3 Einfache Schaltkreise für Solarpanel / Netzumschaltung

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Die besprochene automatische Umschaltung der Relaisschaltung wurde von Herrn Karimulla Baig angefordert. Die Schaltung lädt die angeschlossene Batterie normalerweise mit konstantem Strom über die vom Solarpanel empfangene Energie auf und kehrt bei Abwesenheit von Sonnenenergie (während der Nachtzeit) von einem AC / DC-Adapter zu Gleichstrom zurück. Lesen wir die Anfrage genauer durch:

Technische Spezifikationen

Bitte helfen Sie mir bei der Gestaltung des Umschaltkreises für mein Ladegerät. Wo ich meine 6V 4.5Ah Batterie aus dem Solar- und Wechselstromnetz aufladen möchte, wenn es keinen Strom aus dem Solarnetz gibt, muss ich meine Batterie aus dem Wechselstromnetz aufladen.



Ich habe die beiden Ladegeräte sowohl des Wechselstrom-Netzladegeräts als auch des Solar-Ladegeräts hergestellt und benötige eine Umschaltung, um mir bei der Gestaltung der Umschaltschaltung zu helfen.

Das Problem, mit dem ich konfrontiert bin, ist, dass immer Spannung über dem Panel anliegt, obwohl kein Strom vorhanden ist. Ich habe das Problem, es auf Netz umzustellen.



Grüße, Karimulla Baig '

Solarpanel / Wechselstromnetz, Relaiswechselschaltung

Wie die Schaltung funktioniert

Wenn wir uns das vorgeschlagene Schaltbild ansehen, sehen wir drei Grundstufen, links eine IC 741-Schaltung, in der Mitte eine Spannungsreglerstufe mit IC LM317 und oben eine AC / DC-Adapterschaltung.

Die AC / DC-Adapterschaltung ist eine einfache gleichgerichtete Transformatorstromversorgung, die für die Bereitstellung von 7 V DC ausgelegt ist, solange Netzstrom verfügbar ist.

Die IC317-Schaltung ist eine Reglerschaltung, die zum Erzeugen eines konstanten Stroms von 7 Volt konfiguriert ist, der an die 6-V-Batterie ausgegeben wird, die an den gegebenen Punkten angeschlossen ist.

Der Topf mit dem LM317-IC kann eingestellt werden, um die erforderliche Ladeleistung für die jeweilige Batterie zu erzeugen.

Der wichtigste Teil der Schaltung ist die IC 741-Stufe, die als Hochspannungstriggerschaltung aufgebaut ist.

Die zugehörige Voreinstellung wird so eingestellt, dass das Relais aktiviert wird, wenn die Spannung des Solarpanels über 7 Volt liegt.

Durch die Aktivierung des Relais erhalten der Reglerkreis und die Batterie die Spannung vom Solarpanel über die N / O-Kontakte des Relais.

Sobald jedoch die Schaltflächenspannung unter 7 Volt fällt, schaltet sich das Relais aus und verbindet die Gleichstromadapterstromversorgung mit dem Reglerkreis. Jetzt wird die Batterie über die Spannungsquelle des AC / DC-Adapters aufgeladen.

Die obigen Ergebnisse bestätigen die einwandfreie Funktion der gesamten Schaltung, wie von Herrn Baig gefordert.

R1 = Referenzspannung / Ladestrom = 1,25 / Chg.Current

Schaltkreis für Solarpanel / Batterie / Netzwechselrelais

In diesem Beitrag wird eine einfache Relaisumschaltschaltung zum Verwalten einer dauerhaften Stromversorgung der angeschlossenen Batterie über ein Solarpanel und ein netzbetriebenes SMPS-Netzteil erläutert. Die Idee wurde von Frau Rina angefordert.

Technische Spezifikationen

Ich würde gerne wissen, wie die Schaltung für das Problem aussieht, das Sie zuvor erklärt haben. Aber die Anwendung ist ein bisschen anders.

Es gibt drei Parameter:

Das Solarpanel, die Batterie und das AC / DC-Adapter. Tagsüber lädt das Solarpanel den Akku auf und bleibt außerdem mit einer 1-PS-Klimaanlage, einer Pendelröhre und einem Computer verbunden, damit es durch das Solarpanel beleuchtet werden kann.

Nachts werden alle 3 Geräte automatisch an die Batterie angeschlossen.

Und wenn die Batteriespannung bei bewölktem Wetter oder ohne Sonnenlicht abfällt, wird die Batterie an den Adapter angeschlossen, damit sie von der AC / DC-Quelle aufgeladen werden kann.

Vielen Dank im Voraus, Sir.

Rina

Solarpanel / Batterie / Netzumschaltkreis

Das Design

Das vorgeschlagene Solarpanel, Batterie und Netz Relaisumschaltkreis wie oben gezeigt kann mit Hilfe der folgenden Erklärung verstanden werden:

Anhand der Abbildung können wir sehen, dass die Leistung des Solarpanels einem Laderegler zugeführt wird, vorzugsweise einem MPPT-Schaltung und auch an eine SPDT-Relaisspule (über einen 78L12-Spannungsregler)

Dieses Relais bleibt aktiviert, solange die Spannung des Solarmoduls tagsüber anhält. Sobald die Dunkelheit hereinbricht, wechseln die Relaiskontakte und schalten die Netzadapterspannung mit der Ladesteuereinheit um.

Am Ausgang des Ladegerät-Controllers ist eine Wechselrichterbatterie angeschlossen, die je nach Tag / Nacht oder bewölkten Bedingungen kontinuierlich über den Controller entweder über die Panel-Spannung oder die SMPS-Netzspannung aufgeladen wird.

Die Batterie kann auch direkt und dauerhaft an einen zugehörigen Wechselrichter angeschlossen werden, der den Batteriestrom tagsüber und auch nachts empfangen kann.

Da der Akku jedoch über das Solarpanel oder das SMPS konstant im Lademodus gehalten wird, wird sein niedrigerer Entladepegel nie erreicht, und der Akku befindet sich immer in einem nachgefüllten Zustand und versorgt die angeschlossenen Lasten über 24/7 mit Strom das Wechselrichterausgangsnetz.

Solar-Batterieladegerät, Wechsel des AC / DC-Adapters

Der geschlossene Stromkreis eines automatischen Umschaltkreises eines Solarbatteriereglers mit AC / DC-Adapter wurde von Herrn Juan angefordert. Erfahren Sie mehr über die Anfrage und die Schaltung aus den folgenden Diskussionen:

Besprechen, wie ein Solarpanel und ein DC-Adapter-Umschaltkreis erstellt werden

Hallo Swagatam,

Ihre Informationen und Schaltkreise sind großartig.

Aber ich möchte um eine spezielle Schaltung bitten.

Ich habe ein kleines Solarpanel mit einem Solar- / Batterieregler und einer Batterie.

Meine Last wird an die Laststifte des Controllers angeschlossen. Wenn die Batteriespannung abfällt, unterbricht der Controller den Ausgang in den Laststiften sofort (von 11 V bis 14 V bis 0 V).

Als Hobby möchte ich Solarenergie von diesem System auf einen 12-V-LED-Streifen in meiner Küche übertragen. Falls das Licht an ist und die Batterie ausfällt, möchte ich automatisch auf einen 220AC / 12DC-Adapter umschalten, den ich habe. Wenn also mein Licht an ist, werde ich einen kleinen Streifen bemerken, aber nichts weiter, das Licht wird die ganze Zeit an sein, die ich will.

In diesem Fall möchte ich die Batterie nicht automatisch mit einem AC / DC-Adapter aufladen, da der Hauptnutzen meines Projekts darin besteht, Solarenergie zu verwenden.

Ich möchte Ihnen einige Fragen / Schaltkreise stellen

1. Ich glaube, ich kann meine Controller-Masse und meine AC / DC-Adapter-Masse nicht zusammenfügen, daher benötige ich ein DPDT LATCH RELAY ('Latch', um nicht viel Strom aus dem Batteriesystem zu verschwenden). Und weil ich sie nicht zusammenbauen kann, kann ich den AC-Hauptschalter der Küche nicht zur Steuerung des gesamten Systems verwenden (ich meine, der AC-Hauptschalter der Küche steuert das Licht, während die Batterie / der Controller mit Strom versorgt wird das Licht entweder der AC / DC-Adapter)

2. Ich möchte, dass das Relais, wenn der Laststiftausgang meines Controllers auf 0 V geht, auf das AC / DC-Netzteil geschaltet wird. Und wenn dieser Ausgang wieder auf 11-14 V zurückkehrt, schaltet das RELAIS auf das Batterie- / Steuerungssystem um, um 'Sonnenenergie' in meinen Lichtern zu verschwenden.

3. Es macht nichts aus, wenn das Relais eine Einzel- oder Doppelspule ist, aber die Schaltung muss einen extrem niedrigen Stromverbrauch haben.

4. Der extrem niedrige Stromverbrauch ist der Grund für die Verwendung eines Latch-Relais. Es wird nur dann Strom verbrauchen, wenn es aktiviert oder deaktiviert werden muss. Ich erwarte, dass es niemals aktiviert wird, was bedeutet, dass mein Sonnensystem eine gute Batteriekapazität hat.

5. Wie kann ich das Licht nur mit dem AC-Hauptschalter der Küche steuern?

Erkläre ich richtig

Bevor ich wusste, dass ich die Erdung der Systeme (AC / DC-Adapter und Controller-Ausgang) nicht verbinden sollte, entwarf ich diese Schaltung mit einem einfachen SPDT-Normalrelais. Ich habe Ihnen als Leitfaden beigefügt, um diesen langen Beitrag zu verstehen. aber ich nehme an, ich kann das nicht so machen.

Hallo Juan,

Ich bin etwas verwirrt, ich konnte das Verfahren nicht richtig verstehen. Es gibt drei Parameter:

Das Solarpanel,

Die Batterie,

Und der AC / DC-Adapter.

Ich konnte nicht verstehen, wie Sie diese zusammen integrieren wollen.

Meiner Meinung nach sollte es so sein:

Tagsüber lädt das Solarpanel den Akku auf und bleibt auch mit dem LED-Streifen verbunden, sodass er durch das Solarpanel beleuchtet werden kann.

Nachts wird der LED-Streifen automatisch an die Batterie angeschlossen und nutzt die Batterieleistung zur Beleuchtung.

Und wenn die Batteriespannung bei bewölktem Wetter oder ohne Sonnenlicht unter 11 V fällt, wird die Batterie an den Adapter angeschlossen, damit sie von der AC / DC-Quelle aufgeladen werden kann.

Ist es so, wie du willst?

Zunächst einmal vielen Dank für Ihre Hilfe.

Entschuldigen Sie mein Englisch.

Der LED-Streifen ist NICHT immer eingeschaltet. Es ist ein sekundäres Licht in meiner Küche.

Das Solarpanel ist mit einem Solar- / Ladegerät- / Batterieregler verbunden (es verfügt über 2 Eingänge und 1 Ausgang: Solarpanel, Batterie und Last).

Die Batterie ist auch an die Steuerung angeschlossen.

Die an der Steuerung angebrachte Last ist die LED-Leiste.

Ich möchte meinem LED-Streifen 2 Netzteile geben. Die Hauptversorgung erfolgt über die Steuerung (sie verwendet Solarenergie oder eine mit Solarenergie geladene Batterie). Die Sekundärversorgung kommt von der AC / DC-Quelle.

Ich möchte meinen Akku nicht mit der AC / DC-Quelle aufladen (ich habe einige Schaltkreise dafür gefunden).

Ich möchte die Solar-Batterie-Controller-Gruppe verwenden, um meinen LED-Streifen zu versorgen, aber nur für den Fall, dass der Controller den Ausgang abschaltet (um die Batterie wegen 3 oder 4 vier bewölkten Tagen oder was auch immer zu schützen), wird der LED-Streifen sein wird vom AC / DC-Adapter geliefert.

Am nächsten sonnigen Tag wird die Batterie dann wieder mit Solarenergie aufgeladen (Solar-Batterie-Controller-Gruppe).

Ich muss den Ausgang des Controllers überprüfen, und wenn dieser Ausgang 0 V ist, muss ich zum AC / DC-Adapter wechseln. Die Batterie bleibt 'unberührt'.

Es gibt auch ein Handicap, der Schalter an der Wand muss den LED-Streifen 'steuern' (entweder vom Controller oder vom AC / DC-Adapter geliefert). (Sie werden verstehen, das PDF meines vorherigen Beitrags, die Spule wurde vom AC / aktiviert) Gleichstromquelle, um sie nicht zu erregen, wenn der Wandschalter geöffnet ist)

HINWEIS: In Zukunft werde ich auch eine USB-Buchse zum Aufladen von Mobiltelefonen und Ähnlichem erhalten. (Ich habe bereits Schaltkreise, die 12 V auf 5 V herabsetzen). Möglicherweise hat diese USB-Buchse dieselbe AC ​​/ DC-Quelle wie im Notfall oder nicht. aber das ist jetzt egal.

Ich habe es jetzt, die Schaltung wird sehr einfach sein, ich werde es zeichnen und in diesem Blog als neuen Beitrag veröffentlichen, mit den obigen Diskussionen eingeschlossen .... Ich werde dich informieren, wenn es veröffentlicht wird .... bald .

Danke vielmals,

Denken Sie daran, dass es sehr wichtig ist, die Batterie mit sehr geringem Stromverbrauch zu versorgen, damit der Stromkreis / das Relais / oder was auch immer funktioniert. Das Sonnensystem ist klein, daher kann ich 24 Stunden am Tag keinen konstanten Strom von 30-50 mA haben. (Das liegt daran, dass mein erster Versuch darin bestand, die Spule des Relais direkt mit einer Wechselstrom- / Gleichstromquelle zu versorgen).

Ich werde Transistoren anstelle eines Relais verwenden, so dass der Verbrauch vernachlässigbar ist ....

Fertig ... hier ist die von Mr. Juan angeforderte Schaltung, die von mir entworfen wurde:

Die folgende Schaltung reagiert auf den hinzugefügten Kommentar von Juan.

Wie die oben genannten Schaltungen funktionieren:

Im oberen Stromkreis bleibt der Transistor tagsüber durch das + V vom Solarpanel ausgeschaltet und nachts über einen 1K-Widerstand, der die LEDs beleuchtet, eingeschaltet. Die Dioden halten die Spannungen von den beiden Quellen isoliert, um eine ordnungsgemäße Funktion der Schaltung zu gewährleisten

Im unteren Diagramm leitet der linke Transistor aufgrund der vorhandenen Sonnenspannung, die die Basis des rechten Transistors erdet, der ihn abschaltet. Während der Nacht findet das Gegenteil statt und beleuchtet die LEds. Die Relaisdiode ist eine Freilaufdiode, um den Transistor vor der Gegen-EMK der Relaisspule zu schützen.

Die Widerstände haben alle eine Nennleistung von 1/4 Watt

Für den Betrieb einer Wechselstromlast könnte das folgende Design unter Verwendung eines Triacs eingebaut werden




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