- Keuntungan dan kerugian dari baterai surya
- Cara merakit baterai surya dengan tangan Anda sendiri
- Merakit rumah panel surya
- Kabel solder dan menghubungkan fotosel
- Menerapkan lapisan penyegel
- Perakitan panel surya akhir
- Instalasi
- Perhitungan dan desain
- Rumus untuk perhitungan
- Panel surya di atap
- Fitur dan varietas perangkat
- Rekomendasi panel
- Prinsip pengoperasian pembangkit listrik tenaga surya
- Cara menyolder elemen untuk baterai surya
- Varian modul untuk perakitan sendiri
- Jenis elemen untuk modul
- kristal
- Film
- Metode pembuatan sel surya
- Perakitan modul surya dari fotosel silikon
- Bingkai untuk baterai surya
- Menentukan tempat
Keuntungan dan kerugian dari baterai surya
Panel surya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika hanya ada satu keuntungan dari penggunaan konverter fotovoltaik, seluruh dunia akan beralih ke pembangkit listrik jenis ini sejak lama.
Keuntungan:
- Otonomi pasokan listrik, tidak ada ketergantungan pada pemadaman listrik di jaringan listrik terpusat.
- Tidak ada biaya berlangganan untuk penggunaan listrik.
Kekurangan:
- Biaya tinggi untuk peralatan dan elemen.
- Ketergantungan pada sinar matahari.
- Kemungkinan kerusakan elemen baterai surya karena kondisi cuaca buruk (hujan es, badai, angin topan).
Dalam kasus apa disarankan untuk menggunakan instalasi pada sel fotovoltaik:
- Jika objek (rumah atau pondok) terletak sangat jauh dari saluran listrik. Ini mungkin sebuah pondok pedesaan di pedesaan.
- Saat objek berada di daerah selatan yang cerah.
- Saat menggabungkan berbagai jenis energi. Misalnya, memanaskan rumah pribadi menggunakan pemanas kompor dan energi matahari. Biaya stasiun surya berdaya rendah tidak akan terlalu tinggi, dan dalam kasus ini dapat dibenarkan secara ekonomi.
Cara merakit baterai surya dengan tangan Anda sendiri
Merakit rumah panel surya
Perakitan panel surya, yaitu, perumahan dapat dilakukan dalam versi yang berbeda. Dalam kasus pertama, itu dapat dibuat dari lembaran kayu lapis dan bilah kayu, jadi pemasangan ini tidak terlalu sulit. Struktur dipotong sesuai ukuran, dan kemudian dihubungkan dengan sekrup self-tapping. Semua sambungan dan jahitan sudah dilapisi dengan sealant. Semua bagian kayu ditutupi dengan cat atau senyawa pelindung khusus. Pekerjaan lebih lanjut dilakukan hanya setelah struktur benar-benar kering.
Sedikit lebih sulit untuk membuat panel surya dari sudut aluminium. Dalam hal ini, perakitan bingkai terjadi dalam urutan berikut:
- Perakitan dari sudut bingkai persegi panjang.
- Lubang pemasangan dibor di setiap sudut struktur.
- Bagian dalam profil di sepanjang seluruh perimeter ditutupi dengan sealant silikon.
- Di dalam bingkai, textolite atau plexiglass, dipotong sesuai ukuran, ditempatkan di tempat yang dirawat. Mereka harus ditekan sekencang mungkin ke sudut.
- Di dalam kasing, selembar bahan transparan dipasang dengan braket pemasangan yang dipasang di sudut.
- Pekerjaan lebih lanjut dilakukan setelah sealant benar-benar kering. Sebelumnya, semua permukaan internal dibersihkan dari debu dan kotoran.
Kabel solder dan menghubungkan fotosel
Semua elemen untuk panel surya ditandai dengan peningkatan kerapuhan dan memerlukan penanganan yang hati-hati. Sebelum menyolder, mereka dibersihkan agar permukaannya benar-benar bersih. Elemen dengan konduktor yang disolder masih harus diperiksa dan diperbaiki.
Setiap pelat fotografi memiliki kontak dengan polaritas yang berbeda. Pertama, konduktor disolder ke mereka, dan baru kemudian mereka terhubung satu sama lain.
Saat menggunakan ban alih-alih kabel, fitur berikut harus dipertimbangkan:
- Ban ditandai dan dipotong menjadi jumlah strip yang diperlukan.
- Kontak pelat diseka dengan alkohol, setelah itu lapisan tipis fluks diterapkan padanya, di satu sisi.
- Ban diterapkan di sepanjang kontak, setelah itu harus dilakukan dengan besi solder yang dipanaskan.
- Pelat dibalik dan operasi yang sama diulang di sisi lain.
Besi solder selama pemasangan tidak dapat ditekan dengan kuat ke pelat, jika tidak maka bisa pecah. Di sisi depan setelah penyolderan, seharusnya tidak ada penyimpangan. Jika tetap, Anda harus melewati jahitan lagi dengan besi solder.
Agar tidak salah dengan penempatan pelat, sebelum memasangnya, disarankan untuk menandai permukaan lembaran, dengan mempertimbangkan semua ukuran dan celah. Setelah itu, fotosel masuk ke tempatnya. Kemudian kontak panel saling berhubungan dengan kepatuhan wajib terhadap polaritas.
Menerapkan lapisan penyegel
Sebelum Anda menyegel sendiri strukturnya, Anda perlu menguji dan memeriksa kinerja panel surya. Itu diambil di bawah sinar matahari, setelah itu tegangan diukur di terminal bus. Jika masih dalam kisaran normal, Anda bisa mulai mengoleskan sealant.
Salah satu opsi yang paling cocok melibatkan langkah-langkah berikut:
- Sealant silikon diterapkan pada panel surya buatan sendiri dengan tetesan di sepanjang tepi kasing dan di antara pelat. Setelah itu, tepi-tepi fotosel ditekan dengan lembut ke dasar transparan dan harus pas dengannya sekencang mungkin.
- Sebuah beban kecil ditempatkan di setiap tepi pelat, setelah itu sealant benar-benar kering, dan fotosel dipasang dengan aman.
- Di bagian paling akhir, tepi bingkai dan semua sambungan di antara pelat diolesi dengan hati-hati. Pada tahap ini, semuanya ditutupi dengan sealant, kecuali pelat itu sendiri, tidak boleh berada di sisi sebaliknya.
Perakitan panel surya akhir
Setelah semua operasi, tinggal merakit panel surya sepenuhnya di rumah.
Dalam hal ini, prosedurnya adalah sebagai berikut:
- Konektor dipasang di sisi kasing, tempat dioda Schottky terhubung.
- Di sisi depan, seluruh rakitan pelat baterai surya ditutup dengan layar pelindung transparan dan disegel untuk mencegah kelembaban memasuki struktur.
- Untuk mengolah sisi depan, disarankan menggunakan pernis khusus, misalnya PLASTIK-71.
- Setelah perakitan, pemeriksaan terakhir dilakukan, setelah itu baterai surya do-it-yourself dapat dipasang di tempatnya.
Cara membuat baterai surya dengan tangan Anda sendiri
Bank daya dengan baterai surya
Ikhtisar panel surya untuk turis
Pemasangan panel surya
Panel surya: energi alternatif
Produksi baterai surya
Instalasi
Hal ini diperlukan untuk memasang baterai di tempat penerangan maksimum oleh sinar matahari. Panel dapat dipasang di atap rumah, pada braket kaku atau putar.
Bagian depan panel surya harus menghadap ke selatan atau barat daya pada sudut 40 hingga 60 derajat. Selama instalasi, faktor eksternal harus diperhitungkan. Panel tidak boleh terhalang oleh pohon dan benda lain, kotoran tidak boleh masuk ke dalamnya.
Beberapa tips untuk membantu menghemat uang dan waktu saat membuat panel surya:
- Lebih baik membeli fotosel dengan cacat kecil. Mereka juga bekerja, hanya saja mereka tidak memiliki penampilan yang begitu cantik. Elemen baru sangat mahal, perakitan baterai surya tidak akan dibenarkan secara ekonomi. Jika tidak terburu-buru, lebih baik memesan piring di eBay, biayanya lebih murah. Dengan pengiriman dan China, Anda harus lebih berhati-hati - ada kemungkinan besar menerima suku cadang yang rusak.
- Fotosel perlu dibeli dengan margin kecil, ada kemungkinan besar kerusakannya selama pemasangan, terutama jika tidak ada pengalaman dalam merakit struktur seperti itu.
- Jika elemen tersebut belum digunakan, elemen tersebut harus disembunyikan di tempat yang aman untuk menghindari kerusakan pada bagian yang rapuh. Anda tidak dapat menumpuk piring dalam tumpukan besar - mereka bisa pecah.
- Pada perakitan pertama, templat harus dibuat di mana lokasi pelat akan ditandai sebelum perakitan. Ini membuatnya lebih mudah untuk mengukur jarak antar elemen sebelum menyolder.
- Hal ini diperlukan untuk menyolder dengan besi solder berdaya rendah, dan dalam hal apa pun tidak ada paksaan saat menyolder.
- Lebih nyaman menggunakan sudut aluminium untuk merakit kasing, struktur kayunya kurang dapat diandalkan. Sebagai lembaran di bagian belakang elemen, lebih baik menggunakan kaca plexiglass atau bahan serupa lainnya dan lebih dapat diandalkan daripada kayu lapis yang dicat dan terlihat estetis.
- Panel fotovoltaik harus ditempatkan di tempat di mana sinar matahari akan maksimal sepanjang siang hari.
Perhitungan dan desain
Untuk menghitung baterai surya yang dirakit di rumah, Anda pasti memerlukan daftar semua peralatan dan peralatan listrik yang tersedia di rumah. Segera Anda perlu mengetahui konsumsi daya masing-masing.
Data daya ditunjukkan dalam label atau di lembar data teknis perangkat. Nilainya cukup mendekati, oleh karena itu, untuk panel yang bekerja dengan inverter, koreksi harus dimasukkan, yaitu konsumsi daya rata-rata dikalikan dengan faktor koreksi. Daya total yang diperoleh dengan cara ini juga dikalikan dengan 1,2, dengan mempertimbangkan kerugian selama pengoperasian inverter. Perangkat yang kuat saat startup mengkonsumsi arus yang beberapa kali lebih tinggi dari arus pengenal. Karena itu, inverter juga harus menahan daya ganda atau tiga kali lipat untuk waktu yang singkat.
Jika ada cukup banyak konsumen yang kuat, tetapi pada saat yang sama mereka praktis tidak menyala, maka inverter yang digunakan dalam sistem dengan arus keluaran besar akan menjadi terlalu mahal. Dengan tidak adanya beban yang signifikan, disarankan untuk menggunakan perangkat murah yang kurang kuat.
Baterai solar di rumah dihitung sesuai dengan waktu pengoperasian masing-masing alat listrik pada siang hari.Dihitung secara empiris, nilainya dikalikan dengan daya, dan hasilnya adalah konsumsi energi harian, diukur dalam kilowatt-jam.
Anda pasti akan membutuhkan informasi dari stasiun cuaca setempat tentang jumlah energi matahari yang sebenarnya dapat diperoleh di daerah ini. Perhitungan indikator ini didasarkan pada pembacaan rata-rata radiasi matahari tahunan dan nilai rata-rata bulanannya dalam cuaca terburuk. Gambar terakhir memungkinkan Anda untuk menentukan jumlah minimum listrik yang cukup untuk menyelesaikan masalah saat ini.
Setelah menerima data awal, Anda dapat mulai menentukan kekuatan satu fotosel. Pertama, indikator radiasi matahari harus dibagi 1000, sehingga diperoleh apa yang disebut pico-hours. Pada saat ini, intensitas pendaran matahari adalah 1000 W/m2.
Rumus untuk perhitungan
Jumlah energi W yang dihasilkan oleh satu modul ditentukan oleh rumus berikut: W \u003d k * Pw * E / 1000, di mana E adalah nilai insolasi matahari untuk periode waktu tertentu, k adalah koefisien yaitu 0,5 di musim panas, 0 di musim dingin, 7, Pw adalah kekuatan satu modul. Faktor koreksi memperhitungkan hilangnya daya fotosel saat dipanaskan oleh sinar matahari, serta perubahan kemiringan sinar relatif terhadap permukaan pada siang hari. Di musim dingin, elemen memanas lebih sedikit, sehingga nilai koefisiennya akan lebih tinggi.
Dengan mempertimbangkan konsumsi daya total dan data yang diperoleh menggunakan rumus, daya total sel surya dihitung. Hasil yang diperoleh dibagi dengan kekuatan 1 elemen dan sebagai hasilnya akan ada jumlah modul yang dibutuhkan.
Ada berbagai model dengan berbagai elemen daya - dari 50 hingga 150 W ke atas.Dengan memilih komponen dengan kinerja yang dibutuhkan, Anda dapat merakit panel surya dengan daya yang diberikan. Misalnya, jika permintaan daya adalah 90 W, maka diperlukan dua modul masing-masing 50 W. Menurut skema ini, Anda dapat membuat kombinasi apa pun dari fotosel yang tersedia. Bagaimanapun, perhitungan harus dilakukan dengan beberapa margin.
Jumlah fotosel mempengaruhi pilihan kapasitas baterai, karena merekalah yang menciptakan arus pengisian. Jika daya panel 100 W, maka kapasitas baterai minimum harus 60 Ah. Saat kekuatan panel meningkat, baterai yang lebih kuat akan dibutuhkan.
Panel surya di atap
Untuk panel surya di atap, bangunan dengan satu sisi atap menghadap ke selatan dan dengan sudut kemiringan yang optimal sangat ideal. Panel listrik tenaga surya bekerja paling baik di iklim hangat di mana musim dingin pendek atau ringan. Dalam kondisi iklim lain, jaring pengaman sangat penting - misalnya, generator diesel dan turbin angin juga terhubung ke sistem.
Panel surya dipasang di atap rumah dengan sudut optimal
Sistem yang memiliki kemampuan untuk mencadangkan energi akan berguna dalam cuaca buruk atau larut malam.
Sistem yang lebih canggih dan efisien juga mencakup pelacakan matahari secara otomatis (mekanisme putar di mana panel surya dipasang), mengubah sudut kemiringan dari waktu ke tahun dan hari - yang memungkinkan Anda mencapai efisiensi maksimum dalam pembangkit listrik.
Namun, di sini tidak akan membahas semua nuansa perangkat, jenis dan efisiensi panel surya, baca artikel terpisah tentang ini.
Sebelum melanjutkan ke deskripsi perakitan baterai surya buatan sendiri, menarik untuk mengetahui untuk tujuan apa Anda akan menggunakan energi matahari, ikut serta dalam survei, itu sederhana.
Memuat …
Fitur dan varietas perangkat
Dari perangkat eksotis yang dirancang hanya untuk kebutuhan khusus, baterai surya telah berubah menjadi sumber energi yang relatif besar. Dan alasannya tidak hanya dalam pertimbangan lingkungan, tetapi juga dalam kenaikan harga listrik yang terus menerus dari jaringan utama. Apalagi masih banyak tempat di mana jaringan seperti itu tidak terbentang sama sekali dan tidak diketahui kapan akan muncul. Hampir tidak mungkin untuk mengurus peletakan jalan raya sendiri, untuk menyatukan upaya sejumlah besar orang demi ini. Selain itu, bahkan dengan kesuksesan, Anda harus terjun ke dunia inflasi yang cepat.
Dan ini bahkan bukan tentang formatnya - tampilan dan geometrinya cukup mirip. Tetapi komposisi kimianya sangat berbeda. Produk yang paling banyak diproduksi secara massal terbuat dari silikon, yang tersedia untuk hampir semua orang dan tidak mahal. Dalam hal kinerja baterai, setidaknya sama bagusnya dengan opsi yang lebih mahal.
Ada tiga jenis utama silikon, seperti:
- kristal tunggal;
- polikristal;
- zat amorf.
Sebuah monocrystal, berdasarkan penjelasan teknis kental, adalah jenis silikon paling murni. Secara eksternal, panel terlihat seperti sarang lebah. Zat yang dimurnikan secara menyeluruh dalam bentuk padat dibagi menjadi pelat yang sangat tipis, yang masing-masing memiliki tidak lebih dari 300 mikron. Untuk memenuhi fungsinya, digunakan kisi-kisi elektroda. Berbagai kerumitan teknologi dibandingkan dengan solusi alternatif membuat sumber energi semacam itu menjadi yang paling mahal.
Keuntungan yang tidak diragukan dari silikon kristal tunggal adalah efisiensi yang sangat tinggi menurut standar energi matahari, yaitu sekitar 20%. Polikristal diperoleh secara berbeda, bahan harus dilebur terlebih dahulu, dan kemudian diturunkan suhunya secara perlahan. Kesederhanaan relatif dari teknik dan konsumsi minimum sumber daya energi dalam produksi memiliki efek positif pada biaya. Kelemahannya adalah efisiensi yang berkurang, bahkan dalam kasus yang ideal tidak lebih dari 18%. Memang, di dalam polikristal itu sendiri ada banyak struktur yang mengurangi kualitas pekerjaan.
Panel amorf hampir tidak kalah dengan kedua jenis yang baru saja disebutkan. Tidak ada kristal sama sekali di sini, sebaliknya ada "silane" - ini adalah senyawa silikon-hidrogen yang ditempatkan pada substrat. Efisiensinya sekitar 5%, yang sebagian besar dikompensasi oleh penyerapan yang sangat meningkat.
Terkadang Anda dapat menemukan kombinasi elemen kristal tunggal atau polikristalin dengan varian amorf. Ini membantu untuk menggabungkan keuntungan dari skema yang digunakan dan menghilangkan hampir semua kekurangannya. Untuk mengurangi biaya produk, teknologi film sekarang semakin banyak digunakan, yang menyediakan pembangkitan arus berdasarkan kadmium telluride. Dengan sendirinya, senyawa ini beracun, tetapi pelepasan racun ke lingkungan semakin kecil. Juga dapat digunakan tembaga dan indium selenides, polimer.
Produk konsentrat meningkatkan efisiensi pemanfaatan area panel. Namun hal ini dicapai hanya bila menggunakan sistem mekanis yang memastikan rotasi lensa mengikuti matahari.Penggunaan pewarna fotosensitisasi memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan energi matahari, tetapi sejauh ini lebih merupakan konsep umum dan pengembangan oleh para penggemar. Jika tidak ada keinginan untuk bereksperimen, lebih baik memilih desain yang lebih stabil dan terbukti. Ini berlaku untuk produksi sendiri dan pembelian produk jadi.
Rekomendasi panel
Tidak hanya Cina, tetapi semua panel surya dibagi menjadi mono (lebih mahal) dan polikristalin (amorf). Apa bedanya? Tanpa masuk ke teknologi manufaktur, cukup untuk menunjukkan bahwa yang pertama dicirikan oleh struktur yang homogen. Oleh karena itu, efisiensinya lebih tinggi daripada rekan amorf (sekitar 25% berbanding 18%) dan harganya lebih mahal.
Secara visual, mereka dapat dibedakan berdasarkan bentuknya (ditunjukkan pada gambar) dan warna biru. Panel monokristalin agak lebih gelap. Nah, apakah ada gunanya menghemat daya, Anda harus memutuskan sendiri. Selain itu, harus diperhitungkan bahwa produksi panel polikristalin murah di Cina terutama dilakukan oleh perusahaan kecil yang menghemat segalanya, termasuk bahan baku. Ini secara langsung mempengaruhi tidak hanya biaya, tetapi juga kualitas produk.
Semua fotosel dihubungkan menjadi rantai energi tunggal oleh konduktor. Tergantung pada jenis panelnya, panel tersebut mungkin sudah terpasang di tempatnya atau hilang. Jadi, Anda harus menyoldernya dengan tangan Anda sendiri. Semua sampel kristal cukup rapuh dan harus ditangani dengan sangat hati-hati.
Jika Anda tidak memiliki keterampilan menyolder yang tepat, maka lebih baik membeli panel kelas A (lebih mahal).Saat membeli analog murah (B), disarankan untuk mengambil setidaknya satu stok. Praktek merakit panel surya menunjukkan bahwa kerusakan tidak dapat dihindari, sehingga panel tambahan pasti akan dibutuhkan.
Saat menentukan jumlah fotosel yang diperlukan, Anda dapat fokus pada data tersebut. 1 m² panel menghasilkan sekitar 0,12 kWh listrik. Statistik konsumsi energi menunjukkan bahwa untuk keluarga kecil (4 orang) sekitar 280 - 320 kW cukup per bulan.
Panel surya dijual dalam dua versi yang memungkinkan - dengan lapisan lilin (untuk melindungi dari kerusakan selama transportasi) dan tanpa lapisan lilin. Jika panel memiliki lapisan pelindung, maka mereka harus disiapkan untuk perakitan.
Apa yang perlu dilakukan?
- Bongkar barang.
- Rendam set dalam air panas. Perkiraan suhu - 90 ± 5 0С. Hal utama adalah bahwa air tidak boleh mendidih, jika tidak panel akan berubah bentuk sebagian.
- Pisahkan sampel. Tanda-tanda bahwa lilin telah meleleh terlihat secara visual.
- Proses setiap panel. Teknologinya sederhana - merendamnya secara bergantian dalam air sabun panas, lalu bersihkan. Prosedur "pencucian" berlanjut sampai tidak ada jejak lilin di permukaan.
- Kering. Panel harus diletakkan di atas kain lembut. Misalnya, pada taplak meja terry.
Prinsip pengoperasian pembangkit listrik tenaga surya
Memiliki
kemampuan membuat panel surya untuk rumah dengan tangan Anda sendiri, Anda perlu
mencari tahu bagaimana mereka bekerja. Jika Anda mengerti dengan baik mengapa
Anda memerlukan setiap detail, Anda dapat memahami prinsip operasi dan perangkat
sistem, tingkat kerumitannya, kemudian pembuatan panel untuk pembangkit tenaga surya
energi akan menjadi tugas yang cukup jelas dan sederhana untuk Anda.
Cerah
Pembangkit listrik dibagi menjadi tiga komponen utama:
Baterai surya. Tugas ini, terdiri dari beberapa
elemen blok adalah pembagian energi sinar matahari menjadi dua kelompok
elektron: dengan muatan positif dan dengan muatan negatif. Ternyata
arus listrik yang sebenarnya. Kerugian dari panel surya adalah tidak
dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar. tegangan kuat
mereka tidak akan memberi, rata-rata satu elemen yang ditenagai oleh matahari menghasilkan
sekitar 0,5 volt. Untuk mengubah energi matahari menjadi 220 volt biasa
Anda membutuhkan baterai yang besar. Tetapi hitung voltase hingga 18
volt pembangkit listrik seperti itu cukup mampu. Dan itu akan cukup untuk
untuk mengisi ulang baterai 12 volt sebagai bagian dari perangkat surya.
Baterai isi ulang. Panel surya menyarankan:
penggunaan beberapa perangkat tersebut, beberapa berisi lebih dari sepuluh.
Satu baterai 12 volt tidak akan berfungsi untuk memasok listrik
seluruh rumah. Tentu saja, semuanya akan tergantung pada jumlah energi yang dibutuhkan.
untuk semua perangkat yang mengkonsumsinya. Selama operasi, Anda dapat
tingkatkan kekuatan stasiun Anda dengan meningkatkan jumlah akumulasi
perangkat. Tapi, tentu saja, itu perlu ditambahkan dan
sel surya tambahan.
Perangkat yang akan mengubah arus pada rendah
tegangan menjadi energi tegangan tinggi. Ini disebut inverter.
Anda dapat membeli inverter di toko yang sudah jadi, harganya murah
Pada
Saat membeli, Anda perlu memperhatikan kekuatan yang dihasilkannya. Dia harus
minimal 4 kilowatt.
Baterai
dan Anda akan mendapatkan inverter yang sudah jadi, harganya tidak terlalu mahal, dan panelnya sendiri
mudah untuk membuatnya sendiri, jika, tentu saja, Anda memiliki keinginan dan waktu untuk ini.
Cara menyolder elemen untuk baterai surya
Sedikit tentang penanganan wafer silikon. Mereka sangat, sangat rapuh dan mudah retak dan pecah.
Oleh karena itu, mereka harus ditangani dengan sangat hati-hati, disimpan dalam wadah yang kaku jauh dari anak-anak.
Anda perlu bekerja pada permukaan yang rata dan keras. Jika meja ditutupi dengan kain minyak, letakkan selembar sesuatu yang keras. Pelat tidak boleh ditekuk, tetapi seluruh permukaan harus ditopang dengan kokoh oleh alasnya. Apalagi alasnya harus mulus. Seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman, pilihan ideal adalah sepotong laminasi. Itu keras, halus, halus. Solder di sisi belakang, bukan di depan.
Semua yang Anda butuhkan untuk merakit panel surya dengan tangan Anda sendiri
Untuk menyolder, Anda dapat menggunakan fluks atau rosin, salah satu komposisi dalam penanda solder. Di sini setiap orang memiliki preferensi mereka sendiri. Tetapi diinginkan bahwa komposisi tidak meninggalkan bekas pada matriks.
Letakkan wafer silikon menghadap ke atas (wajah adalah sisi biru). Ini memiliki dua atau tiga trek. Anda melapisinya dengan fluks atau spidol, larutan rosin alkohol (bukan air-alkohol). Fotokonverter biasanya disertakan dengan pita kontak tipis. Kadang dipotong-potong, kadang berbentuk gulungan. Jika selotip dililitkan pada gulungan, Anda harus memotong sepotong yang sama dengan dua kali lebar sel surya, ditambah 1 cm.
Solder potongan yang dipotong ke strip yang diberi perlakuan fluks. Pita itu ternyata lebih panjang dari piring, seluruh sisanya tetap di satu sisi. Cobalah untuk memimpin besi solder tanpa merobeknya. Sebanyak mungkin.Untuk penyolderan yang lebih baik, Anda harus memiliki setetes solder atau timah di ujung ujungnya. Maka penyolderan akan berkualitas tinggi. Seharusnya tidak ada tempat yang tidak disolder, hangatkan semuanya dengan baik. Tapi jangan mendorong! Terutama di sekitar tepinya. Ini adalah barang yang sangat rapuh. Solder kaset secara bergantian ke semua trek. Photoconverter diperoleh "berekor".
Sisi depan berwarna biru. Ini memiliki beberapa trek (dua atau tiga) yang Anda butuhkan untuk menyolder konduktor. Abu-abu adalah sisi belakang. Konduktor kemudian disolder dari pelat ke atas
Sekarang, sebenarnya, tentang cara merakit baterai surya dengan tangan Anda sendiri. Mari kita mulai merakit garis. Ada juga trek di bagian belakang rekaman. Sekarang kami menyolder "ekor" dari pelat atas ke bawah. Teknologinya sama: kami melapisi trek dengan fluks, lalu menyoldernya. Jadi secara seri kami menghubungkan jumlah konverter fotolistrik yang diperlukan.
Pada beberapa varian, tidak ada track di sisi belakang, melainkan platform. Kemudian ada lebih sedikit penyolderan, tetapi mungkin ada lebih banyak klaim untuk kualitas. Dalam hal ini, kami hanya melapisi situs dengan fluks. Dan kami juga menyolder hanya pada mereka. Itu saja. Trek yang dirakit dapat ditransfer ke pangkalan atau badan. Tapi masih banyak trik lainnya.
Solder pada permukaan yang keras dan rata.
Jadi, misalnya, jarak tertentu (4-5 mm) harus dijaga antara fotosel, yang tidak mudah tanpa klem. Distorsi sekecil apa pun, dan dimungkinkan untuk mematahkan konduktor, atau memecahkan pelat. Oleh karena itu, untuk menetapkan langkah tertentu, salib konstruksi direkatkan ke sepotong laminasi (digunakan saat meletakkan ubin), atau tanda dibuat.
Baca lebih lanjut tentang menggunakan energi matahari untuk memanaskan rumah Anda di sini.
Varian modul untuk perakitan sendiri
Tujuan utama dari panel surya adalah untuk menghasilkan energi matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Arus listrik yang dihasilkan merupakan aliran elektron bebas yang dilepaskan oleh gelombang cahaya. Untuk perakitan sendiri, konverter mono dan polikristalin adalah pilihan terbaik, karena analog dari tipe lain - amorf - mengurangi kekuatannya sebesar 20-40% selama dua tahun pertama.
Elemen kristal tunggal standar berukuran 3 x 6 inci dan cukup rapuh, sehingga harus ditangani dengan sangat hati-hati dan presisi.
Berbagai jenis wafer silikon memiliki pro dan kontra. Misalnya, modul polikristalin memiliki efisiensi yang agak rendah - hingga 9%, sedangkan efisiensi wafer kristal tunggal mencapai 13%. Yang pertama mempertahankan kekuatan mereka bahkan dalam cuaca berawan, tetapi melayani rata-rata 10 tahun, kekuatan yang kedua turun tajam pada hari-hari berawan, tetapi mereka berfungsi dengan sempurna selama 25 tahun.
Sel surya terbaik yang tersedia adalah panel dengan konduktor yang hanya perlu dihubungkan secara seri. Modul tanpa konduktor lebih murah, tetapi meningkatkan waktu perakitan baterai beberapa kali
Jenis elemen untuk modul
Ada tiga jenis utama panel surya: polikristalin, monokristalin, dan film tipis. Paling sering, ketiga jenis terbuat dari silikon dengan berbagai aditif. Kadmium telluride dan tembaga-kadmium selenida juga digunakan, terutama untuk produksi panel film. Aditif ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi sel sebesar 5-10%.
kristal
Yang paling populer adalah monokristalin. Mereka terbuat dari kristal tunggal, memiliki struktur yang seragam. Pelat semacam itu memiliki bentuk poligon atau persegi panjang dengan sudut terpotong.
Sel kristal tunggal memiliki bentuk persegi panjang dengan sudut miring.
Baterai yang dirakit dari elemen kristal tunggal memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lain, efisiensinya 13%. Ringan dan kompak, tidak takut sedikit membungkuk, dapat dipasang di tanah yang tidak rata, masa pakai 30 tahun.
Kerugiannya termasuk penurunan daya yang signifikan selama keadaan mendung, hingga penghentian total pembangkitan energi. Hal yang sama terjadi ketika hari gelap, baterai tidak akan bekerja di malam hari.
Sel polikristalin memiliki bentuk persegi panjang, yang memungkinkan Anda merakit panel tanpa celah
Polikristalin diproduksi dengan cara pengecoran, memiliki bentuk persegi panjang atau persegi dan struktur yang heterogen. Efisiensinya lebih rendah daripada kristal tunggal, efisiensinya hanya 7-9%, tetapi penurunan output dalam kondisi mendung, berdebu, atau senja tidak signifikan.
Oleh karena itu, mereka digunakan dalam konstruksi penerangan jalan, tetapi mereka lebih sering digunakan oleh buatan sendiri. Biaya pelat tersebut lebih rendah dari kristal tunggal, masa pakai adalah 20 tahun.
Film
Film tipis atau elemen fleksibel dibuat dari silikon berbentuk amorf. Fleksibilitas panel membuatnya mobile, menggulungnya dapat dibawa bersama Anda dalam perjalanan dan memiliki sumber daya independen di mana saja. Properti yang sama memungkinkan Anda memasangnya pada permukaan melengkung.
Baterai film terbuat dari silikon amorf
Dalam hal efisiensi, panel film dua kali lebih rendah dari panel kristal; untuk menghasilkan jumlah yang sama, diperlukan area baterai ganda. Dan film tidak berbeda dalam daya tahan - dalam 2 tahun pertama, efisiensinya turun 20-40%.
Namun saat mendung atau gelap, produksi energi berkurang hanya 10-15%. Murahnya relatif mereka dapat dianggap sebagai keuntungan yang tidak diragukan lagi.
Metode pembuatan sel surya
Pertama, mari kita definisikan apa yang kita butuhkan:
- fotosel.
- Dasar untuk memperbaiki yang paling berharga.
- Situs di mana pembangkit listrik masa depan akan berdiri.
Sekarang mari kita lihat lebih dekat setiap item.
Perakitan modul surya dari fotosel silikon
Fotosel di satu sisi ditutupi dengan lapisan tipis fosfor. Terkadang mungkin ada boron.
Lapisan ini memusatkan sejumlah besar elektron di satu tempat. Mereka tidak menyebar karena dipegang oleh film fosfor.
Trek logam melekat pada pelat, di mana arus listrik mengalir di masa depan. Elemen batu api ini cukup rapuh, jadi berhati-hatilah saat bekerja dengannya.
Tingkat tegangan tergantung pada jumlah catatan lengkap tersebut.
Komponen utama:
- Piring batu.
- Reiki.
- Chipboard, beberapa lembar.
- Sudut aluminium.
- Karet busa tebal 1,5-2,5 cm.
- Sesuatu yang transparan untuk dasar wafer silikon. Biasanya ini adalah plexiglass.
- Sekrup atau sekrup self-tapping.
- sealant.
- kabel.
- Tanda.
- Dioda.
Anda juga membutuhkan alat seperti:
- Gergaji besi.
- Obeng.
- Besi solder.
- Multimeter.
Untuk perakitan sendiri modul surya, digunakan sel fotovoltaik mono atau polikristalin dengan parameter 3 kali 6 inci. Mereka dapat ditemukan di toko Cina mana pun.Untuk menghemat uang, Anda dapat membeli "kelompok paket khusus". Benar, pernikahan sering ditemukan di dalamnya.
Banyak gerai ritel menjual pelat foto dalam kemasan 36 atau 72 buah.
Untuk menghubungkan modul pelat yang terbagi, diperlukan ban khusus. Dan untuk mengaktifkan perakitan, diperlukan tanda.
Sekarang setelah semuanya menjadi jelas dengan fotosel silikon, mari kita kumpulkan alasnya.
Bingkai untuk baterai surya
Ini adalah hal termudah untuk dibuat di rumah! Biasanya terbuat dari rel atau profil aluminium. Itu dapat dengan mudah dibeli di toko perangkat keras. Dianjurkan untuk bekerja dengan aluminium karena alasan berikut:
- Ini ringan dan tidak memberi banyak tekanan pada instalasi pendukung.
- Tidak berkarat.
- Tidak menyerap kelembapan.
- Tidak membusuk seperti kayu.
elemen transparan
Saat membeli, perhatikan:
- Persentase pembiasan sinar matahari. Semakin rendah, semakin baik! Efisiensi pelat akan lebih besar.
- Berapa banyak inframerah yang diserapnya?
Cocok untuk perannya:
- kaca plexiglass.
- polikarbonat. Sedikit lebih buruk.
- kaca kaca.
Tingkat penyerapan menentukan apakah suhu pada wafer silikon akan naik. Yang terbaik adalah menggunakan kaca bening anti-reflektif.
Menentukan tempat
Besar kecilnya modul surya tergantung dari jumlah sel surya yang akan dipasang di dalamnya. Yang terbaik adalah meletakkan baterai di tempat di mana cahaya matahari jatuh dari semua sisi. Dimungkinkan juga untuk melengkapi pembangkit listrik seperti itu dengan putaran otomatis. Artinya, ia akan selalu menghadap matahari karena hal ini. Perangkat putar untuk baterai surya dapat dibuat dengan tangan.
Pastikan bayangan rumah dan pohon tidak menimpa panel surya buatan kita.
Sudut kemiringan tergantung pada:
- iklim.
- Dimana rumah itu berada.
- Musim.
Baterai surya menghasilkan efisiensi maksimum pada saat sinar jatuh tegak lurus.
Menurut beberapa perhitungan, ditemukan bahwa 1 meter persegi menghasilkan 120 watt. Akibatnya, dapat diasumsikan bahwa rumah biasa akan mengkonsumsi 300 kW per bulan. Karena itu, Anda perlu menggunakan area seluas 20 meter persegi.
Sebagai hasil dari semua hal di atas, baterai surya do-it-yourself akan membantu menghemat sebagian uang untuk listrik.