Photovoltaik Resistiv Kosteneffektiv

Umweltauswirkungen der Altprodukte: Kunststoffe, Chemikalien, Fahrzeuge, Agrar- und Lebensmittelmarketing. direktes Recycling und Wiederverwertung (Upcycling oder Upcycling) und die Wiederverwendung von guten Einzelteile für den Müll!
Dirk Pitt
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Betreff: Photovoltaic Resistive Rentable




von Dirk Pitt » 01/03/18, 13:09

summen, summen,
Tabelleneckenberechnung: Bei einem DeltaT von 50 ° (15 ° bis 65 °) beträgt die Widerstandsänderung 4%.
verdammt gerade, Übertreibung! aber wir sind uns einig.
Sie sollten sich nicht angegriffen fühlen. Sie müssen keine runden Effekte erzielen, um Ihre Argumente voranzutreiben.
Wir sind nur hier, um ein Gespräch zu führen. Ihr wirtschaftliches Argument ist völlig vertretbar.
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izentrop
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Betreff: Photovoltaic Resistive Rentable




von izentrop » 01/03/18, 14:20

Die Daten der pdf: Nennleistung mit 7.2 A und 30 V, man findet 216 W und 4.16 Ohm, Daten, die im November im Zenit erhalten wurden, nehme ich an.
Wenn die Paneele fest montiert sind, variieren die Sonneneinstrahlungswerte stark je nach Zeit und Jahreszeit.
Bild http://www.photovoltaique.guidenr.fr/co ... olaire.php
Wir müssen uns für ein Panel von 3.6 W durch 250 teilen und seltsam, dass Sie 238 W im November bekommen? Schläfst du näher am Äquator?

Auf den Rundungen der Tafel, die Dirk Pitt gab Bild
Wir sehen, dass die optimale Leistung immer bei 30 V liegt, was es zu einem Spannungsgenerator macht.

Zum Beispiel, wenn die Sonneneinstrahlung 400 W / m² ist, was nicht ungewöhnlich und der Zenit im November in Frankreich ist, ist die optimale Leistung x 28 3.3 92.4 = W mit einem Lastwiderstand von 8.5 Ohm bei 4 Ohm 4.16 X 3.5 x 3.5 = 51 W.

Andernfalls führt ein für eine Batterie optimierter MPPT möglicherweise nicht zu wesentlich geringeren Verlusten.
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von PVresistif » 01/03/18, 16:38

für Dirk
hola von 15 bis 65 ° C: wovon reden wir? Wassertemperatur? es hat nichts zu tun
Sprechen wir über die Temperatur des Widerstands, arbeitet es von 250 bis 500 ° C in etwa abhängig von der Lastvariation
Rt = Ro (1 + 0.00085T) Ro: Kaltwiderstand = 3.1 Ohm Rt: Betriebswiderstand R 500 ° C = 3.1 (1 + 00085 * 500) = 4.42 Ohm
bei 250 ° CR = 3.75 Ohm ist es immer noch signifikant
Die ursprünglichen Widerstände, die bei 230 V (im gleichen Volumen) arbeiten, arbeiten eher bei 700 ° C und sind viel zerbrechlicher, da zusätzlich zur höheren Temperatur der Durchmesser viel kleiner ist; Mit einem 8/10 ° Draht zwischen 250 und 500 ° C ist die Lebensdauer unbegrenzt. (Edelstahl ist für 700/800 ° C ohne pb ausgelegt.)
Hinweis: Der Kaltwert ist leicht zu überprüfen. C beträgt 3.1 Ohm (mit der Genauigkeit des Multimeters). Im Betrieb kann er nicht gemessen werden. Er kann nur aus dem Betriebspunkt abgeleitet werden, die Genauigkeit ist jedoch geringer.
Beigefügtes Foto eines Betriebspunkts und Berechnung des Widerstands (außer Fehler oder Ernte)
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Anhang 4 Fotos table.pdf
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von dede2002 » 02/03/18, 13:16

PVresistif schrieb:...
Hinweis: Der Kaltwert ist leicht zu überprüfen. C beträgt 3.1 Ohm (mit der Genauigkeit des Multimeters). Im Betrieb kann er nicht gemessen werden. Er kann nur aus dem Betriebspunkt abgeleitet werden, die Genauigkeit ist jedoch geringer.
Beigefügtes Foto eines Betriebspunkts und Berechnung des Widerstands (außer Fehler oder Ernte)
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Hallo,

Der Widerstand, den Sie unter Last berechnen, ist genauso genau wie der des Ohmmeters, der genau das Gleiche tut (Volt und Ampere messen).

Eine Idee: Indem Sie Ihren Widerstand in zwei oder mehr teilen, können Sie mehrere Leistungsstufen kombinieren, indem Sie einen Widerstand abschneiden oder in Reihe schalten - parallel. Um die Panel-Spannung nicht abnehmen zu lassen, werden die Widerstände erhöht, sobald die Spannung abfällt, und umgekehrt, sobald sie den maximalen Leistungspunkt überschreiten.
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von izentrop » 02/03/18, 15:11

dede2002 schrieb:Eine Idee: Indem Sie Ihren Widerstand in zwei oder mehr teilen, können Sie mehrere Leistungsstufen kombinieren, indem Sie einen Widerstand abschneiden oder in Reihe schalten - parallel. Um die Panel-Spannung nicht abnehmen zu lassen, werden die Widerstände erhöht, sobald die Spannung abfällt, und umgekehrt, sobald sie den maximalen Leistungspunkt überschreiten.
Hallo,
Ganz einfach zu machen:
R1 = 8 Ohm
R2 = 6 Ohm
Ein Arduino Nano für 3 €, 2 Mosfets N und einige Widerstände.
Standardmäßig: Die 2 Widerstände parallel auf 3.4 Ohm

Unterhalb einer bestimmten Spannungsschwelle verbleiben nur noch 6 Ohm und unter einer anderen Schwelle 8 Ohm (ohne Unterbrechung).
Das Reihenschalten würde die Verwendung von Relais erfordern, die komplizierter sind, da der Stromkreis niemals unterbrochen werden sollte, da die Gefahr einer Zerstörung durch zusätzlichen Strom besteht.
Wir können es immer besser machen, aber teurer : Wink:
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von dede2002 » 03/03/18, 05:48

So zum Beispiel standardmäßig 8 Ohm, sobald die Spannung erreicht ist, 6 Ohm durch Kurzschließen von R 2 Ohm und dann 3.4 Ohm durch paralleles Anschließen von R 8 Ohm.

Schema-Widerstände.png
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von dede2002 » 03/03/18, 06:30

@Izentrop,

Frage: Gibt es in diesem Fall bei "ohmschen" Widerständen einen zusätzlichen Unterbrechungsstrom? Wenn das Wasser heiß ist, muss der Strom abgeschaltet werden ...

Was ist wahrscheinlich auszubrennen? Können wir das Panel mit einem Kondensator schützen?
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von chatelot16 » 03/03/18, 07:13

Es ist kein Problem, Gleichstrom bei solch niedriger Spannung ohne induktive Last zu unterbrechen

Das Problem tritt bei einer großen Anzahl von Paneelen in Reihe auf, oder es entsteht ein Lichtbogen, der den Kontakt kocht, der nur für 220-V-Wechsel vorgesehen ist. Es ist ein magnetisches Blassystem mit dem speziellen Gleichstrom des Lichtbogens erforderlich
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von izentrop » 03/03/18, 08:12

Beweis, dass es folgt : Wink:

In der Tat haben Sie beide Recht, der Mosfet vom Typ N muss immer auf der Minus-Seite geschaltet sein, und ich hatte nicht daran gedacht, einen Widerstand kurzzuschließen.
Und der zusätzliche Unterbrechungsstrom stellt ein größeres Problem im Gleichstrom dar, jedoch nicht im Fall eines Widerstands, selbst wenn er gewickelt ist, vorausgesetzt, es wurde darauf geachtet, den induktiven Effekt aufzuheben. Bild

Es gibt auch die Aufwärtswandlerlösung, jedoch mit höheren Verlusten und Kosten.
dede2002 schrieb:So zum Beispiel standardmäßig 8 Ohm, sobald die Spannung erreicht ist, 6 Ohm durch Kurzschließen von R 2 Ohm und dann 3.4 Ohm durch paralleles Anschließen von R 8 Ohm. Bild
Und auch 4 Ohm bei nur geschlossenem Bodenkontakt.
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von dede2002 » 03/03/18, 08:37

Hallo Chatelot :)

Die alten Leistungsschalter waren auch für 220 V DC ausgelegt (Foto), aber warum?
stotz.JPG
stotz.JPG (180.75 KB) 3682 mal angesehen

Wenn ich richtig verstanden habe, besteht der Unterschied zwischen einem kontinuierlichen und einem alternierenden Lichtbogen darin, dass im alternierenden Modus der Lichtbogen bei jeder Änderung der Polarität zurückgesetzt werden muss, wobei die zur Ionisierung der Luft erforderliche Spannung 5 oder 10 Mal größer ist als Wenn dies zur Aufrechterhaltung des Lichtbogens erforderlich ist, wird es angehalten, sobald der Raum ausreicht, um ein erneutes Schlagen zu verhindern, während es kontinuierlich fortgesetzt wird, bis der Raum 5 oder 10 Mal größer ist. Mit anderen Worten, ein Leistungsschalter für 400 V AC kann 80 oder 40 V DC abschneiden ...?

Wie auch immer, bei dieser Installation ohne Batterie ist es nutzlos, der Kurzschlussstrom ist unzureichend.
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