NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 19 80 30



Podobné dokumenty
Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Návod na montáž a zapojení LED pásku

Solární panely a jak na ně

Zdroj zajištěného napájení MEg103

Přímý dovozce LED osvětlení

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

Historie. Fotovoltaické elektrárny

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

2.3 Elektrický proud v polovodičích

BlueSolar DUO Nabíječka 12V 24V 20A. CZ Appendix

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

Základy elektrotechniky

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

Zdroje napětí - usměrňovače

Regulované napájecí zdroje DC. AX-3005DBL-jednokanálový AX-3005DBL-3-tříkanálový. Návod k obsluze

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20

Návrh akumulačního systému

Ekologická závlaha pozemku, za pomoci fotovoltaických článků

Phocos CA. Solární regulátory nabíjení. Uživatelská příručka. Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento

Napáječ série HPSB Tlumivý, spínavý zdroj 13,8V DC

Solární nabíjecí modul ASM600

PEPPERL+FUCHS GmbH

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN

BROUK ROBOT KSR6. Stavebnice. 1. Úvod a charakteristika. 2. Seznam elektronických součástek

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.:

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

Solární okrasná zahradní fontána

Návod k LiFePO4 akumulátorům. www. evbattery.cz

PROVOZNÍ NÁVOD. Obj. č.:

Celoplošné světelné zábrany do venkovního prostředí: SG

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

6-portový anténní přepínač do 100 MHz

Lekce 1 FisherTechnik (3,5 vyuč. hodiny)

Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/

4 Měření nelineárního odporu žárovky

Solární zahradní lampa. Obj. č.:

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

PSBOC PSBOC 13,8V/3,5A/OC

Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení:

LED pásky jednobarevné N, PE, SG

AKU NABÍJEČKA 6/12V 2A

UV LED přenosná lampa pro vytvrzování laku na nehty

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Manuální, technická a elektrozručnost

Barevný videovrátný RL-2D037P1 - RL-2D037P2 RL-2D037P3 - RL-2D037P4

Teplotní profil průběžné pece

PSBOC PSBOC 27,6V/10A/OC

Manuální, technická a elektrozručnost

Sinus-Inverter SW150 12V Sinus-Inverter SW150 24V KUMER PRAG, spol. s r.o.

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

NÁVOD NR, NRT. k užití napěťového relé RTK _3. RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1

On-line datový list MLG1-0140F511 MLG MĚŘICÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE PRO AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKU

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.:

SolarFam SX12V150Ah. Návod & specifikace

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami.

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

Spektrální charakteristiky

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

AKU50 AKUMULÁTOROVÁ PISTOLE NA TRHACÍ NÝTY

SKARAB ROBOT KSR5. Stavebnice. 1. Úvod a charakteristika. 2. Seznam elektronických součástek

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

DD 2G 18.0 Objednací číslo

Návod k použití záložních zdrojů MTN.

Návod k použití. CZ Příloha. Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A

Prosvětlovací desky

NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716 LW2 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S 2 MONITORY

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Návod na obsluhu. SHV Thermo 1,2 (+T)

Generátor impulsu GRIG2

Závorový systém s meteostanicí Chvaleč x Adršpach. Podklady pro vyhotovení projektové dokumentace a následnou realizaci

Spektrální charakteristiky fotodetektorů

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

Uživatelská příručka

Pomocné relé RP 700 Neutrální, monostabilní, pro stejnosměrné nebo střídavé ovládací napětí. Charakteristické vlastnosti

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Světlomet SV-01. číslo dokumentace:

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A

Transkript:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 19 80 30 Dodáváme vám tyto, pro uživatele optimální, solární články, které jsou připraveny k provozu a s přiloženou informační brožurou. Tato brožura obsahuje podrobný popis a vysvětlení solární techniky. Navíc obdržíte příklady zapojení, ve kterých je detailně popsáno, jak vytvoříte paralelní a sériová zapojení pro různá napětí a proudy. Solární články jsou vybaveny mosazným spojovacím systémem a šroubovými spoji.

Pájecí můstek 2 Paralelní zapojení vyšší proud Solární generátor Zapojení pro nabíjení NiCd-aku s proudovým omezením prostřednictvím předřadného odporu Rv. Dioda do 100 ma nabíjecího proudu, typ 1N4148. Solární generátor Zapojení pro nabíjení olověných akumulátorů Dioda do 1 A nabíjecího proudu Typ 1N4001 až 3 A Typ 1N5400 Řízení závislé na světle bez akumulátoru OBSAH Strana: Úvod... 3 Voltampérová charakteristika... 4 Potřebný počet pro akumulátory... 5 Proud při přímém slunečním slunci v létě... 5 Spektrální citlivost... 6 Pájení na solárním článku... 6 Řízení bez akubaterií, závislé na světle... 7 Tipy k montáži... 7

ÚVOD 3 Již léta se používají křemíkové solární články jako zdroj energie v satelitech a dosahují vysoký stupeň spolehlivosti. Jsou přenosnými zdroji ekologické energie s relativně vysokým stupněm účinnosti a dlouhou životností. Schematické zobrazení schéma solárního generátoru pro přeměnu na elektrický proud ve spojení s nabíjecími akumulátory. Zadní strana + připojení ( - ) Připojení na světlocitlivou stranu článku Solární generátor Regulátor nabíjení Dioda na ochranu proti vybíjení Akumulátory Ale také na zemi silně vzrostlo v posledních letech používání solárních. Výhodně je možno používat napájení proudem elektrických zařízení a přístrojů na vzdálených místech. Použití se doporučuje vždy tam, kde není možná hospodárná spotřeba energie obvyklými systémy a nebo je technicky nerealizovatelná. Také v amatérské oblasti zažíváme silnou poptávku po solárních generátorech, přičemž existuje velké množství oblastí použití: např. u tranzistorových rádií, LCD-digitálních hodin, radiotelefonních zařízeních, jakož i u napájecích zdrojů pro víkendové domy, kempinkových zařízení, zahradních domů, obytných vozů, oplocení pastvin, plachetnic, bezmotorových letadel, železničních návěstí, závlahových zařízení, sloupů rádiových tísňových volání a podobných účelů.

Struktura povrchu různých solárních (podle výrobce), jakož i eventuální barevné rozdíly na článku jsou ovlivněny výrobou a nemají žádný vliv na funkci.jedná se přitom o nejnovější výrobní technologii. (polokrystalický materiál, který je na povrchu patrný) Pro lepší zpracování solárních jsou z části (podle výrobce) pocínovány na zadní straně, jakož i na přední straně segmentových drah. Článek je proto snadněji pájitelný, ale i trochu silnější v rozměrech a tím není tak příliš náchylný k lámání. Eventuální přerušení v segmentových drahách nemá žádný vliv na funkci nebo výkon. Pro dosažení dobrých výsledků pájení u nepocínovaných je někdy účelnější, na místě odškrábat napařenou, špatně pájitelnou vrstvu, na které se má pájet. Pozor! Nevyvíjejte žádný trvalý tlak na článek, jelikož je velmi křehký. Nezatížený solární článek dodává max. napětí ca. 0,55 V =, zatížení až na 0,35 V odpadá. U napětí 0,45 V je vydáván max. výkon. Aby se dospělo k napětí, které je zapotřebí v praktickém použití, musí být do série zapojeno více (obr. 1). Napětí bude přitom určeno počtem a jejich proud velikostí použitých solárních. 4 VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA Napětí 0,45 V V Volnoběžné napětí (Voc) a proud při jmenovitém napětí (0,45 V) na minimum power point mají pro uživatele zvláštní význam. Zobrazené voltampérové pole charakteristiky ukazuje typické chování solárního článku při různých intenzitách světla. Stupeň účinnosti solárního článku udává kolik % ozářeného napětí (1000 watt/m 2 při plném slunci a jasné obloze = 1 SUN) bude předáno do elektrického výkonu. Také teplota okolí hraje svou roli u solárních s ohledem na výkon. Většina uvedených údajů článku se vztahuje na chromatickou teplotu 2800 K a intenzitu záření při bezoblačné obloze, kolmo stojícím slunci a při ca. 25 C.

Jako příkladem znázorňuje tato tabulka změnu výkonu při různé teplotě. 5 Napětí Stoupá/klesá o 2mV/ C Pod/nad 25 C Proud Stoupá/klesá o 25µA/cm 2 / C Pod/nad 25 C Výkon Stoupá/klesá o 0,3%/ C Pod/nad 25 C Teplotní rozsah u solárních se pohybuje ca. od -65 C do +125 C. V praxi jsou solární generátory provozovány většinou ve spojení s NiCd- nebo olověnými bateriemi. Člověk tedy není závislí na kolísání denním světle a má také k dispozici proud během nočních hodin nebo při špatném počasí. Na jeden akumulátorový článek (2 V) se počítá u olověného akumulátoru s 6 solárními články, u NiCd-akumulátoru (1,2 V) se 4-5 solárními články zapojenými v sérii. Navíc se k tomu přidají1-2 solární články k vyrovnání poklesu napětí na diodu na ochranu proti vybíjení. Tato dioda na ochranu proti vybíjení je zapotřebí, aby se zabránilo ve tmě vybíjení akumulátoru prostřednictvím solárních. POTŘEBNÝ POČET ČLÁNKŮ PRO AKUMULÁTORY 1 NiCd-aku 2 NiCd-aku 3 NiCd-aku 4 NiCd-aku 5 8 12 16 Solárních Solárních Solárních Solárních 5 NiCd-aku 20 Solárních 6 NiCd-aku 21 Solárních 10 NiCd-aku 32 Solárních Olověný aku 6 18 Solárních V Olověný aku 36 Solárních 12 V Když má být nabíjeno i za špatných světelných podmínek, musí být počet solárních podstatně zvýšen. PROUD PŘI PŘÍMÉM SLUNEČNÍM SLUNCI V LÉTĚ 5x 2,5 mm/ca. 2 ma 1/1 50 mm /ca. 400 ma 10x 5 mm/ca. 10 ma ½ 50 mm /ca. 200 ma 20x 10 mm/ca. 40 ma ¼ 50 mm /ca. 100 ma 20x 17 mm/ca. 85 ma 1/8 50 mm /ca. 50 ma 25x 25 mm/ca. 100 ma ¼ 76 mm /ca. 280 ma 50x 25 mm/ca. 200 ma ½ 76 mm /ca. 550 ma 50x 50 mm/ca. 440 ma 1/1 76 mm /ca. 1,2 ma 70x 70 mm/ca. 1,2 ma 1/1 100 mm /ca. 2,1 ma 100x 100 mm/ca. 1,4 ma 1/4 100 mm /ca. 500 ma

Ke spojení jednotlivých solárních se doporučuje měkký, holý, postříbřený měděný drát 0,2 mm. Nejlépe se ale hodí měkké měděné pásky o šířce ca. 1-4 mm, tloušťce 0,1-0,2 mm nebo také plochá lanka. U standardních (n/p-přenos) se nachází negativní připojení na světlocitlivé straně článku. Pozitivní připojení se nachází na zadní straně. 6 SPEKTRÁLNÍ CITLIVOST Sluneční světlo obsahuje mnoho světelných barev. Barva a relativní síla v každé barvě světla jsou určeny rozměrem vlnové dálky. Typická spektrální citlivost solárních je znát z následujícího pole charakteristiky. 100 UV VIDITELNÉ SVĚTLO IR Relativní spektrální citlivost % Vlnová délka, nanometr SPEKTRÁLNÍ CITLIVOST TERESTRICKÝCH SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ SOLAREX PÁJENÍ NA SOLÁRNÍM ČLÁNKU Bezpodmínečně by se mělo zabránit poškrábání světlocitlivé vrstvy solárního článku. Rovněž je solární článek citlivý na příliš vysokou teplotu pájení. Teplota pájení by proto neměla překročit 250 C a proces pájení by měl být ukončen v 5-10 sekundách, jelikož zde se pracuje na polovodičových krystalech. Proto použijte k pájení silnou páječku s min. 50 W topného výkonu. Pokud se pájení nepodaří napoprvé, může být po krátké ochlazovací pouze opakováno. Aby se zabránilo elektrickým zkratům P-Npřechodů, nesmí se dostat na čelní stranu solárního článku žádná cínová pájka. Nejlepších výsledků se docílí předchozím pocínováním místa na článku, kde má být připájen přípojný drát. Dobře pocínovaný přípojný drát bude s pájkou přidržován na článku, až se začne cín roztékat. Tento proces musí rychle probíhat, jelikož jemné pokovování kontaktů se v tekutém cínu rozpustí. Jako podklad pro solární články při pájení se nejlépe hodí hladká, čistá dřevěná deska nebo karton!

Při pájení s páječkou nesmí být vyvíjen žádný tlak na solární článek, jelikož je křemík velmi křehký materiál! Jinak se rozlomí. Prasklý článek není ovšem ještě nepoužitelný, nýbrž málo výkonný. Rovněž nesmí být připájené dráty mechanicky namáhány. Dioda na ochranu proti vybíjení by neměla být rovněž připájena přímo na solární článek, jelikož mnoho diod má tvrdé přípojné dráty. Solární články mohou být libovolně zapojeny v řadě nebo paralelně tak, aby se mohlo vyvíjet požadované výstupní napětí popř. požadovaný výstupní proud. Pro sériová nebo paralelní zapojení by měly být použity jen články stejné veličiny (viz. obr.). 7 ŘÍZENÍ BEZ AKUBATERIÍ, ZÁVISLÉ NA SVĚTLE Účinnost solárních se zvyšuje a výrobní techniky se vylepšují. Solární články se stávají lehčími a lacinějšími. V mnoha případech se může zcela upustit od baterií. Mohly být použity solární články, které dodávaly veškerou elektrickou sílu, které bylo zapotřebí k tomu, aby mohly být provozovány přístroje na palubě satelitů. Tento pokrok přispěl k otevření dveří neomezeného potenciálu k aplikaci solární technologie v průmyslu a v našem soukromém životě. Při provozu solárních bez akubaterií jsou články přímo spojeny se spotřebičem. Většinou jsou proto používány speciální motory, které již pracují s nízkým náběhovým napětím od 0,3 V. 4-5 solárních, zapojených do série, vydají již dobrý otáčivý moment, takže může být poháněno bez dalších hraček (viz. obr.). Energie, zachycená ve dne zejména při slunečním svitu je akumulována do baterie, aby mohla být kdykoliv opět odebrána. K tomu mohou být použity všechny obvyklé typy akubaterií, které nevyžadují údržbu přednost se dává olověným akumulátorům (viz. obr.). Olověné akumulátory jsou citlivé na přepětí, NiCd-aku na přetěžovaní propustný proud. Proto musí být učiněna vhodná opatření proti přetěžovacímu propustnému proudu nebo přepětí s předřadným odporem (viz. obr.). U velkých používaných zařízeních je zapotřebí k ustálení napětí při nabíjení použít stabilizátor napětí. TIPY K MONTÁŽI Při nalepování na desku z epoxyesterové pryskyřice nebo skla se nejlépe osvědčila dvojitá lepicí páska. Na každý článek je použit jen jeden malý kus lepicí pásky, který je umístěn ve středu článku. Solární články jsou přilepovány na desku z epoxyesterové pryskyřice nebo skla tak, aby se nedotýkaly. Flexibilní přípojný pásek byl již předem připájen na spodní stranu článku. Přitom se dbá na nejkratší spojení vedení, která ale nesmějí být příliš natažená, jelikož vedení (podmíněno termickým pracováním spodního materiálu) potřebují trochu volnosti pohybu.

Aby bylo možno vše chránit před povětrnostními vlivy, musí být použit materiál, který pokud možno neovlivňuje spektrum citlivosti křemíku. Nejvhodnější je skleněná deska příslušné tloušťky, která je společně se solárními články uložena do profilového rámu z hliníku. Aby se zabránilo kondenzování vody, nemělo by být vše neprodyšně uzavřeno. Nejlépe je, když se nechá otevřená spodní strana. Aby se dosáhlo maximálního výkonu měl by být model umístěn kolmo ke slunci. 8