Automatické ovládání solárního ponorného čerpadla pro zavlažování

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů





V posledních dnech čelí zemědělští polní zemědělci mnoha problémům se zaléváním rostlin, aby v letním období udržely své plodiny zelené. Je to proto, že nemají správnou představu o dostupnosti energie. I když je k dispozici energie, musí počkat, než bude hřiště správně napojeno. Tento proces je tak omezuje, aby přestali dělat další skutky. Existuje však řešení, tj. Automatický ovládací panel solárního ponorného čerpadla pro zavlažování. V procesu s solární zavlažování rostlin pomocí ponorných čerpadel se FV články používají k výrobě elektřiny, která je uložena v dobíjecích bateriích. Tyto baterie produkují energii pro provoz systému. Ponorné regulátor čerpadla se používá k čerpání vody ze studny do zásobní nádrže na vodu. Poté je voda čerpána ponorným čerpadlem na špičce svahu, kde instalované postřikovače zalévají plodiny nebo rostliny.

Ovládání solárního ponorného čerpadla pro zavlažování

Ovládání solárního ponorného čerpadla pro zavlažování



Automatické ovládání solárního ponorného čerpadla pro zavlažování

Tyto systémy pracují na slunci. Když svítí slunce, je proces čerpání vody rozumným způsobem využití solární elektrické energie po celé léto, protože potřeba vody je nejvyšší. Tato čerpadla poskytují spolehlivý zdroj vody pro plantáže. Pro všechny solární čerpací systém , schopnost řídit vodu je funkcí tří proměnných, jako je výkon, průtok a tlak. V tomto automatickém ovládacím panelu solárního ponorného čerpadla pro zavlažování se používají následující hlavní komponenty


Blokové schéma automatického ovládání solárního ponorného čerpadla pro zavlažování

Blokové schéma automatického ovládání solárního ponorného čerpadla pro zavlažování



Solární panel

Tyto panely jsou navrženy se solárními články složenými z polovodičový materiál s. Hlavní funkcí solárních panelů je přeměna solární energie na stejnosměrnou elektrickou energii obecně o 12V, která se dále používá pro zbytek obvodu. Počet požadovaných článků a jejich velikost závisí na jmenovité zátěži. Sběr solárních článků může produkovat maximum elektřiny. Solární panel však musí být umístěn přesně v pravém úhlu ke slunečním paprskům.

Zdroj

Vodní zdroje jsou k dispozici ve formě pramenů, vrtaných studní, řek, rybníků atd.

Ponorné čerpadlo

Tato solární soustava obsahuje ponorné čerpadlo, vodní nádrž, zavlažovací čerpadlo a související vodní čerpadla. Při zkoušce na místě je ponorné čerpadlo udržováno v pouzdře z nerezové oceli, které je umístěno v jámě studny na křižovatce otevřeného kanálu a toku přirozeného proudu. Řídicí jednotka čerpadla čerpá vodu do nádrže na vodu v určitém časovém období nastaveném v řídicí jednotce. Tento systém je navržen s výkonem 450 W, který je schopen čerpat 2 000 litrů vody za 60 minut. Tato kapacita výkonu zohledňuje výškový rozdíl mezi vodní nádrží a solárním ponorným čerpadlem.

FV panely

Fotovoltaické články závisí na velikosti čerpadla. Panel je vážen ve wattech síly, kterou dokáže vyprodukovat. Tento solární ponorný čerpací systém by měl být provozován s FV generátorem o kapacitě v rozmezí 200 až 500 wattů a měřen za určitých standardních zkušebních podmínek. Spoustu modulů v sérii a paralelně lze použít k získání potřebného výkonu fotovoltaického pole o / p. O / p výkon FV panelů, které se používají v FV generátoru za standardních testovacích podmínek, by měl být min. 74 wattů.


Regulátor nabíjení

NA regulátor solárního nabíjení je velmi důležité zařízení v každém solárním systému. Používá se k udržení správného nabíjecího napětí baterií. Regulátor nabíjení řídí proud a napětí ze solárního panelu a nabíjí baterii a také zastaví nabíjení baterie v podmínkách přebíjení a podbíjení.

baterie

Baterie je elektrické zařízení, které se používá k ukládání proudu, který se vyrábí ze solárního panelu a dodává se do příslušných zátěží. Počet požadovaných baterií závisí na požadavku na zátěž.

Střídač

Hlavní funkce střídače spočívá v tom, že převádí napětí baterie na střídavé napětí, aby se aktivovaly a poté načetly. Proto nám pomáhá provozovat mnoho elektronických zařízení, domácích spotřebičů a počítačů. Je jich mnoho typy střídačů charakteristiky běžných střídačů zahrnují vysokou spínací frekvenci, vysokou konverzní frekvenci a méně harmonický obsah atd.

Automatické ovládání solárního ponorného čerpadla pro zavlažování

Automatické ovládání solárního ponorného čerpadla pro zavlažování

Příkladem projektu výše uvedeného automatického zavlažovacího systému řídicí jednotky vodního čerpadla je solární automatický zavlažovací systém. Popis tohoto projektu je popsán níže.

Solární systém automatického zavlažování

Hlavním cílem tohoto projektu je vyvinout zavlažovací systém v oblasti zemědělství pomocí Solární energie a má mnoho výhod

Požadované komponenty jsou Mikrokontrolér řady 8051 , Mini ponorné čerpadlo 12V DC, operační zesilovač, LCD, solární panel, MOSFET, relé, motor, regulátor napětí, diody, kondenzátory, rezistory, LED, krystaly a tranzistory

Solární automatický zavlažovací systém Blokové schéma od Edgefxkits.com

Solární automatický zavlažovací systém Blokové schéma od Edgefxkits.com

Napájecí zdroj obsahuje sestupný transformátor, můstkový usměrňovač , regulátor napětí. Přičemž sestupný transformátor snižuje napětí na 12 voltů střídavého proudu a můstkový usměrňovač převádí střídavé napětí na stejnosměrné, pak regulátor napětí reguluje napětí na 5V který se používá pro provoz mikrokontroléru.

V tomto projektu solárního automatického zavlažovacího systému používáme solární energii k aktivaci zavlažovacího čerpadla. Výše uvedené blokové schéma se skládá ze součástí snímače, které jsou sestaveny pomocí op-amp IC (operační zesilovač IC) . Operační zesilovače jsou zde navrženy jako komparátor. Dva měděné dráty jsou vstřikovány do půdy, aby se zjistil stav půdy, ať už je mokrá nebo suchá.

Mikrokontrolér v tomto projektu se používá k ovládání celého systému pozorováním senzorů. Když senzory snímají půdní podmínky jako suché, pak komparátor odešle povel do mikrokontroléru a také pošle instrukci do IC ovladače relé, poté připomene motoru, aby čerpalo vodu do plodin. Zde komparátor funguje jako rozhraní mezi snímacím uspořádáním a mikrokontrolérem. Stav půdy a vodního čerpadla se zobrazuje na LCD, který je propojen s mikrokontrolérem . Stejným způsobem, když senzor snímá půdní podmínky jako mokré, potom mikrokontrolér odešle pokyn relé, aby vypnul motor.

Sada solárního automatického zavlažovacího systému od Edgefxkits.com

Sada solárního automatického zavlažovacího systému od Edgefxkits.com

Kromě toho může být tento projekt vylepšen jeho propojením s GSM modemem pro získání kontroly nad spínací operací motoru.

Jedná se o solární zavlažovací systém využívající ponorné čerpadlo, toto čerpadlo poskytuje spolehlivý zdroj vody pro plodiny, když je nejvyšší potřeba vody. Věříme, že máte o tomto článku lepší představu. Další dotazy týkající se tohoto konceptu nebo projekty elektroniky , můžete nás kontaktovat komentováním v sekci komentářů níže.