Automatische dompelpompregeling op zonne-energie voor irrigatie

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





In de afgelopen dagen hebben landbouwers op het veld veel problemen ondervonden bij het water geven van hun planten om hun gewassen groen te houden in het zomerseizoen. Het is omdat ze geen goed idee hebben over de beschikbaarheid van de stroom. Zelfs als de stroom beschikbaar is, moeten ze wachten tot het veld goed is bewaterd. Dus dit proces beperkt hen om te stoppen met het doen van andere daden. Maar er is een oplossing, namelijk een automatisch bedieningspaneel met dompelpomp op zonne-energie voor irrigatie. In het proces van irrigatie van planten op zonne-energie Met behulp van dompelpompen worden PV-cellen gebruikt om elektriciteit op te wekken, die wordt opgeslagen in oplaadbare batterijen. Deze batterijen leveren stroom voor de werking van het systeem. Een duikboot pomp controller wordt gebruikt om water van een boorput naar een opslagwatertank te pompen. Vervolgens wordt het water aangezogen door een dompelpomp bij de teen van de helling, waar de geïnstalleerde sproeiers de gewassen of planten besproeien.

Dompelpompregeling op zonne-energie voor irrigatie

Dompelpompregeling op zonne-energie voor irrigatie



Automatische dompelpompregeling op zonne-energie voor irrigatie

Deze systemen werken in het zonlicht. Als de zon schijnt, is het pompproces van water een verstandige manier om de hele zomer door zonne-energie te gebruiken, aangezien de waterbehoefte het hoogst is. Deze pompen zorgen voor een betrouwbare waterbron voor plantage. Voor enige pompsysteem op zonne-energie is het vermogen om water te drijven een functie van drie variabelen zoals vermogen, debiet en druk. De volgende hoofdcomponenten worden gebruikt in dit automatische zonnedompelpompbedieningspaneel voor irrigatie


Blokschema van automatische dompelpompregeling op zonne-energie voor irrigatie

Blokschema van automatische dompelpompregeling op zonne-energie voor irrigatie



Zonnepaneel

Deze panelen zijn ontworpen met zonnecellen samengesteld uit halfgeleidermateriaal s. De belangrijkste functie van zonnepanelen is om zonne-energie om te zetten in elektrische gelijkstroom van in het algemeen 12V, die verder wordt gebruikt voor de rest van het circuit. Het aantal benodigde cellen en hun grootte hangt af van de belasting. De verzameling zonnecellen kan maximale elektriciteit produceren, maar het zonnepaneel moet precies haaks op de zonnestralen staan.

De bron

Waterbronnen zijn beschikbaar in de vorm van bronnen, geboorde putten, rivieren, vijvers, etc.

De dompelpomp

Dit zonnestelsel bevat een dompelpomp, een watertank, een irrigatiepomp, bijbehorende waterpompen. Bij de proef op locatie wordt de dompelpomp bewaard in een roestvrijstalen behuizing, die in een put wordt geplaatst op de kruising van het open kanaal en de natuurlijke stroomloop. De pompregelaar pompt water naar de watertank op een bepaalde tijdsperiode zoals ingesteld in de regeleenheid. Dit systeem is ontworpen met een vermogen van 450W, dat in staat is om binnen 60 minuten 2000 liter water te pompen. Dit vermogen houdt rekening met het hoogteverschil tussen de watertank en de zonne-dompelpomp.

De PV-panelen

De fotovoltaïsche cellen zijn afhankelijk van de grootte van de pomp. Een paneel wordt gewaardeerd in watt aan vermogen dat het kan produceren. Dit dompelpompsysteem op zonne-energie moet worden gebruikt met een PV-array met een capaciteit van 200 tot 500 watt piek, en moet worden gemeten onder enkele standaard testomstandigheden. Een groot aantal modules in serie en parallel kan worden gebruikt om het benodigde PV-vermogen van de array op te halen. Het o / p-vermogen van de PV-modules die onder standaard testomstandigheden in de PV-generator worden gebruikt, moet een piek van minimaal 74 watt zijn.


Laadregelaar

NAAR zonne-laadcontroller is een zeer belangrijk apparaat in elk zonne-energiesysteem. Het wordt gebruikt om de juiste laadspanningen van de accu's te behouden. De laadregelaar regelt de stroom en de spanning van het zonnepaneel en laadt de batterij op, en stopt ook het opladen van de batterij bij over- en onderlaadomstandigheden.

Batterij

De batterij is een elektrisch apparaat dat wordt gebruikt om stroom op te slaan die wordt geproduceerd door het zonnepaneel en wordt geleverd aan de bijbehorende belastingen. Het aantal benodigde batterijen is afhankelijk van de belastingvereiste.

Omvormer

De belangrijkste functie van de omvormer is dat het de spanning van de batterij omzet in wisselspanning om te activeren en vervolgens te laden. Daarom helpt het ons om veel elektronische apparaten, huishoudelijke apparaten en computers te gebruiken. Er zijn er tal van soorten omvormers vandaag op de markt verkrijgbaar. De kenmerken van typische omvormers zijn onder meer een hoge schakelfrequentie, hoge conversiefrequentie en minder harmonische inhoud, enzovoort.

Automatische dompelpompregeling op zonne-energie voor irrigatie

Automatische dompelpompregeling op zonne-energie voor irrigatie

Een voorbeeldproject voor het bovenstaande automatische irrigatiesysteem voor waterpompregelaars is het Solar Powered Auto Irrigation System. De beschrijving van dit project wordt hieronder beschreven.

Zonne-energie automatisch irrigatiesysteem

Het belangrijkste doel van dit project is om een ​​irrigatiesysteem te ontwikkelen op het gebied van landbouw door gebruik te maken van Zonne-energie en het heeft veel voordelen

De benodigde componenten zijn Microcontroller uit de 8051-serie , 12V DC mini-dompelpomp, Op-Amp, LCD, zonnepaneel, MOSFET, relais, motor, spanningsregelaar, diodes, condensatoren, weerstanden, LED, kristal en transistors

Zonne-energie automatisch irrigatiesysteem Blokschema door Edgefxkits.com

Zonne-energie automatisch irrigatiesysteem Blokschema door Edgefxkits.com

De voeding bestaat uit een step-down transformator, brug gelijkrichter , spanningsregelaar. Waarin de step-down transformator de spanning verlaagt tot 12 volt AC, en een bruggelijkrichter AC omzet in DC, dan een spanningsregelaar regelt de spanning naar 5V die wordt gebruikt voor de werking van de microcontroller.

In dit Solar Powered Auto Irrigation System-project gebruiken we zonne-energie om de irrigatiepomp te activeren. Het bovenstaande blokschema bestaat uit sensoronderdelen die zijn samengesteld met behulp van op-amp IC (operationele versterker IC) ​Op-amp's zijn hier ontworpen als een vergelijker. Twee koperdraden worden in de grond geïnjecteerd om de toestand van de grond te voelen, of deze nu nat of droog is.

Een microcontroller in dit project wordt gebruikt om het hele systeem te besturen door de sensoren te observeren. Wanneer de sensoren detecteren dat de bodemconditie droog is, stuurt de comparator het commando naar de microcontroller en stuurt hij ook instructies naar de relais-driver IC en herinnert het de motor eraan om water naar de gewassen te pompen. Hier fungeert de comparator als een interface tussen de sensoropstelling en de microcontroller. De status van de bodem en de waterpomp wordt weergegeven op het LCD-scherm dat is gekoppeld aan de microcontroller ​Op dezelfde manier, wanneer de sensor de bodemconditie als nat detecteert, stuurt de microcontroller een instructie naar het relais om de motor uit te schakelen.

Projectkit voor automatisch irrigatiesysteem op zonne-energie van Edgefxkits.com

Projectkit voor automatisch irrigatiesysteem op zonne-energie van Edgefxkits.com

Bovendien kan dit project worden verbeterd door het te koppelen aan een GSM-modem om controle te krijgen over het schakelen van de motor.

Dit gaat allemaal over irrigatiesysteem op zonne-energie met behulp van een dompelpomp, deze pomp geeft een betrouwbare waterbron voor gewassen wanneer de waterbehoefte het grootst is.Wij denken dat u een beter idee heeft over dit artikel.Verder eventuele vragen over dit concept of elektronica projecten , kunt u ons benaderen door te reageren in het commentaargedeelte hieronder.