Aquí una muestra de tener energía eléctrica e iluminación gratis y legal
Proporciona luz que se convierte en electricidad a través de paneles solares fotovoltaicos.
Los paneles fotovoltaicos están formados por grupos de células o celdas
solares que transforman la luz (fotones) en energía eléctrica
(electrones). Las células solares fotovoltaicas convierten
la luz del sol directamente en electricidad por el llamado efecto
fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son capaces de
absorber fotones (partículas lumínicas) y liberar electrones, generando
una corriente eléctrica. Aquí en imágenes luminarias led con panel solar incorporado.
Ahora como tener 220 voltios AC para usar en equipos como computadores, camaras de video artefactos del hogar etc. Facil usar un UPS que ya este con su bateria agotada esa se retira y usar un regulador de carga para el panel solar una bateria de 12 voltios de automovil y todo listo, adjunto imágenes.
Importante respetar polaridad no sobre pasar capacidad de los UPS aun que traen disyuntor si sobre pasa su capacidad.
Limpiar paneles con un paño seco segun la zona para obtener el máximo rendimiento.
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Paneles Solares de diferentes valores de energía
Mezcla de paneles solares diferentes
Antes de continuar con este artículo, favor echarle una mirada a los temas relacionados con la explicación y significado sobre tensión, corriente, potencia en Paneles Fotovoltaicos
1. Introducción
Porque una célula solar mayormente genera una tensión de
unas décimas de voltio (+/- 0,5 V) y una potencia de 1 a 4 Watts, es
necesario conectar en serie varias de dichas células, las que trabajan
como minúsculos generadores de corriente, para conseguir tensiones
encima de 200 V o 350 V aplicables en redes o parques fotovoltaicos en
gran escala.
Entonces, un panel o módulo solar es el componente de un sistema de energía solar fotovoltaica conformada por contadas células solares conectadas entre sí, encajadas y protegidas ante eventos exteriores donde se use.
El panel fotovoltaico es el encargado de transformar de una manera directa la energía de la radiación solar en electricidad en forma de corriente continua.
2. Conexiones
Caso ejemplo 1: Paneles solares con los mismos valores de tensión (V) y potencia (Watts)
En estos casos, se pueden jugar con las conexiones en Serie y en Paralelo sin ningún problema.
Pongamos el caso de contar con Paneles solares de 12 V y 10 A.
La toma de decisión será de acuerdo con la energía que requiera el sistema. Por ejemplo si quisiéramos un sistema instalado de 720 Watts, con estos paneles se puede lograr haciendo una instalación tres grupos Serie de dos paneles y luego tres secciones en Paralelo para tener finalmente la producción nominal de 720 Watts como máximo. Véase lo que decimos:
Veamos. Cada uno de los grupos en Serie de dos paneles nos arroja 24 V con 10 A (se suman las tensiones). Ahora, asumimos cada uno de estos tres grupos como tres paneles separados de 24 V y 10 A que al unirlos en Paralelo nos suman la Intensidad a 30 A y permanece la tensión con 24 V, lo cual arroja un resultado final de 720 W (24 V x 30 A). En este caso particular no hemos tenido ninguna dificultad porque los seis paneles fotovoltaicos son de igual magnitud energética.
Caso ejemplo 2: Paneles solares fotovoltaicos de la misma tensión (V), pero con diferentes potencias (Watts)
No hay problema, se puede conectar fácilmente en paralelo.
Paneles con potencias diferentes
Nótese en este ejemplo que el primer panel es de 120 Watts (12 V x 10 A) mientras que el segundo es de 60 Watts (12V x 5A); ambos tienen la misma tensión(12 V) lo que permite una instalación de los mismos en paralelo porque pueden sumarse sus intensidades de corriente (10 A + 5 A) para dar un valor final de 15 A, arrojando esta conexión un total de 180 W (12 V x 15 A).
Si estos paneles fotovoltaicos fueran de diferentes tensiones e intensidad de corriente, no sería posible conectarlos en paralelo, porque el panel con tensión inferior actuaría como una carga y comenzaría a absorber corriente en lugar de producir.
De hacerlo sería solo en Serie como vemos el esquema a continuación donde toma como actuante al panel o batería de menor intensidad de corriente (1.5 A) y por ley las tensiones se suman (9+10+6= 25 V):
Nota. -Los módulos solares conectados deben tener exactamente la misma tensión de salida, por lo que conviene hacer mediciones si no son del mismo fabricante, serie y modelo.
Con estos sencillos ejemplos ya podemos ampliar con seguridad nuestra instalación de paneles solares fotovoltaicos aún siendo de potencias diferentes.
Potencias diferentes en Paralelo
Caso ejemplo 3: Paneles solares con diferentes Voltajes (V) pero la misma Intensidad de Corriente (A)
Este es otro caso que se presentan cuando cuentan con paneles de diferentes tensiones aún siendo la misma corriente, es posible y lógico poder conectarlos en Serie más no en Paralelo.
Al hacerlo en Paralelo siendo paneles con diferente voltaje en la práctica no responde absolutamente nada porque sucede un conflicto entre ellos, por lo que jamás se debe unir ni baterías solares ni paneles fotovoltaicos en Paralelo. Véase la cortesía del Blog de Jardín Solar (cortesía), su siguiente y otros gráficos.
Diferentes Tensiones e Iguales Intensidades en Paralelo
3. Conclusión
Tanto las potencias, tensiones y corriente de cada panel solar fotovoltaico juegan una lógica interesante por la naturaleza y poder de la tecnología de transmisión de energía de cada elemento o componente.
La energía solar es muy sencilla como para una pequeña instalación con paneles o placas solares fotovoltaicas de captación de energía de campo, campaña, caravana o estando en alguna cabaña con la familia íntegra para contar hasta con un refrigerador, aire acondicionado, hervidores, secadores, etc. solo es bueno conocer los detalles y conceptos técnicos que aquí hemos tratado de explicar. Es todo por ahora, gracias.
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Panels of different energy values Mix of different solar panels Before continuing with this article, please take a look at the topics related to the explanation and meaning of voltage, current, power in Photovoltaic Panels. 1. Introduction Because a solar cell mostly generates a voltage of a few tenths of a volt (+/- 0.5 V) and a power of 1 to 4 Watts, it is necessary to connect several of these cells in series, which work as tiny current generators, to achieve voltages above 200 V or 350 V applicable in large-scale photovoltaic networks or parks. So, a solar panel or module is the component of a photovoltaic solar energy system made up of a few solar cells connected to each other, embedded and protected against external events where it is used. The photovoltaic panel is in charge of directly transforming the energy from solar radiation into electricity in the form of direct current. 2. Connections Example case 1: Solar panels with the same voltage (V) and power (Watts) values In these cases, it is possible to play with the Serial and Parallel connections without any problem. Let's take the case of having 12 V and 10 A solar panels. Decision making will be in accordance with the energy required by the system. For example, if we wanted an installed system of 720 Watts, with these panels it can be achieved by installing three Series groups of two panels and then three sections in Parallel to finally have the nominal output of 720 Watts maximum. See what we say:
Let's see. Each of the groups in series of two panels gives us 24 V with 10 A (the voltages are added). Now, we assume each of these three groups as three separate panels of 24 V and 10 A that when joined in Parallel add the Intensity to 30 A and the voltage remains with 24 V, which gives a final result of 720 W (24 V x 30 A). In this particular case we have not had any difficulty because the six photovoltaic panels are of equal energy magnitude. Example case 2: Photovoltaic solar panels of the same voltage (V), but with different powers (Watts) No problem, it can be easily connected in parallel.
Panels with different powers Note in this example that the first panel is 120 Watts (12 V x 10 A) while the second is 60 Watts (12V x 5A); both have the same voltage (12 V) which allows their installation in parallel because their currents can be added (10 A + 5 A) to give a final value of 15 A, giving this connection a total of 180 W (12 V x 15 A). If these photovoltaic panels were of different voltages and current intensity, it would not be possible to connect them in parallel, because the panel with a lower voltage would act as a load and begin to absorb current instead of producing. To do so, it would only be in Series, as we see the diagram below, where it takes the panel or battery with the lowest current intensity (1.5 A) as acting and by law the voltages are added (9 + 10 + 6 = 25 V):
Different powers in series Note. -The connected solar modules must have exactly the same output voltage, so measurements should be taken if they are not of the same manufacturer, series and model. With these simple examples, we can now safely expand our installation of photovoltaic solar panels even with different powers.
Different powers in parallel Example case 3: Solar panels with different voltages (V) but the same current intensity (A) This is another case that occurs when they have panels of different voltages even though the current is the same, it is possible and logical to be able to connect them in Series but not in Parallel.
Different powers but with the same current intensity When doing it in Parallel, being panels with different voltage, in practice it does not respond at all because there is a conflict between them, so neither solar batteries nor photovoltaic panels should ever be joined in Parallel. See the courtesy of the Solar Garden Blog (courtesy), its following and other graphics.
Different Voltages and Equal Intensities in Parallel 3. Conclusion Both the powers, voltages and current of each photovoltaic solar panel play an interesting logic due to the nature and power of the energy transmission technology of each element or component. Solar energy is very simple as for a small installation with panels or photovoltaic solar panels to capture energy in the field, campaign, caravan or being in a cabin with the whole family to have even a refrigerator, air conditioning, kettles, dryers, etc. it is only good to know the technical details and concepts that we have tried to explain here. It's all for now, thanks.