Stationeers как чинить солнечные панели

Содержание
  1. Stationeers — Краткое руководство по автосолнечной энергии
  2. Первый шаг
  3. Второй шаг
  4. Третий и заключительный шаг
  5. Солнечные углы полностью
  6. Это — логическое время
  7. Stationeers как чинить солнечные панели
  8. Гайд по автоматизации солнечных панелей и генератора
  9. Содержание
  10. Автоматизация солнечных панелей [ править | править код ]
  11. Задача [ править | править код ]
  12. Достоинства метода [ править | править код ]
  13. Теория [ править | править код ]
  14. Упрощённый метод [ править | править код ]
  15. Оптимальный метод [ править | править код ]
  16. Практика [ править | править код ]
  17. Упрощённый метод [ править | править код ]
  18. Оптимальный метод [ править | править код ]
  19. Упрощённый метод [ править | править код ]
  20. Оптимальный метод [ править | править код ]
  21. Автоматизация солнечных панелей — новый метод (для новыx версий игры) [ править | править код ]
  22. Теория [ править | править код ]
  23. Реализация метода [ править | править код ]
  24. Автоматизация солнечных панелей на Марсе с помощью чипов логики.(30.05.2021) [ править | править код ]
  25. Конструкция [ править | править код ]
  26. Настройка [ править | править код ]
  27. Автоматизация солнечных панелей с помощью микропроцессора [ править | править код ]
  28. Автоматизация генератора [ править | править код ]
  29. Задача [ править | править код ]
  30. Реализация [ править | править код ]
  31. Улучшение схемы [ править | править код ]
  32. Сколько надо батарей? [ править | править код ]

Stationeers — Краткое руководство по автосолнечной энергии

Хочу устранить ту противную Солнечную проблему! Хорошо у меня есть новости для yah. Это — Ваш разрыв luckly, поскольку это руководство даст Вам небольшой пробег вниз на том, что Вы должны будете получить к тому, о, так сладкая автоматизированная солнечная энергия.

Просто сообщение, что это не просто обман и сделанный. Это действительно занимает время, чтобы получить необходимые ресурсы. После того, как Вы получите хороший запас железа, золота, меди и небольшого количества кремния, Вы будете в правильном месте, чтобы начать.

Читайте также:  Инвертор для солнечных панелей это

Первый шаг

Вы должны будете использовать Автотокарный станок, чтобы сделать и получить доступ к Принтеру Электроники. Как только там Вы можете распечатать два ключевых пункта, должен был сделать эту работу. Соберите свои ресурсы и распечатайте Компьютерный комплект и Логическую материнскую плату для компьютера. Не торопитесь, чтобы найти хорошее место для компьютера и удостовериться, что есть достаточно пространства для того, что является следующим.

Второй шаг

Не торопитесь, чтобы соединить силовой кабель с красным ударом молнии для компьютера, чтобы привести его в действие. Удостоверьтесь, что Ваша энергосистема имеет силу, прибывающую из продукции APC. Не соединяйте оба конца APC вместе.

Ее важное, чтобы знать, что, потому что APC действует как буфер для власти к машинам и у Вас будут проблемы с одной большой схемой. Наличие Вашей чистой сети делает намного легче найти солнечную батарею/s, Вы должны использовать.

Теперь Соедините силовой кабель с тремя зелеными коробками для сетевого соединения и свяжите кабель с входной мощностью для APC.

Компьютер теперь связан с Вашей Прямой линией власти к APC. Плюс компьютер должен быть в состоянии видеть другие машины, которые приводят его в действие Т.е. Солидный топливный Генерал и Солнечная батарея/s.

Третий и заключительный шаг

Это не будет слишком твердо, потому что я просто собираюсь говорить Вам, что я действительно обусловливал мудрый и мудрое действие, но оно займет Вам хорошее количество времени, чтобы просто вставить это и удостоверится, что работает. Вы можете также щипнуть его, чтобы видеть, можете ли Вы получить лучшее постоянное потребление власти. Прежде чем мы пойдем в логическую сторону его, удостоверьтесь, что установили свою солнечную батарею в направление восходящего солнца.

Солнечные углы полностью

Просто что-то вроде обновления на этой установке перед хождением дальше. Это — все еще мой старый метод основанных на обвинении постионов. Мой набор правила, который я сделал, действительно все еще работает, но есть теперь новое обновление. Новому обновлению приспособили датчики дневного света, чтобы иметь солнечные углы. Я буду не торопиться, чтобы проверить и найти простой, но сильный потенциал власти.

Большой крик Декану и команде для того, чтобы все еще держать программирующий аспект этого, но помочь нам просто немного.

Это — логическое время

Добавьте 12 логических состояний. И следуйте за тем, что каждый должен отчасти сделать.

Государственный 1
Условие 1: Солнечная батарея—-Зарядите—->—-490
Действие 1: Солнечная батарея—-Вертикальный—-100 или 0 в зависимости от направления
Следующее состояние: государственные 2

Государственные 2
Условие 2: солнечная батарея—-Зарядите—- —-490
Действие 1: (Главная) Солнечная батарея—-Вертикальный—-100 или 0 в зависимости от направления
Действие 2: солнечная батарея 2—-Вертикальный—-100 или 0
Действие 3: солнечная батарея 3—-Вертикальный—-100 или 0
Следующее состояние: государственные 2

Это будет допускать больше солнечных батарей, Но действительно помнит, что Главная Солнечная батарея важна и нуждается в полных 180 виде вращения на солнце для его условий, которые будут закончены. Другие solars собираются синхронизировать с этим очень один.

Это — основанный на постионе Цикл/петля для Автоматизированных солнечных батарей, таким образом, этот цикл может сломаться до некоторой степени. Как то, если Ценность следующего состояния будет к высоко для Условия, то это будет идти дальше к следующему состоянию, и условие закончится к быстрому, не позволяя солнечным батареям остановить и собрать власть.

Если Цикл действительно сломается тогда, то Вы должны будете задержать все солнечные батареи к направлению восхода солнца. Состояние игры 1, потому что это государство буферизует цикл и движение, чтобы указать 2, который также ждет. После этого это продолжится в конечном счете до последнего состояния и перезапустит цикл.

Для Быстрого способа задержать сломанный цикл должен был бы соединить пульт поединка и телеграфировать его к Вашим солнечным батареям. Вставьте солнечный чип контроля. Задвиньте диск данных и соедините все солнечные батареи. Тогда вытащите диск данных. Теперь Вы можете задержать все солнечные батареи легко.

Источник

Stationeers как чинить солнечные панели

2,608 уникальных посетителей
146 добавили в избранное

Будут приведены две версии: упрощенная и полная.

Установите датчик дневного света по направлению к восходу и подключите его кабелем данных.
Чтобы все работало стабильно — используйте отдельные кабели для энергии и данных. На скриншоте кабель данных я покрасил в белый цвет.

Установите все логические элементы следующим образом:
Упрощенная версия:
(Слева направо: чипы памяти, чип ввода-вывода (чтение), чипы арифметики и чип ввода-вывода (множественная запись)).

Полная версия:
(Слева направо: чипы памяти, чип ввода-вывода (чтение), чипы арифметики, чип max/min и чип ввода-вывода (множественная запись)).

Для работы с логикой вам понадобится отвёртка.

Упрощенная версия:
Кликните для увеличения

Полная версия:
Кликните для увеличения

Используя указанные на скриншоте ниже колесики установите на одном чипе памяти значение 15, на втором 1.5 и на третьем 100. Для дробных чисел удерживайте клавишу alt.

1) На вход чипа чтения посылаем данные с датчика дневного света. На выход — угол солнца (Solar Angle).
2) Результат (угол) посылаем на первый вход чипа арифметики. На второй вход — число 15 с чипа памяти. Выход — вычитание (subtract).
3) Результат вычитания посылаем на первый вход следующего чипа арифметики. На второй вход — число 1.5 с другого чипа памяти. Выход — деление (divide).
4) (Упрощенная) Результат деления посылаем на вход чипа множественной записи. Указываем объекты записи — солнечные панели. Полученное число отправляем в запись вертикального угла панелей (vertical). /Конец/

4) (Полная) Результат деления посылаем на вход чипа min/max. На второй вход — число 100 с чипа памяти. Устанавливаем режим «Less».

5) Результат посылаем на вход чипа множественной записи. Указываем объекты записи — солнечные панели. Полученное число отправляем в запись вертикального угла панелей (vertical).

Включаем все логические элементы, кликая на красные лампочки. Если они сменятся на зелёные, значит они работают как надо.

Теперь ваши панели будут работать максимально эффективно,
выдавая в среднем 497-500W энергии.

Источник

Гайд по автоматизации солнечных панелей и генератора

Содержание

Автоматизация солнечных панелей [ править | править код ]

Задача [ править | править код ]

Сделать так, чтобы солнечные панели постоянно были направлены на Солнце (никак).

Достоинства метода [ править | править код ]

  • Схема обеспечивает максимально возможную эффективность использования солнечных батарей (в оптимальном методе).
  • Схема полностью автоматическая, работает без участия игрока
  • Схема работает с любым числом солнечных панелей

Теория [ править | править код ]

В упрощении Солнце движется по вертикальной дуге (почти как в тропиках на Земле). Для луны это полностью верно, для Марса — приблизительно, для Европы — совсем не так. Следовательно, старые методы на Европе будут очень неэффективны.

Датчик освещённости установлен так, что выдает значение от 0° (восток) до 180°(запад). Солнечные панели управляются сигналом Vertical в диапазоне от 0% до 100%.

Датчик выдаёт значения от 0 до 180 даже если Солнце за горизонтом. Чтобы панели ночью не вращались зря, мы умножим все вычисления на параметр Activate датчика. Он выдаёт 1, если Солнце над горизонтом, и 0 в обратном случае. В итоге, при заходе Солнца за горизонт панели получат значение 0 и повернутся на восток. Это позволит системе работать, даже если сядут аккумуляторы и питание автоматики пропадёт – как только встанет Солнце, панели сразу начнут работать.

Упрощённый метод [ править | править код ]

Чтобы преобразовать угол солнца в проценты, нужно поделить этот угол на 1,8

vertical панели = (угол солнца/1.8) Х activate датчика

Оптимальный метод [ править | править код ]

На самом деле угол панелей к горизонту меняется в диапазоне 15° — 165° (0% поворота — 15°, 100% поворота — 165°. Поэтому для правильного преобразования угла надо сначала получить шкалу 15° — 165°, а не 0° — 180°. Отнимаем от угла Солнца 15° (минимальный угол наклона панели).

По хорошему, надо бы еще взять максимум из результата и 0. Это позволило бы при угле 165° выставить панель на 100%

Фактически, мы отсекаем по 15° сверху и снизу и преобразуем оставшиеся 150° в проценты.

vertical панели = Min(((угол солнца — 15;0)/1.5);100) Х activate датчика

Формула оптимального метода немного сложнее, однако суммарная выдаваемая панелями мощность повышается на 10-12%

При использовании оптимального метода одна солнечная панель выдаёт максимальную мощность 4900 Вт, это даёт среднюю мощность за день примерно 2300 Вт (с учётом рассвета и заката). Таким образом, для полного обеспечения базы при потреблении 1 кВт требуется примерно 4,5 солнечные панели.

Число панелей = 4.5 X Средняя потребляемая мощность в кВт

Практика [ править | править код ]

1. Панели устанавливаем так, чтобы они не затенялись другими объектами или друг другом. Разворачиваем панели к солнцу (вращение с помощью гаечного ключа) таким образом, чтобы при Vertical 0% панели смотрели на восток (на восход Солнца). Рекомендую сразу подключить панели силовыми кабелями, так как обычные кабели выдерживают только 5 кВт.

2. Выбираем место для датчика (рядом со схемой). Устанавливаем и полностью улучшаем Железный каркас.

Каркас в полу не подойдёт – нужен вертикальный не затенённый датчик. Устанавливаем с восточной стороны на боковую сторону каркаса датчик типа “Датчик дневного света”. Стекло датчика должно смотреть на восток. Подключаем датчик проводами к информационной сети чипов.

Датчик должен остаться «висеть» на верхушке провода, как на картинке

3. Изготавливаем на Принтере электроники и устанавливаем в выбранном месте следующий набор:

Упрощённый метод [ править | править код ]

  • Любое количество солнечных панелей
  • 2 чипа ввода-вывода — тип “Чтение”
  • 1 чип ввода-вывода – тип “Множественная запись»
  • 2 чипа арифметики — тип “Арифметика”
  • 1 чип памяти
  • 1 датчик — тип «Датчик дневного света»
  • Не обязательно: 1 источник бесперебойного питания и 1 аккумулятор для бесперебойного питания
  • Много кабелей

Оптимальный метод [ править | править код ]

  • Любое количество солнечных панелей
  • 2 чипа ввода-вывода — тип “Чтение”
  • 1 чип ввода-вывода – тип “Множественная запись»
  • 3 чипа арифметики — тип “Арифметика”
  • 1 чип арифметики — тип “Min/Max”
  • 3 чипа памяти
  • 1 датчик — тип «Датчик дневного света»
  • Не обязательно: 1 источник бесперебойного питания и 1 аккумулятор для бесперебойного питания
  • Много кабелей

Чипы можно устанавливать в любом порядке – достаточно потом просто соединить вместе в одну сеть все информационные контакты всех устройств и подключить их к информационным контактам панелей и датчику. Впрочем, для экономии проводов можно отследить связи и соединить только нужные контакты. Питание рекомендую сделать по отдельной линии через источник бесперебойного питания с аккумулятором – чтобы панели в любом случае ночью развернулись на восток. Если Вы используете подключение к панелям «два в одном»: питание и данные в одном проводе, то бесперебойное питание чипов нельзя подключать к проводам от панелей — будет короткое замыкание.

4. Берём маркировщик. Помечаем как-нибудь все чипы и датчик – иначе можно запутаться.

5. С помощью отвёртки настраиваем чипы (“крутим” винты на корпусе), чипы в списке с моей маркировкой. Значение памяти устанавливается маленькими винтами, при нажатом левом Alt вводятся дробные значения.

Упрощённый метод [ править | править код ]

Формула: vertical панели = (угол солнца/1.8) x activate датчика

Маркировка Устройство Параметры Назначение
Датчик 1 датчик дневного света Получение данных о положении Солнца
Чтение 1 чип “Чтение” IN: Датчик 1

Чтение текущего угла положения Солнца
Чтение 2 чип “Чтение” IN: Датчик 1

Чтение наличия дневного света
Память 1 чип “Память” постоянное значение 1,8 Коэффициент перевода градусов в проценты
Мат 1 Чип “Арифметика” 1: Чтение 1

Перевод градусов в проценты
Мат 2 Чип “Арифметика” 1: Мат 1

Установка угла панелей в 0 при отсутствии света
Запись 1 Чип «Множественная запись” IN: Мат 2

OUT TYPE: Солнечная панель

OUT VAR: Vertical

Запись полученного значения во все подключенные солнечные пвнели.

Оптимальный метод [ править | править код ]

Формула: vertical панели = Min(((угол солнца — 15)/1.5);100) x activate датчика

или Запись 1 = Мин 1(((Угол — Память 15)/Память 1.5);Память 100) x Свет

Маркировка Устройство Параметры Назначение
Датчик 1 датчик дневного света Получение данных о положении Солнца
Угол чип “Чтение” IN: Датчик 1

Чтение текущего угла положения Солнца
Свет чип “Чтение” IN: Датчик 1

Чтение наличия дневного света
Память 15 чип “Память” постоянное значение 15 Минимальный угол наклона панели (не процент, а угол)
Память 1.5 чип “Память” постоянное значение 1.5 Коэффициент перевода градусов в проценты (для шкалы 150°)
Память 100 чип “Память” постоянное значение 100 Максимальный vertical панелей
Мат 1 Чип “Арифметика” 1: Угол

Отнимаем от угла Солнца минимальный угол панели — ниже она не повернётся.
Мат 2 Чип “Арифметика” 1: Мат 1

Делим на 1.5 — переводим градусы в проценты
Мин 1 Чип “Min/Max” 1: Мат 2

Отсекаем всё, что выше 100.
Мат 3 Чип “Арифметика” 1: Мин 1

Установка угла панелей в 0 при отсутствии света
Запись 1 Чип «Множественная запись” IN: Мат 3

OUT TYPE: Солнечная панель

OUT VAR: Vertical

Запись полученного значения во все подключенные солнечные пвнели.

6. Нажимаем красные кнопки всех чипов – включаем чипы. Все должно заработать.

Встречался глюк, когда при установке максимума поворота 100% панели всё равно начинали бесконечно вращаться, приходилось ставить ограничение в 98.5 вместо 100.

Автоматизация солнечных панелей — новый метод (для новыx версий игры) [ править | править код ]

Теория [ править | править код ]

В новых версиях игры Солнце в игре движется по дуге в плоскости, отклоненной от вертикали на определённый угол. Угол этот зависит от выбранного для игры мира. Впрочем, данный метод автоматизации от угла наклона эклиптики не зависит.

Данный метод повышает эффективность солнечных панелей на Марсе и, особенно, на Европе. Для луны — без разницы.

Солнечные панели используют для управления ориентацией два параметра: Horisontal — угол поворота панели в градусах и Vertical — наклон панели в процентах.

Датчик освещённости может работать в двух режимах. Мы будем использовать два датчика в разных режимах — по одному для каждой оси вращения (каждого параметра). Первый датчик горизонтальный, он будет выдавать угол положения солнца в проекции на горизонтальную плоскость. Значения этого датчика будут зависеть от поворота солнечных панелей при установке. Второй датчик вертикальный, будет выдавать угол от 90 (восход) до 0 (полдень) и назад к 90 (закат). Это позволит поднимать панель до 50% в полдень и опускать к вечеру до 0%. При этом панели к вечеру будут разворачиваться по горизонтали к западу. Панель способна наклонятся от 15° до 165° (0% — 15°, 100% — 165°), поэтому переведём градусы в проценты по формуле

vertical панели = (75 — угол солнца вертикальный)/1.5

Формула выдаёт значения от 0% на восходе до 50% в полдень.

В качестве дополнения, мы будем ночью разворачивать панели на восток. Если аккумуляторы или батареи разрядятся, это позволит автоматически начать зарядку на рассвете. Если не внести эту коррекцию, чипы автоматики могут выключится при разрядке и оставить панели развернутыми от солнца (например, на север). Впрочем, дополнительные чипы автоматики можно заменить на ИБП.

Реализация метода [ править | править код ]

В основу метода положен комментарий Rsa97.

1. Панели устанавливаем так, чтобы они не затенялись другими объектами или друг другом. Разворачиваем панели к солнцу (вращение с помощью гаечного ключа) таким образом, чтобы при Vertical 0% панели смотрели на восток (на восход Солнца). Рекомендую сразу подключить панели силовыми кабелями, так как обычные кабели выдерживают только 5 кВт.

2. Выбираем место для датчиков. Устанавливаем и полностью улучшаем Железный каркас на высоте в одну клетку (над головой).

Устанавливаем два датчика. Первый датчик (горизонтальный) должен смотреть стеклом вниз (на «потолке») и повернут верхом на 0° параметра Horisontal ваших панелей (провод датчика со стороны 180° панелей). Таким образом, датчик будет выдавать значения угла в соответствии с положением установки панелей (то есть если у Вас на панелях 90° на восток, то и датчик будет когда Солнце на востоке выдавать 90°)

Второй датчик (вертикальный) должен смотреть стеклом вверх, поворот не важен.

Подключаем датчики проводами к схеме, каркас удаляем.

3. Изготавливаем на Принтере электроники и устанавливаем в выбранном месте следующий набор:

Чипы можно устанавливать в любом порядке – достаточно потом просто соединить вместе в одну сеть все информационные контакты всех устройств и подключить их к информационным контактам панелей и датчику. Впрочем, для экономии проводов можно отследить связи и соединить только нужные контакты. Питание рекомендую сделать по отдельной линии через источник бесперебойного питания с аккумулятором – чтобы панели в любом случае ночью развернулись на восток. Если Вы используете подключение к панелям «два в одном»: питание и данные в одном проводе, то бесперебойное питание чипов нельзя подключать к проводам от панелей — будет короткое замыкание.

4. Берём маркировщик. Помечаем как-нибудь все чипы и датчик – иначе можно запутаться.

5. С помощью отвёртки настраиваем чипы (“крутим” винты на корпусе). Значение памяти устанавливается маленькими винтами, при нажатом левом Alt вводятся дробные значения.

6. Чипы настраиваются в соответствии со схемой.

7. В память начального угла требуется внести значение угла поворота панели, смотрящей на восток. Это значение устанавливает, куда панели возвращаться («парковаться») ночью. Если утром панель разворачивается вокруг своей оси, вычтите и прибавьте к начальному углу 360.

Автоматизация солнечных панелей на Марсе с помощью чипов логики.(30.05.2021) [ править | править код ]

Данная инструкция написана из-за неактуальности способов, перечисленных выше(способ с микропроцессором не проверял).

Почему способ выше не актуален?

-Раньше датчики работали только по 1 плоскости — это вертикаль и горизонталь. Теперь это может делать 1 датчик, поэтому схема изменилась.

Что нужно для данной схемы:

  1. Любое количество солнечных панелей.
  2. Датчик (Датчик дневного света)
  3. 3 чипа памяти(память)
  4. 2 чипа ввод-вывод (чтение)
  5. 2 чипа ввод-вывод (множественная запись)
  6. 3 чипа обработки (арифметика)
  1. ИБП
  2. Аккумулятор, желательно высокоёмкий и выше.

Конструкция [ править | править код ]

Располагаем солнечные панели перпендикулярно восходу солнца(для высшей эффективности, чтобы панели не загораживали солнечный свет друг другу).

Солнце восходит на 90°. Ставим солнечные панели так, чтобы точки входа питания были на одной стороне, а данных на другой. Это необходимо для экономии проводов. Приблизительно так-

Далее ставим датчик дневного света также, как и солнечные панели, то есть заострённым концом на восход (провод исходящий из датчика света должен быть направлен на заход солнца). Далее, соединяем точки питания усиленными кабелями. Так как из-за напряжения провода могу перегореть. Провода можно вывести это на батареи чтобы энергия накапливалась днём, а ночью оставался запас.

Далее размещаем чипы примерно так-

Расположение чипов не имеет значения, так как они будут соединены проводами.

Теперь же соединяем проводами точки входа данных всех панелей и чипов(даже точки входа питания чипов)

ВНИМАНИЕ: НЕ СОЕДИНЯЙТЕ ПРОВОДА ПИТАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОВОДАМИ ДАННЫХ, ИНАЧЕ ПРОВОДА ПЕРЕГОРЯТ.

Проводим питания для логики, если же таковое отсутствует, то подключаем ИБП и вставляем в него аккумулятор.

(Можно подключить питание от солнечных панелей к ИБП, но в точку входа питания)-(слева провод от солнечных панелей, справа провод уходящий на логику)

Настройка [ править | править код ]

Начнём с переименования чипов. Берём в руки маркировщик и даём название каждому чипу.

Теперь установим все солнечные панели в 0 вертикальное положение. Берём гаечный ключ и наклоняем вниз все солнечные панели до 0°.

И нам нужно найти значение горизонтали, при котором панели будут смотреть на солнце, поверните одну панель с помощью боковых педалей и гаечного ключа на восход солнца, но нужно это сделать так, чтобы вы сделали как можно меньше кликов по педалям.

Это -90°, теперь вернём панель в исходное состояние — повернём её на 0 градусов по горизонтали. Запомним значение -90° (для будущего назову его угол восхода) .

Сейчас на нужно присвоить значения каждому чипу памяти, для 1 чипа памяти присвоим значение 75, для 2 чипа памяти присвоим значение 1.5, а для 3 чипа памяти присвоим значения числа которого мы запомнили, для меня это -90°, для вас это число может измениться. Для упрощения можно назвать эти чипы по их значениям.

Далее берём отвёртку и настраиваем чипы в соответствии с схемой:

Схема не доработана, но рабочая. Ночью не отводит солнечные панели на 90°. Если схема не работает то следует перепроверить пару раз настройку чипов, т.к. сам ошибался несколько раз.

Автоматизация солнечных панелей с помощью микропроцессора [ править | править код ]

Эта схема состоит из соединенных друг с другом следующих компонентов:

  • Чип памяти (2 шт.)
  • Чип ввода-вывода (2 шт.)
  • Датчик солнечного света
  • Сокет с микропроцессором
  • Солнечные панели (сколько угодно)
  • (необязательно) ЖК панель (любая)
  • (необязательно) Батарея (любая) с трансформатором (любым, установленным на не более 5 кВт что бы использовать простые провода)

Настройка на сокете:

  • d0 — Датчик солнечного света
  • d1 — Чип памяти (вертикальный угол)
  • d2 — Чип памяти (горизонтальный угол)
  • d3 — ЖК дисплей (необязательно, если нет оставляем в состоянии «нет устройства»)
  • d4 — Батарея (необязательно, если нет оставляем в состоянии «нет устройства»)

Чипы ввода вывода устанавливаются в режиме «Множественная запись» и настраиваются каждый на свой чип памяти и на солнечные панели. Соответственно, один чип на горизонтальный угол солнечных панелей, а другой — на вертикальный.

Датчик солнечного света устанавливается строго направлением на восход солнца, лицевой панелью вверх.

Солнечные панели устанавливаются в режиме раздельных портов (что-бы можно было использовать простые провода для управления). Ориентация панелей не принципиальна, но они все должны быть ориентированы одинаково друг с другом и располагались на горизонтальной плоскости. Так как ориентация панелей может быть разная, в программе (см. ниже) надо поправить значение в строке «define SolarPanelPos 270». Возможные значения: 0, 90, 180, 270. Попробуйте ставить разные значения, пока солнечные панели не начнут автоматически точно улавливать направление на солнце.

Если нет ресурсов или желания ставить батарею для накопления электроэнергии на ночь — её можно не ставить — схема должна работать и без нее.

Если есть желание, можно подключить ЖК дисплей, который будет показывать по очереди два значения — текущий уровень заряда батареи и скорость зарядки/разрядки батареи. Опять же, это необязательно, схема должна работать и без ЖК дисплея.

Пример соединения дан на иллюстрации выше. Необязательно располагать элементы схемы именно в таком порядке и компоновке, важно только что-бы они были соединены друг с другом всеми портами. Ориентация и расположение важны только для датчика солнечного света.

Автоматизация генератора [ править | править код ]

В дополнение к солнечным панелям при нехватке мощности можно использовать твёрдотопливный генератор или газовый генератор.

Задача [ править | править код ]

Сделать так, чтобы при разрядке батареи до определённого уровня включался генератор и заряжал батарею до нужного уровня.

Учитывая, что для поддержания потребления базы 5 кВт нужно 5 * 4.5 ≈ 23 солнечные панели, задача достаточно актуальна. Плюс мощность генераторов начинается с 50 кВт (против 500Вт у панелей) и они не зависят от времени суток.

Реализация [ править | править код ]

Если просто установить включение по уровню заряда, генератор будет постоянно включаться-выключаться. Мы же используем так называемый гистерезис. При разрядке до уровня X, генератор будет включаться и заряжать батарею до уровня Y (понятно, что Y>X).

  1. Устанавливаем Батарею. Можно несколько. Все подключения производим силовыми кабелями, так как генераторы выдают намного больше 5 кВт.
  2. Устанавливаем твердотопливный генератор или газовый генератор. Подключаем генератор к линии зарядки батарей силовыми кабелями. Солнечные панели на той же линии должны быть также подключены силовыми кабелями. При использовании газового генератора обязательно подключать его к батарее через трансформатор. На трансформаторе можно выставить мощность 100 кВт минус максимальная суммарная мощность панелей, иначе сгорит даже силовой кабель.
  3. Устанавливаем в удобном месте два логических переключателя типа регулятор (dial). Отвёрткой выставляем на них максимум значений 100. Эти регуляторы нужны будут, чтобы можно было менять пределы зарядки (X и Y).
  4. Выбираем одну, контрольную, Батарею, заряд которой будет управлять генератором. Маркируем её, генератор и регуляторы.
  5. Собираем схему
    • Мы читаем параметр Ratio из батареи.
    • Умножаем его на 100 (так как, параметр выдаётся в долях, например, 0.43. 1.00 — полный)
    • Если генератор ещё не включён, используем в условии включения нижний предел, если уже включён — верхний. (чип «выбор») При этом значения регуляторов можно считывать напрямую, без чипов чтения.
    • Сравниваем текущий заряд с выбранным пределом.
    • Результат записываем в параметр On генератора, а так же обратной связью считываем его в чипе выбора.
    • При сборке обращайте внимание на указанные номера входов чипов.
    • Регуляторы можно заменить на чипы памяти.
  6. Заправить генератор.
  7. Выставляем на регуляторах требуемые значения и запускаем схему. Разумеется, нельзя задавать нижний предел выше верхнего. Желательно подобрать параметры достаточно низкими, чтобы оставить свободную ёмкость батареи для зарядки солнечными панелями. Иначе генератор зарядит батарею, а солнечные панели с «бесплатной» энергией будут работать вхолостую, а значит, мы потратили лишнее топливо.

Улучшение схемы [ править | править код ]

Минусом такой реализации является то, что на практике при подключении нескольких батарей, они заряжаются и разряжаются неравномерно и заряд одной батареи никак не связан с зарядами остальных.

Это может приводить к тому, что, например, при полных остальных батареях контрольная батарея разрядилась и схема выдаёт недостаток питания, хотя заряда ещё полно.

Схему можно улучшить. Вычислим долю заряда всех батарей.

Собираем дополнительную схему

Для работы схемы необходимо установить Кабельный анализатор после батарей, на проводе, идущем к приборам-потребителям.

Мы получаем максимальный заряд из батареи (можно его задать через память), умножаем на количество батарей (задаётся вручную, не забыть скорректировать при добавлении батарей). Затем делим текущий заряд всех батарей на полученный ранее максимальный. Это значение и используем в качестве управляющего параметра первой схемы.

Сколько надо батарей? [ править | править код ]

Опыт показал, что одна Батарея выдавала 5 кВт в течение 6 минут. Это означает ёмкость батареи 30 кВт⋅мин (с учётом того, что кВт=1 Дж/пик). Ночь на Марсе длится 10 минут, то есть одной батареи достаточно для бесперебойной ночной работы оборудования примерно с потреблением 3 кВт. Конечно, если обеспечивается её полная зарядка (минимум двойная мощность днём от панелей или генератор с огромной мощностью).

Число батарей = Средняя потребляемая мощность в кВт / 3

Источник

Оцените статью