태양전지의 장점과 단점
태양 전지판은 장점과 단점을 모두 가지고 있습니다. 태양광 변환기 사용의 장점이 하나 있다면 전 세계가 오래전에 이러한 유형의 발전으로 전환했을 것입니다.
장점:
- 전원 공급 장치의 자율성, 중앙 집중식 전력망의 정전에 의존하지 않음.
- 전기 사용에 대한 가입비가 없습니다.
결점:
- 장비 및 요소의 높은 비용.
- 햇빛에 대한 의존.
- 악천후(우박, 폭풍, 허리케인)로 인한 태양 전지 요소의 손상 가능성.
어떤 경우에 광전지에 설치를 사용하는 것이 좋습니다:
- 물체(집 또는 별장)가 전선에서 멀리 떨어져 있는 경우. 시골에 있는 시골집일 수도 있습니다.
- 물체가 남쪽의 햇볕이 잘 드는 지역에 있는 경우.
- 다른 유형의 에너지를 결합할 때. 예를 들어, 스토브 난방과 태양 에너지를 사용하여 개인 주택을 난방합니다. 저전력 태양광 발전소의 비용은 그렇게 높지 않으며 이 경우 경제적으로 정당화될 수 있습니다.
자신의 손으로 태양 전지를 조립하는 방법
태양 전지판 하우징 조립
태양 전지판의 조립, 즉 하우징은 다른 버전으로 수행될 수 있습니다. 첫 번째 경우 합판 시트와 나무 판자로 만들 수 있으므로이 설치는 특히 어렵지 않습니다. 구조는 크기에 맞게 절단된 다음 셀프 태핑 나사로 연결됩니다. 모든 조인트와 이음매는 실런트로 미리 코팅되어 있습니다. 모든 나무 부품은 페인트 또는 특수 보호 화합물로 덮여 있습니다. 추가 작업은 구조가 완전히 건조된 후에만 수행됩니다.
알루미늄 코너에서 태양 전지판을 만드는 것은 조금 더 어렵습니다. 이 경우 프레임 조립은 다음 순서로 발생합니다.
- 직사각형 프레임의 모서리에서 조립.
- 구조의 각 모서리에 장착 구멍이 뚫려 있습니다.
- 전체 둘레를 따라 프로파일의 내부 부분은 실리콘 실런트로 덮여 있습니다.
- 프레임 내부에 크기에 맞게 자른 텍스타일 또는 플렉시 유리가 처리 된 장소에 배치됩니다. 가능한 한 모서리에 단단히 눌러야합니다.
- 케이스 내부에는 모서리에 설치된 장착 브래킷으로 투명 재료 시트가 고정되어 있습니다.
- 실런트가 완전히 건조 된 후 추가 작업이 수행됩니다. 이전에는 모든 내부 표면을 먼지와 흙으로 닦았습니다.
납땜 와이어 및 광전지 연결
태양 전지판의 모든 요소는 취약성이 증가하는 특징이 있으며 신중한 취급이 필요합니다. 납땜하기 전에 표면이 완벽하게 깨끗하도록 닦습니다. 납땜된 도체가 있는 요소는 여전히 확인하고 수정해야 합니다.
각 사진 판에는 극성이 다른 접점이 있습니다. 먼저 도체가 납땜 된 다음에만 서로 연결됩니다.
와이어 대신 타이어를 사용하는 경우 다음 기능을 고려해야 합니다.
- 타이어는 필요한 수의 스트립으로 표시되고 절단됩니다.
- 판의 접점은 알코올로 닦은 다음 한쪽에 얇은 플럭스가 도포됩니다.
- 타이어는 접점의 전체 길이를 따라 적용되며 그 후에 가열된 납땜 인두로 수행해야 합니다.
- 판을 뒤집고 다른 쪽에서도 동일한 작업을 반복합니다.
설치 중 납땜 인두는 플레이트에 강하게 눌릴 수 없습니다. 그렇지 않으면 파열될 수 있습니다. 납땜 후 전면에 요철이 없어야 합니다. 남아 있으면 납땜 인두로 솔기를 다시 통과해야합니다.
판 배치에 실수를하지 않으려면 조립하기 전에 모든 크기와 간격을 고려하여 시트 표면에 표시를 적용하는 것이 좋습니다. 그 후 광전지가 제자리에 맞습니다. 그런 다음 패널의 접점은 극성 준수와 상호 연결됩니다.
실링층 적용
구조를 직접 밀봉하기 전에 태양 전지판의 성능을 테스트하고 확인해야 합니다. 태양 아래서 꺼낸 후 버스 터미널에서 전압을 측정합니다. 정상 범위 내에 있으면 실런트 도포를 시작할 수 있습니다.
가장 적합한 옵션 중 하나에는 다음 단계가 포함됩니다.
- 실리콘 실런트는 케이스 가장자리와 플레이트 사이에 물방울이 있는 홈메이드 태양 전지판에 적용됩니다. 그런 다음 광전지의 가장자리를 투명 베이스에 부드럽게 눌러 최대한 밀착시켜야 합니다.
- 판의 각 가장자리에 작은 하중을 가한 후 실런트가 완전히 건조되고 광전지가 단단히 고정됩니다.
- 맨 끝에 프레임의 가장자리와 플레이트 사이의 모든 조인트가 조심스럽게 번집니다. 이 단계에서 판 자체를 제외하고는 모든 것이 실런트로 덮여 있으며 뒷면에 닿지 않아야합니다.
최종 태양 전지판 조립
모든 작업이 끝나면 집에서 태양 전지판을 완전히 조립하는 것만 남아 있습니다.
이 경우 절차는 다음과 같습니다.
- 쇼트키 다이오드가 연결되는 케이스 측면에 커넥터가 설치됩니다.
- 전면에는 태양 전지판의 전체 어셈블리가 투명 보호 스크린으로 닫혀 있고 습기가 구조로 들어가는 것을 방지하기 위해 밀봉되어 있습니다.
- 앞면을 처리하려면 PLASTIK-71과 같은 특수 바니시를 사용하는 것이 좋습니다.
- 조립 후 최종 점검이 수행된 후 DIY 태양 전지를 그 자리에 설치할 수 있습니다.
자신의 손으로 태양 전지를 만드는 법
태양 전지가 있는 보조 배터리
관광객을 위한 태양광 패널 개요
태양 전지판 설치
태양광 패널: 대체 에너지
태양전지 생산
설치
태양광에 의한 최대 조도의 장소에 배터리를 장착할 필요가 있습니다. 패널은 집 지붕, 고정식 브래킷 또는 회전 브래킷에 장착할 수 있습니다.
태양 전지판의 전면은 40~60도 각도로 남쪽 또는 남서쪽을 향해야 합니다. 설치하는 동안 외부 요인을 고려해야 합니다. 패널은 나무와 다른 물체에 의해 방해되어서는 안 되며, 먼지가 그 위에 올라와서도 안 됩니다.
태양광 패널을 만들 때 비용과 시간을 절약하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁:
- 결함이 작은 광전지를 구입하는 것이 좋습니다. 그들은 또한 작동하지만 그렇게 아름다운 모습은 아닙니다. 새로운 요소는 매우 비싸고 태양 전지 조립은 경제적으로 정당화되지 않습니다. 특별한 서두르지 않으면 eBay에서 접시를 주문하는 것이 좋습니다. 비용은 훨씬 저렴합니다. 배송 및 중국의 경우 불량 부품을 받을 확률이 높아 더욱 주의가 필요합니다.
- 광전지는 작은 마진으로 구입해야하며 특히 이러한 구조를 조립한 경험이없는 경우 설치 중에 고장날 확률이 높습니다.
- 요소가 아직 사용되지 않은 경우 깨지기 쉬운 부품이 파손되지 않도록 안전한 장소에 숨겨야 합니다. 접시를 큰 스택으로 쌓을 수는 없습니다. 터질 수 있습니다.
- 첫 번째 조립에서 조립 전에 플레이트의 위치를 표시할 템플릿을 만들어야합니다. 이렇게 하면 납땜 전에 요소 사이의 거리를 더 쉽게 측정할 수 있습니다.
- 저전력 납땜 인두로 납땜해야 하며 납땜 시 어떠한 경우에도 힘을 가하지 마십시오.
- 케이스를 조립할 때 알루미늄 모서리를 사용하는 것이 더 편리하며 목재 구조는 덜 안정적입니다. 요소의 뒷면에 시트로 플렉시 유리 또는 기타 유사한 재료를 사용하는 것이 좋으며 페인트 칠한 합판보다 신뢰성이 높고 심미적으로 좋습니다.
- 태양광 패널은 일조 시간 내내 햇빛이 최대가 되는 장소에 위치해야 합니다.
계산 및 설계
집에서 조립된 태양 전지를 계산하려면 집에서 사용 가능한 모든 전기 제품 및 장비 목록이 반드시 필요합니다. 즉시 각각의 전력 소비를 찾아야합니다.
전력 데이터는 레이블 또는 장치의 기술 데이터 시트에 표시되어 있습니다. 그 값은 매우 근사하므로 인버터로 작동하는 패널의 경우 보정을 입력해야 합니다. 즉, 평균 전력 소비에 보정 계수를 곱합니다. 이 방법으로 얻은 총 전력은 인버터 작동 중 손실을 고려하여 1.2를 추가로 곱합니다. 시동 시 강력한 장치는 정격 전류보다 몇 배 높은 전류를 소비합니다. 따라서 인버터도 짧은 시간 동안 이중 또는 삼중 전력을 견뎌야 합니다.
강력한 소비자가 상당히 많지만 동시에 실제로 켜지지 않으면 출력 전류가 큰 시스템에 사용되는 인버터가 너무 비쌉니다. 상당한 부하가 없으면 덜 강력한 저렴한 장치를 사용하는 것이 좋습니다.
가정의 태양전지는 낮 동안 각 가전제품의 작동 시간에 따라 계산됩니다.경험적으로 계산된 값에 전력을 곱한 값은 킬로와트시 단위로 측정된 일일 에너지 소비량입니다.
이 지역에서 실제로 얻을 수 있는 태양 에너지의 양에 대한 지역 기상 관측소의 정보가 확실히 필요합니다. 이 지표의 계산은 평균 연간 일사량과 최악의 날씨에서의 평균 월별 값을 기반으로 합니다. 마지막 그림을 통해 현재 문제를 해결하기에 충분한 최소 전력량을 결정할 수 있습니다.
초기 데이터를 받으면 하나의 광전지의 전력을 결정할 수 있습니다. 첫째, 일사량 표시기를 1000으로 나누어야 하므로 결과적으로 소위 피코 시간이 얻어집니다. 이때, 태양발광의 세기는 1000 W/m2이다.
계산 공식
한 모듈에서 생성되는 에너지 W의 양은 다음 공식에 의해 결정됩니다. W \u003d k * Pw * E / 1000, 여기서 E는 특정 기간 동안의 일사량 값이고, k는 0.5인 계수입니다. 여름에는 0, 겨울에는 7, Pw는 한 모듈의 전력입니다. 보정 계수는 태양 광선에 의해 가열될 때 광전지의 전력 손실과 낮 동안 표면에 대한 광선 기울기의 변화를 고려합니다. 겨울에는 요소가 덜 가열되므로 계수 값이 높아집니다.
총 전력 소비량과 공식을 사용하여 얻은 데이터를 고려하여 태양 전지의 총 전력이 계산됩니다. 얻은 결과는 1 요소의 거듭 제곱으로 나뉘며 결과적으로 필요한 수의 모듈이 있습니다.
50에서 150W 이상까지 다양한 전력 요소를 가진 다양한 모델이 있습니다.필요한 성능의 구성 요소를 선택하여 주어진 전력으로 태양 전지판을 조립할 수 있습니다. 예를 들어, 전력 수요가 90W인 경우 각각 50W인 두 개의 모듈이 필요합니다. 이 구성표에 따라 사용 가능한 광전지의 조합을 만들 수 있습니다. 어쨌든 약간의 여유를 두고 계산해야 합니다.
광전지의 수는 충전 전류를 생성하는 광전지이기 때문에 배터리 용량 선택에 영향을 미칩니다. 패널 전력이 100W인 경우 최소 배터리 용량은 60Ah여야 합니다. 패널의 전력이 증가함에 따라 더 강력한 배터리가 필요합니다.
지붕에 태양 전지 패널
지붕 위의 태양 전지판의 경우 지붕의 한 면이 남쪽을 향하고 최적의 경사각을 갖는 건물이 이상적입니다. 태양열 전기 패널은 겨울이 짧거나 온화한 따뜻한 기후에서 가장 잘 작동합니다. 다른 기후 조건에서는 안전망이 가장 중요합니다. 예를 들어 디젤 발전기와 풍력 터빈이 시스템에 추가로 연결됩니다.
집 지붕에 최적의 각도로 설치된 태양광 패널
에너지를 백업할 수 있는 시스템은 악천후나 늦은 밤에 유용할 것입니다.
보다 정교하고 효율적인 시스템에는 태양광 자동 추적(태양광 패널이 설치된 회전 메커니즘)이 포함되어 있으며, 이를 통해 발전 효율을 최대화할 수 있습니다.
그러나 여기에서는 장치의 모든 뉘앙스, 태양 전지 패널의 유형 및 효율성에 대해 설명하지 않습니다. 이에 대한 별도의 기사를 읽으십시오.
수제 태양 전지 조립에 대한 설명을 진행하기 전에 태양 에너지를 어떤 목적으로 사용할 것인지 알고 설문 조사에 참여하는 것이 흥미 롭습니다. 간단합니다.
로드 중…
장치의 기능 및 종류
특별한 필요만을 위해 설계된 이국적인 장치에서 태양 전지는 이미 상대적으로 방대한 에너지 원으로 변했습니다. 그리고 그 이유는 환경 고려 사항뿐만 아니라 주요 네트워크의 전력 가격이 지속적으로 상승하기 때문입니다. 더욱이 이러한 네트워크가 전혀 확장되지 않고 언제 나타날지 모르는 곳이 여전히 많습니다. 이를 위해 많은 사람들의 노력을 하나로 통합하기 위해 고속도로 건설을 스스로 처리하는 것은 거의 불가능합니다. 게다가 성공하더라도 급격한 인플레이션의 세계로 뛰어들어야 합니다.
그리고 그것은 형식에 관한 것조차도 아닙니다. 모양과 기하학은 매우 가깝습니다. 그러나 화학 성분은 매우 다릅니다. 가장 많이 생산되는 제품은 실리콘으로 만들어져 거의 모든 사람이 사용할 수 있고 저렴합니다. 배터리 성능 면에서는 적어도 더 비싼 옵션만큼 좋습니다.
다음과 같은 세 가지 주요 유형의 실리콘이 있습니다.
- 단결정;
- 다결정;
- 무정형 물질.
압축된 기술 설명을 기반으로 하는 단결정은 가장 순수한 유형의 실리콘입니다. 외부에서 패널은 일종의 벌집처럼 보입니다. 철저히 정제 된 고체 형태의 물질은 특히 얇은 판으로 나뉘며 각 판은 300 미크론 이하입니다. 기능을 수행하기 위해 전극 그리드가 사용됩니다. 대체 솔루션에 비해 기술이 복잡하기 때문에 이러한 에너지원이 가장 비쌉니다.
단결정 실리콘의 확실한 장점은 태양 에너지 기준으로 약 20%에 달하는 매우 높은 효율입니다. 다결정은 다르게 얻어지며 먼저 재료를 녹인 다음 천천히 온도를 낮추는 것이 필요합니다. 기술의 상대적 단순성과 생산에서 에너지 자원의 최소 소비는 비용에 긍정적인 영향을 미칩니다. 단점은 효율성이 감소한다는 것입니다. 이상적인 경우에도 18%를 넘지 않습니다. 실제로 다결정 자체 내부에는 작업 품질을 저하시키는 많은 구조가 있습니다.
무정형 패널은 방금 명명된 두 유형 모두에 거의 지지 않습니다. 여기에는 결정이 전혀 없으며 대신 "실란"이 있습니다. 이것은 기판에 배치된 실리콘-수소 화합물입니다. 효율은 약 5%이며, 이는 크게 증가된 흡수로 크게 보상됩니다.
때때로 단결정 또는 다결정 요소와 무정형 변형의 조합을 찾을 수 있습니다. 이것은 사용 된 계획의 장점을 결합하고 거의 모든 단점을 없애는 데 도움이됩니다. 제품 비용을 줄이기 위해 텔루르화 카드뮴을 기반으로 한 전류 생성을 제공하는 필름 기술이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이 화합물은 그 자체로 독성이 있지만 환경으로의 독성 방출은 거의 없습니다. 또한 사용할 수 있습니다 구리 및 인듐 셀레나이드, 폴리머.
집광 제품은 패널 면적의 효율성을 높입니다. 그러나 이것은 태양을 따라 렌즈의 회전을 보장하는 기계 시스템을 사용할 때만 달성됩니다.감광성 염료의 사용은 태양 에너지의 수용을 개선할 가능성이 있지만, 지금까지 이것은 열광자들에 의한 일반적인 개념 및 개발에 가깝습니다. 실험할 의향이 없다면 더 안정적이고 검증된 디자인을 선택하는 것이 좋습니다. 이는 자체 생산 및 완제품 구매 모두에 적용됩니다.
패널 추천
중국뿐만 아니라 모든 태양광 패널은 단결정(고가)과 다결정(비정질)으로 나뉩니다. 차이점은 무엇입니까? 제조 기술에 들어가지 않고 전자가 균질한 구조를 특징으로 한다는 것을 나타내는 것으로 충분합니다. 따라서 그들의 효율은 비정질 대응물보다 높으며(약 25% 대 18%) 더 비쌉니다.
시각적으로 모양(그림 참조)과 파란색 음영으로 구분할 수 있습니다. 단결정 패널은 다소 어둡습니다. 글쎄요, 전력을 절약하는 데 어떤 의미가 있습니까? 스스로 결정해야 합니다. 또한 중국의 저렴한 다결정 패널 생산은 주로 원자재를 포함하여 모든 것을 말 그대로 절약하는 소규모 회사에서 수행된다는 점을 고려해야 합니다. 이것은 비용뿐만 아니라 제품의 품질에도 직접적인 영향을 미칩니다.
모든 광전지는 도체에 의해 단일 에너지 사슬로 연결됩니다. 패널 유형에 따라 이미 제자리에 고정되었거나 누락되었을 수 있습니다. 따라서 자신의 손으로 납땜해야합니다. 모든 결정질 샘플은 매우 깨지기 쉬우므로 극도의 주의를 기울여야 합니다.
적절한 납땜 기술이 없으면 클래스 A 패널 (더 비싼)을 구입하는 것이 좋습니다.저렴한 아날로그 (B)를 구입할 때 적어도 하나의 재고를 확보하는 것이 좋습니다. 태양 전지판을 조립하는 관행은 손상을 피할 수 없음을 보여주므로 추가 패널이 반드시 필요합니다.
필요한 광전지 수를 결정할 때 이러한 데이터에 집중할 수 있습니다. 1m²의 패널은 약 0.12kWh의 전력을 제공합니다. 에너지 소비 통계에 따르면 소규모 가족(4인)의 경우 한 달에 약 280 - 320kW이면 충분합니다.
태양광 패널은 왁스 코팅(운송 중 손상 방지)이 있는 버전과 코팅되지 않은 두 가지 버전으로 판매됩니다. 패널에 보호 층이 있는 경우 조립을 위해 준비해야 합니다.
무엇을 해야 합니까?
- 상품의 포장을 풉니다.
- 세트를 뜨거운 물에 담그십시오. 대략적인 온도 - 90 ± 5 0С. 가장 중요한 것은 끓는 물이 없어야한다는 것입니다. 그렇지 않으면 패널이 부분적으로 변형됩니다.
- 샘플을 분리합니다. 왁스가 녹은 징후가 시각적으로 보입니다.
- 각 패널을 처리합니다. 기술은 간단합니다. 뜨거운 비눗물에 교대로 담그고 청소하십시오. "세척" 절차는 표면에 왁스 흔적이 없을 때까지 계속됩니다.
- 마른. 패널은 부드러운 천 위에 놓아야 합니다. 예를 들어, 테리 식탁보에.
태양광 발전소의 작동 원리
가지고
자신의 손으로 가정용 태양 전지판을 만드는 능력, 당신은 필요합니다
그들이 어떻게 작동하는지 알아내십시오. 왜 그런지 잘 이해한다면
각 세부 사항이 필요하며 작동 원리와 장치를 이해할 수 있습니다.
시스템, 복잡성의 정도, 태양열 발전용 패널 생성
에너지는 당신에게 상당히 명확하고 간단한 작업이 될 것입니다.
맑은
발전소는 세 가지 주요 구성 요소로 나뉩니다.
태양 전지. 이 작업은 여러
블록 요소는 햇빛 에너지를 두 그룹으로 나누는 것입니다.
전자: 양전하와 음전하. 그것은 밝혀
실제 전류. 태양광 패널의 단점은
많은 양의 전기를 생산할 수 있습니다. 강력한 전압
그들은 평균적으로 태양에 의해 구동되는 하나의 요소가 생산하는 것을 제공하지 않을 것입니다.
약 0.5볼트. 태양 에너지를 일반적인 220볼트로 변환하려면
거대한 배터리가 필요합니다. 그러나 최대 18의 전압을 계산하십시오.
볼트 그러한 발전소는 상당히 유능합니다. 그리고 그것으로 충분할 것입니다.
태양열 장치의 일부로 12볼트 배터리를 재충전하기 위해.
충전식 배터리. 태양 전지판 제안
이러한 여러 장치를 사용하는 경우 일부는 10개 이상을 포함합니다.
하나의 12볼트 배터리는 전기를 공급하는 역할을 하지 않습니다
집 전체. 물론 모든 것은 필요한 에너지의 양에 달려 있습니다.
그것을 소비하는 모든 장치에 대해. 작동 중에 다음을 수행할 수 있습니다.
누적 수를 늘려 스테이션의 위력을 높이십시오.
장치. 그러나 물론 추가하고
추가 태양 전지.
낮은 전류를 수정하는 장치
고전압 에너지로 전압. 인버터라고 합니다.
기성품 매장에서 인버터를 구입할 수 있으며 저렴합니다.
~에
구매할 때 생산하는 힘에주의를 기울여야합니다. 그녀는해야합니다
최소 4킬로와트여야 합니다.
배터리
인버터를 기성품으로 얻을 수 있으며 그렇게 비싸지 않으며 패널 자체
물론 당신이 이에 대한 열망과 시간이 있다면 쉽게 만들 수 있습니다.
태양 전지용 요소를 납땜하는 방법
실리콘 웨이퍼 취급에 대해 조금. 그들은 매우 부서지기 쉽고 쉽게 깨지고 부서집니다.
따라서 어린이의 손이 닿지 않는 단단한 용기에 보관하여 극도의 주의를 기울여 취급해야 합니다.
평평하고 단단한 표면에서 작업해야 합니다. 식탁이 기름걸레로 덮여 있다면 단단한 천을 깔아주세요. 플레이트는 구부러지지 않아야 하지만 전체 표면이 베이스에 의해 견고하게 지지되어야 합니다. 또한 바닥이 매끄러워야 합니다. 경험에서 알 수 있듯이 이상적인 옵션은 라미네이트 조각입니다. 단단하고 매끄럽고 부드럽습니다. 앞면이 아닌 뒷면에 납땜하십시오.
자신의 손으로 태양 전지판을 조립하는 데 필요한 모든 것
납땜의 경우 납땜 마커의 모든 조성인 플럭스 또는 로진을 사용할 수 있습니다. 여기에서는 모든 사람이 자신의 취향을 가지고 있습니다. 그러나 구성이 매트릭스에 흔적을 남기지 않는 것이 바람직합니다.
실리콘 웨이퍼를 위로 향하게 놓습니다(면이 파란색 면). 2~3개의 트랙이 있습니다. 플럭스 또는 마커, 로진의 알코올(물-알코올 아님) 용액으로 코팅합니다. 포토컨버터는 일반적으로 얇은 접착 테이프와 함께 제공됩니다. 때로는 조각으로 자르고 때로는 스풀로 제공됩니다. 테이프가 릴에 감겨 있으면 태양 전지 너비의 두 배에 1cm를 더한 것과 같은 조각을 잘라야합니다.
절단된 조각을 플럭스 처리된 스트립에 납땜합니다. 테이프는 판보다 훨씬 길며 나머지 전체는 한쪽에 남아 있습니다. 납땜 인두를 뜯지 않고 납을 납시다. 가능한 한 많이.더 나은 납땜을 위해서는 팁 끝에 땜납이나 주석 한 방울이 있어야 합니다. 그러면 납땜 품질이 높아집니다. 납땜되지 않은 곳이 없어야하며 모든 것을 잘 데우십시오. 하지만 밀지 마세요! 특히 가장자리 주변. 매우 깨지기 쉬운 물건들입니다. 또는 모든 트랙에 테이프를 납땜합니다. 광 변환기는 "꼬리"를 얻습니다.
앞면은 파란색입니다. 도체를 납땜해야 하는 여러 트랙(2개 또는 3개)이 있습니다. 회색은 뒷면입니다. 그런 다음 도체는 위의 판에서 납땜됩니다.
이제 실제로 자신의 손으로 태양 전지를 조립하는 방법에 대해 설명합니다. 라인 조립을 시작하겠습니다. 레코드 뒷면에도 트랙이 있습니다. 이제 상단 플레이트에서 하단까지 "꼬리"를 납땜합니다. 기술은 동일합니다. 트랙을 플럭스로 코팅한 다음 납땜합니다. 따라서 직렬로 필요한 수의 광전 변환기를 연결합니다.
일부 변형에서는 뒷면에 트랙이 아니라 플랫폼이 있습니다. 그러면 납땜은 더 적지만 품질에 대한 요구는 더 많을 수 있습니다. 이 경우 플럭스로 부위만 코팅합니다. 그리고 우리는 그들에만 납땜합니다. 그게 다야. 조립된 트랙을 베이스 또는 바디로 전송할 수 있습니다. 그러나 더 많은 트릭이 있습니다.
단단하고 평평한 표면에 납땜하십시오.
따라서 예를 들어 광전지 사이에 일정한 거리(4-5mm)를 유지해야 하는데, 이는 클램프 없이는 쉽지 않습니다. 약간의 왜곡으로 도체가 파손되거나 플레이트가 파손될 수 있습니다. 따라서 특정 단계를 설정하기 위해 건축 십자형이 라미네이트 조각에 접착되거나 (타일을 놓을 때 사용) 표시가 만들어집니다.
여기에서 태양 에너지를 사용하여 집을 난방하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
자가 조립용 모듈 변형
태양 전지판의 주요 목적은 태양 에너지를 생성하여 전기로 변환하는 것입니다. 결과 전류는 광파에 의해 방출되는 자유 전자의 흐름입니다. 자가 조립의 경우 단결정 및 다결정 변환기가 최선의 선택입니다. 다른 유형(비정질)의 유사체는 처음 2년 동안 전력을 20-40% 감소시키기 때문입니다.
표준 단결정 요소는 크기가 3 x 6인치이고 매우 깨지기 쉬우므로 극도의 주의와 정밀도로 다루어야 합니다.
다양한 유형의 실리콘 웨이퍼에는 장단점이 있습니다. 예를 들어, 다결정 모듈의 효율은 최대 9%인 반면 단결정 웨이퍼의 효율은 13%에 이릅니다. 전자는 흐린 날씨에도 성능을 유지하지만 평균 수명은 10년이고 후자는 흐린 날에는 성능이 급격히 떨어지지만 25년 동안 완벽하게 작동합니다.
최고의 기성 태양 전지는 직렬로 연결하기만 하면 되는 도체가 있는 패널입니다. 도체가 없는 모듈은 더 저렴하지만 배터리의 조립 시간을 몇 배 증가시킵니다.
모듈의 요소 유형
태양 전지판에는 다결정, 단결정 및 박막의 세 가지 주요 유형이 있습니다. 대부분의 경우 세 가지 유형 모두 다양한 첨가제가 포함된 실리콘으로 만들어집니다. 카드뮴 텔루라이드 및 구리-카드뮴 셀렌화물도 특히 필름 패널 생산에 사용됩니다. 이러한 첨가제는 전지 효율을 5~10% 증가시키는 데 기여합니다.
수정 같은
가장 인기있는 것은 단결정입니다. 그들은 단결정으로 만들어졌으며 균일 한 구조를 가지고 있습니다. 이러한 판은 모서리가 잘린 다각형 또는 직사각형 모양입니다.
단결정 셀은 모서리가 비스듬한 직사각형 모양입니다.
단결정 요소로 조립 된 배터리는 다른 유형에 비해 생산성이 높으며 효율은 13 %입니다. 가볍고 컴팩트하며 약간의 굽힘을 두려워하지 않으며 고르지 않은지면에 설치할 수 있으며 수명은 30 년입니다.
단점은 구름이 끼는 동안 에너지 생성이 완전히 중단될 때까지 전력이 크게 감소한다는 것입니다. 어두워지면 배터리가 밤에 작동하지 않을 때도 마찬가지입니다.
다결정 셀은 직사각형 모양으로 패널을 틈 없이 조립할 수 있습니다.
다결정은 주조에 의해 생산되며 직사각형 또는 정사각형 모양과 이질적인 구조를 가지고 있습니다. 그들의 효율은 단결정보다 낮고 효율은 7-9 %에 불과하지만 흐리거나 먼지가 많거나 황혼의 생산량 감소는 크지 않습니다.
따라서 그들은 가로등 건설에 사용되지만 집에서 만든 조명에서 더 자주 사용됩니다. 이러한 판의 비용은 단결정보다 낮고 서비스 수명은 20년입니다.
영화
박막 또는 유연한 요소는 비정질 형태의 실리콘으로 만들어집니다. 패널의 유연성으로 이동이 가능하고 롤업하여 여행 중에도 가지고 다닐 수 있으며 어디서나 독립적인 전원을 사용할 수 있습니다. 동일한 속성으로 곡면에 장착할 수 있습니다.
필름 배터리는 비정질 실리콘으로 만들어집니다.
효율 면에서 필름 패널은 결정질 패널보다 2배 정도 열등하여 같은 양을 생산하려면 이중 배터리 면적이 필요합니다. 그리고 필름은 내구성이 다르지 않습니다. 처음 2년 동안 효율성이 20-40% 감소합니다.
그러나 흐리거나 어두울 때 에너지 생산은 10-15%만 감소합니다. 그들의 상대적인 저렴함은 의심할 여지 없는 장점으로 간주될 수 있습니다.
태양전지의 제조방법
먼저 필요한 것을 정의해 보겠습니다.
- 광전지.
- 가장 소중한 것을 고치는 기초.
- 미래발전소가 서게 될 현장.
이제 각 항목을 자세히 살펴보겠습니다.
실리콘 광전지에서 태양광 모듈 조립
한쪽 면의 광전지는 얇은 인층으로 덮여 있습니다. 때때로 붕소가 있을 수 있습니다.
이 층은 많은 수의 전자를 한 곳에 집중시킵니다. 그들은 형광체 필름에 의해 유지되기 때문에 흩어지지 않습니다.
금속 트랙이 플레이트에 부착되어 미래에 전류가 흐릅니다. 이 부싯돌 요소는 매우 약하므로 작업할 때 주의하십시오.
전압 레벨은 이러한 본격적인 레코드의 수에 따라 다릅니다.
주요 구성 요소:
- 부싯돌 판.
- 레이키.
- 마분지, 여러 장.
- 알루미늄 코너.
- 폼 고무 두께 1.5-2.5cm.
- 실리콘 웨이퍼의 바닥에 투명한 것. 일반적으로 이것은 플렉시 유리입니다.
- 나사 또는 셀프 태핑 나사.
- 실런트.
- 전선.
- 순도 검증 각인.
- 다이오드.
다음과 같은 도구도 필요합니다.
- 활톱.
- 드라이버.
- 납땜 인두.
- 멀티미터.
태양광 모듈의 자체 조립을 위해 매개변수가 3 x 6인치인 단결정 또는 다결정 광전지가 사용됩니다. 그들은 모든 중국 상점에서 찾을 수 있습니다.비용을 절약하기 위해 "특별 팩 그룹"을 구입할 수 있습니다. 사실, 결혼 생활은 종종 그들에게서 발견됩니다.
많은 소매점에서 사진판을 36개 또는 72개 팩으로 판매합니다.
분할된 플레이트 모듈을 연결하려면 특수 타이어가 필요합니다. 그리고 어셈블리를 켜려면 홀마크가 필요합니다.
이제 실리콘 광전지로 모든 것이 명확해졌으므로 베이스를 조립할 것입니다.
태양전지용 프레임
집에서 가장 쉽게 만들 수 있는 이것! 일반적으로 레일 또는 알루미늄 프로파일로 만들어집니다. 철물점에서 쉽게 구입할 수 있습니다. 다음과 같은 이유로 알루미늄으로 작업하는 것이 좋습니다.
- 가볍고 지지대 설치에 많은 압력을 가하지 않습니다.
- 녹슬지 않습니다.
- 수분을 흡수하지 않습니다.
- 나무처럼 썩지 않습니다.
투명 요소
구매할 때 다음 사항에 주의하십시오.
- 햇빛의 굴절률입니다. 낮을수록 좋습니다! 판의 효율성은 더 커질 것입니다.
- 얼마나 많은 적외선을 흡수합니까?
그의 역할에 적합:
- 플렉시 글라스.
- 폴리카보네이트. 조금 더 나쁘다.
- 플렉시 글라스.
흡수 수준은 실리콘 웨이퍼의 온도 상승 여부를 결정합니다. 반사 방지 투명 유리를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
장소 결정
태양광 모듈의 크기는 설치될 태양 전지의 수에 따라 다릅니다. 배터리는 태양광이 사방에서 떨어지는 곳에 두는 것이 가장 좋습니다. 이러한 발전소에 자동 회전을 장착하는 것도 가능합니다. 즉, 이것으로 인해 항상 태양을 향하게됩니다. 태양 전지용 회전 장치는 손으로 만들 수 있습니다.
집과 나무의 그림자가 집에서 만든 태양 전지판에 떨어지지 않도록하십시오.
경사각은 다음에 따라 다릅니다.
- 기후.
- 집이 위치한 곳.
- 계절.
태양 전지는 광선이 수직으로 떨어지는 순간 최대 효율을 생성합니다.
일부 계산에 따르면 1제곱미터는 120와트를 생산하는 것으로 나타났습니다. 결과적으로 일반적인 가정은 월 300kW를 소비한다고 가정 할 수 있습니다. 따라서 20 평방 미터의 면적을 사용해야합니다.
위의 모든 결과로 DIY 태양 전지는 전기 비용의 일부를 절약하는 데 도움이 될 것입니다.