- Hvordan fungerer et solkraftverk?
- Fotokonverterere laget av kobberplater
- Gjennomførbarheten av et hjemmelaget solcellepanel
- Beregn nødvendig effekt
- Håndverk for kosmonautikk dag til skole for skoleelever
- Materialer:
- Materialer:
- Materialer:
- Fordeler og ulemper
- Grunnleggende arbeidsprinsipp
- Hva er et solcellepanel og hva brukes det til?
- Egenskaper
- Solcellepaneler: fra kostnader til fordeler
- Solcellepaneler med lav effekt
- Driftsprinsipp
- Populære typer fotoceller
- Funksjoner for å beregne kraften til systemene
- Råd om panelvalg
- Hva er viktig å tenke på når du investerer i solcellepaneler
Hvordan fungerer et solkraftverk?
For å sette sammen et solcellebatteri til et hjem med egne hender, trenger du litt kunnskap for at hele strukturen skal fungere. Hvis en person forstår alle prinsippene for arbeid, vil han lettere kunne sette sammen et solcellebatteri.
Solcellebatteri
En solcelledrevet stasjon er avhengig av tre komponenter:
- Selve solbatteriet, som er en blokk fra et sett med elementer. I dem er den innkommende energien delt inn i elektroner med positiv og negativ ladning. Etter å ha passert denne prosedyren, genereres en elektrisk strøm.
- Den andre komponenten er batteriet.Ett batteri kan inneholde flere batterier samtidig, opptil ti stykker. Hvis du trenger å øke effektiviteten til solcellestasjonen, må du legge til antall batterier.
- Det tredje elementet er en enhet som endrer strømmen fra en lavspenningstype til høyspenningsenergi. Denne enheten kalles en inventar. Det er bedre å kjøpe en omformer med en effekt på mer enn 4 kilowatt.
Ordning for installasjon av solcellepaneler
Fotokonverterere laget av kobberplater
Kobberark brukes aktivt i radiomekanikk. For produksjon av generatorer er den ideell på grunn av sine tekniske egenskaper og fysiske egenskaper.
Arbeidssettet kommer med følgende elementer:
- kobber plater;
- krokodilleklemmer (2 stk.);
- svært følsomt mikroamperemeter;
- elektrisk komfyr (minst 1000 W);
- plastflaske (forhåndskåret av toppen);
- matsalt (2 ss);
- vann;
- sandpapir;
- metall saks.
Monteringsprosessen av strukturen inkluderer følgende trinn.
1. Skjær av et stykke kobber fra et enkelt stykke. Størrelsen på arbeidsstykket må være identisk med parametrene til varmeelementet til flisen. Det kuttede segmentet må rengjøres med smergel, og deretter varmes opp på komfyren, og stille inn maksimal temperatur. Til å begynne med vil flerfargede mønstre bli merkbare, hvoretter detaljene blir svarte. Varmebehandlingen deres fortsetter i 30 minutter. Etter det får kobber avkjøles direkte på komfyren med brenneren slått av.
2. Etter at det svarte oksidet har falt av, vask kobberet med rennende vann.
3. Klipp et annet stykke av samme størrelse fra kobberplaten. Begge emnene er plassert i en plastflaske på en slik måte at det ikke var kontakt mellom dem.
fire.Fest platene til veggene på flasken med spesielle klemmer. Ta en leder fra rent kobber til "+" ved utgangen til måleenheten, den behandlede platen er koblet til "-".
5. Fortynn spisesalt i vann, hell løsningen i en flaske. Væsken skal omtrent halvveis dekke de vedlagte kobberemnene.
Generatoren er klar for testing!

Gjennomførbarheten av et hjemmelaget solcellepanel
Å forstå disse fysiske egenskapene til silisium vil hjelpe deg med å bygge ditt eget solcellepanel. For å komme i gang må du forberede deg.
I alle fall er det alltid etterspørsel etter en reservekilde for strøm. Dessuten er kostnaden for en solenergi kilowatt betydelig lavere enn tradisjonell elektrisitet. Selvfølgelig er det mange som ønsker å kjøpe og installere fabrikkproduserte solcellepaneler. Prisen på hele settet med utstyr til et hjemmekraftverk skremmer av. Derfor er spørsmålet veldig relevant - hvordan monterer du et solcellebatteri selv?
En mer kompetent tilnærming er å beregne mengden energi som genereres av en modul:
W = k*Pw*E/1000
Hvor:
- E er mengden solinnstråling i en kjent tidsperiode;
- k - koeffisientdannelse om sommeren - 0,5, om vinteren - 0,7;
- Pw er kraften til én enhet.
Basert på det planlagte totale strømforbruket og beregnede data, beregnes det totale strømforbruket av elektrisitet.
Nå, hvis resultatet er delt på den estimerte ytelsen til en fotocelle, får vi i finalen det nødvendige antallet moduler.
Beregn nødvendig effekt
Etter å ha tatt en skjebnesvanger beslutning om å lage et solcellebatteri selv hjemme, må du forstå hvilken strøm som kreves.Utgangseffekten til enheten er direkte avhengig av arealet av arbeidsflaten til solcellepanelene. Jo flere plater med fotoceller, jo kraftigere er solbatteriet.

Et individuelt system som autonomt gir strøm til huset, brukes vanligvis i områder der det ikke er sentraliserte elektriske nettverk. Det kombinerte systemet innebærer kombinasjonen av bruk av elektrisitet fra en tradisjonell kilde og solcellepaneler som reservealternativ.

Ved enkle aritmetiske operasjoner bør det totale nødvendige strømforbruket av energi bestemmes. Multipliserer den genererte strømmen (A) med spenningen (V), får vi kraften til solbatteriet (W).

Det er kjent fra praksis at en kvadratmeter av overflaten til et solcellebatteri produserer omtrent hundre og tjue watt elektrisk energi i timen. Nå må du velge et blybatteri med tilstrekkelig kapasitet. Energireserven i batteriene skal være nok til en dag med uavbrutt drift av alle forbrukere.

Hvis du ikke har måttet forholde deg til driften av solcellemoduler, bør du ikke umiddelbart lage en stor rydding av paneler. La dine ønsker være beskjedne, lag først en liten modul og prøv å betjene den i alle moduser.

Data om stråling i et bestemt område vil også være nødvendig. Omformeren bør velges i henhold til maksimal topplast. Det er ønskelig å automatisk kunne koble belastninger fra batteriet og motta strøm direkte fra solcellepanelet.

Håndverk for kosmonautikk dag til skole for skoleelever
På skolen nærmer barn seg allerede mer bevisst arbeid med håndverk med temaet rom.De vet mer om galaksen, om planetens struktur og om raketter. Og også studenter kan sitte lenger på jobb.

Styrofoam-kuler med forskjellige diametre vil bidra til å gjenskape et nøyaktig bilde av strukturen til solsystemet.
Romfart kan varieres og lages av improviserte materialer. Du kan til og med lage en planet av en ballong.

Blås opp en ballong i ønsket størrelse.

Lim den inn med hvitt papir, riv den i biter, bruk PVA. Det er bedre å lime over flere lag slik at designet blir tettere.

Vent til den tørker og stikk hull i ballen, trekk den ut etter halen.
Forsegl hullet og lim tauet eller tapen. Klipp ut ringen til Saturn fra papp.
Barn elsker å skulpturere fra plasticine, og fremfor alt er dette det enkleste og billigste materialet. Selv å gjenskape solsystemet er ikke vanskelig fra en enkel boks og plasticine.

Den som har en mer utviklet fantasi kan komme opp med kosmisk liv ved å skape flere romvesener.

Videregående elever kan dekorere rommet sitt med et originalt rom-tema.
Materialer:
- farget papp
- farget papir
- Bambus kvister
- Fiskesnøre
- Tråder
- Maling
- Styrofoam baller
Fra tykk papp må du lage sirkler, male med maling i fargen på det ytre rom.
Denne sirkelen vil være basen du trenger for å feste planetene på strengene.
Styrofoam-kuler males i henhold til fargene på planetene.

Som grunnlag kan du ta en ring laget av tre.

Med hjelp fra foreldre vil det være mye enklere og raskere å lage et temahåndverk.

Materialer:
- Metalltråd
- baller
- Plasticine
- Fiskesnøre
- Saks
- Gouache
- Dusker
- Vann
Kulene må males i forskjellige farger som tilsvarer planetene i solsystemet.
For å lage små planeter i størrelse, bruk plasticine.

Vi monterer systemet ved hjelp av en fiskesnøre.

Vi vrir sneglen fra ledningen og fester ballene i ønsket rekkefølge.

Koble tilstøtende baner med en fiskesnøre.

Fest hele dette systemet til en stor pinne.

Et par timer kan brukes til å lage en morsom romvesen.

Materialer:
- Folie
- bølgepapp
- Markører
- Servietter/avis
- Metalltråd
Start med å lage en hånd, lage noen fingre. Vi trenger to hender.
Vi gjør kroppen rund - vi snur ballen ut av papir og pakker den med folie.
Ved hjelp av ledning samler vi vår humanoid.
For å lage munnen, vri tråden til en oval og pakk den først med folie og deretter med bølgepapir.
Lag tre øyne og fest dem til den runde kroppen også.

Fordeler og ulemper
Fordelene med et solcellepanel inkluderer:
- enkel installasjon og vedlikehold;
- ingen skade på miljøet;
- liten masse paneler;
- stille drift;
- forsyninger av elektrisk energi uavhengig av distribusjonsnettverket;
- immobilitet av strukturelle elementer;
- små kontantkostnader for produksjon;
- lang levetid.
Ulempene med solcellepaneler inkluderer:
- kompleksiteten i produksjonsprosessen;
- ubrukelig i mørket;
- behovet for et stort område for installasjon;
- mottakelighet for forurensning.
Selv om produksjonen av et solcellepanel er en møysommelig prosess, kan det monteres for hånd.
Grunnleggende arbeidsprinsipp
transformasjon sollys inn i elektrisk energi oppstår som et resultat av det faktum at ytterligere bærere av hull eller elektroner vises i halvlederen, som et fenomen av den interne fotoelektriske effekten av absorpsjon av sollys.

I dette tilfellet samles elektroner i n-regionen, og hull konsentreres i p-regionen. Ved grensen til disse områdene vises en kraft som beveger elektronene. Ved å koble til en ekstern belastning, mens p-n-krysset belyses med sollys, vil enhetene registrere elektronstrømmen.


Det var ikke lønnsomt å utvikle masseproduksjon i forrige århundre på grunn av de høye kostnadene for råvarer. I dag, takket være utviklingen av teknologi, tilbyr eksperter bruk av moderne silisiumsolceller til en svært rimelig pris.

Hva er et solcellepanel og hva brukes det til?
Et solcellebatteri er en enhet hvis driftsprinsipp er basert på fotovoltaiske cellers evne til å omdanne solenergi til elektrisitet. Disse omformerne er sammenkoblet i et felles system. Den resulterende elektriske strømmen lagres i spesielle enheter - batterier.
Jo større panelareal, jo mer elektrisk energi kan oppnås
Strømmen til solbatteriet avhenger av størrelsen på feltet til fotoceller. Men dette betyr ikke at bare store områder er i stand til å reprodusere den nødvendige mengden elektrisitet. For eksempel kan kjente kalkulatorer bruke bærbare solcellepaneler som er innebygd i kofferten deres.
Egenskaper
I dag er batterier basert på fotovoltaiske polykrystaller de mest brukte.Slike modeller er preget av en optimal kombinasjon av kostnader og mengden energi som frigjøres, de er preget av en rik blå farge og en krystallinsk struktur av hovedelementene. De er veldig enkle å installere, fordi selv en mester uten mye arbeidserfaring kan takle installasjonen i sitt private hus og på sommerhuset deres. Monokrystallinske solcellepaneler er de nest mest populære.


Solceller, som er laget av amorft silisium, er preget av ganske lav effektivitet. Imidlertid er prisene deres noe lavere enn kostnadene for analoger, så modellen er etterspurt blant eierne av landhus. For øyeblikket utgjør slike produkter 85% av markedet. De kan ikke skryte av modifikasjoner med høy effekt og kadmiumtellurid; produksjonen deres er basert på en høyteknologisk filmteknikk: flere hundre mikrometer av et stoff påføres i et tynt lag på en slitesterk overflate. Det er bemerkelsesverdig at ved et veldig lavt effektivitetsnivå til produktet er kraften ganske høy.


Et annet alternativ for solcelledrevne batterier er CIGS-halvlederbaserte varianter. I likhet med forrige versjon er de produsert ved hjelp av filmteknologi, men effektiviteten deres er mye høyere. Separat er det verdt å dvele ved mekanismen for drift av solvarme og lyskilder. Det viktigste er å tydelig innse at den totale mengden energi som genereres ikke på noen måte kan avhenge av effektiviteten til selve enheten, siden vanligvis alle typer slike enheter gir omtrent identisk kraft.Hovedforskjellen er at paneler som har maksimal effektivitet krever mindre plass for installasjonen.


Solcellepaneler har følgende fordeler:
- miljøvennlighet av installasjonen;
- lang brukstid, hvor de operasjonelle funksjonene til panelene forblir konsekvent høye;
- teknologier bryter sjelden sammen, derfor trenger de ikke service og vedlikehold, så vel som dyre reparasjoner;
- bruk av batterier basert på solenergi lar deg redusere kostnadene for elektrisitet og gass i huset;
- solcellepaneler er usedvanlig enkle å bruke.

Imidlertid var det heller ikke uten ulemper, blant de viktigste er følgende:
- høy scene paneler;
- behovet for å installere en rekke tilleggsutstyr for å effektivt synkronisere energien mottatt fra batteriet og den som er hentet fra tradisjonelle kilder;
- panelene kan ikke brukes i kontakt med apparater som krever høy effekt.

Solcellepaneler: fra kostnader til fordeler
Kostnaden for et solcelleanlegg avhenger av størrelsen, som igjen avhenger av størrelsen på huset og energibehovet. For en kvalifisert beregning av effekt og komponenter utføres en energiundersøkelse av anlegget før installasjon, hvoretter spesialister bestemmer det optimale antallet solfangere for det beste resultatet med de laveste startkostnadene. Den viktigste økonomiske fordelen med en solfanger er når den brukes til å varme opp vann i et varmtvannssystem. Med vedlikeholdskostnader opptil 1000 rubler.per år vil en solvarmer gi huset om gangen fra KO til 300 liter (avhengig av tankens volum) varmtvann og vil vare fra 10 til 15 år. Til sammenligning: en elektrisk varmtvannsbereder med årlige vedlikeholdskostnader fra 2000 til 6000 rubler. "holder klar" 60-120 liter varmt vann og holder vanligvis 5-8 år. Over 10 år vil kostnadene for en solvarmer være opptil 10 tusen rubler, og for en elektrisk - 20-60 tusen rubler.
Det er fordelaktig å bruke solfangere til oppvarming. Det kombinerte systemet med 70 % solenergi og 30 % elektrisk energi er spesielt effektivt. Om 20 år vil det være halve prisen på et rent elektrisk system og 2,5 ganger billigere enn et diesel.
Og over hele husets levetid, med en konstant økning i strømtariffer, vil besparelsene være enda mer betydelige. Mens energibærere vil stige i pris, vil solenergi forbli gratis. For eksempel, til bekostning av 1 kWh elektrisitet 3 rubler. om 10 år vil et solfangersystem spare 300 tusen rubler, og om 20 år - 700 tusen rubler. ekskludert inflasjon.
Vakuumsamleren med U-rør vil gi opptil 2200 kWh termisk energi i fyringssesongen, som tilsvarer varmen fra forbrenning av 400 kg kull eller 200 liter diesel. Og samtidig trenger du ikke ta med, fylle på og fylle på drivstoff: solens energi kommer til huset ditt av seg selv.
Solcellepaneler med lav effekt
Ved å følge trinn-for-trinn-instruksjonene vil det ikke være vanskelig å lage ditt eget lavenergi solcellepanel. La oss vurdere i detalj prosedyren for å produsere et solbatteri ved bruk av kobberfolie som måler 9,0 x 5,0 centimeter.

Til å begynne med må folien avfettes grundig med alkohol eller en løsning av vaskesåpe. Ved hjelp av en smergelklut bør kobberoksidavleiringer fjernes fra overflaten. La den nå ligge på den varme brenneren til den elektriske komfyren i en halvtime.

Etter et kort temperatursjokk, blir kobberoksid til et oksid og løsner lett fra overflaten. Etter en jevn og langsom avkjøling kan restene vaskes av under rennende vann. Nå må du kutte et andre ark med kobberfolie av samme størrelse.


Kobberfolieplatene skal plasseres slik at de står overfor hverandre uten å berøre hverandre i beholderen. Nå må beholderen fylles med saltvann, tre centimeter til toppen av platene.






Under påvirkning av sollys vil det oppstå en kjemisk reaksjon og elektrisk strøm vil flyte gjennom ledningene. Kraften til en slik kilde er liten, men en slik kilde kan brukes til en solcelledrevet lampe på campingtur, som lader en mobiltelefon.

Ikke alle har råd til å kjøpe et ferdiglaget solcellebatteri. Derfor er et slikt budsjettalternativ ganske riktig for livet.

Driftsprinsipp
Hvis du ikke har fordypet deg spesielt i spørsmålet om hvordan du lager et solcellebatteri før, bør du først og fremst forstå prinsippet om driften. Hvis du forstår prinsippet om hvordan det fungerer, vil spørsmålet om hvordan du gjør det selv ikke forvirre deg. Faktisk er designen ganske enkel.
Som vi skrev ovenfor, er et solcellebatteri (SB) en rekke fotovoltaiske strømomformere laget av silisium for å generere likestrøm. Alle elementer kobles sammen og installeres i en container.
Det finnes tre typer omformere:
- monokrystallinsk;
- polykrystallinsk;
- amorf eller tynn film.
Den fotoelektriske effekten er følgende: lys fra solen faller på fotoceller, hvoretter det slår ut frie elektroner fra de siste banene til hvert atom i silisiumplaten. Frie elektroner begynner å bevege seg mellom elektrodene, og genererer dermed en likestrøm. Likestrøm på sin side omdannes til vekselstrøm, som skal utstyres med bygget.
ordning for konvertering av solenergi i celler
Populære typer fotoceller
Ved produksjon av solcellepaneler til hjemmet er det nødvendig å velge fotoceller i henhold til tekniske parametere:
Enkeltkrystaller. Egnet for kontinuerlig drift i tretti år. Eksperter mener at dette er det mest populære materialet. Virkningsgraden kan nå 14 prosent i direkte sollys. Batterier som allerede har stått i mer enn tretti år, gir ut omtrent åtti prosent av designkapasiteten til enheten.

Polykrystaller. Den kan brukes kontinuerlig i opptil tjue år uten endringer i ytelsen. Samtidig kan effektiviteten til et slikt batteri være opptil ni prosent.


amorfe systemer. Grunnlaget for denne solcellen er fleksibelt silisium, som absorberer solens lys. Under alle værforhold vil en slik enhet gi stabil drift med en effektivitet på opptil ti prosent. Bruken av dette materialet gjør enheten vanskelig å produsere og øker kostnadene for solbatteriet.

De har også den korteste garantiperioden for enheten.Slike systemer rettferdiggjør bruk i ekvatorialsonen. Det er høy solaktivitet og mye øde plass for kraftige solstasjoner.

I alle fall, ved å velge type fotocelle, bør du bli veiledet av dine økonomiske evner og kvaliteten på materialet. Det er ønskelig å velge fotoceller av samme størrelse og type. Vanligvis brukes 3x6 tommers fotoceller.

Funksjoner for å beregne kraften til systemene
Før du kjøper komponenter og lager et solcellepanel, beregnes den nødvendige kraften til enheten og batterikapasiteten.
Den enkleste måten er å bruke online kalkulatorer som er lagt ut på enkelte nettsteder på Internett.
Mengden energi som er oppgitt i produktdatabladet er basert på ideelle forhold. Det er umulig å navigere i dem, fordi enhetene fungerer forskjellig avhengig av tid på året og dagen. Energitap oppstår konstant, inkl. i batterier, omformer (+)
Den viktigste indikatoren som må tas i betraktning er den gjennomsnittlige månedlige energiforbruket. Det kan bestemmes av telleren.
Du bør også ta hensyn til egenskaper ved selve solcellepanelene. De er kun i stand til å levere maksimal kraft under en klar himmel, og innfallsvinkelen til solens stråler må være direkte.
Hvis været er overskyet eller innfallsvinkelen til strålene er for skarp, kan batteriets kraft falle med 20 ganger. Selv de minste skyene er nok til å halvere ytelsen. Derfor, når de beregner, blir de styrt av det faktum at 70% av energien vil bli generert fra 9 til 16 timer, og resten av tiden - opptil 30%.
Om vinteren er solsystemer til liten nytte: på grunn av overskyet vær genererer de en minimumsmengde energi. Men vindturbiner opererer med full kapasitet og er i stand til å kompensere for disse tapene. Kombinasjonen av disse to enhetene er veldig effektiv.
Under nesten ideelle forhold produserer 1kWh-paneler 7kWh i "arbeidstiden" og ca. 3kWh tidlig morgen og kveld. Det er bedre å ikke ta hensyn til den andre indikatoren i det hele tatt og la den være "i reserve", med tanke på mulig skyhet og endringer i innfallsvinkelen til strålene.
Det viser seg at du bør fokusere på 210 kW/t innen 1 kalendermåned. Dette er en ideell indikator som må justeres.

På ebay kan du finne et godt sett for å lage et solcellebatteri med egne hender. Noen ganger er dette enheter som ble avvist i produksjonen (de såkalte B-type moduler). De er billige, men ganske egnet for å sette sammen et hjemmesystem, siden ytelsen er nær de deklarerte.
For å bestemme den virkelige mengden energi, bør du finne data om hvor mange soldager i året det er i en bestemt region. I disse periodene vil ikke batteristrømmen være halvparten av passindikatoren. Hvis enhetene vil fungere om høsten og vinteren, må du foreta en justering på 30-50% for overskyet vær.
Råd om panelvalg
For å få en utgangseffekt på 145 W ved en spenning på 18 V og samtidig ikke komme for mye ut av budsjettet, er det bedre å se på klasse B-sett.

Klasse B-pakker utgjør hoveddelen av hele solcellemarkedet.For de som vil prøve å montere paneler med egne hender, er det bedre å se nærmere på slike produsenter. Men det er for tiden mange slike selskaper, og som regel er de ikke engasjert i produksjon, men i videresalg av ferdige komponenter. Eller, for å spare penger, brukes manuell montering av paneler aktivt, noe som naturlig fører til en reduksjon i kvaliteten. Derfor må man være forberedt på at de deklarerte egenskapene kanskje ikke sammenfaller med de virkelige parameterne. Og å regne med garantiforpliktelser fra slike lite kjente selskaper er heller ikke verdt det.

Hvis du kjøper 36 stykker kinesiske paneler på Alibaba-nettstedet, vil det koste 3200 rubler. Med prisen på et ferdig sett med de samme egenskapene på 6250 rubler, er fordelen veldig håndgripelig.
Derfor blir ideen om å lage solcellepaneler til hjemmet med egne hender enda mer relevant.
Hva er viktig å tenke på når du investerer i solcellepaneler
Service
Det er ikke nok bare å installere panelene - de må passes på. I det minste rent, og ikke bare fra snø, men også fra støv.

Valget av midler vil avhenge av batteriområdet og av den økonomiske gjennomførbarheten av å velge visse former og midler for omsorg. Det viktigste å forstå er at støv på panelet kan redusere effektiviteten med 7%.
Snø, støv, fugleskitt - alt dette vil føre til en reduksjon i effektiviteten.

Det er nødvendig å betjene strukturen med en viss frekvens. Minst en gang i kvartalet er det verdt å vanne panelene fra en kraftig slange med vann. Gitt dette bør plasseringen av huset også tas i betraktning når du bestemmer deg for å kjøpe solcellepaneler. Hvis det for eksempel er konstruksjon i nærheten, blir det mer støv, panelene må rengjøres oftere. Ellers blir det produsert mindre strøm.

I tillegg er det nødvendig å overvåke brukbarheten til strukturer og, i tilfelle mekaniske brudd, foreta reparasjoner. Du må også bytte batterier, dette skjer hvert tiende år.
Husets beliggenhet
Plasseringen av huset påvirker effektiviteten til løsningen. Vi har allerede nevnt forurensning - hyppigheten av rengjøring av batteriene avhenger av det. Skygge vil også være et problem for å generere maksimal mengde elektrisitet. Det kan være som skyggen av høye trær på eiendommen din (du kan kontrollere dette selv) eller skyggen av store bygninger i nærheten (det er ikke avhengig av deg).
Skyggen er viktig å vurdere når du velger type panel – det er flere av dem og de reagerer ulikt på skyggen. Polykrystallinske reduserer ganske enkelt produksjonen av elektrisitet, mens monokrystallinske fullstendig stopper produksjonen av elektrisitet på skyggelagte fragmenter.

Nå er bruken av batterier tatt i betraktning før bygging, fordi deres effektivitet direkte avhenger av hvor tilgjengelig overflaten med batterier er for solstrålene i timene med maksimal aktivitet (vanligvis fra 10:00 til 14:00) og all solenergi. timer.
Insolasjon
I forskjellige regioner når jorden forskjellige mengder sollys. Det er noe som heter solstråling - et mål for solstråling som faller på jorden, som måles i kW / m2 / dager. Jo høyere denne verdien, desto mer strøm kan man få med færre solcellepaneler. For eksempel, i sørvest, for å få en viss mengde energi, må du bruke mindre enn i nordvest.
Dekning
For å få mer strøm fra solen trenger du mer dekning.

For å finne ut hvor mange batterier du trenger, må du finne ut:
- Hva er isolasjonen i ditt område.
- Hvor mye strøm trenger du.
Finn ut hvor mye kWh du bruker per dag og gjør beregningene.
For eksempel 30 kWh. Vi ganger dette tallet med 0,25 og får 7,5 – som betyr at du må få 7,5 kW om dagen. Ett standardpanel genererer 0,12 kW per dag. Parametrene er 142x64 cm. Det vil ta 62 paneler, som vil dekke omtrent 65 kvadratmeter. m. Etter slike beregninger må du foreta en justering for isolasjon og ta hensyn til mengden direkte lys per dag, under hensyntagen til skyggen. Det er en rekke nyanser som eksperter kan ta hensyn til.
Hvor mye koster det
Etter å ha beregnet mengden, gjenstår det å ta hensyn til kostnadene ved anskaffelse og installasjon. Den gode nyheten er at prisen på solcellepaneler fortsetter å falle, mens denne teknologien for et halvt århundre siden var helt utenfor rekkevidde for folk med gjennomsnittlig midler.
Nå, for å betjene et stort hus og motta omtrent 900 kWh per måned (30 kWh per dag), trenger du omtrent 20-40 tusen dollar. Du kan dele dem på antall års bruk og anslå nytten. Som oftest brukes solenergi parallelt med standardløsninger, og supplerer solsystemet med strøm fra nettet.
Det leies også batterier, noe som kan være et godt alternativ.
Avhending
Selv om batterier varer opptil 50 år, svikter noen av komponentene deres raskere (kontrolleren varer i 15 år, batteriet 4-10). Det er et spørsmål om resirkulering, når du kjøper er det verdt å sørge for. At et selskap som produserer batterier aksepterer komponentene deres for resirkulering – kun 30 % av produsentene gjør dette.

















































