Tee-se-itse autonominen virtalähde kotona

Sisällysluettelo:

Tee-se-itse autonominen virtalähde kotona
Tee-se-itse autonominen virtalähde kotona

Video: Tee-se-itse autonominen virtalähde kotona

Video: Tee-se-itse autonominen virtalähde kotona
Video: Леденящие душу "Кладбищенские Байки" 2024, Saattaa
Anonim

Kodin autonominen sähkönsyöttö on asunnon tai esikaupunkialueen tarvittavan sähkömäärän saamista ilman sähkökatkoja ja jännitehäviöitä. Kysymys itsenäisen sähkönsyöttöjärjestelmän luomisesta on tärkeä ihmisille, jotka asuvat kaukana kaupunkielämästä.

Tämä tarve voi syntyä useista syistä:

  • vaikeus yhdistää olemassa olevaan virtalähdeverkkoon;
  • syöttöjännitteen vakauden puute;
  • virtakatkoksia.
autonominen virtalähde kotona
autonominen virtalähde kotona

Sähköä, joka tarvitaan normaalielämään maalaistalossa, tulee tuottaa loputtomasti, ulkoisista tekijöistä riippumatta. Energianlähdettä valittaessa kannattaa suosia uusiutuvaa ja ympäristöystävällistä vaihtoehtoa.

Vaatimukset autonomiselle virtalähteelle

Omatalon autonominen virransyöttö riippuu sähkönkuluttajien kokonaistehosta ja niiden luonteesta"tarpeita". Useimmiten energiankuluttajia ovat:

  • kodin lämmitysjärjestelmä;
  • jäähdytyslaitteet;
  • ilmastointi;
  • erilaiset suuret ja pienet kodinkoneet;
  • pumppulaitteet, jotka tuottavat vettä kaivosta tai kaivosta.

Kaikella sähkönkuluttajalla on oma kapasiteettinsa. Tehonsyöttöverkon vaatimukset ovat kuitenkin kaikille samat. Tämä on ennen kaikkea käytetyn jännitteen ja sen taajuuden stabiilius. Monille kuluttajille vaihtojännitteen sinimuotoinen muoto on myös tärkeä.

Seuraava vaihe on määrittää tarvittava kokonaisteho, joka tulisi tuottaa itsenäisellä virtalähteellä kotona, sekä virtalähteen tekniset ominaisuudet. Asiantuntijat suosittelevat kokonaistehon yliarviointia 15-30%. Tämä tehdään sähkönkulutuksen kasvun varmistamiseksi tulevaisuudessa.

Seuraavaksi sinun tulee päättää teknisistä ominaisuuksista, joiden perusteella talon autonominen sähkönsyöttöjärjestelmä (EPS) rakennetaan. Ne riippuvat siitä, mitä toimintoa ASS suorittaa: täysin autonominen virtalähde vai varavirtalähde. Jos järjestelmä toimii "turvaverkona" energiaresurssien toimittamisessa, on tarpeen asettaa EPS:n toiminnan kesto keskitetyn energiansyötön puuttuessa.

tee-se-itse autonominen virtalähde kotona
tee-se-itse autonominen virtalähde kotona

Taloudelliset mahdollisuudet ovat tärkeä tekijä suunniteltaessa autonomista sähkönsyöttöjärjestelmää omakotitalonasunnonomistaja. Hankkeen budjetti määrää, kuinka kalliiksi hankittava laite tulee ja kuinka suuri osa työstä on tehtävä käsin. Tiedetään, että itsenäinen työn suorittaminen maksaa paljon vähemmän kuin ulkopuolelta houkutettujen asiantuntijoiden palveluiden maksaminen. Tässä tulee ottaa huomioon tarvittavien laitteiden ja taitojen saatavuus sen kanssa työskennellä sekä talonomistajan teknisen koulutuksen taso.

Arvollisuus

Yksi EPS:n tärkeimmistä eduista on energiankulutusmaksujen puuttuminen. Tämä on merkittävä säästö esikaupunkielämän olosuhteissa. Kodin autonomisella virtalähteellä, toisin kuin keskitetyllä, ei ole sosiaalisia normeja energiankulutukselle.

Virran laatu riippuu oikeasta kokonaistehon laskemisesta järjestelmän suunnitteluvaiheessa ja tarvittavien laitteiden käyttöönotosta. Tämän ansiosta sähköpiikkejä tai sähkökatkoksia ei ole. Älä pelkää, että jyrkkä tehon hyppy sammuttaa kodinkoneet. Sähkön laatu ja määrä ovat juuri sitä, mitä alun perin suunniteltiin, eikä sitä, mitä lähin sähköasema voi tarjota.

EPS-laitteet ovat melko luotettavia ja epäonnistuvat harvoin. Tämä etu säilyy asianmukaisella hoidolla ja järjestelmän kaikkien osien asianmukaisella toiminnalla.

maalaistalon itsenäinen virtalähde
maalaistalon itsenäinen virtalähde

Erityisohjelmia kehitetään, joiden ansiosta ylijäämäsähköä on mahdollista myydä v altiolle. Tämä kuitenkin kannattaaajattele etukäteen (EPS:n suunnitteluvaiheessa). Tätä varten sinun on laadittava luvat, jotka vahvistavat, että laite tuottaa ilmoitetun laadun ja tietyn määrän sähköä.

Kodin autonomisella virtalähteellä on toinen kiistaton etu: täydellinen riippumattomuus. Riippumatta kulutetun sähkön hinnasta, asunnonomistajalla on aina omat energiansa.

Maatalon autonominen virtalähde: haitat

Huolimatta monista eduistaan, APS:llä on useita haittoja, mukaan lukien kalliiden laitteiden lisäksi myös korkeat käyttökustannukset. Ennen laitteiden ja materiaalien valintaa on kaikki laskettava huolellisesti, jotta laitteet eivät petä ennen kuin se on kannattanut.

Jos omakotitalon autonominen virransyöttö on jostain syystä lakannut toimimasta, ei kannata odottaa päivystävää sähköasentajatiimiä paikalliselta sähköasem alta. Sinun on huolehdittava kaikesta itse - soita asiantuntijoille ja maksa EPS:n korjaus. Jotta näin ei tapahdu ja laitteet kestäisivät mahdollisimman pitkään, sinun tulee säännöllisesti kutsua asiantuntijoita itsenäisen virtalähteen rutiinitarkastukseen ja huoltoon kotona.

Vaihtoehtoisen energialähteen valinta

Kotona autonomisen virransyötön pääongelma on vaihtoehtoisen energialähteen valinta, mikä ei tällä hetkellä ole niin paljon. Seuraavia tyyppejä pidetään yleisimpinä:

  • bensiini ja dieselgeneraattorit;
  • aurinkopaneelit;
  • tuulienergia;
  • vesivoima;
  • paristot.

Jokaisella näistä lähteistä on tiettyjä ominaisuuksia ja ominaisuuksia, jotka tulee lukea huolellisesti.

Generaattorit

Tämä on helpoin ja halvin tapa tarjota kotiin tarvittava määrä sähköä. Laite toimii polttoaineen palamisen periaatteella. Jos puhumme autonomisesta virtalähteestä kotona, generaattori edellyttää riittävän pohjan luomista polttoaineen varastointiin. Varastossa tulee olla vähintään 200 litraa dieselpolttoainetta, bensiiniä tai muita palavia aineita. Tässä tapauksessa kaasugeneraattorit vertailevat suotuisasti. Ne on kytkettävä kaasuputkeen, jotta ne toimivat sujuvasti, ja polttoaineen varastointiongelma poistuu automaattisesti.

autonomisen virtalähteen järjestelmä kotona
autonomisen virtalähteen järjestelmä kotona

Aurinkokennot

Aurinkovoimalla toimivien talojen autonominen virransyöttö on melko yleistä länsimaissa. On olemassa useita menetelmiä aurinkoenergian muuntamiseen sähköksi:

  1. Valosähkökennot - käytetään aurinkoenergian keskittämiseen. Erikoispeilien avulla auringon säteet syntyvät tiettyyn suuntaan tai lämmittävät sähkögeneraattorin (lämpökoneen) höyryturbiinien läpi kulkevaa nestettä.
  2. valokennot - talon katolle valokennojen varastoima energia on tasavirtaa. Jotta sitä voidaan käyttää kotitaloudessa, sen on oltavapakollinen muuntaminen AC:ksi.

Tee-se-itse autonominen virtalähde kotona aurinkopaneeleilla on tehokkain ja taloudellisin vaihtoehto. Tämä laite on ollut käytössä noin 40 vuotta. Sääolosuhteista johtuen sähköt voivat kuitenkin katketa päivän aikana.

Tuulienergia

Jos sääolosuhteet eivät salli aurinkopaneelien käyttöä, tuulivoima voi olla vaihtoehto. Se viedään turbiinien läpi, jotka sijaitsevat korkeissa torneissa (3 metrin korkeudesta). Autonomiset tuulimyllyt muuntavat energiaa asennettujen invertterien avulla. Pääehto on jatkuva tuulen läsnäolo, jonka nopeus on vähintään 14 km/h.

Vesivoima

Jos maalaistalon lähellä on joki tai järvi, voit käyttää vesienergian lähteitä. Pienen mittakaavan vesivoima on realistisin ja kannattavin vaihtoehto autonomiseen virransyöttöön kotona. Yhden turbiinin käyttöä ei pidetä ympäristölle ja sosiaalisesti vaarallisena ilmiönä. Mikroturbiinit ovat helppokäyttöisiä ja niillä on pitkä käyttöikä.

autonominen virtalähde kotigeneraattoriin
autonominen virtalähde kotigeneraattoriin

Akut

Tämä vaihtoehto ei sovellu täysimittaiseen virtalähteeseen kotona. Paristoja käytetään varavirtalähteenä tai vaihtoehtoisten energialähteiden lisänä. Toimintaperiaate on melko yksinkertainen - niin kauan kuin verkossa on sähköä, akut latautuvat, jos virransyöttö katkeaa, akut luovuttavat energiaa.erityisen invertterin kautta.

Autonomisen virransyötön järjestelmä kotona

EPS:n yleinen järjestelmä koostuu peräkkäisistä elementeistä:

  1. Ensisijainen sähkönlähde - edellä kuvattuja aurinkopaneeleja, erityyppisillä polttoaineilla toimivia generaattoreita ja muita voidaan käyttää.
  2. Laturi - muuntaa jännitteen ensisijaisesta lähteestä normaalin akun toiminnan kann alta tarpeellisiksi arvoiksi.
  3. Akku - käytetään varastoimaan ja vapauttamaan energiaa.
  4. Invertteri - suunniteltu luomaan haluttu jännite.

Kaikki nämä elementit ovat olennainen osa kodin autonomista virtalähdettä, eivätkä ne voi toimia ilman toisiaan.

omakotitalon autonominen virtalähde
omakotitalon autonominen virtalähde

EPS:n asennus

On melko yksinkertaista tehdä autonominen virtalähde kotona omin käsin. Tätä varten tarvitset komponentteja: useita akkuja, jotka on kytketty rinnan kapasiteetin lisäämiseksi, laturin ja invertterin. Kun verkossa on sähköä, akut keräävät energiaa laturista. Sähkökatkoksen sattuessa akut antavat virtaa invertterin kautta.

Valmistajat tarjoavat laajan valikoiman inverttereitä, jotka on suunniteltu tietyn tehon omaaville kuluttajille. Tästä lähteestä toimivien sähkölaitteiden määrä riippuu näistä indikaattoreista. Mitä enemmän laitteita talossa on, sitä suurempi kokonaiskapasiteetin tulisi ollaparistot. Jos kapasiteettia ei ole valittu oikein, akut tyhjenevät nopeammin.

autonominen virtalähde kotona
autonominen virtalähde kotona

Nämä ovat yleisimmät vaihtoehdot itsenäisen virtalähteen luomiseen kotona. Tällaisten järjestelmien kustannukset ovat melko korkeat, varsinkin jos otetaan huomioon generaattoreiden polttoainekustannukset. Tässä suhteessa hyväksyttävimmät energialähteet ovat ilmaiset energialähteet, kuten aurinko, tuuli ja vesi. Tällaiset laitteet ovat paljon kalliimpia, mutta ne maksavat nopeasti itsensä takaisin ja kestävät useita vuosia. SAE:n asentaminen omin käsin on melko yksinkertaista. Sinun on noudatettava selkeästi ohjeita ja noudatettava järjestelmää.

Suositeltava: