหมดจะถูกถ่ายโอน



เทปกาวสำหรับติดด้านหลังโซลาร์เซลล์

ด้วยการยึดประเภทนี้ ส่วนประกอบต่างๆ จะไม่ถูกปิดผนึกเพิ่มเติม พวกเขาสามารถขยายตัวได้อย่างอิสระภายใต้อิทธิพลของอุณหภูมิ ซึ่งจะไม่ทำลายแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ และทำให้หน้าสัมผัสและส่วนประกอบเสียหาย สามารถปิดผนึกเฉพาะส่วนเชื่อมต่อของโครงสร้างเท่านั้น การติดตั้งประเภทนี้เหมาะสำหรับต้นแบบมากกว่า แต่แทบจะไม่สามารถรับประกันการทำงานระยะยาวในภาคสนามได้

แผนการประกอบแบตเตอรี่ตามลำดับมีลักษณะดังนี้:

เราจัดวางองค์ประกอบบนพื้นผิวกระจก ต้องมีระยะห่างระหว่างองค์ประกอบซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดฟรีโดยไม่กระทบต่อโครงสร้าง ต้องกดองค์ประกอบด้วยตุ้มน้ำหนัก
เราประสานตามแผนภาพการเดินสายด้านล่าง แทร็กที่มีกระแสไฟ "บวก" อยู่ที่ด้านหน้าขององค์ประกอบ "ลบ" - ที่ด้านหลัง
ก่อนบัดกรีคุณต้องใช้ฟลักซ์และบัดกรีจากนั้นบัดกรีหน้าสัมผัสสีเงินอย่างระมัดระวัง
เซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดเชื่อมต่อกันตามหลักการนี้
หน้าสัมผัสขององค์ประกอบสุดขั้วจะถูกส่งไปยังบัสตามลำดับไปยัง "บวก" และ "ลบ" รถบัสใช้ตัวนำสีเงินที่กว้างกว่า ซึ่งมีอยู่ในชุดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์
เราขอแนะนำให้คุณนำจุด "ตรงกลาง" ออกมา ด้วยความช่วยเหลือของมัน จะวางไดโอด shunt เพิ่มเติมสองอันไว้
เทอร์มินัลยังติดตั้งอยู่ที่ด้านนอกของเฟรมด้วย
นี่คือลักษณะของแผนภาพการเชื่อมต่อขององค์ประกอบที่ไม่มีจุดกึ่งกลางที่ได้รับ
นี่คือลักษณะที่แถบขั้วต่อเมื่อดึงจุด "ตรงกลาง" ออก จุด "ตรงกลาง" ช่วยให้คุณสามารถใส่ shunt diode ที่ครึ่งหนึ่งของแบตเตอรี่ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่คายประจุเมื่อแสงลดลงหรือมืดลงครึ่งหนึ่ง
ภาพถ่ายแสดง shunt diode บนเอาต์พุต "บวก" ซึ่งต้านทานการคายประจุของแบตเตอรี่ผ่านแบตเตอรี่ในเวลากลางคืนและการคายประจุของแบตเตอรี่อื่นๆ ระหว่างที่ไฟดับบางส่วน
บ่อยครั้งที่ไดโอด Schottke ถูกใช้เป็นไดโอดแบบแบ่ง ทำให้สูญเสียพลังงานทั้งหมดของวงจรไฟฟ้าน้อยลง
สายเคเบิลอะคูสติกในฉนวนซิลิโคนสามารถใช้เป็นสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ สำหรับการแยก คุณสามารถใช้หลอดจากใต้หลอดหยด
สายไฟทั้งหมดต้องยึดด้วยซิลิโคนอย่างแน่นหนา
องค์ประกอบสามารถเชื่อมต่อเป็นชุด (ดูรูป) และไม่ผ่านบัสทั่วไป ดังนั้นจะต้องหมุนแถวที่ 2 และ 4 ให้สัมพันธ์กับแถวที่ 1 1800

ปัญหาหลักของการประกอบแผงโซลาร์เซลล์นั้นเกี่ยวข้องกับคุณภาพของหน้าสัมผัสบัดกรี ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ทำการทดสอบก่อนที่จะปิดผนึกแผง



การทดสอบแผงก่อนการปิดผนึก แรงดันไฟหลัก 14 โวลต์ กำลังสูงสุด 65 W

การทดสอบสามารถทำได้หลังจากการบัดกรีองค์ประกอบแต่ละกลุ่ม หากคุณให้ความสนใจกับภาพถ่ายในมาสเตอร์คลาส ส่วนของตารางภายใต้องค์ประกอบแสงอาทิตย์จะถูกตัดออก สิ่งนี้ทำโดยเจตนาเพื่อกำหนดประสิทธิภาพของเครือข่ายไฟฟ้าหลังจากบัดกรีหน้าสัมผัส

ซีลแผงโซลาร์เซลล์

การปิดผนึกแผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตด้วยตนเองเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมากที่สุดในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ ในแง่หนึ่ง การปิดผนึกแผงเป็นสิ่งจำเป็นในการปรับปรุงความทนทาน ซึ่งมักใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม สำหรับการปิดผนึก ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแนะนำให้ใช้สารประกอบอีพ็อกซี่ Sylgard 184 ซึ่งให้พื้นผิวโปร่งใส โพลีเมอร์ และมีความยืดหยุ่นสูง ค่าใช้จ่ายของ "Sylgard 184" บน Ebay อยู่ที่ประมาณ 40 เหรียญ



น้ำยาซีลที่มีความยืดหยุ่นสูง "Sylgard 184"

ในทางกลับกัน หากคุณไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณสามารถใช้ซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟันได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องเติมองค์ประกอบให้สมบูรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ในกรณีนี้ สามารถติดองค์ประกอบเข้ากับแผงด้านหลังด้วยซิลิโคน และปิดได้เฉพาะขอบของโครงสร้างเท่านั้น เป็นการยากที่จะบอกว่าการปิดผนึกดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพียงใด แต่เราไม่แนะนำให้ใช้สีเหลืองอ่อนป้องกันการรั่วซึมที่ไม่แนะนำ ความน่าจะเป็นของการทำลายหน้าสัมผัสและองค์ประกอบนั้นสูงมาก

ก่อนเริ่มการปิดผนึก จำเป็นต้องเตรียมส่วนผสมของ "Sylgard 184"
ขั้นแรกให้เทข้อต่อขององค์ประกอบ ส่วนผสมควรตั้งค่าเพื่อยึดองค์ประกอบไว้กับแก้ว
หลังจากแก้ไของค์ประกอบแล้วจะทำการเคลือบชั้นโพลีเมอร์อย่างต่อเนื่องของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันแบบยืดหยุ่น มันสามารถกระจายด้วยแปรง
นี่คือลักษณะพื้นผิวหลังจากทาเคลือบหลุมร่องฟัน ชั้นซีลต้องแห้ง หลังจากที่แห้งสนิทแล้ว คุณสามารถปิดแผงโซลาร์เซลล์ด้วยแผงด้านหลังได้
นี่คือลักษณะที่ด้านหน้าของแผงโซลาร์เซลล์แบบโฮมเมดหลังจากปิดผนึก

โครงการแหล่งจ่ายไฟบ้าน

ระบบจ่ายไฟสำหรับบ้านเรือนที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์มักเรียกว่าระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ กล่าวคือ ระบบที่ให้กำเนิดพลังงานโดยใช้เอฟเฟกต์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สามระบบได้รับการพิจารณาสำหรับอาคารที่พักอาศัยแต่ละหลัง: ระบบจ่ายไฟอัตโนมัติ, ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์กริดแบตเตอรี่ไฮบริด, ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบไม่ใช้แบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟส่วนกลาง

แต่ละระบบมีจุดประสงค์และข้อดีของตัวเอง แต่ส่วนใหญ่ในอาคารที่พักอาศัย ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จะใช้กับแบตเตอรี่สำรองและการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ โครงข่ายไฟฟ้าใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ในที่มืดจากแบตเตอรี่ และเมื่อปล่อยออกจากโครงข่ายไฟฟ้าส่วนกลาง ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากซึ่งไม่มีเครือข่ายส่วนกลาง เครื่องกำเนิดเชื้อเพลิงเหลวจะใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง

ทางเลือกที่ประหยัดกว่าสำหรับระบบไฟฟ้าแบบกริดแบตเตอรี่ไฮบริดคือระบบสุริยะแบบไม่มีแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าส่วนกลาง ไฟฟ้าจ่ายจากแผงโซลาร์เซลล์ และในเวลากลางคืนเครือข่ายใช้พลังงานจากเครือข่ายส่วนกลาง เครือข่ายดังกล่าวใช้ได้กับสถาบันมากกว่าเพราะในอาคารที่อยู่อาศัยใช้พลังงานส่วนใหญ่ในตอนเย็น



แผนผังของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สามประเภท

ลองพิจารณาการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์กริดแบบทั่วไป แผงโซลาร์เซลล์ทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อผ่านกล่องรวมสัญญาณ ถัดไป มีการติดตั้งตัวควบคุมการประจุพลังงานแสงอาทิตย์ในเครือข่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรที่โหลดสูงสุด ไฟฟ้าถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่สำรอง และยังจ่ายผ่านอินเวอร์เตอร์ให้กับผู้บริโภคอีกด้วย: ไฟส่องสว่าง เครื่องใช้ในครัวเรือน เตาไฟฟ้า และอาจใช้ทำน้ำร้อน ในการติดตั้งระบบทำความร้อน การใช้ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ทางเลือกจะมีประสิทธิภาพมากกว่า



ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์กริดแบบไฮบริดพร้อมกระแสสลับ

มีกริดไฟฟ้าสองประเภทที่ใช้ในระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์: DC และ AC การใช้เครือข่ายไฟฟ้ากระแสสลับทำให้สามารถวางผู้ใช้ไฟฟ้าได้ในระยะเกิน 10-15 ม. รวมทั้งให้โหลดเครือข่ายแบบไม่จำกัดตามเงื่อนไข

สำหรับอาคารที่พักอาศัยส่วนตัวมักใช้ส่วนประกอบต่อไปนี้ของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์:

  • พลังงานทั้งหมดของแผงโซลาร์เซลล์ควรเป็น 1,000 W พวกเขาจะให้การผลิตประมาณ 5 kWh
  • แบตเตอรี่ที่มีความจุรวม 800 A / h ที่แรงดันไฟฟ้า 12 V;
  • อินเวอร์เตอร์ต้องมีกำลังไฟ 3 กิโลวัตต์พร้อมโหลดสูงสุด 6 กิโลวัตต์แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 24-48 V;
  • ตัวควบคุมการปล่อยพลังงานแสงอาทิตย์ 40-50 A ที่ 24 V;
  • เครื่องสำรองไฟสำหรับการชาร์จระยะสั้นด้วยกระแสไฟสูงถึง 150 A

ดังนั้นสำหรับระบบจ่ายไฟแบบโซลาร์เซลล์ คุณจะต้องมีแผง 15 แผงพร้อมส่วนประกอบ 36 ชิ้น ซึ่งตัวอย่างการประกอบมีให้ในมาสเตอร์คลาส แต่ละแผงให้กำลังรวม 65 วัตต์ แผงโซลาร์เซลล์บนโมโนคริสตัลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แผงโซลาร์เซลล์ที่มีโมโนคริสตัล 40 ตัวมีกำลังสูงสุด 160 วัตต์ แต่แผงดังกล่าวไวต่อสภาพอากาศที่มืดครึ้มและมีเมฆมาก ในกรณีนี้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้โมดูลโพลีคริสตัลไลน์จะเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานในตอนเหนือของรัสเซีย

แม้ว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะแพร่หลายในทุกวันนี้ แต่ราคาของแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ยังคงอยู่ในระดับสูง แต่สามารถทำด้วยมือได้ ในกรณีส่วนใหญ่ เจ้าของบ้านส่วนตัวสนใจเรื่องนี้ แต่บางคนก็สามารถจัดหาแผงรูปถ่ายที่ทำเองได้แม้กระทั่งอพาร์ตเมนต์

อุปกรณ์แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์

ก่อนที่คุณจะสร้างแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเอง คุณควรเข้าใจวิธีการทำงานของแบตเตอรี่เสียก่อน แบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้า การทำงานของแบตเตอรี่นั้นขึ้นอยู่กับเอฟเฟกต์โฟโตอิเล็กทริก มันเกิดขึ้นในเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่ง "รวบรวม" พลังงานของรังสีดวงอาทิตย์ เพลตดังกล่าวทำหน้าที่เป็นส่วนหลักของโฟโต้แบตเตอรี พลังงานถูกแปลงจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าอย่างไร?

  1. รังสีของดวงอาทิตย์ตกที่ด้านใดด้านหนึ่งของจานซึ่งมีโบรอนหรือฟอสฟอรัสเป็นชั้นบางๆ
  2. ภายใต้อิทธิพลของอิเล็กตรอนจำนวนมากถูกปล่อยออกมา ฟิล์มฟอสเฟอร์จับพวกมันไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันบินออกจากกัน
  3. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้รับคำสั่งจาก "ราง" โลหะที่แต่ละแผ่นติดตั้งไว้
  4. นี่คือวิธีสร้างกระแสไฟฟ้า ยิ่งรับได้มากก็ยิ่งถ่ายเซลล์ซิลิกอนได้มากขึ้น

สิ่งแรกในรายการวัสดุที่จำเป็นคือเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากมันไม่หยุดนิ่ง จึงได้มีการพัฒนาแผ่นโซลาร์เซลล์ต่างๆ จำนวนมากขึ้นแล้ว

  • ฟิล์ม. ทุกวันนี้ผลิตโดยบริษัทที่ "ล้ำหน้า" ทางเทคโนโลยีเท่านั้น ดังนั้นจึงทำได้เพียง "ตามล่า" เท่านั้น องค์ประกอบดังกล่าวมีอยู่ในโฟโต้แบตเตอรีสำเร็จรูป
  • อสัณฐาน แผ่นเหล่านี้คือแผ่นถ่ายภาพที่สามารถเก็บรังสีของดวงอาทิตย์ได้ในทุกสภาพอากาศ: เวลาพระอาทิตย์ตก ในอากาศที่มีฝุ่นมาก ในสายฝน ฯลฯ องค์ประกอบอสัณฐานจะขึ้นอยู่กับชั้นซิลิกอนที่บางที่สุดที่สะสมอยู่บนพื้นผิวแก้วหรือพอลิเมอร์ ในการสร้างแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์แบบโฮมเมดนั้นไม่ค่อยได้ใช้องค์ประกอบดังกล่าวเนื่องจากอายุการใช้งานสั้นและประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
  • จากผลึกซิลิกอน แผ่นถ่ายภาพมีสองประเภท:
    • โมโนคริสตัลไลน์ ประกอบด้วยผลึกซิลิกอนเดี่ยว ประสิทธิภาพของแผงดังกล่าวสูงขึ้นเนื่องจากทิศทางเดียว องค์ประกอบดังกล่าวมักใช้ในภูมิภาคที่มีกิจกรรมแสงอาทิตย์สูง เซลล์ดังกล่าวสามารถรับรู้ได้ด้วยสีเข้มสม่ำเสมอและมุมตัด ประสิทธิภาพของพวกเขาอยู่ที่ประมาณ 19% และอายุการใช้งานถึง 50 ปี
    • โพลีคริสตัลไลน์ คริสตัลขนาดเล็กจำนวนมากรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียว ประสิทธิภาพของสิ่งนี้ลดลง แต่สามารถใช้แผงในที่ที่ดวงอาทิตย์ไม่กระฉับกระเฉงเกินไป โครงสร้างของคริสตัลจำนวนมากสามารถตรวจพบได้ด้วยเฉดสีฟ้าที่อ่อนกว่าและลวดลายที่ไม่เท่ากัน Polycrystals นั้นด้อยกว่าคริสตัลเดี่ยวในอายุการใช้งาน (สูงสุด 25 ปี) และประสิทธิภาพ (มากถึง 15%)

เป็นครั้งแรกจะดีกว่าที่จะทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเองจากแผ่นคริสตัลไลน์ราคาถูก การเปลี่ยนไปใช้ผลึกเดี่ยวหลังจากใช้เทคโนโลยีนี้คุ้มค่าแล้ว แผ่นถ่ายภาพราคาไม่แพงมีจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่พวกเขาคือ EBay, Aliexpress และ Amazon

วันนี้ ผู้ค้าบางรายเสนอจานภาพถ่ายเกรด "B" ลดราคา ราคาถูกกว่าเนื่องจากความเสียหายที่มีอยู่: ชิปต่าง ๆ มุมที่หายไป microcracks ฯลฯ ประสิทธิภาพของเซลล์ไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ แต่ราคาลดลงอย่างมาก สำหรับ "การบรรจุมือ" องค์ประกอบดังกล่าวค่อนข้างเหมาะสม

เมื่อตัดสินใจทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเองด้วยวิธีชั่วคราว คุณสามารถเปลี่ยนเพลตภาพถ่ายด้วยเซมิคอนดักเตอร์ที่มีจุดเชื่อมต่อ p-n พวกเขามักจะยังคงอยู่จากเครื่องรับและโทรทัศน์เก่า เซมิคอนดักเตอร์ยังสามารถสร้างกระแสได้เมื่อสัมผัสกับรังสีดวงอาทิตย์ สำหรับการผลิตแผงจะยังคงเชื่อมต่อชิ้นส่วนที่คล้ายกันหลายส่วนเท่านั้น

สิ่งที่จับได้คือพลังงานไม่เพียงพอของอุปกรณ์ที่ได้รับ ด้วยทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังที่สุด สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 0.2 V จากแต่ละตัว ความแรงในปัจจุบันจะวัดเป็นไมโครแอมป์และนี่คือดวงอาทิตย์ที่สว่างที่สุด เพื่อให้ได้ค่าพารามิเตอร์เดียวกันกับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน คุณจะต้องค้นหาเซมิคอนดักเตอร์หลายร้อยชนิด แต่ในกรณีที่ดีที่สุด คุณสามารถชาร์จได้เฉพาะไฟฉาย LED หรือโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

ขั้นตอนสำคัญในการแนะนำวิธีทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเองคือการคำนวณขนาด แรงดันและกระแสของโฟโตเซลล์มีความสำคัญที่นี่ สำหรับเซลล์ขนาดกลาง พารามิเตอร์เหล่านี้คือ 0.5 V และ 3 A ตามลำดับ หากเชื่อมต่อ 30 เซลล์เพื่อสร้างแบตเตอรี่ พลังงานของแบตเตอรี่จะเป็น 30 0.5 V 3 A = 45 วัตต์

ต้องใช้อะไรอีกในการสร้างแบตเตอรี่ภาพถ่าย

ก่อนเริ่มงาน ให้ตรวจสอบว่าทุกอย่างจากรายการอยู่แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสหรือไม่:

  • แผ่นไม้และไม้อัดสำหรับกรอบ;
  • กาวซิลิโคน
  • ประสาน;
  • น้ำยาฆ่าเชื้อและสีสำหรับไม้
  • ลวดทองแดงควั่นสำหรับเชื่อมต่อโฟโตเซลล์
  • มุมอลูมิเนียม
  • กระจกกันแสงสะท้อน โพลีคาร์บอเนตหรือลูกแก้ว
  • ไดโอด Schottky ออกแบบมาสำหรับการส่งคืนแผ่นถ่ายภาพหนึ่งแผ่น

คุณจะต้องใช้เครื่องมือง่ายๆ เช่น หัวแร้ง เลื่อย เครื่องตัดกระจก ไขควง แปรงทาสี - ทุกอย่างที่เจ้าของบ้านมี

คำแนะนำในการสร้างแผงโซลาร์เซลล์

เมื่อเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์ ควรยึดอัตราส่วนภาพ 1: 1 ตัวอย่างเช่น หากตามการคำนวณของคุณ คุณต้องวางจาน 120 แผ่น คุณสามารถจัดเรียงเป็น 12 แถว 10 ชิ้น เชื่อมต่อทุก ๆ สอง "คอลัมน์" ในแบบคู่ขนาน และ 5 บล็อกที่ได้รับ - เป็นชุด จึงจะวางสายไฟให้เรียบร้อย เมื่อตัดสินใจเลือกตำแหน่งของเซลล์แล้ว คุณสามารถเริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำในการประกอบแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเอง ประกอบด้วยขั้นตอนหลักหลายขั้นตอน

ตัวเครื่องทำจากไม้ระแนง ความสูงไม่ควรเกิน 25 มม. มิฉะนั้นเซลล์แถวสุดขั้วจะถูกแรเงา มุมอลูมิเนียมใช้เชื่อมต่อราง ขนาดของร่างกายกำหนดโดยขนาดของแผ่นถ่ายภาพ สำหรับเซลล์ 3x6 นิ้ว (7.62x15.24 ซม.) เมื่อจัดเรียงเป็น 12 แถว 10 ชิ้น ต้องใช้กรอบอย่างน้อย 160x100 ซม.

ด้านหลังเย็บด้วยไม้อัดและเจาะรูระบายอากาศที่ด้านล่างของเฟรม เพื่อป้องกันเนื้อไม้จึงเคลือบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วทาสี แผงถูกตัดออกจากกรอบกระจกหรือลูกแก้วสำเร็จรูปซึ่งได้รับการแก้ไขโดยใช้วงเล็บมุม

ในการทำงานนี้ให้สำเร็จ คุณต้องใช้หัวแร้งที่มีกำลังสูงถึง 40 W และหัวแร้งที่หลอมละลายต่ำ จำนวนเล็กน้อยถูกนำไปใช้กับส่วนที่ส่งออกของเพลต อย่าลืมสังเกตขั้วของการเชื่อมต่อ ระยะห่างระหว่างโฟโตเซลล์ต้องมีอย่างน้อย 5 มม. เพื่อขยายที่เป็นไปได้ เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า ส่วนประกอบต่างๆ จะเชื่อมต่อกันเป็นอนุกรม และเพื่อเพิ่มกระแส - แบบขนาน

เมื่อประกอบโซ่แต่ละอันเข้าด้วยกัน พวกมันจะถูกวางโดยหันหลังเข้าหาพื้นผิวและติดกาวด้วยวัสดุยาแนว แผงโซลาร์เพลตแต่ละบล็อกจะต้องติดตั้งไดโอด Schottky ซึ่งป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่คายประจุในเวลากลางคืน ตามรูปแบบที่นำเสนอข้างต้น โซ่ทั้งหมดเชื่อมต่อโดยใช้ลวดทองแดงหรือรถบัสพิเศษ

การประกอบขั้นสุดท้าย

พื้นผิวที่เสร็จแล้วจะถูกวางไว้ในร่างกาย สกรูยึดตัวเองใช้สำหรับยึด หากมีไม้กางเขนอยู่ในเฟรมให้เจาะรูสำหรับสายไฟ สายเคเบิลที่นำออกมาได้รับการแก้ไขและบัดกรีเข้ากับขั้วของชุดประกอบ กระจกวางอยู่ในกรอบ โดยก่อนหน้านี้ใช้ชั้นเคลือบหลุมร่องฟันกับขอบบนของกรอบ

เมื่อศึกษาวิธีการทำแผงโซลาร์เซลล์ทำเองที่บ้านแล้ว เราสามารถสรุปได้ว่าสิ่งนี้ต้องการความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างน้อยที่สุด แต่เมื่อทำทุกอย่างอย่างระมัดระวังที่สุดคุณสามารถหวังว่างานจะสำเร็จลุล่วง คุณต้องเตรียมการด้วยซึ่งต้องใช้ต้นทุนทางการเงินและเวลา หลังจากฝึกหัดในแผงแรก คุณสามารถสร้างแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ได้มากกว่าหนึ่งก้อน ซึ่งจะทำให้บ้านของคุณมีไฟฟ้าฟรี

ในโลกสมัยใหม่ เป็นการยากที่จะจินตนาการถึงการมีอยู่โดยปราศจากพลังงานไฟฟ้า แสงสว่างความร้อนการสื่อสารและความสุขอื่น ๆ ของชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นอยู่กับมันโดยตรง สิ่งนี้ทำให้เราต้องมองหาแหล่งอื่นและเป็นอิสระ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือดวงอาทิตย์ พื้นที่พลังงานนี้ยังไม่พัฒนาเกินไปและการติดตั้งทางอุตสาหกรรมก็ไม่ถูก ผลผลิตจะเป็นการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ด้วยมือของพวกเขาเอง

แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์คืออะไร

แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแผงที่ประกอบด้วยโฟโตเซลล์ที่เชื่อมต่อถึงกันมันแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง ขึ้นอยู่กับการออกแบบของระบบ พลังงานไฟฟ้าจะถูกสะสมหรือส่งไปยังแหล่งพลังงานของอาคาร กลไกและอุปกรณ์ทันที

แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อถึงกัน

เกือบทุกคนใช้โฟโตเซลล์ที่ง่ายที่สุด มีอยู่ในเครื่องคิดเลข ไฟฉาย แบตเตอรี่สำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โคมไฟสวน แต่การใช้งานไม่ได้จำกัดเพียงแค่นี้ มีรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศ นี่เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานหลัก

ในประเทศที่มีแดดจ้ามาก แบตเตอรี่จะถูกติดตั้งบนหลังคาและใช้สำหรับทำความร้อนและน้ำร้อน ประเภทนี้เรียกว่านักสะสมซึ่งเปลี่ยนพลังงานของดวงอาทิตย์เป็นความร้อน

บ่อยครั้งที่แหล่งจ่ายไฟของทั้งเมืองและเมืองเกิดขึ้นเนื่องจากพลังงานประเภทนี้เท่านั้น กำลังสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมนี

อุปกรณ์

อุปกรณ์ของแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกที่ค้นพบในศตวรรษที่ 20 โดย A. Einstein ปรากฎว่าในสารบางชนิดภายใต้การกระทำของแสงแดดหรือสารอื่น ๆ อนุภาคที่มีประจุจะถูกแยกออก การค้นพบนี้นำไปสู่การสร้างโมดูลสุริยะดวงแรกในปี พ.ศ. 2496

วัสดุสำหรับการผลิตองค์ประกอบคือเซมิคอนดักเตอร์ - แผ่นรวมของวัสดุสองชนิดที่มีค่าการนำไฟฟ้าต่างกัน ส่วนใหญ่มักใช้ซิลิคอนโพลีคริสตัลลีนหรือโมโนคริสตัลลีนที่มีสารเติมแต่งต่างๆสำหรับการผลิต

ภายใต้การกระทำของแสงแดด อิเล็กตรอนส่วนเกินจะปรากฏในชั้นหนึ่ง และอีกชั้นหนึ่งขาดอิเล็กตรอน อิเล็กตรอน "พิเศษ" เข้าสู่พื้นที่โดยขาดกระบวนการนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลง p-n

เซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยชั้นเซมิคอนดักเตอร์สองชั้นที่มีความนำไฟฟ้าต่างกัน

ระหว่างวัสดุที่ก่อตัวมากเกินไปและการขาดแคลนอิเล็กตรอน มีการวางชั้นกั้นที่ป้องกันการเปลี่ยนแปลง นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้กระแสเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีแหล่งพลังงานเท่านั้น

โฟตอนของแสงที่กระทบพื้นผิวจะกระแทกอิเล็กตรอนและจ่ายพลังงานที่จำเป็นให้กับพวกมันเพื่อเอาชนะชั้นกั้น อิเล็กตรอนเชิงลบส่งผ่านจากตัวนำ p ไปยังตัวนำ n และอิเล็กตรอนบวกจะสร้างเส้นทางตรงกันข้าม

เนื่องจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์มีค่าการนำไฟฟ้าที่แตกต่างกัน จึงเป็นไปได้ที่จะสร้างการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนโดยตรง จึงมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น

ส่วนประกอบต่างๆ เชื่อมต่อกันเป็นชุด ทำให้เกิดแผงที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่า ซึ่งเรียกว่าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งที่มาของการบริโภค แต่เนื่องจากกิจกรรมแสงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน และหยุดพร้อมกันในตอนกลางคืน แบตเตอรี่จึงถูกใช้สะสมพลังงานในช่วงที่ไม่มีแสงแดด

องค์ประกอบที่จำเป็นในกรณีนี้คือตัวควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่และปิดแบตเตอรี่เมื่อชาร์จเต็ม

กระแสไฟที่เกิดจากแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์จะคงที่ หากต้องการใช้งานต้องแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ นี่คือสิ่งที่อินเวอร์เตอร์มีไว้สำหรับ

เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้พลังงานได้รับการออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้าระดับหนึ่ง จึงจำเป็นต้องมีตัวกันโคลงในระบบเพื่อให้ค่าที่ต้องการ

มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์และผู้บริโภค

หากมีส่วนประกอบทั้งหมดเหล่านี้ เป็นไปได้ที่จะได้รับระบบการทำงานที่จ่ายพลังงานให้กับผู้บริโภคและไม่คุกคามที่จะปิดการใช้งาน

ประเภทขององค์ประกอบสำหรับโมดูล

แผงโซลาร์มีสามประเภทหลัก: โพลีคริสตัลลีน, โมโนคริสตัลลีนและฟิล์มบาง โดยส่วนใหญ่แล้วทั้งสามประเภทจะทำจากซิลิกอนที่มีสารเติมแต่งต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้แคดเมียมเทลลูไรด์และคอปเปอร์แคดเมียมซีลีไนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตแผ่นฟิล์ม สารเติมแต่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ 5-10%

ผลึก

ที่นิยมมากที่สุดคือโมโนคริสตัลลีน พวกเขาทำจากผลึกเดี่ยวมีโครงสร้างที่สม่ำเสมอ แผ่นดังกล่าวมีรูปร่างเป็นรูปหลายเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีมุมตัด

เซลล์ผลึกเดี่ยวมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุมเอียง

แบตเตอรี่ที่ประกอบขึ้นจากชิ้นผลึกเดี่ยวมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ประเภทอื่น โดยมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 13% น้ำหนักเบา กระทัดรัด ไม่กลัวโค้งงอเล็กน้อย ติดตั้งบนพื้นไม่เรียบ อายุการใช้งาน 30 ปี

ข้อเสีย ได้แก่ พลังงานที่ลดลงอย่างมากในช่วงที่มีเมฆมาก ไปจนถึงการหยุดการผลิตพลังงานโดยสมบูรณ์ เช่นเดียวกับที่มืดแบตเตอรี่จะไม่ทำงานในเวลากลางคืน

เซลล์โพลีคริสตัลไลน์มีรูปทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งช่วยให้คุณประกอบแผงได้โดยไม่มีช่องว่าง

คริสตัลไลน์ผลิตโดยการหล่อมีรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมและมีโครงสร้างต่างกัน ประสิทธิภาพต่ำกว่าผลึกเดี่ยว ประสิทธิภาพเพียง 7-9% แต่เอาต์พุตที่ลดลงในที่ที่มีเมฆมาก มีฝุ่นมาก หรือตอนค่ำไม่มีนัยสำคัญ

ดังนั้นจึงใช้ในการสร้างไฟถนน แต่มักใช้โดยโฮมเมด ราคาของแผ่นดังกล่าวต่ำกว่าผลึกเดี่ยวอายุการใช้งาน 20 ปี

ฟิล์ม

ฟิล์มบางหรือชิ้นส่วนที่ยืดหยุ่นได้ทำจากซิลิคอนอสัณฐาน ความยืดหยุ่นของแผงทำให้เคลื่อนที่ได้ สามารถนำติดตัวไปได้ทุกที่ และมีแหล่งพลังงานอิสระได้ทุกที่ คุณสมบัติเดียวกันนี้ทำให้คุณสามารถติดบนพื้นผิวโค้งได้

แบตเตอรี่ฟิล์มทำจากซิลิโคนอสัณฐาน

ในแง่ของประสิทธิภาพ แผงฟิล์มจะด้อยกว่าแผงผลึกถึงสองเท่า ในการผลิตในปริมาณที่เท่ากัน จำเป็นต้องใช้พื้นที่แบตเตอรี่สองเท่า และความทนทานของฟิล์มก็ไม่ต่างกัน - ใน 2 ปีแรกประสิทธิภาพลดลง 20-40%

แต่เมื่อเมฆครึ้มหรือมืด การผลิตพลังงานจะลดลงเพียง 10-15% ความเลวของพวกเขาถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบที่ไม่อาจปฏิเสธได้

แผงโซลาร์ที่บ้านทำอะไรได้บ้าง

แม้จะมีข้อดีทั้งหมดของแบตเตอรี่ที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ แต่ข้อเสียเปรียบหลักคือราคาที่สูง ปัญหานี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการทำแผงที่ง่ายที่สุดด้วยมือของคุณเองจากวัสดุชั่วคราว

จากไดโอด

ไดโอดเป็นคริสตัลในกล่องพลาสติกที่ทำหน้าที่เป็นเลนส์ มันรวมรังสีของดวงอาทิตย์ไว้ที่ตัวนำ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า โดยการเชื่อมต่อไดโอดจำนวนมากเข้าด้วยกัน เราได้แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ กระดาษแข็งสามารถใช้เป็นบอร์ดได้

ปัญหาคือพลังงานที่ได้รับมีน้อยเพื่อสร้างปริมาณที่เพียงพอจะต้องใช้ไดโอดจำนวนมาก ในแง่ของต้นทุนทางการเงินและค่าแรง แบตเตอรี่ดังกล่าวดีกว่าแบตเตอรี่ของโรงงานมาก และในแง่ของพลังงานนั้นด้อยกว่ามาก

นอกจากนี้ การผลิตลดลงอย่างรวดเร็วด้วยแสงสว่างที่ลดลง ใช่และไดโอดเองก็ทำงานไม่ถูกต้อง - การเรืองแสงที่เกิดขึ้นเองมักเกิดขึ้น นั่นคือไดโอดเองใช้พลังงานที่สร้างขึ้น ข้อสรุปแนะนำตัวเอง: ไม่มีประสิทธิภาพ

จากทรานซิสเตอร์

เช่นเดียวกับไดโอด องค์ประกอบหลักของทรานซิสเตอร์คือคริสตัล แต่อยู่ในกล่องโลหะที่ไม่ปล่อยให้โดนแสงแดด ในการทำแบตเตอรี่ ฝาครอบเคสถูกเลื่อยออกด้วยเลื่อยเลือยโลหะ

สามารถประกอบแบตเตอรี่พลังงานต่ำจากทรานซิสเตอร์

จากนั้นองค์ประกอบจะแนบไปกับแผ่นข้อความหรือวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบทบาทของบอร์ดและเชื่อมต่อกัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถประกอบแบตเตอรี่ซึ่งมีพลังงานเพียงพอสำหรับใช้งานไฟฉายหรือวิทยุ แต่คุณไม่ควรคาดหวังพลังงานสูงจากอุปกรณ์ดังกล่าว

แต่เนื่องจากเป็นแหล่งแคมป์ปิ้งพลังงานขนาดเล็กจึงค่อนข้างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณรู้สึกทึ่งกับกระบวนการสร้างตัวเองและประโยชน์เชิงปฏิบัติของผลลัพธ์นั้นไม่สำคัญมากนัก

ช่างฝีมือแนะนำให้ใช้ซีดีและแม้แต่แผ่นทองแดงเป็นโฟโตเซลล์ ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบพกพาทำได้ง่ายจากโฟโตเซลล์จากโคมในสวน

ทางออกที่ดีที่สุดคือซื้อจานสำเร็จรูป ไซต์ออนไลน์บางแห่งขายโมดูลที่มีข้อบกพร่องในการผลิตเพียงเล็กน้อยในราคาที่เหมาะสม ซึ่งค่อนข้างเหมาะสมสำหรับการใช้งาน

ตำแหน่งที่เหมาะสมของแบตเตอรี่

ตำแหน่งของโมดูลส่วนใหญ่จะกำหนดปริมาณพลังงานที่ระบบจะผลิตได้ ยิ่งรังสีกระทบโฟโตเซลล์มากเท่าไร พลังงานก็จะยิ่งผลิตมากขึ้นเท่านั้น สำหรับตำแหน่งที่เหมาะสมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:


สิ่งสำคัญ! ความแรงของแบตเตอรี่ในปัจจุบันถูกกำหนดโดยประสิทธิภาพของเซลล์ที่อ่อนแอที่สุด แม้แต่เงาเล็กๆ บนโมดูลเดียวก็สามารถลดประสิทธิภาพของระบบได้ 10 ถึง 50%

วิธีการคำนวณกำลังที่ต้องการ

ก่อนดำเนินการประกอบแบตเตอรี่ จำเป็นต้องกำหนดพลังงานที่ต้องการ จำนวนเซลล์ที่ซื้อและพื้นที่ทั้งหมดของแบตเตอรี่สำเร็จรูปขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

ระบบสามารถเป็นได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเอง) หรือรวมกัน โดยผสมผสานพลังงานจากแสงอาทิตย์และแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม

การคำนวณประกอบด้วยสามขั้นตอน:

  1. ค้นหาการใช้พลังงานทั้งหมด
  2. กำหนดความจุของแบตเตอรี่และความจุของอินเวอร์เตอร์ที่เพียงพอ
  3. คำนวณจำนวนเซลล์ที่ต้องการตามข้อมูลไข้แดดในพื้นที่ของคุณ

การใช้พลังงาน

สำหรับระบบอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดได้โดยมิเตอร์ไฟฟ้า หารจำนวนพลังงานทั้งหมดที่ใช้ต่อเดือนด้วยจำนวนวันเพื่อให้ได้ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อวัน

หากมีเพียงส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ให้ค้นหาพลังงานตามหนังสือเดินทางหรือเครื่องหมายบนอุปกรณ์ คูณค่าผลลัพธ์ด้วยจำนวนชั่วโมงทำงานต่อวัน เพิ่มค่าที่ได้รับสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดรับการบริโภคเฉลี่ยต่อวัน

ความจุ AB (แบตเตอรี่) และกำลังของอินเวอร์เตอร์

AB สำหรับระบบสุริยะต้องทนต่อรอบการคายประจุและการคายประจุจำนวนมาก มีการคายประจุในตัวเองต่ำ ทนต่อกระแสไฟชาร์จสูง ทำงานที่อุณหภูมิสูงและต่ำ ขณะที่ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย พารามิเตอร์เหล่านี้เหมาะสมที่สุดสำหรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

ตัวบ่งชี้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความจุ ซึ่งเป็นประจุสูงสุดที่แบตเตอรี่สามารถรับและจัดเก็บได้ ความจุไม่เพียงพอจะเพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบขนาน แบบอนุกรม หรือโดยการรวมการเชื่อมต่อทั้งสองแบบ

การคำนวณจะช่วยในการค้นหาจำนวน AB ที่ต้องการ พิจารณาความเข้มข้นของพลังงานสำรองเป็นเวลา 1 วันในแบตเตอรี่ที่มีความจุ 200 Ah และแรงดันไฟฟ้า 12 V

สมมติว่าความต้องการรายวันคือ 4800Vh แรงดันเอาต์พุตของระบบคือ 24V สมมติว่าอินเวอร์เตอร์สูญเสีย 20% ให้ป้อนปัจจัยการแก้ไข 1.2

4800:24х1.2=240 อา

ความลึกของการปลดปล่อย AB ไม่ควรเกิน 30-40% เราจะนำมาพิจารณาด้วย

240x0.4= 600 อา

ค่าที่ได้คือความจุของแบตเตอรี่ 3 เท่า ดังนั้นจะต้องใช้แบตเตอรี่ 3 ก้อนที่ต่อขนานกันเพื่อจ่ายปริมาณที่ต้องการ แต่ในขณะเดียวกัน แรงดันไฟของแบตเตอรี่คือ 12 V ในการที่จะเพิ่มเป็นสองเท่า คุณจะต้องใช้แบตเตอรี่อีก 3 ก้อนต่อแบบอนุกรม

เพื่อให้ได้แรงดันไฟ 48 V ให้ต่อขนานกัน 2 โซ่ขนานกันที่มี 4 ABs

อินเวอร์เตอร์ใช้เพื่อแปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับ เลือกตามยอดโหลดสูงสุดในอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภคบางรุ่น กระแสไฟเริ่มต้นจะสูงกว่าค่าปกติมาก เป็นตัวบ่งชี้นี้ที่นำมาพิจารณา ในกรณีอื่น ๆ ค่าเล็กน้อยจะถูกนำมาพิจารณา

รูปแบบของความตึงเครียดก็มีความสำคัญเช่นกัน ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือคลื่นไซน์บริสุทธิ์ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ไวต่อแรงดันตก รูปทรงสี่เหลี่ยมจะเหมาะ คุณควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนอุปกรณ์จาก AB เป็นแผงโซลาร์เซลล์โดยตรง

จำนวนเซลล์ที่ต้องการ

ตัวชี้วัดไข้แดดในพื้นที่ต่าง ๆ นั้นแตกต่างกันมาก สำหรับการคำนวณที่ถูกต้อง คุณจำเป็นต้องรู้ตัวเลขเหล่านี้สำหรับพื้นที่ของคุณ ข้อมูลหาได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ตหรือที่สถานีตรวจอากาศ

ตารางฉนวนกันความร้อนรายเดือนสำหรับภูมิภาคต่างๆ

ไข้แดดไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปีเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับมุมของแบตเตอรี่ด้วย

เมื่อคำนวณ ให้ใช้ตัวบ่งชี้ที่มีไข้แดดน้อยที่สุดในระหว่างปี มิฉะนั้น แบตเตอรี่จะผลิตพลังงานได้ไม่เพียงพอในช่วงเวลานี้

สมมติว่าตัวบ่งชี้ขั้นต่ำ - ในเดือนมกราคม 0.69 สูงสุด - ในเดือนกรกฎาคม 5.09

ค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขสำหรับฤดูหนาว - 0.7 สำหรับเวลาฤดูร้อน - 0.5

ปริมาณพลังงานที่ต้องการ - 4800 Wh.

หนึ่งแผงมีกำลัง 260 W และแรงดันไฟฟ้า 24 V.

การสูญเสีย AB และอินเวอร์เตอร์คือ 20%

เราคำนวณการบริโภคโดยคำนึงถึงการสูญเสีย: 4800 × 1.2 = 5760 Wh = 5.76 kWh

เรากำหนดประสิทธิภาพของแผงเดียว

ฤดูร้อน: 0.5×260×5.09= 661.7 Wh.

ฤดูหนาว: 0.7×260×0.69=125.5Wh.

เราคำนวณจำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องการโดยหารพลังงานที่ใช้โดยประสิทธิภาพของแผง

ฤดูร้อน: 5760/661.7=8.7 ชิ้น

ในฤดูหนาว: 5760/125.5=45.8 ชิ้น

ปรากฎว่าสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด จะต้องใช้โมดูลในฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนถึงห้าเท่า ดังนั้นจึงควรติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มทันทีหรือจัดหาระบบจ่ายไฟแบบไฮบริดสำหรับช่วงฤดูหนาว

วิธีประกอบแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเอง

การประกอบประกอบด้วยหลายขั้นตอน: การผลิตเคส การบัดกรีส่วนประกอบ การประกอบระบบ และการติดตั้ง ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ตุนทุกสิ่งที่คุณต้องการ

แบตเตอรี่ประกอบด้วยหลายชั้น

วัสดุและเครื่องมือ

  • ตาแมว;
  • ตัวนำแบน
  • ฟลักซ์แอลกอฮอล์ขัดสน
  • หัวแร้ง;
  • โปรไฟล์อลูมิเนียม
  • มุมอลูมิเนียม
  • ฮาร์ดแวร์;
  • กาวซิลิโคน
  • เลื่อยวงเดือนสำหรับโลหะ
  • ไขควง;
  • แก้ว, ลูกแก้วหรือลูกแก้ว;
  • ไดโอด;
  • อุปกรณ์วัด

เป็นการดีกว่าที่จะสั่งซื้อโฟโตเซลล์พร้อมตัวนำซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการนี้ ตัวนำอื่นๆ มีความเปราะมากกว่า ซึ่งอาจเป็นปัญหาได้เมื่อทำการบัดกรีและประกอบ มีเซลล์ที่มีตัวนำที่บัดกรีแล้ว พวกเขาเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่ประหยัดเวลาและแรงงานได้มาก

ซื้อแผ่นที่มีตัวนำซึ่งจะช่วยลดเวลาการทำงาน

โครงตัวถังมักทำจากมุมอลูมิเนียม แต่สามารถใช้ระแนงไม้หรือแท่งสี่เหลี่ยมขนาด 2x2 ได้ ตัวเลือกนี้ไม่ค่อยนิยมใช้ เนื่องจากไม่มีการป้องกันสภาพอากาศเพียงพอ

สำหรับแผงโปร่งใส ให้เลือกวัสดุที่มีดัชนีการหักเหของแสงต่ำสุด อุปสรรคใด ๆ ในเส้นทางของรังสีจะเพิ่มการสูญเสียพลังงาน ขอแนะนำให้วัสดุส่งรังสีอินฟราเรดให้น้อยที่สุด

สิ่งสำคัญ! ยิ่งแผงร้อนมากเท่าไร พลังงานก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น

การคำนวณเฟรม

ขนาดของเฟรมคำนวณตามขนาดของเซลล์ สิ่งสำคัญคือต้องจัดให้มีระยะห่างเล็กน้อยระหว่างองค์ประกอบที่อยู่ติดกัน 3-5 มม. และคำนึงถึงความกว้างของเฟรมด้วยเพื่อไม่ให้ขอบขององค์ประกอบทับซ้อนกัน

เซลล์ผลิตในขนาดต่างๆ พิจารณาตัวเลือก 36 แผ่น ขนาด 81x150 มม. เราจัดเรียงองค์ประกอบใน 4 แถว 9 ชิ้นในหนึ่งเดียว จากข้อมูลเหล่านี้ ขนาดของเฟรมคือ 835x690 มม.

การผลิตกล่อง


องค์ประกอบการบัดกรีและโมดูลการประกอบ

หากซื้อองค์ประกอบโดยไม่มีหน้าสัมผัส จะต้องบัดกรีให้แต่ละแผ่นก่อน เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้ตัดตัวนำออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน

  1. ตัดสี่เหลี่ยมขนาดที่ต้องการออกจากกระดาษแข็งแล้วม้วนตัวนำไปรอบ ๆ จากนั้นตัดทั้งสองด้าน
  2. ใช้ฟลักซ์กับตัวนำแต่ละตัว ติดแถบเข้ากับองค์ประกอบ
  3. ประสานตัวนำอย่างระมัดระวังตลอดความยาวเซลล์

    ประสานตัวนำกับแต่ละแผ่น

  4. วางเซลล์ในแถวทีละแถวโดยมีช่องว่าง 3-5 มม. แล้วประสานเข้าด้วยกันตามลำดับ

    ระหว่างการติดตั้ง ตรวจสอบการทำงานของโมดูลเป็นระยะๆ

  5. ย้ายแถวที่เสร็จแล้วของ 9 เซลล์เข้าสู่ร่างกายและจัดตำแหน่งให้ชิดกันและโครงร่างของเฟรม
  6. ประสานขนานกันโดยใช้ยางที่กว้างขึ้นและสังเกตขั้ว

    วางแถวขององค์ประกอบบนพื้นผิวโปร่งใสและประสานเข้าด้วยกัน

  7. นำรายชื่อติดต่อ "+" และ "-" ออกมา
  8. ใช้น้ำยาซีล 4 หยดกับแต่ละองค์ประกอบแล้ววางแก้วที่สองไว้ด้านบน
  9. ปล่อยให้กาวแห้ง
  10. เติมสารเคลือบหลุมร่องฟันรอบปริมณฑลเพื่อไม่ให้ความชื้นเข้าไปภายใน
  11. ยึดแผงเข้ากับตัวเรือนโดยใช้มุม ขันเข้าที่ด้านข้างของโปรไฟล์อลูมิเนียม
  12. ติดตั้ง Schottke blocking diode พร้อมเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันการคายประจุแบตเตอรี่ผ่านโมดูล
  13. จัดเตรียมสายเอาต์พุตที่มีขั้วต่อสองพิน จากนั้นเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับมัน
  14. ขันมุมเข้ากับโครงเพื่อยึดแบตเตอรี่เข้ากับฐานรองรับ

วิดีโอ: การบัดกรีและการประกอบโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์

แบตเตอรี่พร้อม ยังคงต้องติดตั้ง คุณสามารถสร้างตัวติดตามเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การผลิตกลไกหมุน

กลไกการหมุนที่ง่ายที่สุดนั้นง่ายต่อการสร้างตัวเอง หลักการทำงานของมันขึ้นอยู่กับระบบถ่วงน้ำหนัก

  1. จากบล็อกไม้หรือโปรไฟล์อลูมิเนียม ประกอบส่วนรองรับแบตเตอรี่ในรูปแบบของบันได
  2. ใช้แบริ่งสองตัวและแท่งโลหะหรือท่อ ติดแบตเตอรี่ที่ด้านบนเพื่อให้ยึดที่กึ่งกลางของด้านที่ใหญ่ขึ้น
  3. วางโครงสร้างจากตะวันออกไปตะวันตกและรอจนกว่าดวงอาทิตย์จะถึงจุดสุดยอด
  4. หมุนแผงเพื่อให้รังสีกระทบในแนวตั้ง
  5. ยึดภาชนะใส่น้ำที่ปลายด้านหนึ่ง ถ่วงน้ำหนักที่ปลายอีกด้านหนึ่งด้วยตุ้มน้ำหนัก
  6. ทำรูในภาชนะเพื่อให้น้ำไหลออกทีละน้อย

เมื่อน้ำไหลออก น้ำหนักของภาชนะจะลดลงและขอบแผงจะยกขึ้นโดยหันแบตเตอรี่ไปทางดวงอาทิตย์ ขนาดของหลุมจะต้องกำหนดโดยสังเกต

เครื่องติดตามแสงอาทิตย์ที่ง่ายที่สุดสร้างขึ้นจากหลักการของนาฬิกาน้ำ

เพียงคุณเทน้ำลงในภาชนะในตอนเช้า คุณไม่สามารถติดตั้งโครงสร้างดังกล่าวบนหลังคาได้ แต่สำหรับแปลงสวนหรือสนามหญ้าหน้าบ้านก็ค่อนข้างเหมาะสม มีการออกแบบตัวติดตามอื่น ๆ ที่ซับซ้อนกว่า แต่จะมีราคาสูงกว่า

วิดีโอ: วิธีสร้างเครื่องติดตามแสงอาทิตย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุณเอง

การติดตั้งแบตเตอรี่


ตอนนี้คุณสามารถทดสอบและเพลิดเพลินกับไฟฟ้าฟรี

การบำรุงรักษาโมดูล

แผงโซลาร์เซลล์ไม่ต้องการการบำรุงรักษาเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว สำหรับการทำงานตามปกติการทำความสะอาดพื้นผิวจากสิ่งสกปรกฝุ่นและมูลนกเป็นครั้งคราวก็เพียงพอแล้ว

ล้างแบตเตอรี่ด้วยสายยางในสวนด้วยแรงดันน้ำที่ดี คุณไม่จำเป็นต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาด้วยซ้ำ ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์เพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายจะชำระเร็วแค่ไหน

คุณไม่ควรคาดหวังผลประโยชน์ชั่วขณะจากระบบจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ คืนทุนเฉลี่ยประมาณ 10 ปีสำหรับระบบอัตโนมัติที่บ้าน

ยิ่งคุณใช้พลังงานมากเท่าไร ค่าใช้จ่ายของคุณก็จะยิ่งชำระเร็วขึ้นเท่านั้น ท้ายที่สุดสำหรับการบริโภคทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม: แบตเตอรี่, อินเวอร์เตอร์, คอนโทรลเลอร์และปล่อยให้ค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย

พิจารณาอายุของอุปกรณ์และอายุการใช้งานของแผงด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนก่อนที่จะจ่าย

แม้จะมีต้นทุนและข้อเสียทั้งหมด แต่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอนาคต ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนและจะมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 5,000 ปี ใช่ และวิทยาศาสตร์ไม่หยุดนิ่ง วัสดุใหม่สำหรับโฟโตเซลล์ปรากฏขึ้น พร้อมประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมาก ดังนั้นในไม่ช้าพวกเขาจะมีราคาไม่แพงมาก แต่คุณสามารถใช้พลังงานของดวงอาทิตย์ได้แล้ว

พลังงานแสงอาทิตย์นั้นยอดเยี่ยมมาก แต่ปัญหาคือ แม้แต่แบตเตอรี่ก้อนเดียวก็ใช้เงินเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี คุณต้องมีมากกว่าหนึ่งหรือสองก้อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี นั่นเป็นเหตุผลที่ความคิดมา - เพื่อรวบรวมทุกอย่างด้วยตัวเอง หากคุณมีทักษะการบัดกรีเพียงเล็กน้อย ก็สามารถทำได้ง่าย แอสเซมบลีทั้งหมดประกอบด้วยการเชื่อมต่อองค์ประกอบเข้ากับรางตามลำดับและยึดรางบนร่างกาย มาคุยเรื่องราคากันได้เลย ชุดสำหรับหนึ่งแผง (36 ชิ้น) ราคาประมาณ 70-80 ดอลลาร์ และด้วยวัสดุทั้งหมด แผงโซลาร์ที่ทำเองได้เองจะมีราคาประมาณ 120-150 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวเล็กกว่าโรงงานมาก แต่ต้องบอกว่าในแง่ของพลังพวกเขาจะน้อยลงด้วย โดยเฉลี่ยแล้ว โฟโตคอนเวอร์เตอร์แต่ละตัวจะผลิต 0.5 V หากคุณเชื่อมต่อ 36 ชิ้นเป็นชุด ก็จะได้ประมาณ 18 V

ทฤษฎีเล็กน้อย: ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับแผงโซลาร์เซลล์

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการได้รับตัวแปลงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เหล่านี้เป็นซิลิคอนเวเฟอร์ชนิดเดียวกับที่แปลงแสงแดดเป็นไฟฟ้า ที่นี่คุณต้องเข้าใจเล็กน้อยเกี่ยวกับประเภทของโฟโตเซลล์ ผลิตในสองประเภท: polycrystalline และ monocrystalline โมโนคริสตัลไลน์มีราคาแพงกว่า แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า - 20-25% โพลีคริสตัลลีนราคาถูกกว่า แต่ให้ผลผลิตน้อยลง - 17-20% วิธีแยกแยะพวกเขาภายนอก? คริสตัลไลน์มีสีฟ้าสดใส ผลึกโมโนคริสตัลไลน์มีสีเข้มกว่าเล็กน้อยและมีรูปทรงหลายเหลี่ยมแทนที่จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส - สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขอบตัด

เกี่ยวกับแบบฟอร์มการเปิดตัว มีโฟโตเซลล์สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ที่มีตัวนำที่บัดกรีแล้ว และมีชุดอุปกรณ์สำหรับต่อตัวนำไฟฟ้าและทุกอย่างจะต้องบัดกรีด้วยตัวเอง ทุกคนตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรดี แต่ฉันต้องบอกว่าหากไม่มีทักษะ คุณจะทำลายจานอย่างน้อยหนึ่งจาน แต่ไม่ใช่หนึ่งแผ่น และถ้าคุณไม่รู้ว่าจะบัดกรียังไงดี ... ก็ยอมจ่ายเพิ่มอีกนิดดีกว่า แต่เตรียมชิ้นส่วนให้พร้อมสำหรับการใช้งานได้เลย

การทำโฟโตเซลล์สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ด้วยมือของคุณเองนั้นไม่สมจริง ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องสามารถเติบโตผลึกซิลิกอนได้ แล้วจึงดำเนินการต่อไป นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องรู้ว่าจะซื้อได้ที่ไหน เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง

ซื้อโซลาร์เซลล์ได้ที่ไหนและอย่างไร

ตอนนี้เกี่ยวกับคุณภาพ ในเว็บไซต์จีนทั้งหมดเช่น Ebay หรือ Alibaba การปฏิเสธจะถูกขาย ชิ้นส่วนเหล่านั้นที่ไม่ผ่านการทดสอบที่โรงงาน เพราะคุณจะไม่ได้แบตเตอรี่ที่สมบูรณ์แบบ แต่ราคาที่พวกเขามีนั้นไม่สูง คุณจึงทนได้ ไม่ว่าในกรณีใดในตอนแรก ประกอบแผงโซลาร์เซลล์ทดสอบสองสามแผงด้วยมือของคุณเอง กรอกด้วยมือ จากนั้นคุณสามารถนำออกจากโรงงานได้

บางแห่งขายโซลาร์เซลล์ปิดผนึกด้วยขี้ผึ้ง วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้มันเน่าเสียระหว่างการขนส่ง แต่การกำจัดแว็กซ์โดยไม่ทำลายแผ่นเปลือกโลกนั้นค่อนข้างยาก จำเป็นต้องจุ่มรวมกันในน้ำร้อน แต่ไม่ใช่น้ำเดือด รอจนขี้ผึ้งละลาย แล้วค่อยๆ แยกออก จากนั้นอาบน้ำแต่ละจานด้วยสบู่ร้อน จากนั้นจุ่มในน้ำร้อนสะอาด "สรงน้ำ" ดังกล่าวอาจต้องใช้หลายอย่าง น้ำและสบู่จะต้องเปลี่ยน และมากกว่าหนึ่งครั้ง หลังจากแกะแว็กซ์ออกแล้ว ให้วางแผ่นทำความสะอาดบนผ้าขนหนูเทอร์รี่ให้แห้ง นี่เป็นธุรกิจที่ลำบากมาก ดีกว่าซื้อโดยไม่ใช้แว็กซ์ ง่ายกว่ามาก

ตอนนี้เกี่ยวกับการช็อปปิ้งบนเว็บไซต์จีน โดยเฉพาะเกี่ยวกับอีเบย์และอาลีบาบา มีการตรวจสอบผู้คนหลายพันคนซื้อของที่นั่นทุกวัน ระบบก็ไม่ต่างกัน หลังจากลงทะเบียน ตามปกติแล้ว ให้พิมพ์ชื่อขององค์ประกอบในแถบค้นหา จากนั้นเลือกข้อเสนอที่คุณต้องการด้วยเหตุผลบางประการ อย่าลืมเลือกจากตัวเลือกที่มีบริการจัดส่งฟรี (เป็นภาษาอังกฤษว่าจัดส่งฟรี) หากไม่มีเครื่องหมายดังกล่าว จะต้องชำระค่าจัดส่งแยกต่างหาก และมักจะมากกว่าต้นทุนของสินค้าและแน่นอนมากกว่าส่วนต่างที่คุณได้รับจากราคาอย่างแน่นอน

คุณต้องมุ่งเน้นไม่เพียงแค่ราคา แต่ยังรวมถึงการให้คะแนนและคำวิจารณ์ของผู้ขายด้วย อ่านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์พารามิเตอร์และบทวิจารณ์อย่างละเอียด คุณสามารถสื่อสารกับผู้ขายได้ เพียงคุณเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เกี่ยวกับการชำระเงิน จะถูกโอนไปยังผู้ขายบนเว็บไซต์เหล่านี้หลังจากที่คุณยกเลิกการรับสินค้าแล้วเท่านั้น ในระหว่างนี้ กำลังดำเนินการจัดส่ง เงินของคุณอยู่ในบัญชีของแพลตฟอร์มการซื้อขาย คุณสามารถชำระเงินด้วยบัตร หากคุณกลัวที่จะแสดงข้อมูลบัตร ให้ใช้บริการระดับกลาง ต่างกัน แต่สาระสำคัญเหมือนกัน - การ์ดของคุณจะไม่สว่างขึ้น มีการคืนสินค้าในเว็บไซต์เหล่านี้ด้วย แต่นี่เป็นเพลงยาว ดังนั้นจึงควรเลือกจากผู้ขายที่เชื่อถือได้ (ด้วยคะแนนและบทวิจารณ์ที่ดี)

ใช่. การจัดส่งแตกต่างกันไปตามภูมิภาค และประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะไปจากประเทศจีน แต่ไปรษณีย์จะส่งถึงเมื่อไหร่ อย่างดีที่สุดสามสัปดาห์ แต่อาจจะเดือนครึ่ง

วิธีการประกอบ

การประกอบแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเองประกอบด้วยสามขั้นตอน:

  1. การผลิตเฟรม
  2. การบัดกรีเซลล์แสงอาทิตย์
  3. กรอบและปิดผนึก

โครงสามารถทำจากมุมอลูมิเนียมหรือจากแผ่นไม้ แต่รูปทรงของโครง วัสดุ ลำดับการผลิต ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง

วิธีที่หนึ่ง: การติดตั้งหน้าต่าง

แบตเตอรีถูกแขวนไว้ที่หน้าต่าง บนกรอบจากภายในห้องหรือภายนอก แต่ยังอยู่บนหน้าต่างด้วย จากนั้นคุณต้องสร้างกรอบจากมุมอลูมิเนียมแล้วติดกระจกหรือโพลีคาร์บอเนตลงไป ในกรณีนี้อย่างน้อยช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่างโฟโตเซลล์ซึ่งมีแสงส่องเข้ามาในห้องเล็กน้อย เลือกขนาดของกรอบตามขนาดของโฟโต้เซลล์ของคุณและวิธีการจัดเรียง ขนาดของหน้าต่างก็สามารถมีบทบาทได้เช่นกัน โปรดทราบว่าเครื่องบินจะต้องแบน - ตัวแปลงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มีความเปราะบางมากและจะแตกได้หากวางผิดแนวเพียงเล็กน้อย

พลิกกรอบที่ทำเสร็จแล้วโดยคว่ำหน้ากระจกลง ทาชั้นเคลือบหลุมร่องฟันกับพื้นผิวกระจก วางไม้บรรทัดที่ประกอบจากโฟโตเซลล์ลงบนวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันอีกครั้งคว่ำหน้าลง

จากยางโฟมยืดหยุ่นหนา (ความหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.) และแผ่นฟิล์มโพลีเอทิลีน (200 ไมครอน) ทำเป็นเสื่อ: คลุมยางโฟมด้วยฟิล์มแล้วติดแน่น มันจะดีกว่าที่จะบัดกรีโพลีเอทิลีน แต่คุณสามารถใช้เทปได้เฉพาะข้อต่อทั้งหมดควรอยู่ด้านเดียว ประการที่สองควรสม่ำเสมอและราบรื่น ในแง่ของขนาด เสื่อควรพอดีกับเฟรม

พวกเขาปูเสื่อบนโฟโตเซลล์ที่ปิดภาคเรียนในสารเคลือบหลุมร่องฟัน มันคือกระดานซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเฟรมเล็กน้อยและบนกระดานนั้นมีภาระที่มั่นคง อุปกรณ์ง่ายๆ นี้จะช่วยไล่ฟองอากาศที่อยู่ใต้โฟโตเซลล์ อากาศลดประสิทธิภาพการผลิตลงอย่างมาก เพราะยิ่งฟองน้อยยิ่งดี ทิ้งโครงสร้างทั้งหมดไว้ 12 ชั่วโมง

ตอนนี้ได้เวลาเอาผ้าออกแล้วลอกเสื่อออก ทำอย่างช้าๆและช้าๆ สิ่งสำคัญคือต้องไม่ทำลายการบัดกรีและตัวนำ ดังนั้นดึงได้อย่างราบรื่นโดยไม่กระตุก หลังจากนำเสื่อออกแล้ว จะต้องปล่อยให้แผงทิ้งไว้ให้แห้งสักครู่ เมื่อวัสดุยาแนวหยุดเกาะ คุณสามารถแขวนแผงแล้วใช้งานได้

แทนที่จะใช้กระบวนการเคลือบหลุมร่องฟันที่ใช้เวลานาน คุณสามารถใช้ฟิล์มปิดผนึกแบบพิเศษได้ เรียกว่าอีวา เพียงทาฟิล์มที่ด้านบนของแบตเตอรี่ที่ประกอบแล้ววางบนกระจกแล้วอุ่นด้วยเครื่องเป่าผมในอาคารจนปิดสนิท เวลามีน้อยมาก

วิธีที่สอง: การติดตั้งบนผนัง หลังคา ฯลฯ

ในกรณีนี้ทุกอย่างแตกต่างกัน ผนังด้านหลังจะต้องหนาแน่นและไม่นำไฟฟ้า บางที - ไม้ไม้อัด ฯลฯ ดังนั้นจึงควรสร้างกรอบจากแท่งไม้ เฉพาะความสูงของร่างกายเท่านั้นที่ควรมีขนาดเล็กเพื่อไม่ให้เงาจากด้านข้างรบกวน

ในภาพ ร่างกายประกอบด้วยสองส่วน แต่ไม่จำเป็นเลย การประกอบและซ้อนไม้บรรทัดสั้นนั้นง่ายกว่า แต่ในกรณีนี้จะมีการเชื่อมต่อมากขึ้น ใช่. ความแตกต่างเล็กน้อย: คุณต้องระบุหลายรูในกรณีนี้ ในส่วนล่าง จำเป็นต้องใช้หลายชิ้นเพื่อออกจากคอนเดนเสท เช่นเดียวกับสองรูสำหรับเอาท์พุตตัวนำจากแบตเตอรี่

จากนั้นทาสีกล่องแบตเตอรี่ด้วยสีขาว - เวเฟอร์ซิลิกอนมีช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ค่อนข้างกว้าง แต่ไม่ จำกัด : จาก -40 o C ถึง +50 o C และในฤดูร้อนในกล่องปิด +50 o C ทำงานได้อย่างง่ายดาย . ดังนั้นจำเป็นต้องใช้สีขาวเพื่อไม่ให้โฟโตคอนเวอร์เตอร์ร้อนเกินไป ความร้อนสูงเกินไป เช่น อุณหภูมิต่ำเกินไป ทำให้ประสิทธิภาพลดลง อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นคำอธิบายสำหรับปรากฏการณ์ที่เข้าใจยาก: เที่ยงวัน แดดร้อน และแบตเตอรี่เริ่มผลิตไฟฟ้าน้อยลง และเธอก็ร้อนเกินไป สำหรับภาคใต้อาจต้องปูกระดาษฟอยล์ จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผลผลิตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น: รังสีที่สะท้อนจากฟอยล์จะถูกดักจับด้วย

หลังจากที่สีแห้งแล้วคุณสามารถวางรางที่ประกอบได้ แต่คราวนี้เงยหน้าขึ้น วิธีการยึดพวกเขา? บนวัสดุยาแนวทนความร้อนหนึ่งหยดตรงกลางแผ่นแต่ละแผ่น ทำไมไม่ทาให้ทั่วพื้นผิว? เนื่องจากการขยายตัวทางความร้อน เพลทจะเปลี่ยนขนาด ถ้าติดไว้ตรงกลางจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้ามีอย่างน้อยสองจุดก็จะระเบิดไม่ช้าก็เร็ว ดังนั้นให้หยดตรงกลางอย่างระมัดระวังกดแผ่นเบา ๆ อย่าบดขยี้ - มันง่ายมากที่จะบดขยี้

ในบางกรณี แผ่นแรกถูกติดเข้ากับฐาน - แผ่นใยไม้อัดทาสีขาวเหมือนกัน จากนั้นยึดเข้ากับตัวเครื่องด้วยสกรู

หลังจากวางบรรทัดทั้งหมดแล้ว ให้เชื่อมต่อเป็นอนุกรม เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวนำหลุดออกมา สามารถแก้ไขได้โดยใช้วัสดุยาแนวสองสามหยด คุณสามารถนำสายไฟจากองค์ประกอบต่างๆ ผ่านด้านล่างหรือด้านข้าง แล้วแต่สะดวก ดึงพวกมันเข้าไปในรู แล้วเติมหลุมด้วยน้ำยาซีลเดียวกัน ตอนนี้คุณต้องปล่อยให้ข้อต่อทั้งหมดแห้ง การปิดฝาเร็วเกินไปจะทำให้เกิดคราบบนกระจกและโฟโตเซลล์ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลงอย่างมาก ดังนั้นเราจึงรออย่างน้อยหนึ่งวัน (หรือมากตามที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ของสารเคลือบหลุมร่องฟัน)

ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งเล็กน้อย - จะคลุมทุกอย่างด้วยแก้วหรือพลาสติกใส วิธีการติดขึ้นอยู่กับคุณ แต่ในตอนแรกอย่าปิดผนึก อย่างน้อยก็จนกว่าการทดสอบ อาจมีปัญหาที่ไหนสักแห่ง

และอีกหนึ่งความแตกต่างกันนิดหน่อย หากคุณวางแผนที่จะเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับระบบ คุณจะต้องติดตั้งไดโอดที่จะป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่คายประจุผ่านแบตเตอรี่ในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศเลวร้าย ทางที่ดีควรใส่ไดโอด Schottky ก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่แบบอนุกรม เป็นการดีกว่าที่จะติดตั้งภายในโครงสร้าง - ที่อุณหภูมิสูงแรงดันตกคร่อมจะลดลงเช่น ในสภาพการทำงานก็จะ "นั่งลง" แรงดันไฟฟ้าน้อยลง

วิธีประสานองค์ประกอบสำหรับแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์

เล็กน้อยเกี่ยวกับการจัดการซิลิคอนเวเฟอร์ พวกมันเปราะมากและแตกง่าย ดังนั้นจึงต้องจัดการด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เก็บในภาชนะแข็งให้ห่างจากเด็ก

คุณต้องทำงานบนพื้นผิวแข็งที่เรียบ ถ้าโต๊ะปูด้วยผ้าน้ำมัน ให้วางของแข็งแผ่นหนึ่ง จานไม่ควรงอ แต่พื้นผิวทั้งหมดควรได้รับการสนับสนุนอย่างแน่นหนาโดยฐาน นอกจากนี้ฐานจะต้องเรียบ จากประสบการณ์ที่แสดงให้เห็น ตัวเลือกที่เหมาะที่สุดคือแผ่นลามิเนต มันแข็ง เนียน เนียน ประสานที่ด้านหลังไม่ใช่ด้านหน้า

สำหรับการบัดกรี คุณสามารถใช้ฟลักซ์หรือขัดสน ส่วนประกอบใดก็ได้ในเครื่องหมายการบัดกรี ที่นี่ทุกคนมีความชอบของตัวเอง แต่ขอแนะนำให้องค์ประกอบไม่ทิ้งรอยไว้บนเมทริกซ์

วางซิลิคอนเวเฟอร์หงายขึ้น (ใบหน้าเป็นด้านสีน้ำเงิน) มันมีสองสามแทร็ก คุณเคลือบพวกเขาด้วยฟลักซ์หรือเครื่องหมายซึ่งเป็นสารละลายแอลกอฮอล์ (ไม่ใช่แอลกอฮอล์น้ำ) ของขัดสน โฟโต้คอนเวอร์เตอร์มักจะมาพร้อมกับเทปหน้าสัมผัสแบบบาง บางครั้งก็หั่นเป็นชิ้นๆ บางครั้งก็มาเป็นม้วน หากพันเทปบนรีล คุณต้องตัดชิ้นส่วนที่มีความกว้างเท่ากับสองเท่าของเซลล์แสงอาทิตย์ บวก 1 ซม.

ประสานชิ้นที่ตัดเข้ากับแถบที่ผ่านการบำบัดด้วยฟลักซ์ เทปจะยาวกว่าจานมาก ส่วนที่เหลือทั้งหมดยังคงอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่ง พยายามนำหัวแร้งโดยไม่ฉีกออก มากเท่าที่จะเป็นไปได้. เพื่อการบัดกรีที่ดีขึ้น คุณควรหยดของบัดกรีหรือดีบุกที่ปลายทิป จากนั้นการบัดกรีจะมีคุณภาพสูง ไม่ควรมีสถานที่ขายของให้อุ่นทุกอย่างให้ดี แต่อย่าดัน! โดยเฉพาะบริเวณขอบ เหล่านี้เป็นรายการที่เปราะบางมาก ประสานเทปกับแทร็กทั้งหมด Photoconverters จะได้รับ "tailed"

อันที่จริงแล้วเกี่ยวกับการประกอบแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเอง มาเริ่มประกอบสายกันเลย นอกจากนี้ยังมีแทร็คที่ด้านหลังของบันทึก ตอนนี้เราประสาน "หาง" จากแผ่นด้านบนลงด้านล่าง เทคโนโลยีก็เหมือนกัน: เราเคลือบแทร็กด้วยฟลักซ์ จากนั้นจึงบัดกรี ดังนั้นในอนุกรมเราจึงเชื่อมต่อตัวแปลงโฟโตอิเล็กทริกตามจำนวนที่ต้องการ

ในบางรุ่นไม่มีแทร็กที่ด้านหลัง แต่เป็นแพลตฟอร์ม มีการบัดกรีน้อยลง แต่อาจมีการเรียกร้องคุณภาพมากกว่า ในกรณีนี้ เราเคลือบเฉพาะไซต์ที่มีฟลักซ์ และเรายังประสานกับพวกมันเท่านั้น นั่นคือทั้งหมดที่ รางประกอบสามารถถ่ายโอนไปยังฐานหรือตัวถังได้ แต่มีเคล็ดลับอีกมากมาย

ตัวอย่างเช่น ต้องรักษาระยะห่างที่แน่นอน (4-5 มม.) ระหว่างโฟโตเซลล์ ซึ่งไม่ง่ายนักหากไม่มีแคลมป์ การบิดเบือนน้อยที่สุดและเป็นไปได้ที่จะทำลายตัวนำหรือทำลายจาน ดังนั้นในการกำหนดขั้นตอนที่แน่นอน ไม้กางเขนอาคารจึงติดแผ่นลามิเนต (ใช้เมื่อปูกระเบื้อง) หรือทำเครื่องหมาย

ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ด้วยมือของพวกเขาเองนั้นเกี่ยวข้องกับการบัดกรี ดังนั้นก่อนการปิดผนึกและดียิ่งขึ้นก่อนที่จะย้ายไม้บรรทัดไปที่เคสให้ตรวจสอบชุดประกอบด้วยแอมมิเตอร์ ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย คุณก็สามารถทำงานต่อไปได้

ผล

ตอนนี้คุณรู้วิธีทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านแล้ว ไม่ใช่งานที่ยากที่สุด แต่ต้องทำงานหนัก

มนุษยชาติเริ่มใช้แหล่งพลังงานทดแทนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและประหยัดเงิน โดยเฉพาะแผงโซลาร์เซลล์ การซื้อความสุขดังกล่าวจะค่อนข้างแพง แต่ก็ไม่ยากที่จะสร้างอุปกรณ์นี้ด้วยมือของคุณเอง ดังนั้นจึงไม่ทำร้ายคุณที่จะเรียนรู้วิธีทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตัวเอง นี้จะกล่าวถึงในบทความของเรา

แผงโซลาร์เซลล์เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์

ก่อนที่จะพูดถึงวิธีทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือคุณต้องเข้าใจอุปกรณ์และหลักการทำงานของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยโฟโตเซลล์ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน แบตเตอรี่ที่เก็บไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ที่แปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับ และตัวควบคุมที่ตรวจสอบการชาร์จและการคายประจุของแบตเตอรี่

ตามกฎแล้วโฟโตเซลล์ทำมาจากซิลิกอน แต่การทำให้บริสุทธิ์นั้นมีราคาแพง ดังนั้นเพิ่งเริ่มมีการใช้องค์ประกอบต่างๆ เช่น อินเดียม ทองแดง และซีลีเนียม

ตาแมวแต่ละเซลล์เป็นเซลล์แยกที่สร้างกระแสไฟฟ้า เซลล์ต่างๆ เชื่อมโยงถึงกันและก่อตัวเป็นสนามเดียว พื้นที่ที่กำหนดพลังของแบตเตอรี่ กล่าวคือ ยิ่งโซลาร์เซลล์มากเท่าไร กระแสไฟฟ้าก็จะยิ่งผลิตมากขึ้นเท่านั้น

ในการทำแผงโซลาร์เซลล์ด้วยมือของคุณเองที่บ้านคุณต้องเข้าใจสาระสำคัญของปรากฏการณ์เช่นโฟโตอิเล็กทริก โฟโตเซลล์เป็นแผ่นซิลิกอน เมื่อแสงตกกระทบ อิเล็กตรอนจะถูกผลักออกจากระดับพลังงานสุดท้ายของอะตอมซิลิกอน การเคลื่อนที่ของการไหลของอิเล็กตรอนดังกล่าวจะสร้างกระแสตรงซึ่งจะถูกแปลงเป็นกระแสสลับในเวลาต่อมา นี่คือปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

ข้อดี

แผงโซลาร์เซลล์มีข้อดีดังต่อไปนี้:

  • ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
  • ความทนทาน;
  • การทำงานเงียบ
  • ความสะดวกในการผลิตและติดตั้ง
  • ความเป็นอิสระของการจ่ายไฟฟ้าจากเครือข่ายการจำหน่าย
  • ความไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ของส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์
  • ต้นทุนทางการเงินที่ไม่มีนัยสำคัญ
  • น้ำหนักเบา
  • การทำงานโดยไม่มีทรานสดิวเซอร์เชิงกล

พันธุ์

แผงโซลาร์เซลล์แบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้

ซิลิคอน

ซิลิคอนเป็นวัสดุแบตเตอรี่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

แบตเตอรี่ซิลิคอนยังแบ่งออกเป็น:

  1. ผลึกเดี่ยว: แบตเตอรี่เหล่านี้ใช้ซิลิกอนบริสุทธิ์มาก
  2. Polycrystalline (ราคาถูกกว่า monocrystalline): Polycrystals ได้มาจากการทำให้ซิลิคอนเย็นลงทีละน้อย

ฟิล์ม

แบตเตอรี่ดังกล่าวแบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้:

  1. ขึ้นอยู่กับแคดเมียมเทลลูไรด์ (ประสิทธิภาพ 10%): แคดเมียมมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงสูง ซึ่งทำให้สามารถใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ได้
  2. ขึ้นอยู่กับคอปเปอร์ซีลีไนด์ - อินเดียม: ประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อน
  3. พอลิเมอร์

แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์จากโพลีเมอร์เริ่มมีการผลิตขึ้นเมื่อไม่นานนี้ โดยปกติแล้ว จะใช้ฟูเรลลีน โพลีฟีนิลีน ฯลฯ ฟิล์มโพลีเมอร์มีความบางมากประมาณ 100 นาโนเมตร แม้จะมีประสิทธิภาพ 5% แต่แบตเตอรี่โพลีเมอร์ก็มีข้อดี: วัสดุราคาถูก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความยืดหยุ่น

อสัณฐาน

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อสัณฐานคือ 5% แผงดังกล่าวทำมาจากไซเลน (ซิลิคอนไฮโดรเจน) โดยใช้หลักการของแบตเตอรี่แบบฟิล์ม จึงสามารถนำมาประกอบกับทั้งแบตเตอรี่ซิลิคอนและฟิล์ม แบตเตอรี่อสัณฐานมีความยืดหยุ่น ผลิตกระแสไฟฟ้าได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้าย ดูดซับแสงได้ดีกว่าแผงอื่นๆ

วัสดุ

ในการสร้างแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ คุณจะต้องมีวัสดุดังต่อไปนี้:

  • ตาแมว;
  • มุมอลูมิเนียม
  • ไดโอด Schottky;
  • กาวซิลิโคน
  • ตัวนำ;
  • ยึดสกรูและฮาร์ดแวร์
  • แผ่นโพลีคาร์บอเนต/ลูกแก้ว;
  • อุปกรณ์บัดกรี

วัสดุเหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเอง

ทางเลือกของโฟโตเซลล์

ในการทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านของคุณด้วยมือของคุณเอง คุณควรเลือกเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสม หลังถูกแบ่งออกเป็น monocrystalline, polycrystalline และ amorphous

ประสิทธิภาพของครั้งแรกคือ 13% แต่โฟโตเซลล์ดังกล่าวไม่ได้ผลในสภาพอากาศเลวร้ายภายนอกเป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้าสดใส เซลล์แสงอาทิตย์โพลีคริสตัลลีนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้าย แม้ว่าประสิทธิภาพจะอยู่ที่ 9% เท่านั้น แต่ก็มีสีเข้มกว่าโมโนคริสตัลไลน์และถูกตัดที่ขอบ โฟโตเซลล์อสัณฐานทำจากซิลิกอนที่ยืดหยุ่นได้ประสิทธิภาพ 10% ประสิทธิภาพไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ แต่การผลิตเซลล์ดังกล่าวมีราคาแพงเกินไปจึงไม่ค่อยได้ใช้

หากคุณวางแผนที่จะใช้ไฟฟ้าที่สร้างโดยเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศ เราขอแนะนำให้คุณประกอบแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเองจากเซลล์โพลีคริสตัลไลน์ เนื่องจากประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ของคุณ

คุณควรซื้อโฟโตเซลล์ของยี่ห้อเดียวกัน เนื่องจากโฟโตเซลล์ของหลายยี่ห้ออาจแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากับการประกอบแบตเตอรี่และการทำงาน ควรจำไว้ว่าปริมาณพลังงานที่ผลิตโดยเซลล์นั้นแปรผันตรงกับขนาดของมัน กล่าวคือ ยิ่งโฟโตเซลล์มีขนาดใหญ่เท่าใด ก็จะผลิตไฟฟ้าได้มากเท่านั้น แรงดันเซลล์ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ ไม่ใช่ขนาด

ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกกำหนดโดยขนาดของโฟโตเซลล์ที่เล็กที่สุด ดังนั้นคุณควรซื้อโฟโตเซลล์ที่มีขนาดเท่ากัน แน่นอน คุณไม่ควรซื้อสินค้าราคาถูก เพราะนี่หมายความว่าพวกเขาไม่ผ่านการทดสอบ นอกจากนี้ คุณไม่ควรซื้อโฟโตเซลล์ที่เคลือบด้วยแว็กซ์ (ผู้ผลิตหลายรายปิดโฟโตเซลล์ด้วยแว็กซ์เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง): การถอดออกอาจทำให้โฟโตเซลล์เสียหายได้

การคำนวณและโครงการ

การสร้างแผงโซลาร์เซลล์ด้วยมือของคุณเองเป็นงานง่าย ๆ สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการอย่างรับผิดชอบ ในการสร้างแผงโซลาร์เซลล์ด้วยมือของคุณเอง คุณควรคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน จากนั้นค้นหาเวลาสุริยะเฉลี่ยรายวันในพื้นที่ของคุณและคำนวณพลังงานที่ต้องการ ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าคุณต้องซื้อเซลล์จำนวนเท่าใดและต้องซื้อขนาดใด อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น กระแสที่สร้างโดยเซลล์ขึ้นอยู่กับขนาดของเซลล์

เมื่อทราบขนาดที่ต้องการของเซลล์และจำนวนเซลล์จึงจำเป็นต้องคำนวณขนาดและน้ำหนักของแผง หลังจากนั้นจำเป็นต้องค้นหาว่าหลังคาหรือที่อื่นที่มีการวางแผนจะติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์จะทนทานต่อ การออกแบบที่ตั้งใจไว้

เมื่อทำการติดตั้งพาเนล คุณไม่ควรเลือกเพียงสถานที่ที่แดดจ้าที่สุดเท่านั้น แต่ยังต้องพยายามแก้ไขให้อยู่ในมุมที่เหมาะสมกับแสงแดดด้วย

ขั้นตอนการทำงาน

กรอบ

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างแผงโซลาร์เซลล์ด้วยมือของคุณเองคุณต้องสร้างกรอบสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ ช่วยปกป้องแบตเตอรี่จากความเสียหาย ความชื้น และฝุ่นละออง

ร่างกายประกอบขึ้นจากวัสดุที่ทนต่อความชื้น: ไม้อัดเคลือบสารกันความชื้นหรือมุมอลูมิเนียมซึ่งลูกแก้วหรือโพลีคาร์บอเนตติดกาวด้วยกาวซิลิโคน

ในกรณีนี้ จำเป็นต้องสังเกตการเยื้องระหว่างองค์ประกอบ (3-4 มม.) เนื่องจากจำเป็นต้องคำนึงถึงการขยายตัวของวัสดุด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

องค์ประกอบการบัดกรี

โฟโต้เซลล์ถูกจัดวางที่ด้านหน้าของพื้นผิวโปร่งใส เพื่อให้ระยะห่างระหว่างพวกมันจากทุกด้านคือ 5 มม. ด้วยวิธีนี้ จะพิจารณาการขยายตัวที่เป็นไปได้ของโฟโตเซลล์ด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

ตัวแปลงที่มีสองขั้วได้รับการแก้ไข: บวกและลบ หากคุณต้องการเพิ่มแรงดันไฟ ให้เชื่อมต่อองค์ประกอบเป็นอนุกรม หากกระแสขนานกัน

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่หมดในตอนกลางคืน ไดโอด Schottky จะรวมอยู่ในวงจรเดียวซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนที่จำเป็นทั้งหมด โดยเชื่อมต่อกับตัวนำบวก จากนั้นองค์ประกอบทั้งหมดจะถูกบัดกรีเข้าด้วยกัน

การประกอบ

ทรานสดิวเซอร์บัดกรีวางอยู่ในกรอบสำเร็จรูป ซิลิโคนถูกนำไปใช้กับโฟโตเซลล์ - ทั้งหมดนี้ถูกปกคลุมด้วยชั้นของแผ่นใยไม้อัดปิดฝาและข้อต่อของชิ้นส่วนได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน

แม้แต่ชาวเมืองก็สามารถสร้างและวางแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์บนระเบียงด้วยมือของพวกเขาเอง เป็นที่พึงปรารถนาที่ระเบียงจะเคลือบและหุ้มฉนวน
เราก็เลยหาวิธีทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้าน ปรากฏว่าไม่ยากเลย

ไอเดียจากวัสดุชั่วคราว

คุณสามารถสร้างแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเองจากวัสดุชั่วคราว พิจารณาตัวเลือกยอดนิยม

หลายคนจะแปลกใจที่รู้ว่าฟอยล์สามารถใช้ทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเอง อันที่จริง ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะฟอยล์เพิ่มการสะท้อนแสงของวัสดุ ตัวอย่างเช่นเพื่อลดความร้อนสูงเกินไปของแผงพวกเขาจะถูกวางไว้บนกระดาษฟอยล์

วิธีทำแผงโซล่าเซลล์แบบฟอยล์

เราต้องการ:

  • 2 "จระเข้";
  • ฟอยล์ทองแดง
  • มัลติมิเตอร์;
  • เกลือ;
  • ขวดพลาสติกเปล่าไม่มีคอ
  • เตาอบไฟฟ้า;
  • เจาะ.

หลังจากทำความสะอาดแผ่นทองแดงและล้างมือแล้ว เราก็ตัดแผ่นฟอยล์ออกแล้ววางบนเตาไฟฟ้าร้อน ๆ ให้ความร้อนประมาณครึ่งชั่วโมง สังเกตการดำคล้ำ จากนั้นนำฟอยล์ออกจากเตา ปล่อยให้เย็นแล้วดูวิธีการ ชิ้นลอกออกจากแผ่น หลังจากให้ความร้อน ฟิล์มออกไซด์จะหายไป ดังนั้นแบล็กออกไซด์จึงสามารถขจัดออกด้วยน้ำได้อย่างนุ่มนวล

จากนั้นกระดาษฟอยล์ชิ้นที่สองจะถูกตัดออกให้มีขนาดเท่ากับชิ้นแรก ทั้งสองส่วนจะงอและหย่อนลงไปในขวดเพื่อไม่ให้มีโอกาสสัมผัส

สามารถใช้ฟอยล์เพื่อให้ความร้อนได้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ จะต้องดึงมันเข้ากับเฟรม จากนั้นคุณจะต้องต่อท่อที่ต่ออยู่ เช่น เข้ากับกระป๋องรดน้ำ

ดังนั้นเราจึงได้เรียนรู้วิธีการทำแผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านจากกระดาษฟอยล์

บ้านหลายหลังมีทรานซิสเตอร์เก่าอยู่รอบ ๆ แต่ทุกคนไม่ทราบว่าเหมาะสำหรับทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกระท่อมฤดูร้อนด้วยมือของพวกเขาเอง ในกรณีนี้ โฟโตเซลล์เป็นเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ที่อยู่ภายในทรานซิสเตอร์ วิธีทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์จากทรานซิสเตอร์ด้วยมือของคุณเอง? ก่อนอื่นคุณต้องเปิดทรานซิสเตอร์ซึ่งเพียงพอที่จะตัดฝาครอบออกเพื่อให้เราเห็นแผ่น: มันมีขนาดเล็กซึ่งอธิบายประสิทธิภาพต่ำของแผงโซลาร์เซลล์จากทรานซิสเตอร์

ต่อไปคุณต้องตรวจสอบทรานซิสเตอร์ ในการทำเช่นนี้เราใช้มัลติมิเตอร์: เราเชื่อมต่ออุปกรณ์กับทรานซิสเตอร์ด้วยจุดเชื่อมต่อ p-n ที่มีแสงสว่างเพียงพอและวัดกระแส มัลติมิเตอร์ควรบันทึกกระแสจากเศษส่วนของมิลลิวินาทีถึง 1 หรือมากกว่านั้นเล็กน้อย จากนั้นเราสลับอุปกรณ์ไปที่โหมดการวัดแรงดันไฟฟ้า มัลติมิเตอร์ควรให้หนึ่งในสิบของโวลต์

เราใส่ทรานซิสเตอร์ที่ทดสอบแล้วไว้ในเคส เช่น แผ่นพลาสติกและบัดกรี คุณสามารถทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเองที่บ้านและใช้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่และวิทยุพลังงานต่ำ

ไดโอดเก่ายังเหมาะสำหรับการประกอบแบตเตอรี่ การทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเองจากไดโอดนั้นไม่ยากเลย จำเป็นต้องเปิดไดโอด เผยให้เห็นคริสตัล ซึ่งเป็นโฟโตเซลล์ จากนั้นให้ความร้อนไดโอดเป็นเวลา 20 วินาทีบนเตาแก๊ส และเมื่อบัดกรีละลาย ให้เอาคริสตัลออก มันยังคงประสานคริสตัลที่ดึงออกมาเข้ากับเคส

พลังงานของแบตเตอรี่ดังกล่าวมีขนาดเล็ก แต่เพียงพอสำหรับจ่ายไฟให้กับไฟ LED ขนาดเล็ก

ตัวเลือกในการทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเองจากวิธีชั่วคราวนี้ดูแปลกมากสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่การทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมือของคุณเองจากกระป๋องเบียร์นั้นง่ายและราคาถูก

เราจะทำเคสจากไม้อัดซึ่งเราจะวางโพลีคาร์บอเนตหรือลูกแก้วไว้บนพื้นผิวด้านหลังของไม้อัดเราจะแก้ไขโฟมหรือใยแก้วเพื่อเป็นฉนวน กระป๋องอลูมิเนียมจะทำหน้าที่เป็นโฟโตเซลล์ การเลือกกระป๋องอะลูมิเนียมให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากอะลูมิเนียมมีความไวต่อการกัดกร่อนน้อยกว่า เช่น เหล็ก และมีการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่า

นอกจากนี้ ด้านล่างของกระป๋องจะทำรู ฝาปิดถูกตัด และส่วนประกอบที่ไม่จำเป็นจะโค้งงอเพื่อให้อากาศไหลเวียนได้ดีขึ้น จากนั้นจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดขวดที่มีไขมันและสิ่งสกปรกด้วยผลิตภัณฑ์พิเศษที่ไม่มีกรด ต่อไป คุณต้องยึดกระป๋องให้แน่น: ด้วยเจลซิลิโคนที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงหรือด้วยหัวแร้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำให้กระป๋องที่ติดกาวแห้งในตำแหน่งที่อยู่กับที่

เมื่อติดกระป๋องเข้ากับร่างกายแล้วเราทาสีดำและปิดโครงสร้างด้วยลูกแก้วหรือโพลีคาร์บอเนต แบตเตอรี่ดังกล่าวสามารถให้ความร้อนกับน้ำหรืออากาศโดยจ่ายไปยังห้องในภายหลัง

เราดูตัวเลือกสำหรับวิธีทำแผงโซลาร์เซลล์ด้วยมือของคุณเอง เราหวังว่าตอนนี้คุณจะไม่มีคำถามเกี่ยวกับวิธีการทำแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์

วีดีโอ

วิธีทำแผงโซลาร์เซลล์ด้วยมือของคุณเอง - วิดีโอสอน

มีอะไรให้อ่านอีกบ้าง