Circuito de aquecedor solar de água com carregador de bateria

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O aquecedor solar de água proposto com circuito controlador do carregador de bateria explica um método simples de utilizar o excesso de energia solar de um painel solar para aquecer água em tanques de água ou piscinas ou câmaras de ovos de aves. Normalmente, o circuito também funciona como um carregador de bateria solar automático e, simultaneamente, alimenta aparelhos elétricos domésticos.

Compreendendo o carregamento solar

A energia solar está disponível em abundância em todo o mundo e seu uso é gratuito. É tudo uma questão de instalar um coletor de energia solar ou simplesmente um painel fotovoltaico solar e aproveitar os recursos disponíveis.



Neste blog e em muitos outros sites, você pode ter encontrado vários circuitos de carregadores de bateria solar eficientes. No entanto, esses circuitos geralmente falam sobre o uso do painel solar para aquisição de energia elétrica.

Durante o funcionamento, os reguladores / carregadores envolvidos estabilizam a tensão solar de modo que a tensão de saída se torne adequada para a bateria conectada, que normalmente é uma bateria de ácido de chumbo de 12 V.



Como normalmente um painel solar é projetado para gerar tensões superiores a 12 V, ou seja, cerca de 20 a 30 volts, o processo de estabilização negligencia completamente o excesso de tensão que é desviado para o terra ou cancelado por meio de circuitos eletrônicos.

No presente artigo, aprendemos um método simples de converter o excesso de energia solar em calor, mesmo durante o carregamento de uma bateria, e operar eletrodomésticos com segurança juntos.

O funcionamento do circuito pode ser entendido com os seguintes pontos:

Uso de energia solar não utilizada em excesso para aquecimento de água

No aquecedor solar de água fornecido com o diagrama do circuito controlador do carregador de bateria, vamos supor que no pico da luz do sol o painel solar conectado seja capaz de gerar cerca de 24V.

No diagrama, podemos ver alguns opamps posicionados entre a entrada solar e a saída de carregamento da bateria.

O opamp à esquerda é basicamente definido para permitir a tensão de carga especificada para seus estágios do lado direito.

Para uma bateria de 12V esta tensão seria em torno de 14,4V.

RV1 é, portanto, ajustado de forma que a saída do opamp torna-se alta no caso da tensão de entrada exceder a marca de 14,4 V.

O opamp à direita é designado como o estágio de corte de sobrecarga, que é responsável por monitorar a tensão de carga da bateria e cortá-la quando o limite superior for atingido.

Isso acontece quando a entrada sem inversão do U1B detecta o limite mais alto e desliga a polarização positiva para o mosfet que, por sua vez, corta a energia da bateria conectada.

No entanto, a carga que é essencialmente um inversor permanece operante, pois agora começa a derivar a energia da bateria carregada.

No curso, se a voltagem cair mesmo em algumas voltagens, o U1B reverte sua saída para alto lógico e a bateria mais uma vez começa a ser carregada enquanto permite que os aparelhos conectados permaneçam operantes através da voltagem comum do painel.

Enquanto isso, conforme discutido nas linhas anteriores, U1A monitora a tensão do painel e, assim como U1B, quando detecta instantaneamente a tensão do painel excedendo a marca de 14,4, ele muda sua saída para lógica alta de modo que os transistores conectados sejam instantaneamente LIGADOS.

Uma bobina de aquecimento DC pode ser vista conectada ao coletor e positiva do transistor.

Quando o transistor conduz, a bobina é desviada através da tensão direta do painel e, portanto, começa a ficar quente instantaneamente.

A baixa resistência da bobina puxa muita corrente do painel, o que força a tensão a cair abaixo do nível de 14,4 definido para U1A.

No momento em que isso tende a acontecer, o U1A reverte a situação e corta a alimentação dos transistores e o processo flutua rapidamente, de modo que a tensão alimentada à bateria fica dentro da marca de 14,4 V e no processo a bobina do aquecedor consegue permanecer ativa de modo que seu calor se torne aplicável para qualquer propósito preferido.

Diagrama para o aquecedor solar de água com circuito controlador do carregador de bateria




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