แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ โซล่าเซลล์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ โซล่าเซลล์ แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การต่อแผงโซล่าเซลล์

การต่อแผงโซล่าเซลล์


โดยปกติแล้วการต่อแผงโซล่าเซลล์หลาย ๆ แผงเข้าด้วยกันนั้น จะต้องรู้ก่อนว่าขนาดของระบบที่เราออกแบบมาจะใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าเท่าไรให้สอดคล้องกับกำลังไฟฟ้าที่จะใช้งาน โดยทั่วไปแล้วจะใช้ที่แรงดัน 12 , 24, 48 และ 120 โวลท์ เป็นหลัก ดังนั้นการต่อแผงโซล่าเซลล์จะต้องเลือก เครื่องควบคุมการชาร์จ แบตเตอรี่ และโหลดให้มีความสอดคล้องร่วมกันด้วย

การต่อแผงโซล่าเซลล์มีอยู่สองแบบด้วยกัน
1.) การต่อแบบอนุกรม – คือนำขั้วบวกของโซล่าเซลล์แผงหนึ่งมาต่อกับขั้วลบอีกแผงหนึ่งไปเรื่อยๆ จนได้แรงดันตามระบบที่ออกแบบไว้ การต่อแบบอนุกรมนี้จะทำให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่กระแสในระบบจะเท่าเดิม ตัวอย่าง ถ้ามีโซล่าเซลล์แรงดัน 12 โวลท์ กระแส 2.5 แอปม์ x 2 แผง มาต่ออนุกรมกันจะได้แรงดันรวมอยู่ที่ 24 โวลท์และกระแสรวม 2.5แอมป์
การต่อแผงโซล่าเซลล์4_w
2.) การต่อแบบขนาน – คือนำขั้วบวกของโซล่าเซลล์แผงหนึ่งไปต่อกับขั้วบวกของโซล่าเซลล์อีกแผงหนึ่ง และนำขั้วลบแผงหนึ่งไปต่อกับขั้วลบอีกแผงหนึ่ง การต่อแบบนี้จะทำให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่แรงดันเท่าเดิม ตัวอย่างถ้ามีแผงโซล่าเซลล์ตามสเปคข้างบน 2 แผงนำมาต่อแบบขนานจะได้แรงดันรวมของระบบ 12 โวลท์และกระแสไฟฟ้ารวม 5 แอมป์(2.5แอมป์ x 2)
การต่อแผงโซล่าเซลล์3_w
         สังเกตุว่าการต่อแผงโซล่าเซลล์ทั้งสองแบบนี้ จะได้ค่าของกำลังไฟฟ้าออกมาเท่ากันคือ (24Vx2.5A) หรือ (12Vx5A) = 60 วัตต์(ตัวอย่างแผงที่ยกมา โซล่าเซลล์หนึ่งแผงจะมีกำลังไฟฟ้า 30 วัตต์)ตามสูตรพื้นฐานไฟฟ้าง่ายๆคือ P=V x I โดย P=กำลังไฟฟ้า(วัตต์), V=แรงดันไฟฟ้า(โวลท์) , I=กระแสไฟฟ้า(แอมป์)
          ถ้าระบบที่เราจะนำแผงโซล่าเซลล์ไปต่อเป็นแบบแยกเดี่ยวที่ต่อตรงเข้ากับแบตเตอรี่และโหลดกระแสตรงเลย เราจะต้องต่อแผงโซล่าเซลล์ให้มีแรงดันรวมที่ผลิตออกมาจากแผงมากกว่าแรงดันของแบตเตอรี่ประมาณ1.4-1.5เท่า โซล่าเซลล์ถึงจะชาร์จประจุเข้า เช่นแบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟ้า 12 โวลท์ จะต้องมีแรงดันจากแผงโซล่าเซลล์ประมาณ 16.8-18โวลท์(Vmp)
          แต่ถ้าระบบที่เราออกแบบเป็นแบบต่อร่วมกับเครื่องควบคุมการชาร์จ ให้เราต่อแผงโซล่าเซลล์ให้มีแรงดันใกล้เคียงกับสเปคของตัวเครื่องควบคุมการชาร์จได้เลย
ข้อควรระวัง
          การต่อแผงโซล่าเซลล์แบบอนุกรมควรระวังอย่าให้มีเงามาตกกระทบบดบังแสงที่จะส่งไปยังแผงโซล่าเซลล์ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมทั้งหมดของระบบลดลงหรือถึงขั้นไฟฟ้าไม่สามารถผลิตขึ้นได้ เปรียบเหมือนกับท่อน้ำที่ถูกตัดระหว่างทางทำให้ไม่สามารถส่งน้ำไปยังปลายทางได้ ทั้งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการต่อบายพาสไดโอดขนานกับแผงหรือการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้หลีกเลี่ยงเงาที่จะตกกระทบลงบนแผง

การเลือกขนาดสายไฟที่จะมาต่อกับระบบ
          ขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายไฟจะมีผลกับการนำไฟฟ้าว่ามากน้อยเพียงใด ถ้าขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายไฟมีขนาดเล็ก(หน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร – mm2) สายไฟก็จะมีความต้านทานมากและนำไฟฟ้าได้น้อย ถ้าขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายไฟมีขนาดใหญ่ สายไฟจะมีความต้านทานน้อยจึงทำให้นำไฟฟ้าได้ดี
          การที่สายไฟมีขนาดเล็กนั้นจะส่งผลทำให้มีแรงดันตกคร่อมอยู่ในสายด้วย ถ้าแผงโซล่าเซลล์ที่ต่อไว้บนหลังคาต่อสายไฟโยงลงมาถึงตัวแบตเตอรี่หรือเครื่องควบคุมการชาร์จมีระยะที่ไกลมากแรงดันที่ตกคร่อมในสายไฟระหว่างทางจะมีมาก ทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการสำหรับระบบจริงไม่ได้ตามที่ออกแบบไว้ตั้งแต่ต้น ตัวอย่าง ถ้าเราใช้สายขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ1.5ตารางมิลลิเมตร จะมีค่าความต้านทานอยู่ที่ 12 มิลลิโอมต่อเมตร(หรือ0.012 โอมต่อเมตร) ใช้สูตรพื้นฐานทางไฟฟ้าคำนวนค่าความต้านทานของสาย คือ V=I*R ,โดย V=แรงดันไฟฟ้า(โวลท์) , I=กระแสไฟฟ้า(แอมป์), R=ความต้านทาน(โอม) สมมติถ้าระบบมีแรงดันจากแผงโซล่าเซลล์เท่ากับ 18 โวลท์และกระแสไฟ 5แอมป์ สายไฟยาว 20 เมตร จะมีแรงดันที่ตกคร่อมในสายไฟคือ 5*(20*0.012)=1.2โวลท์ เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซนต์แล้ว แรงดันจากแผงต้นทางไปถึงปลายทาง (1.2/18*100)=6.67 เปอร์เซนต์ เพราะฉะนั้นแรงดันที่ปลายสายไฟเท่ากับ 18-1.2=16.8โวลท์ ดังนั้นจึงต้องคำนวนดูด้วยว่าถ้าใช้สายไฟขนาดนี้แรงดันปลายทางจะได้เพียงพอที่จะไปจ่ายให้กับแบตเตอรี่หรือตัวควบคุมการชาร์จได้หรือไม่ จากตัวอย่างข้างต้นการใช้สายไฟพื้นที่หน้าตัด 1.5 ตร.มม.ยาว 20 เมตร ก็พอที่จะนำไปต่อกับแบตเตอรี่ 12 โวลท์หรือเครื่องควบคุมการชาร์จสเปคแรงดันที่16.8โวลท์ได้ แต่ถ้าต้องการลากสายให้ยาวกว่านี้ก็ควรจะเพิ่มขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายไฟขึ้นเพื่อว่าจะมีค่าความต้านทานในสายลดลงและแรงดันที่ตกคร่อมสายก็จะลดลงตามไปด้วยหรือเลือกที่จะเพิ่มแรงดันของระบบขึ้นจากเดิมก็จะทำแรงดันปลายทางยังสูงอยู่เมื่อหักลบแรงดันตกคร่อมในสายออกไปแล้ว แต่ทั้งนี้ต้องอย่างลืมเรื่องสเปคของแรงดันแบตเตอรี่และเครื่องควบคุมการชาร์จด้วย
ตารางความต้านทานของสายไฟตัวนำทองแดงขนาดพื้นที่หน้าตัดต่างๆ
พื้นที่หน้าตัด
(ตารางมิลลิเมตร)
ความต้านทาน
(มิลลิโอมต่อเมตร)
ทนกระแสไฟฟ้า
(แอมป์)
1.0
18.0
15.0
1.5
12.0
19.5
2.5
7.4
27.0
4.0
4.6
36.0
6.0
3.0
46.0
10.0
1.83
63.0
16.0
1.15
85.0


หมายเหตุ
การคำนวนความต้านทานและแรงดันตกคร่อมในสายไฟจะต้องคำนวนแบบเดียวกันในฝั่งของโหลดด้วย


(ข้อมูลดีๆนี้จาก solarsmileknowledge)

แผงโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

          แผงโซล่าเซลล์ คืออุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Photovoltaics module(PV module) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Solar Cell Panel ซึ่งมีลักษณะด้านหน้าเป็นแผ่นกระจกใส ด้านในเป็นแผ่นโซล่าเซลล์หลายแผ่นต่อเรียงกัน อาจจะมีสีฟ้าเข้มหรือสีดำแล้วแต่ชนิดของโซล่าเซลล์ที่มาทำแผง ขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันไปแล้วแต่ขนาดของกำลังไฟฟ้า(วัตต์)ที่ผลิตได้ ภายนอกขอบเป็นโลหะหรืออลูมิเนียมแข็งแรง ไว้สำหรับยึดกับตัวจับที่ใช้สำหรับที่ต่างๆเช่นหลังคาบ้าน หรือโครงเหล็กที่ติดตั้งบนพื้นดินได้
          ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งสามารถนำไปต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับไฟกระแสตรง หรืออาจจะนำไฟกระแสตรงที่ผลิตได้จากระบบโซล่าเซลล์ไปแปลงเป็นไฟกระแสสลับเพื่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้กันตามบ้านทั่วไปได้ โดยสามารถเลือกต่อได้หลายแบบตามลักษณะการออกแบบและใช้งาน

ชนิดของเซลล์ที่นำมาทำแผงโซล่าเซลล์
          ... เซเลเนียมเซลล์ ... เป็นเซลล์ชนิดแรกๆที่ใช้มาทำแผงโซล่าเซลล์ตั้งแต่ปีทศวรรษที่1950 ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมนำมาผลิตกันแล้วเนื่องจาก การผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้มีประสิทธิภาพที่ต่ำ
          ... ซิลิคอนเซลล์ ... เป็นเซลล์ที่ได้รับความนิยมในการนำมาผลิตเป็นแผงโซล่าเซลล์เป็นอย่างมากเพราะเป็นธาตุวัตถุดิบที่หาได้ไม่ยากและมีปริมาณมากเป็นอันดับสองรองจากออกซิเจน ซิลิคอนเป็นธาตุอโลหะที่มีความสัมพันธ์กับคาร์บอน เมื่อนำมาผ่านกระบวนการต่างๆอย่างถูกวิธี ก็จะมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองกับแสง และสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งซิลิคอนเซลล์นี้สามารถแบ่งย่อยได้อีกหลายชนิดแล้วแต่กระบวนการผลิตและแยกความบริสุทธ์ของธาตุซิลิคอน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ด้วยกันได้แก่
1.   เซลล์ผลึกเดี่ยว – โมโนคริสตอลไลน์(Mono Crystalline Cell) หรือซิงเกิลคริสตอลไลน์(Single Crystalline Silicon) ลักษณะจะเป็นผลึกแผ่นสีน้ำเงินเข้มล้วน(มองเห็นเป็นสีดำ) แต่ละแผ่นมีลักษณะที่บางมากและแตกหักง่าย ค่าประสิทธิภาพสูงเพราะเป็นซิลิคอนที่ผ่านกระบวนค่อนข้างจะซับซ้อนและยุ่งยากจนได้ซิลิคอนที่มีความบริสุทธ์ จึงทำให้ซิลิคอนผลึกเดี่ยวนี้มีราคาค่อนข้างสูงตามไปด้วย
2. เซลล์ผลึกผสม – โพลีคริสตอลไลน์(Poly Crystalline Cell) หรือมัลติคริสตอลไลน์(Multi Crystalline Silicon) เป็นผลึกผสมที่ตัดมาจากซิลิคอนบล๊อก มีลักษณะสีนำเงินอ่อน และผลึกจะมีลวดลายไม่เหมือนกับซิลิคอนผลึกเดี่ยว มีค่าประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าและมีราคาที่ถูกกว่าผลึกเดี่ยวเล็กน้อย มีลักษณะแผ่นบาง แตกหักง่ายเช่นเดียวกัน
3. เซลล์ฟิลม์บาง – อะมาฟัสเซลล์(Amorphous Cell)หรือทินฟิล์ม(Thin-film) เป็นฟิลม์บางที่เคลือบลงบนพื้นผิวเซลล์ ด้วยลักษณะการผลิตนี้เองจึงทำให้เซลล์ชนิดนี้ สามารถยืดหยุ่นและโค้งงอได้ จึงนำไปใช้กับแผงโซล่าที่ต้องการความยืดหยุ่น เซลล์ชนิดนี้มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าเซลล์สองแบบแรกอยู่มากเพราะขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนน้อยกว่า นอกจากนี้เซลล์ชนิดนี้จะมีอายุการใช้ง่ายที่สั้นกว่าสองแบบแรกอีกด้วย
Type-of-solar-cell_e_w
          แผงโซล่าเซลล์ที่ได้มาตรฐานแต่ละแผ่น ผู้ผลิตจะติดฉลากแนบมากับตัวแผงด้วย จึงทำให้รู้ว่าสเปคแต่ละแผ่นเป็นอย่างไร เพื่อจะเลือกได้ถูกเวลานำไปออกแบบและใช้งานจริงได้ โดยค่าต่างๆส่วนใหญ่ในฉลากแนบมีดังนี้คือ
Nominal power(Pno) = ค่ากำลังไฟฟ้าที่ได้ในการใช้งานจริง
Efficiency (η) = ค่าประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ที่นำมาใช้ประกอบแผง
Rate Voltage (Vm) = ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง
Rate Current(Im) = ค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง
Open circuit  voltage(Voc) = ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ได้จ่ายโหลด
Short circuit current(Isc) = ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ได้จากการทดสอบลัดวงจร
Maximum System voltage(IEC) = ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่แผงโซล่าเซลล์จะต่อในระบบได้
Temperature Coefficients of Power(P) = ค่าสัมประสิทธิกำลังไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงเมื่ออุณภูมิเปลี่ยน
Temperature Coefficients of Voltage(Voc)  = ค่าสัมประสิทธิแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงเมื่ออุณภูมิเปลี่ยน
Temperature Coefficients of Current(Isc) = ค่าสัมประสิทธิกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงเมื่ออุณภูมิเปลี่ยน
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) = ค่าอุณภมิเซลล์ใช้งานที่อ้างอิงถึงโดยการทดสอบ
Serie fuse rating = ค่ากระแสสูงสุดของฟิวส์ จะตัดเมื่อเกิดการลัดวงจร
I-V Curve = เป็นกราฟที่แสดงค่าสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าในค่าความเข้มแสงต่างๆ
Dimension = ขนาดความกว้าง, ยาว, สูงและความหนาของแผง รวมไปถึง ที่ยึดและขนาดของรูสกรูสำหรับยืดในที่ต่างๆอีกด้วย
ตัวอย่างเสปคของแผงโมโนโซล่าเซลล์ขนาด 130-135 วัตต์
spec Mono 130-135 W_001_w

 แผงโซล่าเซลล์
 มีแผงโซล่าเซลล์ให้เลือกตั้งแต่ขนาดเล็ก 5V 1W ไปจนถึงขนาดใหญ่ เพื่องานที่แตกต่างกันไป สามารถคลิกเพื่อดูตัวอย่าง
                            









(ข้อมูลดีๆนี้จาก solarsmileknowledge)

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Solar Farm อนาคตดับแน่นอน

stellarator

Nuclear Fusion Generator

          
          ข่าวใหญ่ในวงการพลังงานครับ เมื่อ 3 วันก่อน(30 ต.ค. 2558) มีข่าวแจ้งว่าในเร็วๆวันนี้ทางการเยอรมัน ประกาศพร้อมจะเดินเครื่องทดลองระบบผลิตไฟฟ้า Nuclear Fusion Generator เพื่อเป็นแหล่งพลังงานใหม่ให้กับมวลมนุษยชาติ ซึ่งหากการทดลองนี้สำเร็จ ก๊าซธรรมชาติ ยูเรเนียม ถ่านหิน น้ำมันดิบ ฯ ราคาดิ่งลงเหวแน่นอน และระบบ Solar Farm หรือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ก็คงไม่มีเพิ่มขึ้นอีกเป็นแน่แท้เพราะเมื่อเทียบราคาที่จ่ายกับพลังงานที่ได้กลับมาใช้แล้ว Nuclear Fusion ได้ผลคุ้มค่ากว่ากันเยอะ

ดูข่าวต้นฉบับ คลิกที่นี่

ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชั่น คลิกที่นี่

เช็คราคาสินค้าพลังงานแสงอาทิตย์ คลิกเลยตรงนี่


วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ระบบโซล่าเซลล์สำเร็จรูป


ระบบโซล่าเซลล์สำเร็จรูป เคลื่อนที่สดวก ขนาด 12V 7Ah
คุณสมบัติ 
- สามารถให้แสงสว่างในพื้นที่ห่างไกลแหล่งไฟฟ้า 
- ผลิตและชาร์จเก็บไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
- มีช่องเสียบ Output USB 5V สำหรับชาร์จอุปมือถือ
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10W

Specifications 
- Battery Capacity 7AH 
- Rated Charging Current 2A 
- Rated Working Voltage 12V 
- Floating Charge Voltage 14V 
- Low Voltage Disconnecting Point 10.5V 
- USB Port Current ≤500mA 
- Working Temperature -10°c-50°c 
- Dimension 223mm*128mm*140mm 
- Rated Discharge Current 2A 
- Solar Panel Voltage ≤25 
- No-load Loss ≤8mA 
- Low Voltage Reconnecting Point 11.5V 
- Humidity Requirement -15°c-40°c 
- Storage Temperature ≤90%,No Condensation

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทางจักรยานใต้แผงโซล่าเซลล์



          เห็นไกลๆ อาจจะคิดว่าเป็นถนนมอเตอร์เวย์ธรรมดาๆ ทั่วไป แต่นี่คือนวัตกรรมของประเทศเกาหลีใต้ ที่เนรมิตเส้นทางสำหรับปั่นจักรยานข้ามเมือง โดยที่มีหลังคาสำหรับบังฝนและบังแดดเป็นแผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
          เส้นทางจักรยานเส้นนี้ ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของถนนมอเตอร์เวย์ขนาด 6 เลนที่วิ่งเชื่อมต่อระหว่างเมืองแทจอน และเมืองเซจง เป็นระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร (20 ไมล์) โดยระหว่างเส้นทางจะมีทางเข้าออกที่มุดจากใต้ถนนขึ้นมาได้ ช่วยให้ผู้ใช้จักรยานสามารถเข้ามาใช้เส้นทางสายโซล่าเซลล์นี้ได้อย่างสะดวกสบาย
          ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเส้นทางจักรยานที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เช่นกัน อยู่ที่เมือง Krommenie ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยที่จะฝังแผงโซล่าเซลล์เอาไว้ที่พื้นถนน

จบแล้วครับไปชมสินค้า ลดราคาประจำวันที่โลตัสกันต่อเลย


วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

โซล่าเซลล์ ปะทะ น้ำมันโซล่า



          สายๆของวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์แจ้งจาก จนท.ทหารหน่วย EOD (เก็บกู้วัตถุระเบิด)ท่านหนึ่งให้ไปตรวจสอบระบบโซล่าเซลล์ที่บ้านแห่งหนึ่ง(ทำไมหนึ่งเยอะจัง) ในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของผมในขณะนั้น หลังได้รับรายงานว่า "ใช้น้ำมันโซล่าเติมแบตเตอรี่แทนน้ำกลั่น" ผมพิมพ์ไม่ผิดครับเพราะผมก็ทวนกับพี่ทหารอยู่ 2-3 รอบ มีคนทำอย่างนั้นจริงๆ ได้ยินอย่างนั้นถึงผมจะยุ่งยังไงก็ต้องปลีกตัวรีบไปให้ได้ จนไปถึงก็ตอนบ่ายแก่ๆ สถานที่เป็นบ้าน 2 ชั้นครับ เจ้าของบ้านเป็นตากับยายคู่หนึ่ง อายุรวมกันก็เกือบ 200ปีล่ะ จากการสอบถามคุณยายว่าจริงหรือไม่ที่เอาน้ำมันโซล่า(ดีเซล)เติมลงไปในแบตเตอรี่ ยายตอบว่าจริง เพราะน้ำในแบตเตอรี่มันลดลงมาก กลัวไฟจะไม่พอใช้ก็เลยต้องเติมน้ำมันโซล่า(เซลล์)ลงไป โถ...คุณยายเค้าเข้าใจว่าระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันโซล่า(ดีเซล)ครับ 

          ไม่ต้องลุ้นครับว่าแบตเตอรี่ระเบิดหรือไม่ พอดีวันนั้นเมฆเยอะไฟเลยลงไม่แรงมาก ก็เลยปลอดภัย ไม่ระเบิดครับ รูปแบตเตอรี่ระเบิดที่ผมเอามาโชว์ข้างบนนั้นผมต้องการเตือนให้ดูแลรักษากันดีๆเท่านั้น ส่วน จนท.ทหารหน่วย EOD ที่โทรแจ้งก็เป็นลูกชายของคุณยายท่านนั้นอีกที ไม่มีเรื่องอะไรใหญ่โต สรุปว่างานนี้เลยได้ล้างแบตเตอรี่ให้ยายใหม่ครับ และหวังว่าคงไม่มีใครเอาน้ำมันโซล่าไปเติมให้ระบบโซล่าเซลล์อีกนะคร๊าบบบบ...

จบแล้วครับไปชมสินค้า ลดราคาประจำวันที่โลตัสกันต่อเลย


วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

ข้อดีของระบบโซล่าเซลล์



          หลายๆท่านกำลังตั้งความหวังใว้กับระบบโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในบ้านเองหรือเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้า ผมก็เห็นด้วยนะ เพราะมันมีข้อดีตั้งหลายอย่าง เช่น

1. พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์หมดยาก
          แหล่งพลังงานอื่นๆ ที่เราใช้งานอยู่ ทั้ง น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ล้วนแต่เป็นทรัพยากรทีมีจำกัด ต่างจากดวงอาทิตย์ที่คงไม่มีใครรู้ได้หรอกว่ามันจะดับเมื่อใด(เอ่ะ..รึว่ามีคนรู้อยู่นะ)

2. เป็นแหล่งพลังงานสะอาดไร้มลพิษ
          ไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์ เกิดจากการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง ต่างจากการผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ที่ต้องเผาน้ำมัน เผาถ่านหิน แล้วปั่นเทอร์ไบน์ด้วยไอน้ำซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งมลภาวะทางเสียง 

3. สร้างไฟฟ้าได้ทุกขนาด
          ตั้งแต่เล็กๆ เพื่อใช้กับเครื่องคิดเลข จนถึงโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ระดับ 100 MW ขึ้นไป ซึ่งไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ใช้โซล่าเซลล์ลักษณะพื้นฐานอันเดียวกัน ประสิทธิภาพเท่ากัน ต่างจากโรงงานผลิตไฟฟ้าทั้งพลังน้ำ การเผาเชื้อเพลิง พลังงานปรมาณู ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานจะขึ้นกับขนาดของระบบ 

4. ผลิตที่ไหนใช้ที่นั่น
          ระบบไฟฟ้าปกตินั้นแหล่งผลิตไฟฟ้ากับจุดใช้งานมักอยู่คนละที่ตั้งกัน และจะต้องมีระบบทำการส่ง แต่ระบบโซล่าเซลล์จะต่างจากระบบไฟฟ้าปกติ คือ สามารถผลิตไฟฟ้าใช้บริเวณใหนก็ได้(ขอให้มีแดด) จะติดบนเกาะ ในป่า กลางทุ่งนา เชิญเลยครับ

5. ราคานับวันจะถูกลง
          ช่วงผมเข้ามาในวงการโซล่าเซลล์แรกๆ คุณเชื่อมั้ยค่าบริการติดตั้งรวมๆแล้วตก W ละประมาณ 200 บาท ผมไม่ได้คิดแพงนะ แต่ราคาอุปกรณ์ช่วงนั้นยังแพงอยู่มาก เพราะเรื่องโซล่าเซลล์ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยอยู่ แต่ ณ วันนี้ แผงโซล่าเซลล์ที่ขายกันในท้องตลาดบ้านเราตก W ละ 25-30 บาทเท่านั้นเอง ถ้ารวมติดตั้งด้วยก็ตก W ละไม่เกิน 50 บาท แล้วแต่จะตกลงราคากันเองกับผู้บริการติดตั้ง

          ตอนนี้กระแสธุรกิจ Solar Roof กำลังเป็นที่กอบโกยของผู้ประกอบการก็คือชาวบ้านเรานี่แหละครับ ลงทุนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านตัวเองเพื่อผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้า กินยาวๆอย่างน้อย 20 ปี (ถ้าไม่มีอุปกรณ์ใดเสียหาย) จุดคุ้มทุนเห็นพูดๆกันแค่ 6-8 ปีเท่านั้น ค่าไฟขายได้ตั้งหน่วยละเกือบ 7 บาท  โอ... รวย รวย รวย คร๊าบบ....





การบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์


-  การดูแลแผงโซล่าเซลล์ เริ่มตั้งแต่แนะนำให้ผู้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้ติดบริเวณที่ปลอดภัยจากยานพาหนะ สัตว์เลี้ยง เด็ก(หรือผู้ใหญ่เกเร) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ และหลังการติดตั้งต้องคอยตรวจสภาพหน้าแผงส่วนที่รับแสงแดดต้องสอาดอยู่เสมอ หากมีฝุ่นหรือมูลนกเลอะสกปรกมากต้องทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วอาจตามด้วยผลิตภัณฑ์เช็ดกระจกให้ใสสะอาดอยู่ ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดอื่น เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก เป็นต้น

เลือกชมสินค้าพลังงานแสงอาทิตย์

- เครื่องควบคุมการชาร์จ ระวังน้ำ มด จิ้งจก ระวังการต่อกระแสไฟเกิน และฟ้าผ่า

- เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(Inverter) ระวังให้มากช่วงหน้าฝนเรื่องฟ้าผ่า มดก็ชอบเข้าไปทำรัง วางไข่ในหน้าหนาวเพราะมันอุ่น จิ้งจกชอบมากเช่นกันในหน้าหนาว ระวังน้ำกระเด็นใส่ช่วงหน้าฝน สำคัญที่สุด อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกำลังของ Inverter และระวังการลัดวงจร(ช็อต)ของระบบไฟฟ้าในบ้าน


- แบตเตอรี่หากไม่ไช่ชนิดแบตเตอรรี่แห้งให้หมั่นดูแลน้ำกลั่น ระวังโลหะที่อาจจะไปแตะขั่วแบตเตอรี่ทั้งสองเข้าหากัน ระวังอย่าใช้กำลังไฟชาร์จแรงเกินไป(ถ้ามีเครื่องควบคุมไม่ต้องห่วงครับ) อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่ที่ท่านใช้ ถ้าใช้แบตเตอรี่รถยนต์ ใช้มา 2 ปีแนะนำให้เปลี่ยนครับ ถ้าใช้แบต Deep Cycle ใช้ 5 ปีเปลี่ยนครั้ง(กรณีรักษาดี) แบตเตอรี่ที่เป็น Jel ใช้ไป 20 ปีไฟก็ยังแรงดี(ลูกละหมื่น Up)

- สายไฟในระบบควรเป็นสายที่มีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น เช่น VCT , VHF และควรร้อยเข้าไปในท่อเดินสายไฟ ท่อเป็นโลหะได้ยิ่งดี จะได้ป้องกันหนูแทะ หรืออันตรายจากอุบัติเหตุต่างๆ


Tip. 
          ทุกครั้งที่ฟ้าผ่าจะเกิดสนามแม่เหล็กความเข้มสูงมากบริเวณนั้นจนทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูงมากขึ้น(ชั่วขณะ)ในสายไฟของระบบโซล่าเซลล์ แม้จะไม่ได้ผ่าตรงๆ  ลักษณะเช่นนี้จะทำให้อุปกรณ์หลักในระบบเช่น Inverter , เครื่องควบคุมการชาร์จ (Solar Charge Controller) เสียหายได้  จากประสบการณ์แล้วส่วนใหญ่ Inverter จะเสียทันทีครับ ส่วน Solar Charge Controller ถ้าฟ้าไม่ผ่าใกล้มากๆ ก็ไม่เป็นไร ดังนั้นจึงขอแจ้งวิธีการป้องกันแบบง่ายๆครับ คือ ช่วงฝนตกฟ้าคะนองให้ถอดปลั๊กไฟออกจากตัว Inverter ครับงดใช้ไฟชั่วคราว ส่วน Inverter คุณภาพดีๆ ราคาแพงๆ นั้น เค้าจะมีระบบป้องกันฟ้าผ่าในตัวอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงครับ ดังนั้นถ้า Inverter ใครราคาไม่ถึงแสน ก็น่าจะป้องกันใว้หน่อยนะครับ ส่วนใครจะลองเสี่ยงดวงกับฟ้า หรือ งดใช้ไฟฟ้ายามฟ้าคะนองไม่ได้จริงๆ ก็ดวงใครดวงมันนะจ๊ะ..

อุปกรณ์หลักในระบบโซล่าเซลล์

 1. แผงโซล่าเซลล์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์ ทุกประเภทที่ผลิตออกมามีหน้าที่เดียวกันคือตรวจจับพลังงานแสงทุกๆแสง ทุกแหล่งกำเหนิดแสง ไม่จำกัดแค่แสงจากดวงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนแสงที่จับได้เป็นพลังงานไฟฟ้า


 2. เครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟ(DC) อุปกรณ์ที่หลายคนมองข้าม แม้แต่ผมก็เคยไม่ให้ค่ามันตอนที่มีเวลาควบคุมการชาร์จและดึงไฟไปใช้เองด้วยมือ หน้าที่ของมันก็เหมือนกับชื่อนั่นแหละครับ แต่มันมีฟังก์ชั่นเพิ่มความสดวกสบายให้เรามากกว่าคือสามารถตั้งเวลาได้ด้วย โดยใช้หลักการตรวจจับแสงเป็นหลัก คือเริ่มนับ 1 ตอนที่ตรวจพบแสง(สว่าง)หรือไม่มีแสง(มืด) แล้วทำงานไปอีกกี่ชั่วโมงตามที่เราโปรแกรมใว้ คือเครื่องมันไม่สนใจครับว่าตอนนี้นาฬิกาของมนุษย์โลกกี่โมงแล้วหนอ (ประมาณนี้)


 3. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เรียกให้เท่ห์ๆหน่อยว่าเครื่องอินเวอเตอร์(Inverter) ก็อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านของเรามันใช้ไฟฟ้าประเภทกระแสสลับนี่นา(AC) แต่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มันผลิตไฟฟ้าเป็นกระแสตรง(DC)ครับ จึงจำเป็นต้องแปลงครับ ในส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟ DC อยู่แล้วเช่น หลอดไฟ LED 12VDC , มอเตอร์ 12-24 VDC ก็อย่าเอามาต่อผ่านตัวนี้นะครับ พังนะครับ สามารถเอาอุปกรณ์ไฟฟ้า DC ดังกล่าวไปต่อที่เครื่องควบคุมหรือที่ขั่วแบตเตอรี่โดยตรงได้เลย ระวังนะ มันมีขั่วด้วย ต่อให้ตรงขั้วด้วยนะครับ


  4. แบตเตอรี่ ใว้ใช้เก็บพลังงานไฟฟ้า(DC) ที่ระบบโซล่าเซลล์ผลิตได้ใว้รอเอาไปใช้งาน ใช้สำหรับระบบโซล่าเซลล์ประเภท Off Grid เท่านั้น ส่วนประเภท On Grid นั้นแบตเตอรี่ไม่มีความจำเป็นใดๆ เพราะไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้จะถูกแปลงโดย Inverter เข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าทันที





วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

โซล่าเซลล์คืออะไร

โซล่าเซลล์



โซล่าเซลล์ คืออะไร

           เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ (Solar Cell) หรือ เซลล์สุริยะ หรือ เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic cell) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงต่างๆเป็นพลังงานไฟฟ้า(กระแสตรง) โดยปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก ก็คือ คุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำเช่น ค่าความต้านทาน แรงดัน และกระแส จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของแสงที่มากระทบโดยไม่ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟภายนอก และเมื่อต่อโหลด(เครื่องใช้ไฟฟ้า DC)ให้ จะทำให้เกิดกระแสไหลผ่านโหลดนั้นได้(เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงาน)

          คำว่า "Photovoltaic" มาจากภาษากรีก φῶς ( Phos ) หมายถึง "แสง" และคำว่า "โวลต์" ซึ่งเป็นหน่วยของความต่างศักด์ของไฟฟ้า, คำว่าโวลต์มาจากนามสกุลของนักฟิสิกส์ชาวอิตาเลียนชื่อ อเลสซานโดร Volta ซึ่งเป็นนักประดิษฐ์แบตเตอรี่ คำว่า "Photovoltaic" ถูกใช้ใน ภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ.1849                            
         โฟโตโวลตาอิกเป็นสาขาของเทคโนโลยีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสง แม้ว่ามันมักจะถูกนำมาใช้เฉพาะเพื่ออ้างถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ก็ตาม แต่โซล่าเซลล์นั้นสามารถที่จะทำงานได้แม้ว่าแสงนั้นจะไม่ใช่มาจากดวงอาทิตย์ (เช่นแสงตะเกียงหรือไฟเทียม ฯลฯ) นั่นคือ เราไม่ได้ใช้โซล่าเซลล์เฉพาะผลิตไฟฟ้าเท้านั้น เรายังใช้เซลล์เป็นตัวตรวจจับแสง (photodetector) เช่น ตัวตรวจจับแสงอินฟราเรด แสงไฟต่างๆหรือรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆที่อยู่ในบริเวณที่ตรวจจับได้ หรือใช้วัดความเข้มของแสง เป็นต้น
การทำงานของโซล่าเซลล์หรือ photovoltaic (PV) cell ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน 3 อย่างดังนี้
  • การดูดซึมของแสงเพื่อสร้างคู่อิเล็กตรอน-โฮล ซึ่งโฮลนั้นถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือขั่ว + และอิเล็กตรอนก็คือขั่ว - นั่นเอง
  • การแยกอิเล็กตรอนและโฮลออกจากกัน
  • การจำกัดเส้นทางเดินหรือวงจรของโฮลและอิเล็ตรอน