Schemat składa się z następujących elementów:
Sterownik zastępuje poprzednio zastosowane urządzenia, czyli sterownik z dwustopniowym układem przełączania zasilania sieciowego na zasilanie z przetwornicy i regulator ładowania, ponadto mierzy napięcie i prad ładowania akumulatora, oblicza moc chwilową i moc średnią elektrowni wiatrowej, liczy energię (Ah i kWh) wyprodukowaną przez elektrownię i wyświetla wszystkie parametry na wyświetlaczu LCD.
Zastosowanie sterownika mikroprocesorowego znacznie upraszcza wykonanie sterowni, która teraz składa się w zasadzie tylko ze sterownika, dodatkowego obciążenia w postaci grzałki, przetwornicy i akumulatorów.
Zaoszczędzamy w ten sposób potrzebne miejsce, a przede wszystkim pieniądze oraz czas potrzebny do wykonania, podłączenia i regulacji wszystkich układów analogowych.
Szczegóły na temat budowy i funkcji sterownika BRIZO można znaleźć TUTAJ.
Obejrzyj film na YouTube.com
Używana bateria akumulatorów Ni-Cd w niezłym stanie. Dwie baterie po 100Ah, każda składa się z dziesięciu ogniw 1,2V. Łącznie 200Ah pojemności.
Akumulatory Ni-Cd są pod wieloma względami znacznie lepszą opcją, niż akumulatory kwasowo-ołowiowe.
Na zdjęciach poniżej przetwornica IPS-1500, którą kupiliśmy na popularnym portalu aukcyjnym.
Dane techniczne przetwornicy IPS-1500:
Przetwornica na wyjściu produkuje "sinusoidę modyfikowaną", czyli przebieg zbliżony do prostokątnego.
Zostało dorobione do niej wejście sterujące załączeniem ON/OFF dla sterownika (podłączenie pod włącznik przetwornicy) i lekko zmodyfikowany został układ chłodzenia, ponieważ nawet przy małym obciążeniu wentylator przetwornicy pracował na maksymalnych obrotach.
W naszej instalacji zostały zastosowane akumulatory Ni-Cd.
W przypadku zastosowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych zalecane jest zastosowanie desulfatora,
który zapobiega zasiarczeniu i pomaga wydłużyć ich żywotność. Desulfator podłączamy równolegle do zacisków akumulatora (na schemacie blokowym sterowni zaznaczony linią przerywaną).
Najwyższa pora na podsumowanie