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DIY-Solarprojekt für netzgekoppelte und netzunabhängige Anwendungen – Solarstrom-Ampeln

 DIY-Solarprojekt für netzgekoppelte und netzunabhängige Anwendungen – Solarstrom-Ampeln

Hallo Freunde, ich habe Solarenergie für mich entdeckt. Mein Traum ist es, mein Haus komplett mit erneuerbarer Energie zu versorgen.
Ich möchte ein System entwerfen, das morgens das Stromnetz speist oder meinen Stromverbrauch direkt mit Solarenergie deckt, was folgendermaßen möglich ist:
Im Stromnetz möchte ich die in der Batterie gespeicherte Energie nachts nutzen, was durch Abschalten des Stromnetzes erreicht werden kann.
In diesem Ratgeberartikel führe ich Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess des Selbstbaus.
Stromnetzsystem und Abschaltung des Stromnetzsystems.
In dieser Anleitung gehen wir Schritt für Schritt vor. Im ersten Abschnitt stellen wir Folgendes vor:
Das Rastersystem umfasst auch alle damit verbundenen Themen.
Im zweiten Teil werden wir Folgendes besprechen:
Das Stromnetzsystem Schritt für Schritt.
Solarenergie ist eine fantastische Energieoption, denn die Kosten für Solarpaneele sind aufgrund der hohen Produktionsrate enorm gesunken.
Da mein Budget sehr gering war, habe ich das Projekt effizient mit qualitativ hochwertigen Produkten abgewickelt.
Los geht's. . . . . .
In Abschnitt 1 werden wir das Gittersystem vorstellen und es detailliert Schritt für Schritt erläutern.
Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Was ist ein offenes Stromnetz?
Schritt 2: Wie funktioniert es?
Schritt 3: Materialbedarf. Schritt 4: Installationsplanung. Schritt 5: Anschluss. Schritt 6: Erste Inbetriebnahme. Das Erlernen und Aneignen von Wissen über Solarenergie wird sehr interessant sein.
Wir wissen, dass bei der Speicherung von Energie in Batterien ein Energieverlust von 30 % entsteht.
Daher gibt es eine weitere Möglichkeit, die Effizienz unseres Systems zu verbessern, nämlich die Effizienz unseres Netzsystems zu steigern.
Die Solaranlage ist auf dem Dach installiert. Der von den Solarmodulen erzeugte Strom ist Gleichstrom. Der Strom, den wir zu Hause verbrauchen, ist Wechselstrom. Um den Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, benötigen wir daher einen Wechselrichter.
Da das System jedoch an das Stromnetz angeschlossen werden muss, benötigen wir netzgekoppelte Wechselrichter, um Gleichstrom in Wechselstrom mit der gleichen Frequenz umzuwandeln, die wir von den Energieversorgern erhalten.
Die netzgekoppelten Wechselrichter sind über einen Solarzähler an unser Stromnetz angeschlossen, der lediglich die von den Solarzellen erzeugte Energie misst. Die Verbindung erfolgt über einen Netzanschlusszähler, der die vom Energieversorger verbrauchte Energiemenge erfasst und die Daten der erzeugten Solarstrommenge speichert.
Der Nettozähler gibt die Nettoverbrauchseinheit an. NETTOEINHEIT = (
Energieversorgungsunternehmen – Verbrauchseinheit (Solaranlage) Ein-
Das Stromnetz lässt sich anhand eines Beispiels leichter verstehen: Angenommen, wir haben eine 3000-Watt-Solaranlage mit Netzanschluss installiert, die gegen 11 Uhr morgens 2700 Watt erzeugt.
Unser Stromverbrauch beträgt 1500 Watt.
Es wird von Ventilatoren und LED-Fernsehern verbraucht. (usw.)
Dadurch werden 1500 Watt direkt von der Solaranlage geliefert, der überschüssige Strom wird ins Stromnetz zurückgespeist. (2700-1500=1200 W)
Angenommen, wir veranstalten morgens eine Party bei uns und verbrauchen dabei 4.000 Watt, dann liefert unsere Solaranlage 2.700 Watt und die restlichen 1.300 Watt kommen vom Stromversorger.
Das Stromnetzsystem geht davon aus, dass wir tagsüber unterwegs sind, unser System 12 Einheiten erzeugt und wir nachts nach Hause gehen und die Klimaanlage und das Licht einschalten, sodass wir nachts die gleiche Anzahl an Einheiten verbrauchen können und alle 12 Einheiten, die wir morgens produzieren, verbrauchen können. In diesem System dient das Stromnetz also als unsere Batterie.
Solarmodule bestehen aus Photovoltaikzellen (PV).
Batterien, die Sonnenlicht in Gleichstrom (DC) umwandeln
Der Strom ist den ganzen Tag über eingeschaltet.
Der Wechselrichter wandelt den von Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom (AC-Strom) um.
Der Wechselstrom wird vom Wechselrichter zur Batterieplatine geleitet, und die Solarenergie wird zur Stromversorgung Ihrer Beleuchtung und Haushaltsgeräte genutzt.
Verteilerkästen werden oft auch als „Leistungsschalterkästen“ bezeichnet.
„Stromzähler messen Ihren Energieverbrauch.“
Wenn Ihr System mehr Energie produziert, als Sie aktuell benötigen, drosselt es die Leistung.
Die zusätzliche Solarenergie gleicht den Energieverbrauch in der Nacht aus.
Öffentliches Stromnetz Ihr Unternehmen ist weiterhin an das Stromnetz angeschlossen.
Sie benötigen nachts Strom aus dem öffentlichen Netz, aber keine Sorge.
Die Kosten werden durch die zusätzliche Solarenergie, die Sie tagsüber in das Netz einspeisen, kompensiert.
Das Power Guide Monitoring System überwacht Ihre Energieproduktion, um einen reibungslosen Betrieb Ihrer Solaranlage zu gewährleisten.
Ein Netzanschlusssystem besteht also aus diesen Elementen und den dafür vorgesehenen Arbeitsgruppen.
Ich möchte eine komplette 3.000-Watt-Solaranlage installieren, installiere aber aufgrund begrenzter Mittel derzeit einen netzgekoppelten 3-Kilowatt-Wechselrichter und 1.500-Watt-Solarmodule. Zukünftig werde ich die Anzahl der Solarmodule entsprechend verdoppeln. Wir benötigen 1)
250 W x 6 Solarpaneele = 1500 W 2)
Netzgekoppelte Wechselrichter (
Sukam netzgekoppelter Wechselrichter 3 kW3)
4 mm Stahldrahtspule 90 m (sowohl Wechsel- als auch Gleichstrom) 4) Anschlussdose 5)
Zwei Leistungsschalter 6)
Ein 50 Fuß langes L-förmiges Eisenprofil (IN MEINEM FALL)
50 mm x 50 mm x 5 mm 7)
Katheter – Diese Dinge werden für die Durchführung der Installation benötigt.
Bei Wechselstromleitern beträgt der Innenquerschnitt der Leiter weniger als etwa 15 AWG.
20. Ähnlich wie bei Gleichstromleitungen sind die Spezifikationen der Drähte etwa 30-mal höher.
Durch die Verwendung dieser unterschiedlichen Drähte wird die Effizienz verbessert.
Für die Herstellung oder Installation von Wechselrichtern und Schalttafeln benötigen wir Bohrmaschinen und Werkzeuge.
Wir benötigen sogar Betonmischungen, um die Dachkonstruktion zu reparieren.
Deshalb werden wir in diesem Schritt die Lastberechnung unseres Hauses verstehen, was uns ein Verständnis für die benötigte Systemleistung vermittelt.
Vor-Ort-Inspektion, Fertigung der Konstruktion, Montage der Schalttafel, Installation des Frequenzumrichters usw.1)
Bei der Berechnung unseres Konsums wird davon ausgegangen, dass wir täglich zwei Stunden fernsehen.
Unser Warmwasserbereiter läuft 2 Stunden, der Ventilator 10 Stunden und die Lampe 8 Stunden.
Die Beschreibung bezieht sich daher auf die Leistung der Geräte, d. h. Fernseher = 250 W, Warmwasserbereiter = 1500 W, Ventilator = 80 W, Lampe = 18 W. Wir müssen wissen, wie viel Strom diese Geräte pro Stunde verbrauchen. Um den Tagesverbrauch zu berechnen, multiplizieren wir die Anzahl der Stunden mit der Leistung des jeweiligen Geräts.
Das ergibt: Fernseher = 250 x 2 = 500 W, Geyser = 1500 x 2 = 3000 W, Ventilator = 80 x 10 = 800 W, Licht = 18 x 8 = 144 W. Der tägliche Gesamtverbrauch beträgt somit 4444 W.
Das ist unser täglicher Verbrauch, der 4 beträgt. 4 kW bedeutet 4.
4. Elektrische Energiegeräte.
Wie viele Solarpaneele muss ich also installieren?
Die Antwort lautet: 1-Kilowatt-Module können vier Kilowattstunden pro Tag produzieren. Wenn wir den Tagesverbrauch von vier Kilowattstunden abziehen, erhalten wir die Leistung der Module, die wir installieren möchten. 4 · 4 / 4 = 1.
Das 1So 1kW-System ist der Stufe 8 zuzuordnen.
Je nach den jährlichen und tropischen Bedingungen ändert sich diese Berechnungsmethode, da die Sonnenscheindauer in einigen Ländern zunimmt und in anderen Ländern abnimmt.
Die obigen Berechnungen gelten für Indien.
Wir haben im Sommer sechs Stunden Sonnenschein.
In diesem Schritt berechnen wir die Dachfläche, die für die Installation von Solarmodulen genutzt werden kann. Für eine Kilowatt-Solaranlage werden 80 Quadratfuß benötigt.
Es umfasst eine Fläche von 100 Quadratfuß.
Der Unterschied von 20 Quadratfuß ergibt sich daraus, dass die Paneele gereinigt werden müssen.
In meinem Fall hatte ich etwa 50 Quadratfuß Platz für die Installation von 1.500 Watt, daher entschied ich mich, die Konstruktion um 8 Fuß zu erhöhen und sie über die Dachgrenze hinaus zu erweitern, was legal war, da die Grenze der Solarpaneele unter dem Zaun meines Daches lag.
Ich empfehle Ihnen jedoch, die Paneele möglichst nah an der Dachfläche zu montieren, da sie sich nach der Installation so leichter reinigen lassen. In meinem Fall ist das zwar etwas aufwendig, aber ich kann den Platz unter den Paneelen für Pflanzen nutzen.
Die Tragwerksplanung ist der Hauptprozess, da die Konstruktion über 20 Jahre halten muss; in meinem Fall verwende ich Winkelprofile aus Eisen.
50 mm x 50 mm x 5 mm)
Da dies meiner Konstruktion mehr Stabilität verleihen wird, müssen wir vor allem auf die Ausrichtung und Neigung der Solarpaneele achten.
Wir alle wissen, dass die Sonne im Osten aufgeht und dann im Westen untergeht, daher ist unser Solarpanel mit GR8 nach Süden ausgerichtet.
In jedem Land kann das Panel nach Süden ausgerichtet werden, wobei der Neigungswinkel je nach Breitengrad und Längengrad des Standorts variiert.
Die Antwort finden wir im angegebenen Link: Der Neigungswinkel der indischen Solaranlage variiert zwischen 14 und 28 Grad. Wir haben uns für 18 Grad entschieden, um die Anlage zu fixieren, da die Solarpaneele im Sommer die gleiche Strommenge erzeugen wie bei 28 Grad. Im Winter hingegen ist die Sonnenscheindauer deutlich geringer, und wir nutzen Wasserkraft. Die Temperatur sinkt ebenfalls, sodass wir die Stromerzeugung reduzieren können.
Im Winter gibt es kaum einen Unterschied beim Stromverbrauch, er liegt bei etwa 0.
Fünf Verlusteinheiten in einem 3-kW-System.
Ich werde eine 20 cm x 20 cm x 10 cm große Eisenplatte anschweißen und sie auf dem Dach befestigen. Anschließend werden wir die Konstruktion mit Betonblöcken darum herum stabilisieren.
In diesem Schritt installieren wir die Solarpaneele und schließen sie an das Ende an.
Zuerst müssen wir die Solarpaneele an der Struktur befestigen. Dazu verwenden wir die J-Klammern und fixieren die Paneele mithilfe der in der Abbildung gezeigten Hilfe.
Sobald die Solarmodule installiert sind, werden wir sie in Reihe schalten. Lasst uns die Verbindung besprechen.
Reihenschaltung Bei einer Reihenschaltung werden sechs Paneele vorausgesetzt, daher wird der Pluspol des ersten Paneels mit diesem verbunden.
Ähnlich wie der Pluspol des zweiten Panels ist auch der Pluspol des zweiten Panels damit verbunden.
Analog dazu verhält es sich mit dem ve-Anschluss des dritten Panels. Bei Reihenschaltung von sechs Panels mit je 24 V ergibt sich eine Ausgangsspannung von 144 V, die Stromstärke bleibt jedoch unverändert.
Das Stromnetz wird in Reihe mit dem Panel geschaltet, da wir über die netzgekoppelten Wechselrichter eine höhere Spannung erhalten.
Bei einer Parallelschaltung werden zwei 12-Volt-Solarmodule verwendet. Der Pluspol des ersten Moduls wird mit dem Pluspol des zweiten Moduls verbunden, analog zur Verkabelung des zweiten Moduls.
Der VE-Anschluss ist unverändert, wir erhalten nur 12 Volt Ausgangsspannung, aber die Stromstärke erhöht sich. Wenn das Furnier 4 Ampere liefert, erhalten wir in der Paler-Verbindung 12 Volt und 8 Ampere Ausgangsspannung.
Wenn alle Paneele in Reihe geschaltet sind, erhalten wir eine Ausgangsspannung von etwa 144 Volt. Schließen Sie die Paneele daher bitte nachts so an, als ob Sie es morgens tun würden, da das Potenzial der Solarpaneele morgens sehr hoch ist und Sie einen Stromschlag bekommen könnten.
Der Ausgang gelangt zuerst in die Anschlussdose und dann in den netzgekoppelten Wechselrichter.
Wie ihr wisst, schließe ich an meinen 3-kW-Wechselrichter nur 1500 Watt an. Der Wechselrichter besteht aus zwei Teilen, die jeweils mit zwei Solarmodulen verbunden sind. Da wir nur ein Solarmodul haben, schließen wir auch nur dieses an den Wechselrichter an.
Die Betriebsspannung der Wechselrichter beträgt 120 V, daher können unsere Wechselrichter problemlos mit sechs 250-W-Modulen betrieben werden.
Im obigen Bild sehen wir, dass wir das Gleichstromkabel an den Photovoltaikteil und das Ausgangskabel angeschlossen haben. Jetzt verbinden wir einfach das Ausgangskabel mit unserem Netzteil.
Hinweis: Es gibt drei Ausgangsleitungen: 1) Phasenleiter, 2) Neutralleiter, 3) Erdungsleiter.
Wir müssen sie also entsprechend an unseren Stromkasten anschließen.
Das war's. Jetzt können wir die Prüfanforderungen formulieren. Die Umstellung der alten Instrumente auf die neuen dauert zwei Wochen. Die Prüfung selbst wird in einer Woche abgeschlossen sein.
Dieses System ist wirklich einfach. Mir macht der Aufbau dieses Projekts großen Spaß.
Wahres Glück durch die Erzeugung grüner Energie.
Als der Installations- und Prüfprozess des Zählers abgeschlossen war, stellte uns die Biwatt-hour Company ein Zertifikat aus, das bestätigte, dass das Projekt genehmigt und gemäß den Standards der Regierungsbehörden installiert wurde.
Deshalb sollten Sie zuerst die Funktion des Gleichstromnetzteils testen, so als ob bei falscher Polarität des Panels die rote Kontrollleuchte im Fehlerbereich des Wechselrichters aufleuchten würde.
Wir sollten netzgekoppelte Wechselrichter mit Inselbetrieb kaufen. Bei dieser Eigenschaft schalten sich die Wechselrichter bei einem Netzausfall ab und speisen keinen Strom mehr ins Netz ein. Dies ist zwingend erforderlich, da die meisten Wechselrichter diese Eigenschaft nicht aufweisen.
So habe ich in einem Monat 188 Einheiten eingespart, was für mich großartig war, denn meine Rechnungen beliefen sich in den Vormonaten auf 350 Einheiten, jetzt aber nur noch auf 120 Einheiten.
Ich mag grüne Energie.
In Abschnitt 2 stellen wir das Offline-System vor und erklären es Schritt für Schritt im Detail.
Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Was ist ein geschlossenes Stromnetz?
Schritt 2: Wie funktioniert es?
Schritt 3: Materialbedarf Schritt 4: Installationsplanung Schritt 5: Die Verknüpfung der Schlussfolgerungen und das Lernen über Solarenergie werden sehr interessant sein. Aus-
Für Dörfer ohne Stromversorgung oder mit schwerwiegenden Stromausfällen ist das Stromnetzsystem realisierbar.
Bei diesem System wird der von Solarmodulen erzeugte Strom in Batterien gespeichert, die Ladungen speichern und bei Bedarf als Reserve dienen.
Das lässt sich an einem Beispiel veranschaulichen.
Angenommen, ich hätte ein Häuschen in einem Dorf gekauft, in dem es kein Stromnetz gibt und die Bewohner das Haus mit Petroleum beleuchten, dann hätte ich beschlossen, Solarpaneele auf meinem Dach zu installieren und den Strom in meinen Batterien zu speichern, um damit nachts meine Geräte und Lampen zu betreiben.
Dieses System ist ein unabhängiges System.
Da ich in einer Stadt lebe, in der Stromausfälle selten sind, installiere ich ein hybrides Solar-Interface-System.
Morgens wird die Solarenergie zum Laden der Batterie genutzt, und abends wird die Netzstromversorgung der Wechselrichter automatisch unterbrochen und die Batteriestromversorgung für die Wechselrichter bereitgestellt.
Dieses System funktioniert gut für mich, weil mein Haus morgens Ökostrom nutzt.
Das Stromnetz und die Nachtlast werden auf das abgeschaltete Netz umgeschaltet. Ist das nicht erstaunlich?
Solarmodule bestehen aus Photovoltaikzellen (PV).
Batterien, die Sonnenlicht in Gleichstrom (DC) umwandeln
Der Strom ist den ganzen Tag an. Aus-
Die Netzschnittstelle erfüllt verschiedene Funktionen und fungiert als Laderegler. Die erzeugte Solarenergie fließt durch das Netz, gelangt in die Batterie, sobald diese vollständig geladen ist, und unterbricht die Gleichstromzufuhr zur Batterie.
Dieses System ist verbunden mit (
Batterien, Haushaltswechselrichter, Solarmodule, Hauptstromversorgung)
Es verfügt über einen Tiefenschalter, der sogar die Batterieentladung je nach Stromausfall steuern kann. Bei einem längeren Stromausfall kann ein entsprechender Code eingegeben werden, um den Ladezustand der Batterie aufrechtzuerhalten.
Wenn wir weniger Stromausfälle haben, als wir Batterien verbrauchen, müssen wir die Batterien im Notfall nur zu 20 % aufladen.
Sobald die Batterieenergie verbraucht ist, schaltet die an den Wechselrichter angeschlossene Lampe automatisch auf die Hauptstromversorgung um.
Batterien speichern elektrische Energie in Form von Gleichstrom und liefern bei Bedarf eine Standby-Spannung von 12 VA/h bzw. 150 Ah. Wir verwenden Solarzellen mit C10-Modulen, die sich schneller aufladen als herkömmliche C20-Zellen.
Wir können auch Lithium-Ionen-Batterien verwenden, wie zum Beispiel die Powerwall, an der ich arbeite und die demnächst vorgestellt wird.
Der Wechselrichter wandelt den von Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom (AC-Strom) um.
Der Wechselstrom wird vom Wechselrichter zum Verteilerkasten geleitet, und die Solarenergie wird zur Stromversorgung Ihrer Beleuchtung und Haushaltsgeräte genutzt.
Verteilerkästen werden oft auch als „Leistungsschalterkästen“ bezeichnet.
Ich baue mein Wechselrichtersystem in ein Solarsystem um, daher besitze ich bereits einen 900-Voltampere-Wechselrichter.
Anforderungen 1)
150-W-Solarpaneele, 22)
150 Ah Solarzelle 3) Solarcon (Schnittstelle) 4)
Wechselrichter 900 VA 5)
Der Leitungsschutzschalter verwendet immer 300-W-Batterien, da die Batterieleistung 12 x 150 = 1800 W beträgt. Um die Batterien bei maximaler Sonneneinstrahlung in unserer Stadt (6 Stunden) vollständig aufzuladen, müssen wir also 1800 W Leistung mit den Solarmodulen pro Tag erzeugen, was 1800 W / 6 = 300 W entspricht. Kennst du das oder habe ich das hier schon mal verwendet? Cheng.
Wir benötigen lediglich eine Fläche von 6 Fuß x 6 Fuß, um die Größe der Solarpaneele an dieser Stelle festzulegen.
Bei diesem System richte ich das Panel nach Süden aus und neige es um 25 Grad, da unser Panel im Winter die maximale Energie erzeugen soll, um die Batterien innerhalb eines Tages aufzuladen. Außerdem konzentriere ich mich darauf, keinen Strom aus dem Netz zu beziehen, da ich im Sommer auf Stromguthaben zurückgreifen kann.
Ich habe die Konstruktion aus Eisenwinkeln gebaut, vielleicht können Sie so in den vorherigen Schritten erkennen, wie man die Neigung berechnet.
Die Abmessungen des Eisen-L-Winkels betragen 25 mm x 25 mm x 2,5 mm.
Ich verwende diese Größe, weil die von mir installierten Paneele nahe an der Oberfläche liegen und daher nicht allzu viel Stabilität benötigen.
Auf dem Bild kann man den Aufbau des Panels erkennen.
Sobald die Konstruktion fertiggestellt ist, befestige ich sie auf dem Dach und errichte ein Betonfundament um den befestigten Bereich herum, was der Konstruktion mehr Schutz und Stabilität verleiht.
Die weiteren Pläne ähneln denen, die wir bereits erstellt haben. -Gitternetzsystem.
Sobald die feste Schalttafel fertiggestellt ist, ist es an der Zeit, das gesamte System anzuschließen und in Betrieb zu nehmen.
In diesem System verwenden wir 12-Volt-Batterien, daher müssen wir die Paneele parallel schalten, um 12 Volt und ein zusätzliches Ampere zu erhalten.
Reihenschaltung Bei einer Reihenschaltung werden sechs Paneele vorausgesetzt, daher wird der Pluspol des ersten Paneels mit diesem verbunden.
Ähnlich wie der Pluspol des zweiten Panels ist auch der Pluspol des zweiten Panels damit verbunden.
Analog dazu verhält es sich mit dem ve-Anschluss des dritten Panels. Bei Reihenschaltung von sechs Panels mit je 24 V ergibt sich eine Ausgangsspannung von 144 V, die Stromstärke bleibt jedoch unverändert.
Das Stromnetz wird in Reihe mit dem Panel geschaltet, da wir über die netzgekoppelten Wechselrichter eine höhere Spannung erhalten.
Bei einer Parallelschaltung werden zwei 12-Volt-Solarmodule verwendet. Der Pluspol des ersten Moduls wird mit dem Pluspol des zweiten Moduls verbunden, analog zur Verkabelung des zweiten Moduls.
Dasselbe gilt für die VE-Anschlüsse. Wir erhalten zwar nur 12 Volt Ausgangsspannung, aber die Stromstärke erhöht sich. Wenn das Furnier 4 Ampere erzeugt, erhalten wir in der Parallelschaltung 12 Volt und 8 Ampere Ausgangsspannung. Nach dem Parallelschalten der beiden Paneele führen wir den Draht durch das Leitungsrohr und schließen es an das Schnittstellensystem an.
Hier verbinden wir sie entsprechend der im Interface angegebenen Polarität. Nun verbinden wir das rote Kabel vom Interface mit dem Pluspol der Batterie sowie den Pluspol des Interfaces.
Der VE-Anschluss der Batterie, jetzt kommt der Konverter. Der Konverter hat drei farbcodierte Drähte und die gleichen Codes an der Schnittstelle, also werden wir ihn entsprechend anschließen und befestigen.
Der letzte Schritt besteht darin, die Schnittstelle an die Stromversorgung anzuschließen, da wir wissen, dass bei einer einphasigen Stromversorgung drei Drähte angeschlossen sind: 1) Phase, 2) Neutralleiter, 3) Erdung.
Wir müssen also den Erdungsdraht finden und ihn daran anschließen, nicht an den Neutralleiter, und schließlich an die Phase. Die Verbindung ist hergestellt, und jetzt können wir das Gerät öffnen.
Ich hoffe, Ihnen gefällt dieses Projekt, und freue mich, es mit Ihnen allen zu teilen. Ich bitte Sie, sich in Richtung nachhaltiger Energie zu bewegen, um die Entwicklung der Menschheit zu fördern.
Meine Vision ist es, grüne Energie zur Weiterentwicklung der Menschheit einzusetzen. Deshalb arbeite ich auch für mein Land und mein Volk, das in Dunkelheit lebt, und biete ihnen energiesparende Lösungen, die ausschließlich auf erneuerbarer Energie basieren.
Mögest auch du diesen Menschen helfen und sie mit einer besseren Welt verbinden, denn es ist großartig, seine eigene Arbeit zu tun, aber es wird dir große Freude bereiten, für andere zu arbeiten.

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