Automatische Solar-Tauchpumpensteuerung zur Bewässerung

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In den letzten Tagen haben landwirtschaftliche Feldbauern viele Probleme, ihre Pflanzen zu gießen, um ihre Ernte in der Sommersaison grün zu halten. Dies liegt daran, dass sie keine korrekte Vorstellung von der Verfügbarkeit des Stroms haben. Selbst wenn der Strom verfügbar ist, müssen sie warten, bis das Spielfeld richtig bewässert ist. Daher schränkt dieser Prozess sie ein, andere Taten nicht mehr zu tun. Es gibt jedoch eine Lösung, d. H. Ein automatisches Solar-Tauchpumpen-Bedienfeld zur Bewässerung. Im Prozess gegen solare Bewässerung von Pflanzen Mit Hilfe von Tauchpumpen werden PV-Zellen zur Stromerzeugung verwendet, die in wiederaufladbaren Batterien gespeichert wird. Diese Batterien erzeugen Strom für den Systembetrieb. Ein Tauchboot Pumpensteuerung wird verwendet, um ein Wasser aus einem Brunnen in einen Speicherwassertank zu pumpen. Anschließend wird das Wasser von einer Tauchpumpe am Zeh des Abhangs angesaugt, wo die installierten Sprinkler die Pflanzen oder Pflanzen gießen.

Solar-Tauchpumpensteuerung zur Bewässerung

Solar-Tauchpumpensteuerung zur Bewässerung



Automatische Solar-Tauchpumpensteuerung zur Bewässerung

Diese Systeme arbeiten im Sonnenlicht. Wenn die Sonne scheint, ist der Wasserpumpprozess eine sinnvolle Möglichkeit, den Solarstrom den ganzen Sommer über zu nutzen, da der Wasserbedarf am höchsten ist. Diese Pumpen bieten eine zuverlässige Wasserquelle für die Plantage. Für jeden Solarbasiertes Pumpsystem Die Fähigkeit, Wasser anzutreiben, ist eine Funktion von drei Variablen wie Leistung, Durchfluss und Druck. Die folgenden Hauptkomponenten werden in diesem automatischen Solar-Tauchpumpen-Bedienfeld zur Bewässerung verwendet


Blockdiagramm der automatischen Solar-Tauchpumpensteuerung zur Bewässerung

Blockdiagramm der automatischen Solar-Tauchpumpensteuerung zur Bewässerung



Sonnenkollektor

Diese Module sind mit Solarzellen ausgestattet, die aus Halbleitermaterial s. Die Hauptfunktion von Solarmodulen besteht darin, Sonnenenergie in elektrische Gleichstromenergie von im Allgemeinen 12 V umzuwandeln, die für den Rest des Stromkreises weiter verwendet wird. Die Anzahl der erforderlichen Zellen und ihre Größe hängt von der Bewertung der Last ab. Die Sammlung von Solarzellen kann maximalen Strom erzeugen. Das Solarpanel muss jedoch genau im rechten Winkel zu den Sonnenstrahlen stehen.

Die Quelle

Wasserquellen sind in Form von Quellen, Bohrbrunnen, Flüssen, Teichen usw. verfügbar.

Die Tauchpumpe

Dieses Sonnensystem enthält eine Tauchpumpe, einen Wassertank, eine Bewässerungspumpe und zugehörige Wasserpumpen. Im Standortversuch wird die Tauchpumpe in einem Edelstahlgehäuse aufbewahrt, das sich in einer Brunnengrube an der Kreuzung des offenen Kanals mit dem natürlichen Flusslauf befindet. Die Pumpensteuerung pumpt zu einem bestimmten in der Steuereinheit festgelegten Zeitraum Wasser in den Wassertank. Dieses System ist mit einer Leistung von 450 W ausgelegt und kann innerhalb von 60 Minuten 2000 Liter Wasser pumpen. Diese Leistung berücksichtigt den Höhenunterschied zwischen dem Wassertank und der Solar-Tauchpumpe.

Die PV-Module

Die Photovoltaikzellen hängen von der Größe der Pumpe ab. Ein Panel wird in Watt Leistung geschätzt, die es erzeugen kann. Dieses solare Tauchpumpensystem sollte mit einer PV-Anlage mit einer Leistung im Bereich von 200 bis 500 Watt betrieben und unter bestimmten Standardtestbedingungen gemessen werden. Eine Vielzahl von Modulen in Reihe und parallel könnte verwendet werden, um die erforderliche Leistung des PV-Leistungsarrays zu erhalten. Die O / P-Leistung der PV-Module, die unter Standardtestbedingungen in der PV-Anlage verwendet werden, sollte mindestens 74 Watt betragen.


Laderegler

ZU Solarladeregler ist ein sehr wichtiges Gerät in jeder Solaranlage. Es wird verwendet, um die richtigen Ladespannungen der Batterien aufrechtzuerhalten. Der Laderegler steuert Strom und Spannung vom Solarpanel und lädt den Akku auf. Außerdem wird das Laden des Akkus unter Über- und Unterladebedingungen gestoppt.

Batterie

Die Batterie ist ein elektrisches Gerät, mit dem Strom gespeichert wird, der vom Solarpanel erzeugt und den entsprechenden Lasten zugeführt wird. Die Anzahl der benötigten Batterien hängt von der Last ab.

Wandler

Die Haupt Funktion des Wechselrichters ist, dass es die Batteriespannung in Wechselspannung umwandelt, um sie dann zu aktivieren und zu laden. Daher hilft es uns, viele elektronische Geräte, Haushaltsgeräte und Computer zu betreiben. Es gibt zahlreiche Arten von Wechselrichtern Die Eigenschaften typischer Wechselrichter umfassen eine hohe Schaltfrequenz, eine hohe Wandlungsfrequenz und einen geringeren Oberwellengehalt und so weiter.

Automatische Solar-Tauchpumpensteuerung zur Bewässerung

Automatische Solar-Tauchpumpensteuerung zur Bewässerung

Ein Beispielprojekt für das oben genannte Bewässerungssystem für Anlagen mit automatischer Wasserpumpensteuerung ist das solarbetriebene automatische Bewässerungssystem. Die Beschreibung dieses Projekts wird unten beschrieben.

Solarbetriebenes automatisches Bewässerungssystem

Das Hauptziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines Bewässerungssystems im Bereich der Landwirtschaft unter Verwendung Solarenergie und es hat viele Vorteile

Die erforderlichen Komponenten sind Mikrocontroller der Serie 8051 , 12 V DC Mini-Tauchpumpe, Operationsverstärker, LCD, Solarpanel, MOSFET, Relais, Motor, Spannungsregler, Dioden, Kondensatoren, Widerstände, LED, Kristall und Transistoren

Solarbetriebenes automatisches Bewässerungssystem Blockdiagramm von Edgefxkits.com

Solarbetriebenes automatisches Bewässerungssystem Blockdiagramm von Edgefxkits.com

Die Stromversorgung besteht aus einem Abwärtstransformator, Brückengleichrichter , Spannungsregler. Wenn der Abwärtstransformator die Spannung auf 12 Volt Wechselstrom herabsetzt und ein Brückengleichrichter Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt, dann a Spannungsregler regelt die Spannung auf 5V welches für den Mikrocontroller-Betrieb verwendet wird.

In diesem Projekt mit solarbetriebenem automatischen Bewässerungssystem verwenden wir Sonnenenergie, um die Bewässerungspumpe zu aktivieren. Das obige Blockschaltbild besteht aus Sensorteilen, die mit zusammengebaut werden Operationsverstärker-IC (Operationsverstärker-IC) . Operationsverstärker sind hier als Komparator konzipiert. Zwei Kupferdrähte werden in den Boden injiziert, um den Zustand des Bodens zu erfassen, egal ob er nass oder trocken ist.

Ein Mikrocontroller in diesem Projekt wird verwendet, um das gesamte System durch Beobachtung der Sensoren zu steuern. Wenn die Sensoren den Bodenzustand als trocken erfassen, sendet der Komparator den Befehl an den Mikrocontroller und sendet dann eine Anweisung an den Relais-Treiber-IC. Anschließend erinnert er den Motor daran, Wasser zu den Pflanzen zu pumpen. Hier fungiert der Komparator als Schnittstelle zwischen der Sensoranordnung und dem Mikrocontroller. Der Status des Bodens und der Wasserpumpe wird auf dem LCD angezeigt an den Mikrocontroller angeschlossen . Auf die gleiche Weise sendet der Mikrocontroller, wenn der Sensor den Bodenzustand als nass erkennt, eine Anweisung an das Relais, den Motor auszuschalten.

Projektkit für solarbetriebene automatische Bewässerungssysteme von Edgefxkits.com

Projektkit für solarbetriebene automatische Bewässerungssysteme von Edgefxkits.com

Darüber hinaus kann dieses Projekt erweitert werden, indem es mit einem GSM-Modem verbunden wird, um die Kontrolle über den Motorschaltvorgang zu erlangen.

Hier dreht sich alles um ein solarbetriebenes Bewässerungssystem mit einer Tauchpumpe. Diese Pumpe bietet eine zuverlässige Wasserquelle für Pflanzen, wenn der Wasserbedarf am höchsten ist. Wir glauben, dass Sie eine bessere Vorstellung von diesem Artikel haben. Weitere Fragen zu diesem Konzept oder Elektronikprojekte können Sie sich an uns wenden, indem Sie im Kommentarbereich unten einen Kommentar abgeben.