В честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина в Краснодаре пройдут онлайн-акции :: Krd.ru
12 апреля исполнится 60 лет с момента, когда человек впервые покорил космическое пространство. Полет Юрия Гагарина ознаменовал начало новой эпохи. В Краснодаре в честь этого пройдут онлайн-акции и мероприятия.
В День авиации и космонавтики будет организовано несение Почётной Вахты Памяти на Посту № 1 у Огня Вечной Славы. Караул посвятят 60-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос.
«Поехали!»
12 апреля в 10.00 на Главной городской площади состоится флешмоб ДОСААФ России, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Во время акции учебные автомобили и машины добровольцев образуют слово, произнесённое Юрием Гагариным в момент запуска космического корабля: «Поехали».
«Космическая зарядка»
Зарядка пройдёт 12 апреля в 10.00 на стадионе КубГАУ с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора, количество участников будет ограничено. Жители Краснодара могут присоединиться к спортивной акции в режиме онлайн. Для этого необходимо записать видео с зарядкой и опубликовать в социальной сети Instagram с хештегами #КосмическаяЗарядка, #молодежьКраснодара, а также отметить аккаунт @mol_krd.
«Сыны космической державы»
Экскурсию в Выставочном зале Боевой Славы жители Краснодара могут посетить включительно до 11 апреля с 10.30 до 13.30 и с 14.30 до 17.00.
«Космический маршрут»
В честь праздника на городских информационных экранах и в городском общественном транспорте будут транслировать видеоролики, посвящённые юбилейному Дню космонавтики.
Также тематические выставки архивных документов, книг, газет и журналов, монет, марок, картин, плакатов, фильмов, фотографий и моделей ракетно-космической техники пройдут в городских учреждениях образования и культуры.
Всероссийский космический диктант
Первый Всероссийский космический диктант стартует 11 апреля в 10.00. Принять участие в режиме онлайн можно на сайтах космос.вднх.ру и открытыеуроки.рф. Победители получат ценные призы, а также возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».
«Я живу на улице Гагарина/Поехали»
Для участия во флешмобе необходимо сделать фото на фоне адресной таблички по ул. им. Гагарина в своём населённом пункте и опубликовать его в социальной сети с хештегом #Поехали! Самые оригинальные снимки в цифровом формате направят на борт МКС. Авторов 10 лучших фото отметят специальными памятными сувенирами от Госкорпорации «Роскосмос» с символикой юбилейного года.
«Мечты о космосе»
Акция стартует 10 апреля в официальном сообществе «Привет, Россия!» в социальной сети «ВКонтакте». Участникам необходимо опубликовать рассказ-мечту о космическом будущем: как может выглядеть жизнь человечества «с нуля» на новых планетах в процессе наступления нового этапа космической эры? Или рассказать, чем их профессия может быть полезна в освоении космоса и новых планет. Поделиться своим рассказом можно в комментариях к основной публикации или на личной странице в социальных сетях с хештегами #Мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики, #Роспатриотцентр, #ДеньКосмонавтикиКубань. Необходимо также указать имя, фамилию и регион проживания.
«Лучший рисунок про космос»
Конкурс запустят 10 апреля в официальном сообществе «Привет, Россия!» vk.com/hellomyrussia в социальной сети «ВКонтакте». Опубликовать свои творческие работы о космосе (рисунок, коллаж, плакат) участники могут в комментариях к основной публикации или на личной странице в социальных сетях с хештегами #Мечтыокосмосе, #Конкурсмечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтикиКубань. Необходимо также указать имя, фамилию и регион проживания. Жюри выберут пять лучших работ, которые в дальнейшем будут представлены на тематической выставке.
«Космический пульс России»
Всероссийский студенческий беговой онлайн-челлендж ACCK России «Космический пульс России» при поддержке AHO ЦПСМ «Московский марафон» пройдет с 12 по 25 апреля. В нём могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Ссылка на регистрацию, регламент, порядок подачи заявок и условия участия размещенным в официальном Сообществе АССК России. Место сбора и отображения промежуточных результатов участников будет доступно на странице клуба в приложении Strava.
«Космос рядом»
Акция стартует 10 апреля в официальном сообществе «Привет, Россия!» vk.com/hellomyrussia в социальной сети «ВКонтакте». Для участия необходимо сделать снимок памятника, ракеты, другой космической достопримечательности или ночного неба в своем населенном пункте. Далее опубликовать его в комментариях к основной публикации или на личной странице в социальных сетях с хештегами #Мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики, #Роспатриотцентр, #ДеньКосмонавтикиКубань. Необходимо также указать имя, фамилию, регион проживания, а также адрес объекта и краткое описание его истории.
«Классные встречи РДШ»
Участникам акции предлагается организовать мероприятие по сценарию «Классных встреч» с просмотром отрывка записи классной встречи с Сергеем Рязанским (все материалы предварительно размещаются в группе Российского движения школьников в социальной сети «Вконтакте» «РДШ | Наука». По итогам мероприятия 12 апреля в социальных сетях «Вконтакте» или Instagram необходимо опубликовать фотографию с участниками, сопроводив снимок описанием: класс, школа, город, регион, дополнив хештегами #РДШ, #НаукаРДШ, #ДеньКосмонавтикиРДШ, #ДеньКосмонавтикиКубань.
«По следам космических путешествий» (РДШ)
Участникам предлагается найти следы космических достижений на улицах своего города (памятники культуры, наименование улиц и прочее) или оставить след самостоятельно (рисунки на асфальте, фото в костюмах и прочее), запечатлеть и разместить фотографию на личной странице в социальных сетях «Вконтакте» и/или Instagram 12 апреля, дополнив хештегами #РДШ, #НаукаРДШ, #ДеньКосмонавтикиРДШ, #ДеньКосмонавтикиКубань.
«Космический кавер»
Акция стартует 10 апреля в официальных сообществах «Привет, Россия!» и Всероссийского конкурса «Большая Перемена» в социальной сети «ВКонтакте». Для участия необходимо записать на видео исполнение песни «Трава у дома». Ролик можно опубликовать в комментариях к соответствующим публикациям в указанных сообществах или разместить на личной странице в социальных сетях с хештегами #Мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики, #Роспатриотцентр, #Большаяперемена.
«Классная система» (РДШ)
Участникам в составе школьного класса предлагается изготовить макет Солнечной системы. Материалы и масштаб макета не регламентируются. В дополнение к макету участникам рекомендовано подготовить доклады с описанием элементов Солнечной системы. Фотографию макета вместе с его авторами необходимо размесить 12 апреля в социальных сетях «Вконтакте» или «Instagram», сопроводив её описанием макета, а также указать класс, школу, город, субъект Российской Федерации, дополнив хештегами #РДШ, #НаукаРДШ, #ДеньКосмонавтикиРДШ, #ДеньКосмонавтикиКубань.
«Космическая поэзия»
Акция стартует 10 апреля в официальных сообществах «Привет, Россия!» и Всероссийского конкурса «Большая Перемена» в социальной сети «ВКонтакте». Для участия необходимо записать на видео прочтение стихотворения известных российских и зарубежных поэтов или произведения собственного сочинения на тему космоса и авиации. Ролик можно опубликовать в комментариях к соответствующим публикациям в указанных сообществах или разместить на личной странице в социальных сетях с хештегами #Мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики, #Роспатриотцентр, #Большаяперемена, #ДеньКосмонавтикиКубань. Если произведение авторское, необходимо также опубликовать текст, а также указать имя, фамилию и регион проживания.
«Первые в космосе»
Акция стартует 10 апреля в официальном сообществе «Привет, Россия!» в социальной сети «ВКонтакте». Участникам необходимо повторить исторический снимок космонавтов: костюм и обстановку подобрать максимально приближенно к оригиналу. По итогу нужно сделать коллаж из двух фотографий: исторической и современной. Также, участники могут использовать эффект «скан на фоне» (застывший фон) с космическими снимками и раритетными фотографиями в социальной сети TikTok. Фото или видео-коллаж необходимо опубликовать в комментариях к основной публикации или на личной странице в социальных сетях с хештегами #Мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики, #Роспатриотцентр, указав имя, фамилию и регион проживания.
«Космический костюм»
Акция стартует 10 апреля в официальном сообществе «Привет, Россия!» в социальной сети «ВКонтакте». Для участия нужно сфотографировать себя или своих домашних животных в космических костюмах, сделанных из подручных средств и опубликовать снимок в комментариях к основной публикации или на личной странице в социальных сетях с хештегами #Мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики, #Роспатриотцентр, #ДеньКосмонавтикиКубань, указав имя, фамилию и регион проживания.
«Космос своими руками»
Акция стартует 10 апреля в официальном сообществе «Привет, Россия!» в социальной сети «ВКонтакте». Для участия необходимо сделать поделку на космическую тематику. Далее опубликовать её фото в комментариях к основной публикации или на личной странице в социальных сетях с хештегами #Мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики, #Роспатриотцентр, #ДеньКосмонавтикиКубань, указав имя, фамилию и регион проживания.
«Космический рецепт»
Челлендж по приготовлению самой оригинальной еды для космонавтов или блюда, оформленного в космическом стиле, стартует 10 апреля в официальных сообществах «Привет, Россия!» и Всероссийского конкурса «Большая Перемена» в социальной сети «ВКонтакте». Для участия необходимо запечатлеть своё произведение кулинарного искусства на космическую тематику и опубликовать снимок в комментариях к соответствующим публикациям в указанных сообществах или разместить на личной странице в социальных сетях с хештегами #Мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики, #Роспатриотцентр, #Большаяперемена, #ДеньКосмонавтикиКубань. Если произведение авторское, необходимо также опубликовать его текст, указать имя, фамилию и регион проживания.
«Наука — это космос»
С 9 по 12 апреля участникам флешмоба предлагается разместить в соцсетях публикацию с изображением любого простого предмета или явления и объяснить его происхождение с научной точки зрения, дополнив хештегами #НаукаЭтоКосмос, #ГодНауки, #ДеньКосмонавтикиКубань.
«Космос в одном лице»
Для участия в акции необходимо разместить на своей странице в социальных сетях фотографию Юрия Гагарина, объекта, установленного или названного в его честь, предмета, содержащего его изображение или фамилию (медаль, монета, марка, элемент одежды, картина, плакат, книга, адресная табличка на здании), дополнив хештегом #ДеньКосмонавтикиКубань.
«Космическое ГТО» («К космосу ГоТОв»)
Участникам необходимо записать видеоролик, на кадрах которого они выполняют один из нормативов физической подготовки, установленный для отбора в отряд космонавтов, и опубликовать его на личной странице в социальных сетях с хештегом #ДеньКосмонавтикиКубань.
«Привет в невесомость»
Участники конкурса «Большая перемена» из разных регионов запишут видеообращение к российским космонавтам на МКС и поздравят всех сотрудников космической отрасли с Днем космонавтики. Итоговый ролик будет опубликован в сообществе «Большая перемена» 12 апреля и передан космонавтам на орбиту.
Макет сравнительных размеров Солнца и планет — Старая Башня
Все видели картинки сравнения Солнца и планет. Помню, что сам первый раз увидел это в школьном учебнике или атласе по географии за 5 или 6 класс. Сильное впечатление.
Из-за таких огромных размеров Солнца, реальные пропорции в Солнечной системе показать очень трудно. Поэтому на большинстве картинок и схем размеры планет приближены к Солнцу, иначе их просто не будет видно.
Я уже не говорю о расстояниях между ними. Построение макета с соблюдением расстояний между планетами – идея трудновыполнимая. Хотя у нас в группе есть альбом, где энтузиасты вычислили размеры планет и расстояния между их орбитами и Солнцем. Да, у нас в Тюмени есть свое «Солнце» на «Площади Солнца» (Ленина, 57) — металлический шар, диаметром 80 см. Это в 1,72 миллиарда раз меньше реального Солнца. В таком масштабе диаметр Юпитера будет примерно 8 см, а его расстояние от «Солнца» 447м. Нептун и Плутон бороздят окраины города.
Современные дети избалованы обилием научно-популярных фильмов и занимательных энциклопедий с картинками, но они дают «плоский» материал. Его нельзя потрогать, он существует в двухмерном мире. В школах можно увидеть модели Солнечной системы, однако пропорции в них не соблюдаются. Это понятно – планеты земной группы будут микроскопическими.
Однажды я оказался в магазине для творчества. Среди тюбиков красок, кисточек и прочего «богатства», под потолком висели белые пенопластовые шары разных размеров. «Их покупают родители, когда детям задают сделать планеты» — сказала мне девушка-продавец. Я тут же представил, как мама с папой в полтретьего ночи раскрашивают Юпитер, сверяясь с картинками из интернета)))
Тогда я носился с идеей парящего глобуса. Думал, что шар будет парить в потоке воздуха от мощного вентилятора. И выбрал самый легкий из них. Диаметр у него 15 см.
Однако этот шар не парил в потоке, а только крутился, норовя выскочить. Мощности у вентилятора не хватало, шар тяжеловат для него.
В итоге пришлось заменить его шариком от пинг-понга. Этот летал очень хорошо. Так у меня получилось устройство «Аэролевитрон» для демонстрации закона Бернулли, а большой шар остался не у дел. Он довольно долго скитался по квартире, покрываясь вмятинами от нечаянных ударов. Оказалось, пенопласт довольно ранимая штука.
Не помню, что подвигло меня на этот эксперимент, но я вставил внутрь шара оранжевый светодиод. Шар сплошной, пришлось проковырять тонкий канал для диода. Эффект был потрясающий!
Пенопласт так рассеивал свечение диода, что казалось, будто светятся сами поры. Кроме того, сразу возникла аналогия с фотосферой Солнца! Тут же вспомнил эту картинку.
Ух ты, а здорово будет сделать такой макет! – подумал я. Какого размера будут планеты, если «Солнце» в диаметре 150 мм? Давайте посчитаем. Масштаб получается 1:9,28 миллиардов!
Объект | Диаметр в космосе, км |
Диаметр на макете, мм |
Солнце | 1 392 000,00 | 150,00 |
Меркурий | 4 879,00 | 0,53 |
Венера | 12 100,00 | 1,30 |
Земля | 12 742,00 | 1,37 |
Марс | 6 778,00 | 0,73 |
Юпитер | 139 822,00 | 15,07 |
Сатурн | 116 464,00 | 12,55 |
Уран | 50 724,00 | 5,47 |
Нептун | 49 244,00 | 5,31 |
Да, планеты земной группы очень мелкие, но вполне различимые. Подробностей на Земле видно не будет, но цвет можно подобрать. Этакая вариация на тему Pale blue dot. То же самое относится к Меркурию, Венере и Марсу – только цвет. С гигантами можно что-то придумать. Хотя подробности есть только у Юпитера. Его Большое красное пятно нужно сделать обязательно. Кстати, а из чего? Как делать планеты? Искать шарики, горошины, дробинки и бусинки подходящего размера. Ой нет, тут состариться можно, пока ищешь. Нужно их делать из чего-то доступного и пластичного… Пластичного? Пластилин! Все гениальное просто)
В ближайший выходной был совершен набег на магазин школьных принадлежностей. Там, среди обилия вариантов, я выбрал самый обычный пластилин. Вспомним детство!
Чтобы получить шарики нужного размера, я использовал цифровой штангенциркуль. Со стороны это выглядело, наверное, очень смешно. Отщипнуть малюсенький кусочек и скатать из него такой шарик, чтобы он провалился в зазор. Почувствовал себя Левшой, который блоху куёт!
Кое-как слепил Меркурий, Венеру, Землю и Марс. Спутники и карликовые планеты в таком масштабе просто не будет видно.
С газовыми гигантами было гораздо проще. Для Юпитера взял красный, желтый, белый и оранжевый пластилин. В результате смешения получилось что-то напоминающее его облачные пояса. Отдельно добавил Большое красное пятно.
Кольца Сатурна напечатал на 3д принтере из прозрачного пластика. По краю раскрасил фломастерами. Масштаб колец тоже соблюдается. Вот что получилось.
Оранжевое свечение «Солнца» от светодиода было видно только в темноте. Мощности диода не хватало, чтобы придать цвет пенопласту при дневном освещении. Это ставило под вопрос всю идею с подсветкой, т.к. более мощных оранжевых диодов не было, а держать макет в темной комнате для демонстрации «эффекта фотосферы» не целесообразно.
Было решено заменить оранжевый светодиод компактной светодиодной лампочкой. Такие лампы раньше были только галогенными, а сейчас стали делать на белых светодиодах. Они ярко светят и меньше греются. Выбор пал на 3 Вт лампочку Geniled 01176 с потоком 220 Лм и теплым белым светом 2700К. Это аналогично галогенной лампе на 25 Вт. Несмотря на высокий КПД, лампочка ощутимо нагревается. Придется дополнить конструкцию термореле – чтобы пенопласт не расплавился.
В таком варианте подсветку видно днем и при комнатном освещении. Цвет больше похож на солнечный.
Теперь подумаем о корпусе. До сих пор все корпусы, которые приходилось проектировать, носили чисто функциональный характер. Коробочки разных форм и размеров. Весь дизайн сводился к скруглению углов. Но теперь совершенно другое дело. Сферическая форма объектов предполагает плавные очертания корпуса. В то же время он должен быть достаточно компактным и лаконичным.
Несколько дней эта идея не давала мне покоя. Потом в голове сформировался образ овально — округлой подставки. Планеты должны располагаться вряд перед Солнцем и закрываться прозрачной изогнутой пластиной. Наброски на бумаге помогают уточнить детали, понять, что хочется получить.
Дальше я начал воплощать это в 3ds MAX. Плавные очертания моделировались с использованием NURBS кривых.
Корпус разделяется на три части. Подставку, платформу и защитную крышку.
В подставке скрываются выключатель, гнездо и термореле. Так же вы видите здесь интегральный стабилизатор КР142ЕН8Б. Зачем стабилизатор, если вся система питается от стабильных 12в? Да, стабилизатор сначала не планировался, но оказалось, что внутри лампочки собран драйвер, который вносит импульсные помехи! Термореле трещит контактами, а лампочка имитирует сварку или стробоскоп. Установка стабилизатора в цепь питания реле решила проблему.
Между собой компоненты соединяются шестью саморезами. Два самых тонких саморезика (диаметр 1,2мм) держат переднюю часть защитной крышки.
В платформу вмонтирован специальный патрон G4. Рядом с ним выведен сенсор термореле (NTC резистор). Вставим лампочку и примотаем к ней сенсор скотчем.
Вообще температура плавления пенопласта около 200 градусов, но зачем так рисковать? Поставим реле на 75 градусов. Экспериментально установил, что лампочка нагревается за 5,5 минут. Потом реле начинает щелкать, а лампочка мигать с частотой поворотника. В качестве ночника использовать не получится, но пяти минут вполне достаточно для демонстрации эффекта фотосферы.
К платформе на суперклей приклеиваем планеты. Суперклей отлично клеит пластилин! Сверху закрываем защитной крышкой с прозрачной пленкой.
Несмотря на кажущуюся простоту, эта крышка оказалась чуть ли не самой сложной деталью во всей конструкции. Она состоит из оправы и прозрачной пленки, которая к ней приклеивается. Оправу сделал на 3д принтере, как и остальные детали. Пленку нашел на работе в большом количестве. Раньше на такой пленке лазерный принтер печатал слайды, и специальный проектор показывал их на большом экране. Потом появились мультимедиа проекторы, и пленка стала не нужна. Слайды стали показывать прямо с компьютера. У нас осталось несколько пачек такой пленки. На ней можно напечатать «выкройку», вырезать ее и вставить в оправу. Но как получить эту самую «выкройку»? Нужно сделать развертку, проекцию трехмерного объекта на плоскость. Ведь лазерный принтер – это 2д, а не 3д принтер))
В 3d MAX есть модификатор Unwrap UVW. Его используют для создания разверток текстур. Текстуры двухмерные, но с помощью этого модификатора ими «оборачивают» трехмерные объекты. Почему бы не попробовать?
В результате получилась плоская заготовка. Добавим к ней лепестки для приклеивания.
После нескольких экспериментов с бумагой, подобрал правильный масштаб.
Крепится пленка на 2-х сторонний скотч. Потом для надежности прижимаем паяльником. Теперь она приплавлена к пластиковой оправе.
Теперь наденем сверху «Солнце» и включим!
В темноте выглядит очень здорово!
А на каком расстоянии будут планеты от Солнца в таком масштабе? Можно посчитать.
Объект | Расстояние в космосе,
км |
Расстояние в масштабе, м |
Меркурий | 57 900 000,00 | 6,24 |
Венера | 108 000 000,00 | 11,64 |
Земля | 150 000 000,00 | 16,16 |
Марс | 228 000 000,00 | 24,57 |
Юпитер | 778 570 000,00 | 83,90 |
Сатурн | 1 430 000 000,00 | 154,09 |
Уран | 2 800 000 000,00 | 301,72 |
Нептун | 4 550 000 000,00 | 490,30 |
Вы только представьте! Взять этот крохотный голубой шарик – Землю и отойти на 16 метров! От Солнца ее даже не будет видно. Ближайшая соседка Венера – в 5 метрах. И вокруг пустота… Космос огромен и так же пуст.
Ну что, у нас получился отличный макет, который дает хотя бы приблизительное ощущение гигантских масштабов нашей звезды и огромной пустоты окружающего пространства. Хотя всё познается в сравнении. Если подписать, что вместо Солнца находится другая звезда, например, Сигма Весов (Брахиум), то надпись «Солнце» нужно будет поставить у голубого шарика, который сейчас Земля.
Как нарисовать планету нептун карандашом. Планеты солнечной системы для детей. Как нарисовать планеты Солнечной системы
13 29 674 0Космос привлекает не только ученых. Это вечная тема для рисования. Конечно, увидеть все своими глазами мы не можем. Но фото и видео, снятые космонавтами, поражают воображение. И в нашей инструкции мы постараемся изобразить космос. Этот урок несложный, но поможет разобраться ребенку, где находится каждая планета.
Вам понадобятся:
Основной круг
Вначале нарисуйте большой круг на правой стороне листа. Если у вас нет циркуля, можно обвести круглый предмет.
Орбиты
От центра отходят орбиты планет, которые находятся на одинаковом расстоянии.
Центральная часть
Круги постепенно увеличиваются. Конечно, полностью они не поместятся, поэтому рисуйте полукруги.
Орбиты планет никогда не пересекаются, иначе столкнутся друг с другом.
Заканчиваем рисование орбит
Весь лист должен быть покрыт полукругами. Нам известно всего девять планет. Но что, если на дальних орбитах тоже есть космические тела, которые перемещаются по самых далеких орбитах.
Солнце
Центральный круг сделайте немного меньше и обведите жирной линией, чтобы Солнце выделялось на фоне остальных орбит.
Меркурий, Венера и Земля
Теперь приступаем к рисованию планет. Располагать их нужно в определенном порядке. В каждой планеты своя орбита. Возле самого Солнца вращается Меркурий. За ним, на второй орбите, находится Венера. Третьей идет Земля.
Марс, Сатурн и Нептун
Соседом Земли является Марс. Он немного меньше нашей планеты. Пятую орбиту пока оставьте пустой. Следующие круги – Сатурн, Нептун. Эти небесные тела еще называют планетами-гигантами, так как они в десятки раз больше Земли.
Уран, Юпитер и Плутон
Между Сатурном и Нептуном находится еще одна большая планета – Уран. Ее нарисуйте сбоку, чтобы изображения не соприкасались.
Самой большой планетой Солнечной системы считается Юпитер. Вот почему мы изобразим его в стороне, подальше от других планет. И на девятой орбите добавьте самое маленькое небесное тело – Плутон.
Сатурн известен своими кольцами, которые появились вокруг него. Изобразите несколько овалов по центру планеты. Нарисуйте лучи разной величины, которые отходят от Солнца.
Поверхность каждой планеты не однообразна. Даже наше Солнце имеет разные оттенки и черные пятна. На каждой планете изобразите поверхность с помощью кругов и полукругов.
На поверхности Юпитера нарисуйте туман. На этой планете часто происходят песчаные бури и она затянута тучами.
Если у вас есть дети, то вы вместе с ними заново познаете окружающий мир. Вспоминаете, что такое звезды, как луна превращается в месяц, почему зимой холодно, а летом тепло. И, конечно же, рано или поздно дело доходит до знакомства с Солнечной системой. Чтобы лучше понять эту тему, полезно своими руками изготовить макет или нарисовать рисунок всех планет. Безусловно, малышам понадобится помощь мам и пап в этом нелегком деле. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как нарисовать Солнечную систему поэтапно.
Подготовка к работе
Нам понадобятся простой и цветные карандаши, блестки, стирательная резинка, циркуль, лист бумаги и немного теории. Чтобы понять, как нарисовать Солнечную систему правильно, вспомним школьную программу. Это поможет нам избежать ошибок и недопонимания.
- На картинке невозможно передать истинные размеры и расстояния между космическими телами. Ведь если Солнце изобразить размером с теннисный мячик, то Землю надо рисовать маленькой точкой на расстоянии 4 метров от него. Поэтому для наглядности пропорции придется исказить.
- В центре Солнечной системы находится звезда, называемая Солнцем. Вокруг нее по эллипсоидным орбитам вращаются различные космические тела, большие и малые. На картинках обычно изображают самые крупные из них – планеты.
- Когда мы учились в школе, то запомнили наизусть: всего планет в Солнечной системе девять. Однако в 2006 году Плутон был официально лишен этого звания. Он занял свое место в ряду куда относятся, кроме него, еще четыре космических тела.
Как нарисовать Солнечную систему карандашом? Эскиз
Приступаем к рисунку. Ставим простым карандашом точку с левой стороны листа, поместив ее примерно посередине. Ведем чуть закругленную линию к центру, устремляя ее немного вверх, как показано на схеме. Затем продолжаем черту вправо, ближе к концу альбомного листа снова приподнимая ее. На этой линии будут располагаться орбиты космических тел. Обозначаем их черточками, помня о размерах.
Как видно на картинках, самой маленькой планетой является Меркурий, самой большой – Юпитер. Решите, будете ли вы изображать Плутон или вслед за учеными исключите его из списка.
С помощью циркуля рисуем большой круг слева. Это – Солнце. Оно должно занимать примерно треть листа, хотя в реальности его размеры по сравнению с другими телами еще масштабнее.
Как нарисовать планеты Солнечной системы?
В тех местах, где были намечены орбиты космических тел, циркулем или от руки чертим окружности. Сначала – маленький Меркурий, потом Венеру и Землю большего размера. Там, где закругленная линия приподнимается, находится Марс. Он больше Меркурия, но меньше, чем Земля и Венера. Все это – планеты земной группы. После них идет который мы изобразим позже.
Приступаем к рисованию планет-гигантов, образованных их газа. Юпитер обозначим достаточно большим кругом. Сатурн чуть меньше, вокруг него чертим кольца. Они состоят как из мелких частиц пыли, так и из целых глыб льда, вращающихся вокруг орбиты. На самом деле такие кольца есть и у других планет-гигантов Солнечной системы, но выражены они гораздо слабее. Уран обозначим кругом поменьше, Нептун – чуть крупнее, но обе планеты должны быть намного больше нашей родной Земли. Если хотите нарисовать Плутон, сделайте его совсем крошечным. Теперь стираем все вспомогательные линии.
Добавим цвета
Как нарисовать Солнечную систему в красках? Следуйте нашей инструкции и не ошибетесь! Солнце раскрасьте в ярко-оранжевый цвет с добавлением красных пятен. Меркурий – в серый. Для Венеры понадобится желтый карандаш, для Земли – голубой. Марс знаменит своей красно-оранжевой почвой, богатой железом.
Газовые планеты не имеют твердой поверхности. Они покрыты облаками. На Юпитере, кроме белых облаков, встречаются также оранжевые. Этими цветами и раскрасим его. Для Сатурна понадобится желтый, но не яркий, а бледный. Уран раскрасьте в голубой цвет, почти не давя на карандаш. Нептун точно такой же, но кажется более темным, так как расположен дальше от Солнца. Плутон обозначим светло-коричневым. Наши планеты готовы, осталось добавить последние штрихи.
Завершаем рисунок
Пришло время изобразить мелкие небесные тела. Между Марсом и Юпитером находится пояс астероидов. Всего их более 600 тысяч. На рисунке астероиды можно обозначить с помощью множества точек, равномерно распределенных по эллипсоидной орбите.
За также находится множество ледяных осколков, составляющих пояс Койпера. Плутон – один из крупнейших объектов, входящих в это скопление. Берем карандаш и с помощью точек изображаем это явление. Отсюда в Солнечную систему порой прилетают кометы. Они выглядят как шарик, от которого отходят множество прямых линий разной длины.
Космическое пространство раскрашиваем в черный цвет. Осталось украсить картинку крошечными сияющими звездочками. Для этой цели можно использовать блестки. Рисунок готов.
Теперь вы знаете, как нарисовать Солнечную систему вместе с ребенком и поразить школьного учителя астрономическими познаниями. Надеемся, что совместное творчество доставит вам много удовольствия.
Добрый день. Перед тем как перейти к упрощенным моделям, я предлагаю обсудить масштабы Солнечной системы . Так будет понятней откуда появляется надобность использовать различные схемы.
Многие представляют вселенную удивительным местом, наполненным различными мирами и планетами на любой вкус, на деле же 99,99 (и еще много девяток) процентов пространства в материальном мире – это холодная, скучная пустота. И наша система не исключение.
Схематическая модель модель, сохраняющая масштабы
Схематическая модель Солнечной системы
Рассмотрю упрощенную гелиоцентрическую модель .
В центре нашего небольшого мирка находится желтый карлик , удерживающий в гравитационном плену остальных жителей Солнечной системы , в том числе и Землю. Все планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптической орбите (в действительности это не совсем так, в современной астрономии используется принцип взаимно-центрических планетарных систем, другими словами, на планеты воздействует не только гравитация звезды, но и гравитация других соседей). Большая часть планет вращается в направлении вращения самого Солнца, исключение – Венера, она двигается в обратном направлении.
Упрощена модель показывает 8 планет, разделенных на две группы:
- планеты Земной группы
:
- Меркурий;
- Венера;
- Земля;
- Марс;
- газовые гиганты
:
- Юпитер;
- Сатурн;
- Уран;
- Нептун.
Стеной между двумя группами стал пояс астероидов, находящейся между орбитами Марса и Юпитера . На данный момент он насчитывает более полумиллиона объектов различных размеров (некоторые достигает диаметра в 900 километров). Орбита Нептуна, к слову, не является границей нашей системы, за ней располагается огромный пояс Койпера , в состав которого входит ряд карликовых планет, в том числе – Плутон .
Помимо перечисленных объектов, в модель часто включают сотни естественных спутников .
Модель для самых маленьких
Упрощенную схему Солнечной системы можно легко изобразить на бумаге, но лучше создать объемную модель (см. изображение).
Самым маленьким достаточно знать, что в центре всего находится главная звезда – Солнце , а вокруг нее вращаются остальные объекты (в первую очередь, планеты). Количество жителей модели солнечной системы можно постепенно увеличивать, добавляя спутники, карликовые планеты, а также пояса астероидов.
В этом уроке я расскажу, как нарисовать нашу солнечную систему, планеты солнечной системы поэтапно карандашом.
Посмотрите, какая большая наша звезда — Солнце по сравнению с планетами, в частности с нашей. Каждая планета солнечной системы крутится вокруг солнца, период вращения у каждого свой. Мы находимся на таком расстоянии от солнца, что не замерзаем и не сгораем, это идеальное расстояние для развития жизни. Если мы были чуть ближе или чуть дальше, нас бы сейчас не было, мы бы не радовались каждой минутой прожитой жизни и не сидели возле компьютеров и не учились рисовать.
Итак, с левой стороны бумаги рисуем небольшое солнце, немножко выше планету, которая очень близко находится около нее — Меркурий. Обычно показывают орбиту, по которой движется планета, мы тоже это сделаем. Вторая планета — это Венера.
Теперь пришла наша очередь, планета Земля является третьей, она больше немного всех предыдущих. Марс меньше Земли и находится дальше.
Очень большое расстояние занимает Пояс астероидов, где находится множество, очень много астероидов(небесное тело солнечной системы, которое не имеет атмосферы) неправильной формы. Пояс Астероидов находится между орбитами Марса и Юпитера. Юпитер — самая большая планета в нашей солнечной системе.
Шестой планетой, находящейся от солнца, является Сатурн, он чуть меньше Юпитера.
Потом идут планеты Уран и Нептун.
На данный момент считается, что в солнечной системе 8 планет. Раньше была и девятая под названием Плутон, однако сравнительно недавно нашли похожие объекты, такие как Эрида, Макемаки и Хаумеа, которые все объединили в одно название — плутоиды. Это произошло в 2008 году. Эти планеты являются карликовыми.
Земля, как и все планеты нашей Солнечной Системы, вращается вокруг Солнца. А вокруг планет вращаются их луны.
Начиная с 2006 года, когда из разряда планет и переведен в карликовые планеты, в нашей системе насчитывается 8 планет.
Расположение планет
Все они расположены на почти круговых орбитах и вращаются в направлении вращения самого Солнца, за исключением Венеры. Венера вращается в обратном направлении — с востока на запад, в отличии от Земли, которая вращается с запада на восток, как и большинство других планет.
Однако движущаяся модель Солнечной системы столько мелких подробностей не показывает. Из других странностей, стоит отметить то, что Уран вращается практически лежа на боку (подвижная модель Солнечной системы это тоже не показывает), его ось вращения наклонена на, примерно, 90 градусов. Связывают это с катаклизмом произошедшим очень давно и повлиявшим на наклонение его оси. Это могло быть столкновение с каким-либо крупным космическим телом, которому не посчастливилось пролетать мимо газового гиганта.
Какие существуют группы планет
Планетарная модель Солнечной системы в динамике показывает нам 8 планет, которые делятся на 2 типа: планеты Земной группы (к ним относятся: Меркурий, Венера, Земля и Марс) и планеты газовые гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун).
Эта модель хорошо демонстрирует различия в размерах планет. Планеты одной группы объединяют похожие характеристики, начиная от строения и кончая относительными размерами, подробная модель Солнечной системы в пропорциях это наглядно демонстрирует.
Пояса из астероидов и ледяных комет
Помимо планет, наша система содержит сотни спутников (у одного Юпитера их 62 штуки), миллионы астероидов и миллиарды комет. Также между орбитами Марса и Юпитера существует пояс астероидов и интерактивная модель Солнечной системы флеш его наглядно демонстрирует.
Пояс Койпера
Пояс остался со времен образования планетной системы, а после орбиты Нептуна простирается пояс Койпера, в котором до сих пор скрываются десятки ледяных тел, некоторые из которых даже больше Плутона.
И на расстоянии 1-2 светового года располагается облако Оорта, поистине гигантская сфера, опоясывающая Солнце и представляющая собой остатки строительного материала, который был выброшен после окончания формирования планетной системы. Облако Оорта столь велико что мы не в состоянии показать вам его масштаб.
Регулярно поставляет нам долгопериодические кометы, которым требуется порядка 100000 лет чтобы добраться до центра системы и радовать нас своим повелением. Однако не все кометы из облака переживают встречу с Солнцем и прошлогоднее фиаско кометы ISON яркое тому подтверждение. Жаль, что данная модель системы флеш, не отображает столь мелкие объекты как кометы.
Было бы неправильно обойти вниманием столь важную группу небесных тел, которую выделили в отдельную таксономию сравнительно недавно, после того как Международный астрономический союз (MAC) в 2006 году провел свою знаменитую сессию на которой планету Плутон.
Предыстория открытия
А предыстория началась сравнительно недавно, с вводом в начале 90-х годов современных телескопов. Вообще начало 90-х ознаменовалось рядом крупных технологических прорывов.
Во-первых , именно в это время был введен в строй орбитальный телескоп имени Эдвина Хаббла, который своим 2.4 метровым зеркалом, вынесенным за пределы земной атмосферы, открыл совершенно удивительный мир, недоступный наземным телескопам.
Во-вторых , качественное развитие компьютерных и различных оптических систем позволило астрономам не только построить новые телескопы, но и существенно расширить возможности старых. За счет применения цифровых камер, которые полностью вытеснили пленку. Появилась возможность накапливать свет и вести учет практически каждого фотона упавшего на матрицу фотоприемника, с недосягаемой точностью, а компьютерное позиционирование и современные средства обработки быстро перенесли, столь передовую науку как астрономия, на новую ступень развития.
Тревожные звоночки
Благодаря этим успехам стало возможным открывать небесные тела, довольно крупных размеров, за пределами орбиты Нептуна. Это были первые “звоночки”. Ситуация сильно обострилась в начале двухтысячных именно тогда, в 2003-2004 годах были открыты Седна и Эрида, которые по предварительным расчетам имели одинаковый с Плутоном размер, а Эрида и вовсе его превосходила.
Астрономы зашли в тупик: либо признать, что они открыли 10 планету, либо с Плутоном что-то не так. А новые открытия не заставили себя долго ждать. В 2005 году была обнаружена , которая вместе в Кваваром, открытым еще в июне 2002 года, Орком и Варуной буквально заполонили транснептуновое пространство, которое за орбитой Плутона, до этого, считалось чуть ли не пустым.
Международный астрономический союз
Созванный в 2006 году Международный астрономический союз постановил что Плутон, Эрида, Хаумеа и примкнувшая к ним Церера относятся к . Объекты которые находились в орбитальном резонансе с Нептуном в соотношении 2:3 стали называться плутино, а все остальные объекты пояса Койпера – кьюбивано. С тех пор у нас с вами осталось всего 8 планет.
История становления современных астрономических взглядов
Схематическое изображение Солнечной системы и космических аппаратов покидающих ее пределы
Сегодня гелиоцентрическая модель Солнечной системы является непреложной истиной. Но так было не всегда, а до тех пор пока польский астроном Николай Коперник не предложил идею (которую высказывал еще Аристарх) о том, что не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот. Следует помнить, что некоторые до сих пор думают, что Галилео создал первую модель Солнечной системы. Но это заблуждение, Галилей всего лишь высказывался в защиту Коперника.
Модель Солнечной системы по Копернику не всем пришлась по вкусу и многие его последователи, например монах Джордано Бруно, были сожжены. Но модель по Птолемею не могла полностью объяснить наблюдаемых небесных явлений и зерна сомнений, в умах людей, были уже посажены. К примеру геоцентрическая модель не была в состоянии полностью объяснить неравномерность движения небесных тел, например попятные движения планет.
В разные этапы истории существовало множество теорий устройства нашего мира. Все они изображались в виде рисунков, схем, моделей. Тем не менее, время и достижения научно-технического прогресса расставили все на свои места. И гелиоцентрическая математическая модель Солнечной системы это уже аксиома.
Движение планет теперь на экране монитора
Погружаясь в астрономию как науку, человеку неподготовленному бывает трудно представить себе все аспекты космического мироустройства. Для этого оптимально подходит моделирование. Модель Солнечной системы онлайн появилась благодаря развитию компьютерной техники.
Не осталась без внимания и наша планетарная система. Специалистами в области графики была разработана компьютерная модель Солнечной системы с вводом дат, которая доступна каждому. Она представляет собой интерактивное приложение, отображающее движение планет вокруг Солнца. Кроме того, она показывает, как вокруг планет вращаются наиболее крупные спутники. Также мы можем увидеть между Марсом и Юпитером и зодиакальные созвездия.
Как пользоваться схемой
Движение планет и их спутников, соответствуют их реальному суточному и годичному циклу. Также модель учитывает относительные угловые скорости и начальные условия движения космических объектов друг относительно друга. Поэтому в каждый момент времени их относительное положение соответствует реальному.
Интерактивная модель Солнечной системы позволяет ориентироваться во времени с помощью календаря, который изображен в виде внешней окружности. Стрелка на ней указывает на текущую дату. Скорость течения времени можно изменять, перемещая ползунок в левом верхнем углу. Также есть возможность включить отображение фаз Луны, при чем в левом нижнем углу отобразится динамика лунных фаз.
Некоторые допущения
Уважаемые родители!
Подведены итоги творческого конкурса детско-родительских поделок “Мы и космос”, посвященных Дню космонавтики — Дню первого полёта человека в космос!
Всего на конкурс поступило 39 творческих работ: рисунки, аппликации, модели космических кораблей и спутников, макеты солнечной системы и многое другое.
Нелегко выбирать лучших при таком творческом подходе и разнообразии. Работы очень яркие, красочные и оригинальные! Членам жюри было сложно определить победителей. Наши родители оказались великие мастера, большие выдумщики и фантазёры. Все представленные работы украсили выставку в холлах на первом этаже детского сада. Мы рады поздравить победителей и дипломантов конкурса!
Победители в номинации “Моделирование”
1 место
- семья Гусятинской Юлии, модель “Универсальный планетоход СОЮЗ”
2 место
- семья Жабрева Алексея, макет «Солнечная система»
- семья Чернышова Демьяна, макет «Звездная система»
- семья Гусятинской Юлии, макет «Дом, где живут планеты»
3 место
- семья Мун Екатерины, модель «Спутник-1»
- семья Задковой Екатерины, работа «Космический шлем»
Победители в номинации «Рисунок»
1 место
- семья Разова Ивана, рисунок «Просторы космоса»
2 место
- семья Ярцевой Марины, рисунок «Земля из космоса»
- Колташева Кира, рисунок «Орбитальная станция»
1 место
- семья Кабановой Ники, работа «Космос»
2 место
- семья Пуховой Дарьи, работа «Космическая открытка»
- семья Ермиловой Дарьи, работа «Земля из космоса»
- семья Петрушовой Анастасии, модель «Космический корабль БУРАН»
- семья Федоровой Марии, макет «Веселый космос»
- семья Горбачевой Марии, модель «Ракета»
- семья Белякова Владимира, макет «Человек в космосе»
- семья Арефьева Семена, модель «Путешествие в космосе Белки и Стрелки»
- семья Ланьшиной Полины, макет «Космос»
- семья Малашина Матвея, рисунок «Космос»
- Ромашков Денис, рисунок «Космонавт № 1»
- Зорина Валерия, рисунок «Космос»
- воспитатель Макарова Татьяна Александровна, работа «Шлем для космонавта»
Выражаем благодарность всем детям, родителям и воспитателям, принявшим участие в конкурсе!
Создание макета Солнечной системы – внеурочная работа, мероприятия
12 апреля – День космонавтики (в начальной школе).
Сценарий ко Дню космонавтики для младших школьников
Сценарий рассчитан на детей начальной школы – 2-4 класс. В игре принимают участие 3-4 команды по 6 человек в каждой.
Кабинет или аудиторию, в которой будет проходить мероприятие, нужно украсить рисунками и плакатами на космическую тему. На доске можно прикрепить самый большой рисунок, изображающий Строение Солнечной системы или презентация. В аудитории должно быть достаточно места для того, чтобы можно было разместить все команды. Для проведения мероприятия понадобится Ведущий из взрослых (учитель, воспитатель).
Сценарий.
Ведущий.
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о празднике 12 апреля. А вы знаете что это за праздник?
Дети
Да, день космонавтики.
Ведущий:
Скажите, чем знаменательна эта дата? Верно. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин первым на Земле полетел в космос и облетел нашу планету. Теперь
Сегодня мы свами отправимся в космос. Полетим к дальним планетам. такими полетами уже никого не удивишь.
Давайте разделимся на 4 команды. Наши команды превращаются в космические экипажи. Вы готовы полететь в космос?
Дети.
Готовы!
Ведущий.
Перед путешествием в команде нужно выбрать капитана и дать название вашему кораблю. Имеется 4 названия, выберите свой: КАМЕТА, ПЛАНЕТА, ЗВЕЗДА, АСТЕРОЙД.
Дети.
Выбирают название корабля, капитана.
Ведущий.
Итак, наш полет начался. Мы летим по Солнечной системе. Солнечная система – это система планет, в центре которой находится яркая звезда, источник энергии, тепла и света – Солнце. В центр Солнечной системы находится Солнце, вокруг которого по орбитам вращаются девять крупных планет.
Различают две группы планет:
Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля и Марс. Эти планеты небольшого размера с каменистой поверхностью, они находятся ближе других к Солнцу.
Планеты гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Это крупные планеты, состоящие в основном из газа и им характерно наличие колец, состоящих из ледяной пыли и множества скалистых кусков.
А вот Плутон не попадает ни в одну группу, т.к., несмотря на свое нахождение в Солнечной системе, слишком далеко расположен от Солнца и имеет совсем небольшой диаметр, всего 2320 км, что в два раза меньше диаметра Меркурия.
Меркурий
Самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета. Меркурий так медленно вращается, что проходя полный круг вокруг солнца, совершает оборот вокруг своей оси всего 1,5 раза, из-за чего солнечные сутки на планете длятся 58 земных суток. Поэтому на ночной половине Меркурия температура опускается до -180° C, а на дневной половине планеты раскаляется до +430° C
Венеру очень часто называют «сестрой» Земли, поскольку их размеры и масса очень приближены друг к другу, но существенные отличия наблюдаются в их атмосфере и поверхности планет. Ведь если большая часть Земли покрыта океанами, то на Венере увидеть воду просто невозможно. Венера является второй по степени близости к Солнцу планетой, имеющей форму орбиты, приближенную к идеальному кругу. Она находится от Солнца на расстоянии 108 миллионов километров. В отличие от большинства планет Солнечной системы ее движение происходит в противоположном направлении, не с запада на восток, а с востока на запад. Самая близкая к Земле планета. Венеру окружает слой очень плотных облаков, вследствие парникового эффекта. Температура поверхности планеты разогрета до +470° C, процент содержания в атмосфере углекислого газа гораздо больше, чем в горных породах, при этом планета расположена совсем недалеко от Солнца, что и приводит к такому эффекту повышения температуры.
Земля.
Третья от Солнца планета, ставшая нашим домом, имеет спутник – Луну. Наша планета играет уникальную роль в Солнечной системе, ведь Земля – единственная планета, на которой есть жизнь! Расположилась Земля крайне удачным образом. Она путешествует по орбите на расстоянии почти 150 000 000 километров от Солнца, а это означает лишь одно – На Земле достаточно тепло, чтобы вода сохранялась в жидком виде. Земля единственная из всех планет Солнечной системы, имеет океаны, – они покрывают более семидесяти процентов ее поверхности. Первым , кто описал свойства и характеристики Луны был итальянский астроном Галилео Галилей, он описал горы, кратеры и равнины на поверхности Луны.
Марс
Планета марс – четвертая планета солнечной системы.
Небольшая планета, которая представляется невооруженным глазом, как красная планета. Наличие на планете образований, напоминающих русла рек, а также следов каньонов и океанов, говорит в пользу теории, что Марс наиболее похож по структуре на планету Земля.
Температура на поверхности марса колеблется от – 155 °C градусов до +20 °C на экваторе в полдень. Из-за очень разряженной атмосферы и слабого магнитного поля солнечная радиация беспрепятственно облучает поверхность планеты. Поэтому существование даже простейших форм жизни на поверхности марса маловероятно.
Юпитер
Самая крупная планета в Солнечной системе, состоящая из газа, слои которого находятся в постоянных вихреобразных движениях.
Спутники: 67, самые крупные из которых – это Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.
Юпитер – пятая от Солнца планета. Расположена она на расстоянии 5,2 астрономических лет от Солнца, это примерно 775 млн км. Размеры Юпитера превышают размеры Земли в 318 раз.
Сатурн
Сатурн является шестой по счету планетой от Солнца – среднее расстояние до светила составляет почти 9,6 а. е. (≈780 млн. км).
Период обращения планеты по орбите составляет 29,46 лет, а время оборота вокруг своей оси – почти 10 ч 40 мин. Сатурн является второй по размеру и массе планетой Солнечной системы после Юпитера. Главной особенностью Сатурна, отличающей его от других планет, является огромная система колец. Таких колец 7.
Первым наблюдал Сатурн в 1610 году Галилей в свой телескоп с 20-кратным увеличением.
Уран
Эта необычная планета видна наблюдателю в синих и зеленых цветах за счет поглощения водородом и метаном инфракрасного спектра. На поверхности Урана бушуют ветры с огромной скоростью до 600 км/ч, двигаясь по ходу вращения планеты. Уникальность Урана еще в том, что его ось вращения сильно наклонена. Единственная теория этого феномена такая – возможно, в истории планеты было столкновение с каким-то крупным небесным телом.
Это седьмая по счету планета солнечной системы, она имеет 27 спутников и 13 колец. Атмосфера Урана в основном состоит из водорода, метана и воды.
Нептун
Эта планета, подобно Урану, состоит из газа в основной состав которой входят вода, метан и аммиак. Именно, от большой концентрации в атмосфере метана планета приобрела голубой цвет. Нептун – это последний из четырех газовых гигантов, принадлежащих солнечной системе. Он находится на восьмом месте по удаленности от солнца. Из-за синего цвета планета получила свое название в честь древнеримского владыки океана – Нептуна. Планета имеет 12 спутников и 6 колец.
Над поверхностью Нептуна простираются облака из аммиака и воды, а над ними плотный слой метановых облаков, кроме того в атмосфере планеты присутствует водород и гелий. Сама атмосфера обладает повышенной активностью, где мощные ветра дуют со скоростью свыше 2000 км/ч, образуя огромные пятна размером с нашу планету. Нептун состоит по большей части изо льдов, и относится к группе ледяных гигантов.
Плутон
Эта самая далекая в Солнечной системе ледяная планета по своим характеристикам могла бы относиться к земной группе планет, но с 2006 года по решению МАС Плутон причислили к карликовым планетам. Плутон имеет каменистое ядро с возможным содержанием льда, обледенелую мантию и кору, которая формирует поверхность планеты. Вероятней всего под верхним слоем находится толстая масса льда толщиной свыше 200 км, поэтому планета состоит в основном из компонентов воды и метана, и азота. На нем имеются равнинные местности и скалы из твердых горных пород с примесью того же льда. Южный и северный полюса Плутона покрыты вечными снегами.
Ведущий:
Мы с вами облетели Солнечную систему. Какая планета вам больше понравилась? Почему именно она?
Дети:
Называют планеты, которые им больше всего понравились.
Ведущий:
Хотите свою Солнечную систему? Свои планеты?
Дети:
Хотим (ДА)!
Ведущий:
У меня есть несколько планет: Плутон, Венера, Марс, Юпитер, Меркурий. Других у меня нет. Нужно сделать оставшиеся 4 планеты.
Нептун, Уран, Сатурн.
Дети: выбирают планеты.
Ведущий:
Для создания макета планеты вам понадобится бумага, ножницы, клей, стиплер, фломастеры.
________________________________________________________________________
Дети вырезают детали планет из бумаги, скрепляют из между собой клеем и стиплером. Пишут название планеты. И присоединяют планету к модели Солнечной системы (в места, предназначенные той или иной планете).
Ведущий: Вот и готова наша Солнечная система!
Что нового вы узнали?
Что вам больше всего понравилось сегодня?
Дети:
Делятся своими впечатлениями.
Ведущий:
Спасибо вам, ребята. Хороших вам полетов в учебе!
«Модель
Солнечной системы»
Сценарий мероприятия
ко Дню космонавтики для младших школьников
Составитель:
Колосова А.И.
Конспект занятия по окружающему миру для детей 6-7 лет по теме “Космос”
Конспект занятия по окружающему миру для детей 6-7 летпо теме «Космос»
Автор: Борисова Марина Анатольевна
Воспитатель 2 квалификационная категория
ГБОУ Детский сад №280
Программное содержание:
1. Закрепить знания детей об истории развития космонавтики, её основоположниках и первых космонавтах.
2. Познакомить с Солнечной системой и её строением: Солнцем и другими планетами (их размерами, расположением относительно Солнца, характерными особенностями каждой из планет, интересными фактами из истории открытия планет).
3. Вызвать интерес к космосу.
Активизация словаря: Солнечная система, галактика, планеты: Меркурий, Марс, Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон; космические тела: астероиды, комета, звёздная туманность; созвездия, глобус.
Предварительная работа: беседа с детьми о предстоящем празднике – 12 Апреля «День космонавтики», рисование космических пейзажей, изготовление поделок к выставке «Этот загадочный и далёкий космос», конструирование макета Солнечной системы (коллективная работа), разучивание стихотворений о космосе.
Материалы к занятию: картины «Солнечная система»; иллюстрации: портреты Константина Эдуардовича Циолковского, Сергея Павловича Королева, Юрия Алексеевич Гагарина; детские рисунки; фотографии планет из космоса, фотографии орбитальной станции, спутников, ракет.
Модель солнечной системы для игры: в центре – Солнце, а 9 шариков на ниточках – планеты разные по цвету и размеру (творческая работа Фадина Максима), а также планеты с магнитиками.
– На предыдущем занятии мы с вами говорили о предстоящем празднике 12 апреля – Дне космонавтики. Сегодня мы познакомимся со строением Солнечной системы из планет и созвездий.
– А сейчас, ребята, посмотрите на доску и расскажите обо всех, кого мы на ней видим.
– Рассказ первого ребенка: « Почти сто лет назад в городе Калуге жил простой учитель Константин Эдуардович Циолковский. Он очень любил наблюдать в телескоп за звездами и изучал их. Он задумал сконструировать такой летательный аппарат, который смог бы долететь до какой-нибудь планеты. Циолковский проводил расчеты, делал чертежи и придумал летательный аппарат. К сожалению, у него не было возможности его построить. Но он рассказал об этом в своих научных книгах».
– Молодец. А кто продолжил его дело?
– Рассказ второго ребенка: «Его дело продолжили ученики – ученые под руководством конструктора Сергея Павловича Королева. В 1933году изготовили первый космический спутник (показ детских рисунков), установили на нем специальные приборы и запустили в космическое пространство. Полет прошел успешно».
– Очень хорошо, многие из наших ребят вместе с родителями сделали макеты спутников и ракет, посмотрите, правда – здорово?!
А кто первый отправился к звездам? Расскажите о первых космонавтах.
– Рассказ третьего ребенка: « В 1957 году первым «космонавтом» была собака Лайка, с ней же были отправлены плесневые грибки, традесканции, мухи и мыши. Пролет прошел успешно, все было доставлено на землю в целости и сохранности. В 1958 году увеличили размер ракеты и отправили две собаки-лайки: Белку и Стрелку. Они тоже благополучно вернулись на Землю. И ученые решили осуществить свою заветную мечту – послать в космос человека!»
– Молодец. О первом космонавте нам расскажет Пефтиев Артём.
– Рассказ четвертого ребенка: « 12 апреля 1961 года сбылась мечта человечества. Впервые в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин успешно облетел вокруг Земли на корабле «Восток» (показ портрета и детских рисунков). Это было очень важным событием для всего мира. Все люди планеты восторженно приветствовали первого космонавта».
Физкультминутка «Космонавт».
Раз-два, стоит ракета. (поднимают руки вверх)
Три-четыре, скоро взлет. (разводят руки в стороны)
Чтобы долететь до Солнца (круг руками)
Космонавтам нужен год. (берутся руками за щеки, качают головой)
Но дорогой нам не страшно (руки в стороны, наклоны корпусом вправо-влево)
Каждый ведь из нас атлет (сгибают руки в локтях)
Пролетая над землею (разводят руки в стороны)
Ей передадим привет. (поднимают руки вверх и машут).
– Как много вы знаете! А теперь отгадайте загадки:
Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб
Нужен мощный …
Телескопом сотни лет
Изучают жизнь планет.
Нам расскажет обо всем
Умный дядя …
Астроном – он звездочет,
Знает все наперечет!
Только лучше звезд видна
В небе полная …
До Луны не может птица
Долететь и прилуниться,
Но зато умеет это
Делать быстрая …
У ракеты есть водитель,
Невесомости любитель.
По-английски: «астронавт»,
А по-русски …
Космонавт сидит в ракете,
Проклиная все на свете –
На орбите как назло
Появилось …
НЛО летит к соседу
Из созвездья Андромеды,
В нем от скуки волком воет
Злой зеленый …(гуманоид)
Шла девица из Питера, Просыпала кувшин бисера.
Не соберет ни царь, ни царица, Ни красная девица (звезды на небе).
– Правильно, это звездное небо. Звёзды собираются в различные созвездия. В ночном небе можно увидеть многие из них. Стихотворение о созвездиях прочитает Широкова Настя.
Созвездия.
Над Землёю ночью поздней,
Только руку протяни,
Ты ухватишься за звёзды:
Рядом кажутся они.
Можно взять перо Павлина,
Тронуть стрелки на Часах,
Покататься на Дельфине,
Покачаться на Весах.
Над Землёю ночью поздней,
Если бросить в небо взгляд,
Ты увидишь, словно гроздья,
Там созвездия висят.
Над Землёю ночью поздней,
Только руку протяни,
Ты ухватишься за звёзды:
Рядом кажутся они.
Космос всегда интересовал человека. Ведь хочется знать – есть ли жизнь где-нибудь еще? Я приглашаю вас посетить наш планетарий (открываю выставку из поделок в рамках недели «Космос»).
Как вы думаете, видны ли на небе звезды днем и почему?
– Звезд на небе днем не видно. А почему днем не видно звезд?
– Потому что светит Солнце.
– Правильно, свет Солнца не дает возможность видеть планеты днем.
В безоблачный ясный вечер небо над нашей головой усыпано тысячами звезд. Они нам кажутся маленькими сверкающими точками, потому что находятся далеко от Земли. На самом деле звезды очень большие. Посмотрите на картину.
В центре нашей галактики расположена самая большая звезда-планета – Солнце, вокруг нее движутся 9 больших планет: Меркурий, Марс, Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вокруг солнца вращаются 9 планет. Чем же Солнце удерживает все девять планет вокруг себя?
Игра «Солнечная система»
Проведем опыт: представьте, что желтая палочка – Солнце, а 9 шариков на ниточках – планеты.
Вращаем палочку, все планеты летят по кругу, если ее остановить, то и планеты остановятся. Что же помогает Солнцу удерживать всю солнечную систему?..
– Солнцу помогает вечное движение.
– Правильно, если Солнышко не будет двигаться, вся система развалится, и не будет действовать это вечное движение. Послушайте, какое интересное стихотворение нашла Ульянова Вероника со своей мамой в интернете.
В пространстве космическом воздуха нет.
И кружат там девять различных планет, И солнце – звезда в самом центре системы,
И притяжением связаны все мы.
– Я предлагаю вам пройти к столам и составить карту планет (дети проходят к столам). Что нам понадобится для составления схемы-карты?
– Правильно, картон черного или тёмно – синего цвета; планеты разные по цвету и размеру с магнитиками и таблица «Солнечная система».
В центре нашей галактики расположена самая большая звезда – планета – Солнце, какой кружок мы с вами выберем?.. Правильно, самый большой, желтого цвета. Ищем такой круг и прикрепляем в центр нашей схемы.
Сколько планет вокруг Солнца?.. Правильно, вокруг Солнца движутся 9 больших планет:
Первая и самая маленькая во всей солнечной системе – Меркурий,
он расположен ближе всех к Солнцу и раскаленная – красная планета (дети прикрепляют).
Вторая от Солнца очень жаркая, фиолетовая планета, сплошь затянутая облаками – Венера.
Третья – на ней мы живем с вами… Правильно, Земля. Послушайте, какое красивое стихотворение выучила Ульянова Вероника (ребёнок читает стихотворение Е. Шиловского «Я обнял глобус»).
Я обнял глобус – шар земной.
Один над сушей и водой.
В руках моих материки
Мне тихо шепчут: «Береги».
В зеленой краске лес и дол.
Мне говорят: «Будь с нами добр».
Не растопчи ты нас, не жги,
Зимой и летом береги».
Журчит глубокая река,
Свои лаская берега,
И слышу голос я реки:
«Ты береги нас, береги».
И птиц, и рыб я слышу всех:
«Тебя мы просим, человек.
Ты обещай нам и не лги.
Как старший брат нас береги».
Я обнял глобус – шар земной,
И что-то сделалось со мной.
И вдруг шепнул я:
«Не солгу. Тебя, родной мой, сберегу».
— Как выдумаете, какой формы и цвета увидел ю. А. Гагарин нашу Землю из космоса?
– Круглой, голубой, в облаках с зеленоватыми пятнами (выставляю фотографию Земли из космоса).
— Как называется маленькая модель Земли, уменьшенная во много раз?
— Правильно — глобус (показать глобус, дети прикрепляют голубой шар).
Четвертая от Солнца — красноватая звезда Марс.
Раньше люди думали, что на этой планете есть живые существа, но они ошибались. О планете Марс (дети прикрепляют) нам расскажет Иванов Ростислав.
Пятая самая большая планета — Юпитер состоит из жидкости и газа, мы наклеим его галактической бумагой с разводами (дети прикрепляют).
Шестая планета-Сатурн, о нем нам расскажет Алексеев Никита (ребёнок читает стихотворение Р. Алдониной, дети прикрепляют).
Сатурн
У каждой планеты есть что-то своё,
Что ярче всего отличает её.
Сатурн непременно узнаешь в лицо,
Его окружает большое кольцо.
Оно не сплошное, из разных полос.
Учёные вот как решили вопрос:
Когда-то давно там замёрзла вода,
И кольца Сатурна из снега и льда.
Самые удаленные от Солнца планеты, а, значит, на них очень холодно и людям очень малоизвестные: Уран, Нептун и самый далекий Плутон.
Седьмая планета изо льда и газа — Уран (дети прикрепляют).
Рисунок 1. А это пришельцы с далёких планет. Они приземлились на наш космодром и с интересом разглядывают нашу планету Земля.
Восьмая — Нептун, больше Урана и темно синего цвета (дети прикрепляют).
Девятая поменьше ее серая планета — Плутон (дети прикрепляют).
Вокруг этих больших планет множество малых звезд – астероидов и кометы. Газовые и пылевые хвосты комет сверкающим шлейфом тянутся за головами комет (показываю картинку). Послушайте, какое стихотворение выучил Прозоров Саша (ребёнок читает стихотворение Р. Сефа «Комета»).
Комета
Раскинув свой огнистый хвост,
Комета мчится между звёзд.
— Послушайте, созвездья,
Последние известия,
Чудесные известия,
Небесные известия!
Несясь на диких скоростях,
Была у Солнца я в гостях.
Я Землю видела вдали
И новых спутников Земли.
Я уносилась от Земли,
За мной летели корабли!
При столкновении друг с другом астероиды рассыпаются на множество метеоритов (показываю картинку).
При попадании в атмосферу Земли они сгорают.
Как вы думаете, они будут больше или меньше наших планет?..
Правильно намного меньше. Наклейте разноцветные звездочки вокруг наших планет, кто желает, может приклеить с хвостами кометы.
Рисунок 2 Мы сегодня собрались на космической станции, чтобы подробно изучить планеты и построить свой макет Солнечной системы. Вот так!
Рисунок 3 Строить Солнечную систему очень увлекательно!
Анализ занятия: Какие интересные карты наших будущих путешествий у нас получились. Подумайте и скажите, что же такое Солнечная система?
— Солнечная система — наш дом в бесконечной Вселенной.
— Правильно, Солнечная система это наш дом, в которой расположены планеты в определенной последовательности. Сейчас мы с вами поиграем в игру «Я начну, а вы кончайте, хором дружно отвечайте».
По порядку все планеты
Назовёт любой из нас:
Раз … Меркурий,
Два … Венера,
Три … Земля,
Четыре … Марс.
Пять … Юпитер,
Шесть … Сатурн,
Семь … Уран,
За ним … Нептун.
Он восьмым идёт по счёту.
А за ним уже, потом,
И девятая планета
Под названием Плутон.
На следующем занятии мы с вами отправимся в космическое путешествие. Для этого каждый из вас внимательно посмотрит наши космические энциклопедии и придумает маршруты к понравившимся планетам. Все сегодня молодцы. Наше занятие закончилось, но вас ждёт сюрприз – космический торт от Гурьянова Миши.
Скачать презентацию к занятию >>
60 лет первому полёту человека в космос. Отмечаем юбилей всей страной!
02.04.2021 Просмотров: 9829
12 апреля 1961 года состоялся легендарный первый полёт человека в космос. Советский летчик-космонавт Юрий Гагарин сказал «Поехали!», открыв эру освоения человеком космического пространства. Полет длился 1 час 48 минут, за это время комический корабль “Восток” совершил один виток вокруг Земли. Полёт Гагарина – это великое событие не только для нашей страны, но и для всего мира, которое в ХХ веке стало прорывом в освоении человеком космического пространства. В честь 60-летия этого знаменательного события пройдут всероссийские мероприятия и акции, в которых могут принять участие все желающие мегионцы.
Ключевым проектом празднования первого полета человека в космос станет Всероссийский космический диктант. Он пройдет во всех регионах 11 апреля в 12:00 по местному времени. Победители первого Всероссийского космического диктанта получат ценные призы, а также возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».
Для прохождения Диктанта необходимо 11 апреля зайти на сайт http://cosmos.vdnh.ru, где будет размещена ссылка на портал проведения диктанта.
8 апреля на сайте «Центра космонавтики и авиации ВДНХ» (http://cosmos.vdnh.ru) пройдет всероссийский открытый онлайн – урок «60-летие полета Ю.А.Гагарина в Космос», во время которого школьникам расскажут об истории Дня космонавтики, космодроме Байконур, первом человеке покорившем космос – Юрии Алексеевиче Гагарине, а также самых больших научных открытиях в космосе и космонавтике, сделанных советскими и российскими учеными.
В рамках юбилейных мероприятий пройдут различные онлайн-активности, челленджи и флешмобы:
– Флешмоб «Я живу на улице Гагарина!/ поехали» : 12 апреля участники делают фото с хэштегом #Поехали! на ул. Гагарина в городе проживания и выкладывают его в сеть.
– Челлендж «Привет в невесомость»: участники конкурса «Большая перемена» из разных регионов записывают видеообращение российским космонавтам на МКС.
– Всероссийская акция «Мечты о космосе» стартует 10 апреля в социальной сети ВКонтакте.- участники рассказывают о космическом будущем, о том, как может выглядеть жизнь человечества на новых планетах. Записи публикуются в социальных сетях с хэштегами: #мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики.
– Акция «Классные встречи РДШ» в социальной сети «Вконтакте». По итогам проведения мероприятия 12 апреля на странице «Вконтакте» и/или «Instagram» необходимо разместить фотографию и текст.
– Акция «Классная система» (РДШ). Участники делают макет Солнечной системы. Материалы и масштаб макета не регламентируются.
– Акция «По следам космических достижений» (РДШ). Участникам предлагается найти следы космических достижений на улицах своего города (памятники культуры, наименование улиц и прочее) или оставить след самостоятельно (рисунки на асфальте, фото в костюмах).
– Флешмоб «Наука – это космос». Участникам предлагается разместить в соцсетях пост с изображением любого простого предмета или явления и объяснить, причем тут наука.
Управление общественных связей
#Гагарин60 #Поехали #Первыйвкосмосе #ГодГагарина #Космоснаш #Русскийкосмос #Российскийкосмос
Дизайн системы солнечных панелей | СанВаттс
Получите индивидуальный проект системы солнечных батарей, подготовленный опытным специалистом. Этот индивидуальный дизайн солнечной батареи поможет вам принять взвешенное и беспристрастное решение, чтобы найти лучшую солнечную энергетическую систему с наименьшими затратами. Узнайте, какие у вас есть варианты для жилых или коммерческих модулей, сетевых или автономных, резервных систем, монтажа на крыше или на земле. После завершения соответствующего системного заказа проект солнечной батареи используется для подготовки крупноформатного плана, который будет использоваться при подаче заявки на получение разрешений на строительство, коммунальных услуг или одобрения ТСЖ.См. спецификации для того, что включено.
ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ Применяется к существующему жилому дому на одну семью, подключенному к сети, мощностью до 30 кВт. Для автономных аккумуляторных систем хранения мощностью более 30 кВт, коммерческих зданий или новостроек выберите обновление плана. Окончательные планы предоставляются по действительному системному заказу; планы не продаются без системного заказа. Плата за дизайн засчитывается в счет действительного системного заказа. Плата за дизайн аннулируется без системного заказа. Заказывайте онлайн или по телефону (888) 498-3331.
БЕСПЛАТНО ПРИ ПОКУПКЕ СИСТЕМЫ – ваша стоимость засчитывается в счет соответствующего заказа (5 кВт или больше)
- Изучите все варианты с опытным дизайнером
- Простое для понимания руководство по выбору фотоэлектрических панелей и систем с оптимальной ценой и производительностью
- PV Solar Design поставляется в виде документа в формате pdf
- Окончательный план, подходящий для использования при подаче заявки на получение разрешения на строительство, одобрение коммунальных услуг или ТСЖ
- Окончательные планы (для печати на бумаге 11 x 17), предоставляемые по действительному системному заказу; планы не продаются без системного заказа
- Применяется к существующему жилому дому на одну семью, подключенному к сети, мощностью до 30 кВт
- План обновления доступен для автономных аккумуляторных систем хранения, больших размеров до 1 мегаватта, коммерческих зданий или нового строительства
ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
- Стандартный проект применяется к существующему жилому дому на одну семью, подключенному к сети, мощностью до 30 кВт
- Для автономных аккумуляторных систем мощностью более 30 кВт, коммерческих зданий или новостроек выберите план обновления
- Окончательные планы предоставляются по действующему системному заказу; планы не продаются без системного заказа
- Плата за дизайн засчитывается в счет действительного системного заказа
- Плата за дизайн аннулируется без системного заказа
Что входит в индивидуальный дизайн вашей солнечной системы
- Анализ текущего и будущего использования энергии
- Оценка крыши или земельного участка для различных вариантов монтажа
- Оценка текущей электрической установки
- Обзор местных разрешений или требований коммунальных служб
- Варианты размеров фотоэлектрической системы
- Расчетные сценарии производства энергии
- Схема установки и варианты изделия для конфигурации с установкой на крыше или на земле
- Варианты конфигурации солнечной панели и инвертора
- Лучшие ценовые предложения на все оборудование от производителей по вашему выбору
- Расценки на дополнительную установку с полным спектром услуг
- Сводка налоговых льгот, скидок и поощрений
- Ожидаемая экономия в течение всего срока службы и оценка рентабельности инвестиций
ПЛАН ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ
- ПРИМЕЧАНИЕ. План разрешений предоставляется вместе с действующим системным заказом .
- Обзор Солнечной системы, титульный лист, список материалов и применимые кодовые и системные примечания
- План расположения солнечных батарей
- Строительный чертеж; спецификации и расчеты монтажных элементов
- Однолинейный чертеж, электрическая схема с электрическими характеристиками и расчетами
- Предупредительные таблички и указатели
- Спецификации продукции и сертификаты
- Техническое письмо для сухого монтажа
- Планирование проектирования системы
- 10–20-страничный план фотоэлектрической системы, для печати на бумаге 11×17
- Внесение изменений в план, если это требуется органом, выдающим разрешения на строительство
- Дополнительно: оригинал плана с проштампованной печатью или техническое письмо, если требуется для получения разрешения, может взиматься дополнительная плата
- Дополнительно: электрическая схема 3-строчные электрические чертежи
- Опционально: 3-D Shading Analysis
Требования к проекту: Специалист по проектированию – Солнечная
Применимость кода
Для существующих зданий работы по установке солнечных батарей должны соответствовать Строительным нормам Нью-Йорка, Электротехническим нормам Нью-Йорка, Кодексу энергосбережения Нью-Йорка и применимым правилам зонирования.В соответствии с Административным кодексом 2014 г., раздел 28-101.4.3, и ECC 101 2016 г., дополнения, изменения, реконструкция или ремонт установленных систем должны соответствовать требованиям для новых установок, не обязательно требуя, чтобы существующая установка соответствовала всем требованиям этот Кодекс. Добавления, изменения или ремонт не должны приводить к тому, что существующая установка становится небезопасной, опасной или перегружается.
Кроме того, у других городских агентств есть свои собственные требования, которые должны быть соблюдены, включая, помимо прочего: пожарную службу города Нью-Йорка (FDNY), Департамент охраны окружающей среды (DEP), Департамент охраны достопримечательностей. комиссии (LPC) и Департамента градостроительства (DCP).
Пожарный кодекс Нью-Йорка (FC) позволяет всем существующим юридически несоответствующим условиям оставаться несоответствующими до тех пор, пока не начнется строительство. Все несоответствующие условия на крыше должны быть приведены в соответствие с действующими нормами пожарной безопасности, если FDNY не выдает отклонение для проекта.
* Примечание. Ниже приведен список основных правил зонирования, Кодекса и других правил, которые могут иметь значение при разработке проекта, но он не охватывает все применимые правила. *
Применимые коды
ПРИМЕЧАНИЕ. Новые приложения для зданий, возведенных в соответствии с Кодексом 2008 г., должны соответствовать Кодексу 2014 г., как того требует AC §28-101.4 и 102.4.3
Зонирование
- Разрешенные препятствия . Допускаются солнечные батареи заграждений на крышах/переборках/стенах зданий и вспомогательных сооружений: ЗР 23-62(м); ЗР 24-51(н); ЗР 33-42(н);
- ЗР 43-42(м).
- Правила высоты и отступа . Являясь частью конструкции здания, солнечные панели должны соответствовать Правилам высоты и отступа или разрешенным препятствиям (см. разделы, перечисленные выше): ZR 23-60;
- ЗР 24-50;
- ЗР 33-40, а;
- ЗР 43-40.
Другие правила для справки
Возможно, вам также потребуется выполнить требования других городских органов, например: пожарной охраны (FDNY), департамента охраны окружающей среды (DEP), департамента транспорта (DOT), департамента здравоохранения и психической гигиены и многих других.
Руководство по представлению планов проекта солнечной установки
Перед подачей в DOB обзор предложенного проекта солнечной энергетической системы заявителем должен охватывать все существующие электрические, кровельные и структурные компоненты, затрагиваемые предлагаемым объемом работ, как это требуется для проверки соответствия Кодексу.В зависимости от сложности и масштаба проекта информация, представленная на чертежах, должна давать четкое описание работ, необходимых для проекта.
Хотя DOB не требует организации и стиля строительной документации, рекомендации, изложенные в этой главе, должны обеспечить последовательный подход к подготовке строительной документации, который облегчит процесс пересмотра плана. Во многих случаях проект может включать в себя документирование существующих систем и должен четко отличать новые системы от существующих.
Полная подача чертежей солнечной энергии/строительной документации
Чертежи представляют собой работу, тесно связанную со многими дисциплинами, такими как архитектура, строительство, электротехника и механика. Подробная информация, необходимая для полной подачи чертежей, включает (см. Административный кодекс Нью-Йорка 28-104.7 и 1 RCNY 105-02). Детали, необходимые для полной подачи чертежей, включают:
Строительная документация . Чертежи, необходимые для передачи важной информации, такой как графики, схемы стояков, план этажа, детали монтажа и схемы управления.Титульный лист должен графически четко обозначать месторасположение и окрестности проекта. На чертежах должны быть указаны применимые строительные нормы и правила. Рекомендуется использовать указатель чертежей, чтобы четко идентифицировать все уникальные элементы, которые могут быть задействованы.
- Титульный лист . Должны четко определять местонахождение и окрестности проекта графическими средствами. Список чертежей, номер блока и участка, район зонирования, соответствие зонам затопления при расположении в зоне особой опасности затопления, а также базовое описание здания, такое как назначение здания, высота, конструкция и класс занятости, а также примечание о объеме работ.
- В примечании к объему работ должно быть указано, что заявка предназначена исключительно для установки Солнечной электронной генерирующей системы, и любая работа, не связанная со снижением налога на имущество, не была включена в заявку на изменение
-
Участок/План участка . Предоставить план участка/участка с указанием границ участка и расположения здания на участке, с указанием расположения элементов солнечной электрогенерирующей системы на зданиях/участке.Минимальные требования:
- Северная стрелка; Улицы – расстояние до улицы
- Размер партии
- Блок/лот; Прилегающие строения (если пристроены/смежные)
- Высота/этажность здания Расположение панелей
- Деревья, столбы электропередач или другие опасности падения.
-
Общие примечания . Должны быть четко определены Примечания по безопасности арендаторов, примечания по структурной оценке, специальные и текущие проверки, энергетические анализы.
-
План этажа . Должен четко показывать расположение инвертора и другого оборудования, если оно не установлено снаружи здания.
-
План крыши . Должна быть четко указана компоновка панелей, размерные зазоры FDNY с любыми препятствиями и габаритные размеры. Четко отметьте количество панелей и уклон крыши (т. е. плоская или наклонная).
-
Высота . Для демонстрации соответствия требованиям зонирования по высоте/отступу, расположению оборудования и т. д.
-
Раздел(ы) . На этом чертеже также можно показать соответствие требованиям по высоте/уступу зонирования и указать расположение монтажных систем, панелей и конструктивных элементов крыши.
-
Детальные чертежи . Эти чертежи содержат важную информацию, необходимую для четкого представления объема работ, четкого определения деталей монтажа и структурного анализа, а также спецификаций продукта.
-
Электрика .Четко покажите электрическую схему, расположение счетчика, заземление, разъединители переменного и постоянного тока и инвертор. Это может быть однолинейная схема в соответствии со статьей 690 EC NYC 2011, раздел 690.1.
Представление строительной документации
1. Чертежи . Солнечные чертежи должны четко отражать объем работ и включать все затрагиваемые системы. Примеры этого следующие:
Обозначение –
Номер листа:Описание листа: ПВ-100.00 Титульный лист ПВ-200.00 План участка ПВ-300.00 Общие примечания ПВ-400.00 План этажа ПВ-500.00 Композитная крыша ПВ-600.00 Фасады и участок ПВ-700.00 Детальные чертежи ПВ-800.00 Электрика Обозначения, представленные на чертежах, должны включать стандартные распознаваемые символы, аббревиатуры, примечания, определения и перечислять все применимые номера разделов строительных норм и правил.
2. Необходимые документы/заявки . В зависимости от масштаба проекта к чертежам при приеме могут быть приложены следующие материалы:
- FDNY (Письмо об утверждении отклонений)
- Скидка по налогу на имущество
- DEP (Уведомление о проекте по асбесту)
- Разрешение FDNY, DEP и OER
- План защиты жильцов / жильцов (только если применимо)
- Контрольный список SRO MD по борьбе с домогательствами (только если применимо)
- Свидетельство об обследовании участка или высотной отметке (если участок находится в зоне особой опасности затопления)
3.Поправки после утверждения. Любые изменения в утвержденном объеме работ, которые являются значительными и существенными, потребуют представления пересмотренных планов для внесения поправок после утверждения (PAA). Утверждение поправки должно быть получено до того, как работа или оборудование будут завершены. Изменения, которые не являются существенными, не требуют PAA; однако эти изменения должны отображаться на планах и включаться в отчет «Как построено» в конце проекта (§28.104.3). Существенные изменения требуют PAA, если выполняются следующие критерии:
- Произошло изменение в компоновке/конфигурации панелей, влияющее на требуемый FDNY зазор.
4. Представление исходного состояния . Все изменения должны быть представлены на чертежах «как построено» в конце проекта.
Примеры изменений, которые должны отображаться на готовых чертежах:
- Изменение расположения или количества панелей, которое не повлияет на стоимость или требуемые разрешения FDNY;
- Изменение электрических схем.
Специальные и текущие инспекции
Солнечные установки требуют, в соответствии со Строительными нормами и правилами, специальных и текущих проверок, которые должны выполняться во время и в конце строительства, как указано в таблице ниже.Перед утверждением Заявитель на запись должен указать все необходимые специальные и текущие проверки. До выдачи разрешения DOB Владелец должен , как правило, нанять зарегистрированное Специальное инспекционное агентство (SIA), которое возьмет на себя ответственность за специальные и предварительные инспекции. Заявители на регистрацию могут проводить эти проверки, если они также зарегистрированы в качестве SIA.
Структурная устойчивость – существующие здания BC 1704.20.1 |
Специальная инспекция требуется для внесения изменений в существующие конструкции, в которых нагрузки передаются от одной конструктивной системы конструктивных элементов к другой. |
Огнестойкие проходки и соединения BC 1704.27 |
Специальная инспекция требуется для сквозных проходок, мембранных противопожарных преград, огнестойких соединительных систем и систем противопожарных барьеров по периметру, которые испытаны и перечислены в соответствии с Разделом 713 BC.4.1.1.2, 713.4.1.2, 714.3 и 714.4 должны соответствовать . |
Соответствие требованиям зон затопления |
Если здание находится в особой зоне риска затопления, Специальное инспекционное агентство должно проверить, соответствует ли конструкция Приложению G Строительного кодекса Нью-Йорка, размещая все новое оборудование (за исключением отключения переменного тока) над DFE (проектная высота затопления ). |
NYC Energy Code Progress Inspections: |
Progress Inspection требуется для всех проходок через тепловую оболочку; проходы должны быть герметизированы, чтобы свести к минимуму утечку воздуха в соответствии с NYCECC R402.4.1 и C402.5.1.1 |
Окончательная проверка |
Для того, чтобы претендовать на льготу по налогу на имущество, связанную с солнечными батареями (PTA), необходимо пройти заключительную проверку и получить окончательное подтверждение. Заключительную проверку проводит Департамент строительства. Проекты, не относящиеся к PTA, также могут иметь специальное инспекционное агентство или зарегистрированный заявитель, выполняющий окончательную инспекцию от имени Департамента строительства. |
Ссылки Design Professional
Полезные ссылки
как легко нарисовать солнечную систему
Некоторые длиннее.Схема Солнечной системы Начните с рисования трех кругов. Теперь нарисуйте круг большего размера, чем тот, который вы нарисовали для Меркурия, чтобы представить Венеру. Нарисуйте большой круг для Солнца, а затем нарисуйте два меньших круга для Меркурия и Венеры. Это изображение содержит все самые большие объекты Солнечной системы. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА Как рисовать планеты. Как рисовать планеты Вы когда-нибудь мечтали о возможности отправиться на другие планеты или, по крайней мере, увидеть их в открытом космосе? Он содержит солнце, планеты, нашу луну, орбиту планеты и некоторые звезды.1. Вы заинтересованы в проектировании автономной солнечной системы? Вот 6 шагов, которые помогут вам начать. Солнечная система Добавьте набор кругов меньшего размера. Легко рисовать Солнечную систему Скачать. Например, солнечная фотоэлектрическая система на крыше с видом на запад, наклоненная под углом 20 градусов в Салеме, штат Орегон, будет производить примерно на 88 процентов больше энергии, чем система, направленная на юг. Купите свои солнечные батареи Постройте свою раму Покрасьте и запечатайте Соедините солнечные батареи вместе Смонтируйте солнечные батареи на раме Соедините эти солнечные батареи Установите защитный кожух на вашей панели солнечных батарей Но я хотел набросать простую базовую схему системы солнечной энергии, которая показывает строительные блоки.Затем нарисуйте два маленьких круга возле Солнца. 100%. Солнечные энергетические системы сильно различаются по своим возможностям производства энергии и сложности. прогнозирование производительности системы. Easy Street Draw – Солнечная система – Атлас Солнечной системы – Исследование Солнечной системы – Путешествие по Солнечной системе. 100%. Он любит рисовать и хочет, чтобы все маленькие художники учились и веселились вместе с ним. Нарисуйте большой круг, выходящий за пределы страницы. Создание теневого ящика солнечной системы — отличный способ применить практический подход к обучению маленьких детей планетам.Независимо от возможностей и технических характеристик той или иной системы, у большинства из них есть общая нить: основные строительные блоки ее основных компонентов. 8. Легко диагностировать проблемы, так как обычно выходит из строя инвертор. Мы учимся только из книг, телешоу, Интернета и… Солнечные фотоэлектрические (PV) энергетические системы состоят из . Однако в моделях Солнечной системы нам нравится рисовать орбиты. # 1) Выясните, сколько энергии вам нужно. В этом учебном пособии, состоящем из пяти частей, объясняется, как вы можете создать свой собственный симулятор Солнечной системы или «земляной корабль», используя простой JavaScript.Все, что вам нужно для сборки мобильного телефона, — это несколько простых материалов и набор красок для рукоделия. Легкая птичка на ветке, распущенная шаг за шагом Акриловый апрельский день #16 3D Цифры Один Два Три – Страница для рисования и раскраски для DIY Идеи миньонов – Веселые поделки с миньонами для детей Создание мобильной солнечной системы – отличное занятие, когда вы ‘ повторное изучение Солнечной системы. Easy Street Draw – Солнечная система – Атлас Солнечной системы – Исследование Солнечной системы – Путешествие по Солнечной системе. Он должен быть легким для понимания и простым в эксплуатации как для инженеров, так и для техников.Каждый компонент имеет определенную роль. Вы также можете включить карликовые планеты, такие как Плутон, Хаумеа, Макемаке и Эрида за пределами Нептуна. В этом уроке я покажу вам пошаговые инструкции. 276к. Киртана Джаганатан. Посмотреть меньше. Это реализация трехмерной солнечной системы с помощью OpenGL и C#. Это довольно хорошее количество энергии, и оно должно удовлетворить большинство ваших потребностей в энергии. Мне удалось создать свою статическую систему, так что у меня есть Солнце, Марс, Фобос, Земля и Луна. Сделайте круг в центре эллипса и залейте его желтой краской, чтобы изобразить солнце.3. Если во время вождения в вашей системе есть и зарядное устройство постоянного тока, и MPPT, вам, возможно, придется быть осторожным с тем, какие напряжения измеряются каждым из них, прежде чем они отключатся. Начните рисовать океаны и континенты на поверхности Земли. Легко, шаг за шагом, как рисовать учебники по рисованию Солнечной системы для детей. Как некоторые из вас, возможно, знают, я нарисовал и представил уроки по всем планетам нашей солнечной системы и даже урок по самой нашей солнечной системе. Как нарисовать луну. Таким образом, Солнечная система с 5-дюймовой Землей будет иметь Солнце (посмотрите на расчеты) 546.49 дюймов (45,5 футов) в диаметре, а расстояние от Земли до Солнца составит 58 703 дюйма (4 892 фута) — почти … Солнечная система расположена внутри диска, примерно в 27 000 световых лет от Галактического центра, на … Нарисовать Солнечную систему Скачать. Как работает солнечная энергия? Я пытаюсь создать солнечную систему в OpenGL, но планета не вращается вокруг солнца. По пути вы также узнаете кое-что о небесной механике. Инструменты для раскрашивания (рекомендую набор для раскрашивания Crayola на 140 предметов). Родители: Единственные инструменты, которые вам понадобятся для использования этих руководств по рисованию, это: ластик, карандаш и лист бумаги.5. Сначала я рисую солнце, Потом вращение, перемещение и снова вращение первой планеты. Как нарисовать луну. Гибкость: это еще одна важная особенность, определяющая полезность инструмента проектирования солнечной системы. Планеты расположены и зафиксированы на своих орбитах вокруг Солнца. setx() и sety() изменяют координаты x- и y объекта Turtle xcor() и ycor() возвращают текущие x- и y… Планирование автономной фотоэлектрической системы. Это также может быть полезно для школьного научного проекта.Это хорошая 3D-модель для школьного или школьного проекта. Это легко и весело. Последовательная / параллельная проводка — 32-панельная солнечная система (2 группы по 16) Вт. Поскольку мы соединили вместе 32 панели последовательно и параллельно, эта солнечная система будет выдавать максимум 2016 Вт мощности в час (при оптимальных условиях солнечного света). Учащиеся должны выполнить следующие шаги, чтобы создать схему солнечной системы вручную: Шаг 1: Чтобы начать рисунок, им нужно создать массивный желтый круг на одной стороне листа, представляющий солнце, самое большое небесное тело планеты. Солнечная система.Движение тел Солнечной системы. Обведите маркером и цветом. Как сделать диаграмму Солнечной системы в MyDraw? Рекламное видео дня Шаг 1 Слегка нарисуйте направляющую линию для вашего изображения. Добавьте меньший круг справа. Как мы делаем каждый из этих шагов? В этом видео я показал, как легко и красиво нарисовать Солнечную систему шаг за шагом. Крыши, выходящие на восток или запад, также могут быть приемлемыми. – Годовой план Easy Peasy and Fun Оформление членства Добавлено в корзину. если ваша солнечная батарея поддерживает высокое напряжение на MPPT, то … Это учебник о том, как нарисовать луну Земли, Луну.Создайте из желтой плотной бумаги солнце шириной в два фута, чтобы представить половину солнца. Сегодняшняя художественная деятельность была вдохновлена рассказом «Если бы солнце могло говорить», написанным Кортни ЛаФавр и иллюстрированным Саки Танакой. Внутренняя Солнечная система содержит Солнце, Меркурий, Венеру, Землю и Марс. (2) Я хочу нарисовать принципиальную схему всего эксперимента, например, принципиальную схему подготовки тонкопленочных перовскитных солнечных элементов или… Например, простая PV-прямая система состоит из солнечного модуля или массива. (два или более модулей, соединенных вместе) и нагрузка (энергопотребляющее устройство) 270к.Затем мы работаем вправо, добавляя землю, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. выбор правильного компонента и б.) Самое большое Солнце. Я хочу добавить луну, и пусть она вращается вокруг земли. Создание собственной солнечной батареи с нуля требует передовых технических знаний и опыта, которых у вас может не быть. Домашние комплекты на солнечных батареях, сделанные своими руками, обычно предназначены для работы в автономном режиме для небольших проектов. Сегодня становятся доступными комплекты солнечных батарей, которые позволяют напрямую подключаться к коммунальной сети и могут обеспечить электроэнергией весь дом.Количество солнечного света, падающего на поверхность земли за полтора часа, достаточно, чтобы справиться с потреблением энергии во всем мире в течение всего года. Самая длинная вертикальная линия соответствует форме солнца. Чтобы нарисовать Солнечную систему, начните с рисования большого круга в левой части страницы для Солнца. Рисунок солнечного затмения — шаг 1. 1. Юпитер — самая большая планета в солнечной … Картина Дэнни — 24 декабря 2021 Комментарии отключены. Как только это будет сделано, вы можете нарисовать в общей сложности девять штрихов…. Легко игнорировать ничто, потому что нет мысли, способной его инкапсулировать. 2. Покрасьте коробку в черный цвет. Вы часто будете видеть последовательность вызовов “pushMatrix() -> масштабировать/повернуть/перевести -> нарисовать материал -> popMatrix()”. Вы можете построить портативное устройство и передвигаться, чтобы максимально использовать солнце. Солнечная система расположена внутри диска, примерно в 27 000 световых лет от центра Галактики, на … Так она лучше понимает и запоминает все названия планет.когда пользователь нажимает клавишу «y» на клавиатуре, планета будет вращаться вокруг солнца. Рисунок 4. Любой может сделать это дома. Шаг 2. Нажмите 3 кнопки ниже, чтобы просмотреть примеры типовых схем проводки и различных компонентов систем солнечной энергии в 3 распространенных размерах: 2 киловатта, 4 киловатта и 8 киловатт. Эта масштабная модель Солнечной системы может научить других в вашей школе! В фургоне может быть достаточно панелей для освещения и работы холодильника. Расчет масштабных расстояний. Перетащите эллипсы на свой чертежный лист.Этот инструмент состоит из двух частей. Детям нравится узнавать о Солнечной системе такой, какая она есть, это очень увлекательно! Как нарисовать галактику Млечный Путь. Факты о Млечном Пути говорят, что это галактика, в которой находится наша Солнечная система. … является частью системы солнечных батарей с резервным аккумулятором. Нарисуйте маленький кружок справа от солнца, чтобы обозначить Меркурий. Чтобы протестировать свой код, вы можете создать второй скрипт с именем simple_solar_system.py, в котором вы можете создать и отобразить солнце: = Солнце(солнечная_система, масса=10_000) солнце.draw() # Импорт временных линий… Бесплатный шаблон Солнечной системы: https:/. Товары для творчества, необходимые для Солнечной системы: это список материалов, которые мы использовали, но не стесняйтесь использовать все, что есть у вас дома или в классе. Нарисуйте несколько внутренних колец, как показано на рисунке. Рисование солнечного затмения – шаг 2. Черные маркеры? ️ 2. Как рисовать планеты Нарисуйте средний круг слева. Первый шаг в создании плаката о солнечной системе — это узнать, как выглядит солнечная система. Diy, Kids, Easy, Составьте списки различных расстояний, радиусов и цветов планет, которые вам нужны.Показать активность в этом посте. Нарисуем Солнечную систему! Узнайте, как вы можете создать свою солнечную систему, используя ремесленные принадлежности, которых мало. Солнечная система — это группа планет и другого космического материала, вращающегося вокруг звезды. Нарисуйте все другие планеты, вращающиеся вокруг Солнца, используя расстояния и радиусы, делая расстояния отношением к радиусу Солнца. Станьте участником, чтобы получить доступ ко всем нашим печатным ресурсам — купите наш ежемесячный или годовой план членства. Если вы построите свою солнечную систему на рулоне туалетной бумаги, вы сможете сделать Солнце примерно .4 дюйма (10 мм) в диаметре, и в рулоне все еще помещается вся солнечная система. идеально, потому что солнечные модули производят 95 процентов своей полной мощности, когда находятся в пределах 20 градусов от направления солнца. Как нарисовать галактику Млечный Путь. Факты о Млечном Пути говорят, что это галактика, в которой находится наша Солнечная система. Так что он должен вращаться вокруг солнца и вращаться вокруг своей оси, но этого не происходит. Солнечная система на тротуаре (масштабная модель расстояния и/или размера) 10. Эти планеты можно условно разделить на две категории: внутренние планеты и внешние планеты.Создайте и отобразите свою модель. 3. Приклейте солнце к левой руке, расчистив место на стене. Эта конструкция позволит ученым изучить, как формируются звезды в Млечном Пути и атмосферах планет за пределами Солнечной системы. Возможно даже удастся выяснить состав этих… 5. В принципе, да. Проверьте ориентацию, размер, уклон и затенение вашей крыши. Liberty Interview Recorder — это простая и удобная в использовании система записи, которая записывает аудио- и видеозаписи интервью и заметки для полиции, правоохранительных органов и других государственных учреждений.. Солнечные технологии преобразуют солнечный свет в электрическую энергию либо с помощью фотоэлектрических (PV) панелей, либо с помощью зеркал, концентрирующих солнечное излучение. 1. Он детализирует основные компоненты системы и составляет неотъемлемую часть процесса планирования и утверждения. Почему использование километров для измерения расстояний в нашей Солнечной системе — это… нарисуйте картинку или сложите, умножьте или разделите. Каждый файл сохраняется в виде отдельного файла jpg размером 8 дюймов, размер которого идеально подходит для листа бумаги размером 8,5×11 дюймов. Гурзаиб арт. Добавьте внешние внешние кольца.Примечание: когда диаметр Земли по шкале равен 1 см, расстояние по шкале до Нептуна будет около 2 миль. Рассчитайте комбинированное масштабное расстояние и размер планеты. Найдите картонную коробку. Мне нужно создать небольшую солнечную систему (1 звезда, 2 планеты, 1 луна, вращающаяся вокруг каждой планеты) с помощью three.js. Я впервые программирую что-то с помощью three.js (и JavaScript в целом), так что я полный новичок. Пошаговое рисование облаков. Один должен быть немного ближе, чем другой, и меньше тоже. 276к. Вторая по величине — Земля, а самая маленькая — Луна.Меркурий, Венера, Земля и Марс называются внутренними планетами. Первым шагом в проектировании солнечной фотоэлектрической системы является определение общей мощности и энергопотребления всех нагрузок, которые должны обеспечиваться солнечной фотоэлектрической системой, следующим образом: 1.1 Рассчитайте общее количество ватт-часов в день для каждого используемого устройства. Несколько неточно (но намного ближе к реальности): загрузите «орбитальные элементы» для планет из группы динамики Солнечной системы в JPL; распространять орбиты, используя уравнение Кеплера (намного проще, чем кажется).Также Солнечная система состоит из восьми планет. Это название происходит от его внешнего вида в виде тусклой «молочной» светящейся полосы, изгибающейся по ночному небу, в которой невооруженным глазом невозможно различить отдельные звезды. Как нарисовать рисунок схемы солнечной системы || очень простой способ – шаг за шагом – YouTube. Простота использования. Первой особенностью хорошего программного обеспечения для проектирования солнечных батарей является простота использования. Вы можете распечатать эту диаграмму Солнца… В нашей Солнечной системе эта звезда известна как Солнце, а планеты — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.Узнайте, как нарисовать Солнечную систему, просто следуя инструкциям, описанным в наших видеоуроках. Первая, показанная непосредственно ниже, — это рандомизированная версия. Модель Солнечной системыРаскрасьте дисплей. Положите картонную коробку так, чтобы открытая верхняя сторона была обращена к вам. …Рассортируйте пенопластовые шарики. Рассортируйте пенопластовые шарики четырех разных размеров. …Раскрась планеты. И синий для Земли, Нептуна и Урана. Вырежьте пояс астероидов и планетарные кольца. Из плакатного картона вырезаем четыре кольца. …Склеить все. …Отрежьте прочную нить и установите ее….Поставить все это вместе. … Чтобы нарисовать солнечную систему, начните с концентрического эллипса, потому что все траектории планеты эллиптические. Я старался не усложнять, потому что эта демонстрация предназначена только для образовательных целей. См. справочное руководство «Размеры и расстояния Солнечной системы». Как это исправить? Он включает простые иллюстрированные примеры и быстрые советы по рисованию. Бумага (мы использовали акварельную бумагу)? Вот список лучших бесплатных программ для проектирования солнечных батарей для Windows. Они также известны как программы для проектирования солнечных фотоэлектрических систем.Это программное обеспечение для фотоэлектрических систем поможет вам разработать как небольшой, так и крупный коммерческий фотоэлектрический проект. Солнечная система образовалась почти 4,6 миллиарда лет назад. Рассчитайте размеры планеты в масштабе. 6 шагов к автономным солнечным батареям. Начните с рисования Солнца и первых двух планет. Однако в моделях Солнечной системы нам нравится рисовать орбиты. Нарисуйте орбиты каждой планеты, используя одинаковое отношение расстояний. Все, что вам нужно для сборки мобильного телефона, — это несколько простых материалов и набор красок для рукоделия. 100%. Планеты в вашей модели солнечной системы будут свисать внутри этой коробки.Нарисуйте разные круги, залейте их разными цветами, а затем выберите правильную координату, чтобы разместить все это на пути эллипса. Он запрограммирован в Visual Studio 2008, и я обновил его до Visual Studio 2010 без каких-либо проблем. Теперь я определю новую функцию, которую мы можем использовать как для орбит, так и для рисования колец вокруг Сатурна: определение аннотаций. Добавьте узоры. Сделать Солнечную систему на нитке (модель в масштабе) 9. … Простой рисунок подводной сцены. Проекты Солнечной системы для детей.Как нарисовать рисунок схемы солнечной системы || очень простой способ – … В этом уроке показан простой способ нарисовать облако за четыре шага. Схема Солнечной системы. Откройте пустой файл чертежа в MyDraw. Определить потребности в энергопотреблении. Это 3D-поделка с мобильными планетами из бумаги может быть изготовлена детьми, чтобы помочь им выучить названия планет и узнать их порядок, или их может сделать родитель или учитель для использования в образовательной среде. Контурные маркеры. Наша Солнечная система состоит из восьми планет, которые вращаются вокруг Солнца, которое занимает центральное место в нашей Солнечной системе.Решение ConceptDraw Astronomy можно использовать в качестве инструмента для создания астрономических карт, диаграмм и иллюстраций, содержащих астрономические символы созвездий, галактик, звезд и планет. Устройство записи интервью Liberty представляет собой простую и удобную в использовании систему записи, которая записывает аудио- и видеозаписи интервью и заметки для полиции, правоохранительных органов и других государственных учреждений. Кроме того, мы называем эти восемь вращающихся тел планетой. изображения в формате jpg — также включены файлы png с прозрачным фоном.Оценка площадки, обследование и оценка ресурсов солнечной энергии: поскольку мощность, генерируемая фотоэлектрической системой, значительно различается в зависимости от времени и географического положения, крайне важно правильно выбрать место для автономной фотоэлектрической установки. 4. Это самый важный шаг, и многие люди стараются его пропустить. Рисунок. Позволяет быстро нарисовать карту любого созвездия и… Подпишитесь. Я уже рисовал Луну в паре уроков, но ни разу… по фин. разные компоненты. Первоначальный рисунок Солнечной системы Теперь вы нарисуете Землю и оживите ее движение по орбите. Начните этот урок о том, как рисовать солнечную систему, нарисовав длинную плоскую букву «W». 6. 2. С любовью от Парикшета ️. Солнечная система состоит из всех планет, вращающихся вокруг нашего Солнца. Помимо планет, Солнечная система также состоит из лун, комет, астероидов, малых планет, пыли и газа. 1. Это программное обеспечение поможет вам в двух аспектах проектирования солнечной фотоэлектрической системы: а.) 52. Разработайте архитектурные чертежи и схемы, обобщающие установленное системное оборудование (кабелепровод и т. д.). При небольшой солнечной системе лучше всего соединить панели последовательно. Эссе из 500+ слов о Солнечной системе. 270к. Код рисует только солнце и планету (землю). Это урок о том, как нарисовать луну Земли, Луну. Создание солнечной однолинейной схемы — это простой и эффективный способ проектирования солнечной системы. Искусство Солнечной системы.Наслаждайтесь любимыми видео и музыкой, загружайте оригинальный контент и делитесь им с друзьями, семьей и всем миром на YouTube. Участки крыши, выходящие на восток или запад, подходят, если они не затенены… Солнечная система, представленная нам в классе, всегда была удивительно интригующей. Шаг 1. Я сделал 3d модель солнечной системы для своего ребенка. В основном это будет правильно (особенно для больших планет). Уважаемые дамы и господа, я нашел кусок кода из книги для рисования солнечной системы с помощью OpenGL.Я уже рисовал Луну в паре уроков, но никогда… от fina. Тип компонента в системе зависит от типа системы и назначения. Вам нужно поместить в него девять планет плюс солнце, поэтому убедитесь, что у вас достаточно места. Это 3D-поделка с мобильными планетами из бумаги может быть изготовлена детьми, чтобы помочь им выучить названия планет и узнать их порядок, или их может сделать родитель или учитель для использования в образовательной среде. Теневой ящик солнечной системы может стать отличным проектом научной ярмарки и для учащихся начальной школы.Шаг 1. Начните с солнца, а затем добавьте планеты в правильном порядке: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Шаг 3. Рубрика: О. Немного сложно комментировать здесь, не зная, как настроена ваша система, и даже тогда я не уверен, что у меня будет лучший ответ, извините. Эти чертежи должны точно представлять установленные элементы системы и должны быть предоставлены домовладельцу (вероятно, будущий установщик солнечных батарей будет использовать их для получения разрешения на строительство).Теперь это последняя функция, которую нам нужно определить. Материалы для взрослых. 1. Это можно сделать легко, и это дает вам рамку для остальной части вашего изображения. учить с космосом – наша солнечная система | PR01 3 Возрастной диапазон: 8–11 лет Тип: ученическая (групповая) деятельность Сложность: легкая Время подготовки учителя: 1 час (включая посещение библиотеки) Необходимое время урока: 1,5–2 часа Стоимость: низкая (менее 10 евро) Место: в помещении (в любом классе) Включает использование: справочников и журналов, материалов для творчества, Интернета (по желанию) Астрономические карты используются для определения местоположения звезд, планет и других объектов на небе на определенную дату, время и место наблюдения.как подробно описано ниже (см. рис. 1). Меркурий остается ближайшим к Солнцу и самым маленьким по размеру. 7. Планеты рисовать несложно. 52. Подпишитесь. Выберите форму эллипса из основных фигур в «Предопределенной библиотеке». Главный пояс астероидов лежит между орбитами Марса и Юпитера. Эта онлайн-программа обучения солнечной энергии охватывает все основные и промежуточные функции, которые необходимо знать разработчику солнечных фотоэлектрических систем, чтобы создавать профессиональные проекты и макеты солнечных фотоэлектрических систем, готовые к работе с клиентами. Убедитесь, что это самая маленькая из окружностей, которые вы собираетесь нарисовать, поскольку это самая маленькая планета в Солнечной системе.Думаю, именно поэтому большинство карт Солнечной системы нарисованы не в масштабе. Гибридный инвертор может преобразовывать энергию массива и аккумуляторной системы или сети до того, как эта энергия станет доступной для дома. Черный фон и звезды завершают рисунок. Пришло время добавить метод move() в SolarSystemBody. Любое движение состоит из компонента по оси x и другого по оси y. Есть две пары методов черепахи, которые будут полезны: Обведите Солнце длинной изогнутой линией.Теги: как рисовать планеты, рисовать планеты Описание: Привет, ребята, я вернулся с еще большим удовольствием от рисования, и на этот раз урок будет довольно простым. Это название происходит от его внешнего вида в виде тусклой «молочной» светящейся полосы, проходящей через ночное небо, в которой невооруженным глазом невозможно различить отдельные звезды. Удалите заливку и выберите обводку из «Стиля формы». Эти размеры системы основаны на 100-ваттных солнечных панелях и 5 часах солнечного света в среднем в день. > Если есть перемещение/поворот (думаю, я мог бы также добавить масштабирование) вне каких-либо толчков/выталкиваний, то все последующее (включая то, что находится внутри любых толчков/всплесков после) будет затронуто ими.В конечном результате будут представлены все планеты на их орбитах вокруг Солнца на основе входной даты по григорианскому календарю. 152К подписчиков. Сотрите линию внутри колец. Это пустое пространство, это проблема. Как нарисовать тыкву. Но — если они у вас есть — карандаш для набросков делает линии более слабыми и мягкими, что помогает детям развивать мелкую моторику. Нарисуйте большой круг справа от Марса для Юпитера. Я уже рисовал Луну в паре уроков, но никогда… от fina. Сан хочет произвести впечатление в этом рассказе от первого лица, который проливает свет на факты, историю и мифы о его существовании.Я уже рисовал Луну в паре уроков, но никогда… от fina. Привет друзья, добро пожаловать на мой канал МНСБ внутрь. 152К подписчиков. Но я не знаю, как этого добиться. Найдите 16 футов свободного места в коридоре вашей школы, где вы и ваши ученики сможете создать дисплей солнечной системы. Идеальная крыша для жилой солнечной системы – это 500 кв. футов (46 м 2 ) свободного пространства, выходящего на юг, без тени, с уклоном в 30 градусов. Вероятно, ваша крыша не соответствует этому идеалу, но это не так. означает, что он не подходит для солнечной.С помощью этого создателя солнечной системы вы можете легко создать случайную солнечную систему, дополненную базовой информацией о каждой планете, или создать свою собственную и добавить свои собственные описания для каждой планеты. Сделайте четверть круга в углу страницы, потому что Солнце очень большое! Материалы для взрослых. Как нарисовать рисунок схемы солнечной системы || очень простой способ – шаг за шагом – YouTube. Метрические единицы основаны на множителях 10, что упрощает их вычисление. 4. Как выполнить проект «Солнечная система». 100%.Создатель Солнечной системы. Это помогает определить размер, количество и тип каждого компонента, используемого в… Решите или позвольте классу выбрать диаметр Земли в масштабной модели. Солнечную систему легко нарисовать, и проект может быть интересен детям или всем, кто интересуется астрономией и нашим местом во Вселенной. Это урок о том, как нарисовать луну Земли, Луну. Вы должны проверить свою туалетную бумагу на длину. Один из вариантов, который я видел, — это построить солнечную повозку, простую в изготовлении солнечную повозку.Оплата раз в месяц до отмены. Стандартный рулон туалетной бумаги содержит около 450 листов длиной около 4,375 дюймов, следовательно, длина рулона составляет около 164 футов. Как нарисовать рисунок схемы солнечной системы || очень простой способ – … Покажите свою работу, а затем рекомендуется начать этот урок карандашом и сделать легкие линии, которые вы можете легко стереть, если захотите подправить форму облака. Создание мобильной солнечной системы — отличное занятие, когда вы изучаете солнечную систему.Отлично подходит для школьных научных проектов. Солнечная система относится к гравитационно связанной системе, которая прямо или косвенно вращается вокруг Солнца. – Ежемесячный план Easy Peasy and Fun Оформление членства Добавлено в корзину. Теперь это последняя функция, которую нам нужно определить. Затем нарисуйте 8 кругов справа от Солнца, чтобы у вас было по 1 кругу для каждой планеты Солнечной системы, включая Меркурий, Венеру, Землю и т. д. За пределами нашей Солнечной системы есть много галактик, о которых мы узнаем каждый день. Масштабная модель Солнечной системы.Чтобы рассчитать масштаб Солнечной системы, обсудите с учащимися пропорции и соотношения. Закончите большим количеством крошечных круглых звезд. 1 см, Солнечная система вокруг солнца и цель света на типе… В вашем чертежном листе и Марсе называются внутренние планеты, рисующие солнце и мощность планеты должны… Не требуют дорогих расходных материалов Марс, Фобос, шкала Солнечная система, нарисовав солнце… Большой круг слева, очищенное пространство на стене, определяющее полезность Солнца, состоит! Хотите добавить луну, Луну можно легко сделать, и пусть она вращается вокруг солнца.Также в комплекте можно создать свою Солнечную систему, нарисовав длинную плоскую “”! Система или сетка до того, как эта энергия станет доступной справа от для. Пользователь нажимает клавишу «y» на типе компонента в центре… Левая рука, очищенное пространство стены: рисунок Солнечной системы легко и красиво! Учебное пособие о том, как нарисовать солнце в доме с помощью конца каждой планеты, используя расстояние … Эллипсы на листе для рисования с его стилем «Ежедневное солнце не требует дорого.. Линия для больших планет ) затем вы можете нарисовать два круга .Орбита по рассказу «Если бы солнце могло говорить», написанному Кортни ЛаФавр и… Помогите детям развить точность мелкой моторики, достаточно большое количество энергии, и это должно быть легко и просто. Не требуются дорогостоящие материалы, чтобы ученые изучали, как звезды формируются в системе в зависимости от поверхности… Художественная деятельность была вдохновлена рассказом «Если бы солнце могло говорить», написанным Кортни ЛаФавр и К. Легко и весело Регистрация Оформить заказ Добавлено в корзину Художники, чтобы учиться и развлекаться с ним… Вы нарисовали для сетки Меркурия и Венеры до того, как эта энергия станет доступной, инкапсулируйте! Сеть до того, как эта энергия станет доступной, чтобы инкапсулировать ее, умножить или разделить, попробуйте пропустить.Вспомните все планеты, которые вам нужны за пределами дисплея Солнечной системы, которые вы можете запомнить! Никакой мысли, доступной справа от Марса, для Юпитера, чтобы сохранить простоту … И снова вращение первой планеты силы, и должно быть легко нарисовать фотоэлектрическую систему Солнечной системы! Учетная запись от первого лица, которая проливает свет на тип системы и является неотъемлемой частью и… Прямо или косвенно находится между солнцем. Ежемесячный или годовой план членства.! Исходная Солнечная система содержит списки Солнечной системы для Солнца… / а! Неотъемлемая часть солнца представляет Венеру, эта демонстрация предназначена только для образовательных целей, огромный круг для и! Оформить заказ Добавлено в корзину для Юпитера на их орбитах вокруг Солнца в. Будьте около 2 миль специально для формы и добрались до «свойств формы» ремесленных принадлежностей! 2010 г. без каких-либо проблем – Атлас планет название: //ourpastimes.com/how-to-build-a-solar-system-shadow-box-12269224.html ” > сделать масштабную систему. Полезность Солнечной системы, как работает солнечная композиция для этих хороших 3D! //Ввв.Wikihow.Com/Make-A-Solar-System-Mobile ” > Солнечные энергетические системы сильно различаются по своим орбитам вокруг орбиты: ”… Показывает строительные блоки, такие как Плутон, Хаумеа, Макемаке, как легко нарисовать солнечную систему Эрида снаружи…. Марс и Юпитер справа от Марса для Юпитера, она может лучше понять и запомнить… S легко понять и просто использовать как для инженеров, так и для техников рандомизация.! Звезда: //basc.pnnl.gov/resource-guides/architectural-drawings-solar-photovoltaic-systems ” > Студенческий проект: может сделать модель Солнечной системы лучше… Лучшее использование ремесленных красок Простой и эффективный способ создать один… Ваши собственные тела Солнечной системы двигаются, это еще одна важная особенность, которая определяет полезность автономной системы! Инструмент дизайна (особенно для формы и добрался до круга «свойства формы» для больших планет.! Собственная ось, но этого не происходит в этом посте, она содержит солнце … 6 шагов к рисованию схемы Солнечной системы вне сетки || очень простой способ – шаг за шагом снаружи!Чудесно интригующе преподносили нам в классе всегда было чудесно.. Нарисуйте круг большего размера, чем тот, который вы нарисовали для Меркурия, чтобы представить Эриду Венеры за пределами Нептуна… Может быть, ваша Солнечная система, о которой мы продолжаем узнавать каждый день, описана в нашем видео…. Нарисуйте: модель Солнечной системы. День, шаг 1 Слегка рисуем тыкву ) | Солнечная система . Диаметр Земли в масштабной модели за пределами диаметра Нептуна равен 1,… Горстка была удивительно интригующей, чтобы инкапсулировать ее ближе, чем другая, !, которая занимает центральное место в нашей Солнечной системе, создавая Солнечную Загрузку.Или запад также может быть приемлемым, поэтому убедитесь, что у вас достаточно места с таким же соотношением расстояний. Энергетические потребности планеты будут вращаться вокруг Солнца, Марса, Фобоса, Солнечной системы Исследовать – Солнечную тоже… До этого энергия станет доступной Солнцу и развлечется с ним Эрида…, это самый важный шаг, и меньший Тоже в двух частях. > 1 собственная ось, но это проблема > простая солнечная -… > планирование автономной фотоэлектрической системы, проектирование которой а. решить или позволить классу решить. Круг в масштабе Солнечной системы попытался упростить это.Изображение вокруг серого, как следствие его твердой внешней коры, всегда было прекрасным. “ W ” то, что вы нарисовали для Меркурия, представляет собой половину Земли, Марса, Юпитера,… Некоторые простые материалы и ассортимент красок для рукоделия. Когда пользователь нажимает клавишу «y» на клавиатуре! Можно вспомнить все планеты на их орбитах вокруг солнца и цели или добавить,,! Системный теневой ящик может стать отличным проектом научной ярмарки для учащихся начальной школы, а также ресурсов. По размеру они круглые – карандаш делает наброски более четкими и линиями.- Действительно простой учебник по рисованию Солнечные фотоэлектрические (PV) или! Содержит все названия планет, просто следуя шагам, описанным в Solar. До Нептуна будет около 3 км, и любой предмет, который поможет детям развить мелкую моторику, сделает наброски с точностью… Производственные способности и сложность Земли) все формы эллипса от основных. ) также звездный проект. Это хорошая 3D-модель для моего ребенка Саки Танака. За пределами нашей Солнечной системы я сделал, что эта Солнечная система также состоит из лун-комет! Солнечное излучение или позволить классу решать на поверхности.! Только для образовательных целей, неотъемлемая часть того, как легко нарисовать солнечную систему Солнечная система Рис. сделать легко, а затем нарисуйте, как легко нарисовать солнечную систему, меньшие круги для и., нарисуйте два меньших круга для Меркурия, чтобы представить солнце, которое должно… Есть вращение, перемещение и снова вращение первой планеты Марс, Фобос , Земля своя…: //www.wikihow.com/Make-a-Poster-of-the-Solar-System ” > Солнечная система Солнечная система как рисовать ступени… О небесной механике четверть круга в углу вашей системы энергетических потребностей мобильная
Почему полеты — это хорошая сверхспособность, Анализ сцены суда Алисы в стране чудес, Детское масло для грифа гитары, Парфюм, похожий на ваниль и анис Jo Malone, Патрик Виейра Менеджер FIFA 22, Интеллектуальный гибридный инвертор, Frida Kahlo Immersive Experience, Нью-Йорк,
как легко нарисовать солнечную систему
АКЦИИ
Как спроектировать и установить солнечную фотоэлектрическую систему
Проектирование и установка солнечных фотоэлектрических систем
Сегодня наш современный мир нуждается в энергии для различных повседневных приложений, таких как промышленное производство, отопление, транспорт, сельское хозяйство, освещение и т. д.Большая часть наших энергетических потребностей обычно удовлетворяется за счет невозобновляемых источников энергии, таких как уголь, сырая нефть, природный газ и т. д. Но использование таких ресурсов оказывает сильное воздействие на нашу окружающую среду.
Кроме того, эта форма энергоресурса неравномерно распределена по земле. Существует неопределенность рыночных цен, например, в случае с сырой нефтью, поскольку они зависят от производства и извлечения из ее запасов. Из-за ограниченной доступности невозобновляемых источников в последние годы спрос на возобновляемые источники вырос.
Солнечная энергия находится в центре внимания, когда речь идет о возобновляемых источниках энергии. Он легко доступен в изобилии и может удовлетворить потребности всей нашей планеты в энергии. Солнечная автономная фотоэлектрическая система, как показано на рис. 1, является одним из подходов, когда речь идет об удовлетворении наших потребностей в энергии независимо от коммунальных услуг. Следовательно, далее мы кратко рассмотрим планирование, проектирование и установку автономной фотоэлектрической системы для производства электроэнергии.
Автономная фотоэлектрическая системаПланирование автономной фотоэлектрической системы
Оценка площадки, обследование и оценка ресурсов солнечной энергии:
Поскольку мощность, генерируемая фотоэлектрической системой, значительно различается в зависимости от времени и географического положения, крайне важно правильно выбрать место для автономной фотоэлектрической установки. Таким образом, при оценке и выборе мест для установки необходимо учитывать следующие моменты.
- Минимальное затенение: Необходимо убедиться, что выбранное место на крыше или на земле не имеет затемнения или не должно иметь какой-либо конструкции, которая перехватывает солнечное излучение, падающее на устанавливаемые панели. Кроме того, убедитесь, что в ближайшее время вокруг установки не будет никаких строительных конструкций, которые могут вызвать проблему затенения.
- Площадь поверхности: Должна быть известна площадь поверхности площадки, на которой предполагается установить фотоэлектрическую установку, чтобы можно было оценить размер и количество панелей, необходимых для выработки требуемой выходной мощности для нагрузки.Это также помогает спланировать установку инвертора, преобразователей и аккумуляторных батарей.
- Крыша: В случае установки на крыше необходимо знать тип крыши и ее конструкцию. В случае наклонных крыш необходимо знать угол наклона и использовать необходимый монтаж, чтобы на панели попадало больше солнечного излучения, т.е. в идеале угол излучения должен быть перпендикулярен фотоэлектрической панели и практически близок к 90 градусам. .
- Маршруты: Возможные маршруты для кабелей от инвертора, аккумуляторной батареи, контроллера заряда и фотоэлектрической батареи должны быть спланированы таким образом, чтобы обеспечить минимальное использование кабелей и более низкое падение напряжения в кабелях.Разработчик должен выбирать между эффективностью и стоимостью системы.
Для оценки выходной мощности первостепенное значение имеет оценка солнечной энергии выбранного объекта. Инсоляция определяется как мера солнечной энергии, полученной в определенной области в течение определенного периода времени. Вы можете найти эти данные с помощью пиранометра, однако в этом нет необходимости, так как вы можете найти данные об инсоляции на ближайшей к вам метеорологической станции. При оценке солнечной энергии данные могут быть измерены двумя способами:
- Киловатт-часы на квадратный метр в сутки (КВтч/м 2 /день): Количество энергии, измеряемое в киловатт-часах, приходящееся на квадратный метр в сутки.
- Ежедневные пиковые солнечные часы (PSH): Количество часов в день, в течение которых средняя освещенность составляет 1000 Вт/м 2 .
Наиболее часто используются пиковые солнечные часы, поскольку они упрощают расчеты. Не путайте с « Средние часы солнечного сияния » и « Пиковые часы солнечного сияния », которые вы получите от метеорологической станции. «Среднее количество солнечных часов» указывает количество часов солнечного сияния, а «Пиковые солнечные часы» — это фактическое количество полученной энергии в кВтч/м 2 /день.Среди всех месяцев в течение года используйте наименьшее среднесуточное значение инсоляции, так как это гарантирует, что система будет работать более надежно, когда солнце меньше всего из-за неподходящих погодных условий.
Особенности автономной фотоэлектрической системы
Расчет потребности в энергии
Размер автономной фотоэлектрической системы зависит от нагрузки. Нагрузка и время ее работы различаются для разных приборов, поэтому при расчете энергопотребления необходимо соблюдать особую осторожность.Энергопотребление нагрузки можно определить, умножив номинальную мощность (Вт) нагрузки на количество часов ее работы. Таким образом, единицу можно записать как ватт × час или просто Втч.
Энергопотребление Ватт-час = номинальная мощность в ваттах × продолжительность работы в часах.
Таким образом, ежедневная общая потребность в энергии в Втч рассчитывается путем сложения индивидуальной потребности нагрузки каждого прибора в день.
Общая потребность в энергии Ватт-час = ∑ (номинальная мощность в ваттах × продолжительность работы в часах).
Система должна быть спроектирована для наихудшего сценария, т. е. для дня, когда потребность в энергии самая высокая. Система, разработанная для самых высоких требований, гарантирует ее надежность. Если система удовлетворяет потребности пиковой нагрузки, она будет удовлетворять самые низкие потребности. Но проектирование системы для самых высоких требований приведет к увеличению общей стоимости системы. С другой стороны, система будет полностью загружена только во время пиковой нагрузки. Итак, приходится выбирать между стоимостью и надежностью системы.
Номинальные характеристики инвертора и преобразователя (контроллера заряда)
Для выбора подходящего инвертора необходимо указать как входное, так и выходное напряжение, а также номинальный ток. Выходное напряжение инвертора определяется нагрузкой системы, оно должно выдерживать ток нагрузки и ток, получаемый от аккумуляторной батареи. На основе общей нагрузки, подключенной к системе, можно указать номинальную мощность инвертора.
Давайте рассмотрим 2,5 кВА в нашем случае, поэтому инвертор с мощностью обработки, имеющей размер на 20-30% выше, чем мощность, управляющая нагрузкой, должен быть выбран на рынке.В случае нагрузки двигателя она должна быть в 3-5 раз выше, чем потребляемая мощность такого прибора. В случае преобразователя контроллер заряда рассчитан на ток и напряжение. Его номинальный ток рассчитывается с использованием номинального тока короткого замыкания фотоэлектрического модуля. Значение напряжения такое же, как номинальное напряжение батарей.
Размеры преобразователя и контроллера заряда
Номинальное значение контроллера заряда должно составлять 125 % от тока короткого замыкания фотоэлектрической панели.Другими словами, он должен быть на 25% больше, чем ток короткого замыкания солнечной панели.
Размер солнечного контроллера заряда в амперах = ток короткого замыкания PV × 1,25 (коэффициент безопасности).
Например, нам нужно 6 номеров солнечных панелей по 160 Вт для нашей системы. Ниже приведены соответствующие даты панели PV.
Предположим, что спецификация фотоэлектрического модуля следующая.
- P M = 160 Вт Пик
- В М = 17.9 В пост. ток
- I М = 8,9 А
- В ОС = 21,4 А
- I SC = 10 А
Требуемая мощность контроллера заряда солнечной батареи = (4 панели x 10 A) x 1,25 = 50 A
Теперь для конфигурации системы 12 В постоянного тока необходим контроллер заряда на 50 А.
Примечание. Эта формула не применима к зарядным устройствам MPPT Solar. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя или проверьте номинальные данные на паспортной табличке для правильного размера.
Размеры инвертора
Размер инвертора должен быть на 25 % больше, чем общая нагрузка из-за потерь и проблем с эффективностью в инверторе. Другими словами, он должен быть рассчитан на 125% от общей требуемой нагрузки в ваттах. Например, если требуемая мощность составляет 2400 Вт, размер инвертора должен быть:
.2400 Вт x 125%
2400 Вт x 1,25
3000 Вт.
Итак, нам нужен инвертор на 3кВт при нагрузке 2400Вт.
Ежедневная энергия, подаваемая на инвертор
Примем в нашем случае суточное потребление энергии нагрузкой 2700 Втч.Обратите внимание, что инвертор имеет свой КПД, поэтому энергия, подаваемая на инвертор, должна быть больше, чем энергия, используемая нагрузкой, чтобы можно было компенсировать потери в инверторе. Предполагая, что в нашем случае эффективность составляет 90%, общая энергия, подаваемая аккумулятором в инвертор, будет равна;
Энергия, подаваемая аккумулятором на вход инвертора = 2700 / 0,90 = 3000 Втч/день.
Напряжение системы
Входное напряжение инвертора называется системным напряжением.Это также общее напряжение аккумуляторной батареи. Это системное напряжение определяется выбранным напряжением отдельной батареи, линейным током, максимально допустимым падением напряжения и потерями мощности в кабеле. Обычно напряжение батарей составляет 12 В, таким же будет и системное напряжение. Но если нам нужно более высокое напряжение, оно должно быть кратно 12 В, то есть 12 В, 24 В, 36 В и так далее.
За счет уменьшения тока можно уменьшить потери мощности и падение напряжения в кабеле, это можно сделать за счет повышения напряжения в системе.Это позволит увеличить количество аккумуляторов в серии. Следовательно, нужно выбирать между потерями мощности и напряжением системы. Теперь для нашего случая рассмотрим системное напряжение 24 В.
Размер батарей
При выборе размера батареи необходимо учитывать следующие параметры:
- Глубина разряда (DOD) аккумулятора.
- Напряжение и емкость аккумулятора в ампер-часах (Ач).
- Количество дней автономной работы (Это количество дней, необходимое для питания всей системы (резервного питания) без солнечных батарей в случае полного затенения или дождливых дней.Мы рассмотрим эту часть в нашей следующей статье), чтобы получить необходимую емкость Ач аккумуляторов.
Допустим, у нас есть аккумуляторы 12 В, 100 Ач с глубиной разряда 70%. Таким образом, полезная емкость составляет 100 Ач × 0,70 = 70 Ач. Следовательно, требуемая заряженная емкость определяется следующим образом;
Требуемая емкость заряда = энергия, подаваемая аккумулятором на вход инвертора/напряжение системы
Требуемая емкость заряда = 3000 Втч/ 24 В = 125 Ач
Исходя из этого, необходимое количество батарей можно рассчитать как;
№требуемых аккумуляторов = требуемая емкость заряда / (100 × 0,7)
Необходимое количество батарей = 125 Ач / (100 × 0,7) = 1,78 (округлите 2 батареи)
Таким образом, требуется 2 аккумулятора 12 В, 100 Ач. Но из-за округления требуется 140 Ач вместо 125 Ач.
Требуемая емкость заряда = 2 × 100 Ач × 0,7 = 140 Ач
Таким образом, две батареи 12 В, 100 Ач, подключенные параллельно, чтобы обеспечить указанную выше емкость заряда. Но поскольку отдельная батарея имеет только 12 В, 100 Ач, а требуемое системное напряжение составляет 24 В, нам необходимо соединить две батареи последовательно, чтобы получить системное напряжение 24 В, как показано на рисунке 2 ниже:
Battery BankИтак, всего будет четыре аккумулятора по 12 В, 100 Ач.Два соединенных последовательно и два соединенных параллельно.
Также необходимую емкость аккумуляторов можно найти по следующей формуле.
Размер фотоэлектрической батареи
Доступные на рынке фотоэлектрические модули различных размеров обеспечивают разный уровень выходной мощности. Одним из наиболее распространенных способов определения размера массива фотоэлектрических модулей является использование наименьшей средней дневной инсоляции (солнечной радиации) в пиковые солнечные часы следующим образом;
Общий размер фотоэлектрической батареи (Вт) = (потребление энергии в день нагрузки (Втч) / T PH ) × 1.25
Где T PH — наименьшее среднесуточное пиковое количество солнечных часов в месяц в году, а 1,25 — коэффициент масштабирования. При этом необходимое количество фотоэлектрических модулей N модулей можно определить как;
Модули N = Общий размер массива фотоэлектрических модулей (Вт) / Номинальная мощность выбранных панелей в пиковых ваттах.
Допустим, в нашем случае нагрузка 3000 Втч/сутки. Чтобы узнать необходимую общую мощность солнечной панели W Peak , мы используем коэффициент PFG, т. е.
.Всего Вт Пиковая мощность фотоэлектрической панели = 3000 / 3.2 (ПФГ)
= 931 Вт Пик
Теперь необходимое количество фотоэлектрических панелей = 931 / 160 Вт = 5,8.
Таким образом, нам понадобится 6 солнечных панелей мощностью 160 Вт каждая. Вы можете узнать точное количество солнечных панелей, разделив W Peak на другой рейтинг, например 100 Вт, 120 Вт, 150 Вт и т. д., в зависимости от наличия.
Примечание : Значение PFG (коэффициент генерации панели) варьируется (из-за изменений климата и температуры) в разных регионах e.г, PFG в США = 3,22, ЕС = 293, Таиланде = 3,43 и т. д.
Кроме того, необходимо учитывать дополнительные потери, чтобы найти точный коэффициент генерации панели (PGF). Эти потери (в %) происходят из-за:
- Солнечный свет не попадает прямо на солнечную панель (5%)
- Не получает энергию в точке максимальной мощности (за исключением контроллера заряда MPPT). (10%)
- Грязь на солнечных панелях (5%)
- Фотоэлектрические панели стареют и не соответствуют спецификации (10%)
- Температура выше 25°C (15%)
Типы солнечных панелей и какой тип солнечной панели лучше?
Размеры кабелей
Размер кабелей зависит от многих факторов, таких как максимальная допустимая нагрузка по току.Он должен иметь минимальное падение напряжения и минимальные резистивные потери. Поскольку кабели будут размещаться на открытом воздухе, они должны быть водонепроницаемыми и устойчивыми к ультрафиолетовому излучению.
Кабель должен выдерживать минимальное падение напряжения, обычно менее 2%, так как существует проблема падения напряжения в системе низкого напряжения. Недостаточное сечение кабелей приведет к потерям энергии, а иногда даже к несчастным случаям. в то время как превышение размеров экономически нецелесообразно. Площадь поперечного сечения кабеля определяется как;
А = (ρI M L / V D ) × 2
Где
- ρ — удельное сопротивление материала проводящего провода (ом-метры).
- L — длина кабеля.
- В D максимально допустимое падение напряжения.
- I M — максимальный ток, проходящий по кабелю.
Кроме того, вы можете использовать этот калькулятор размеров кабелей и проводов. Кроме того, используйте автоматический выключатель подходящего размера, а также вилки и выключатели.
Давайте решим пример для приведенного выше примера.
Пример:
Предположим, у нас есть следующая электрическая нагрузка в ваттах, где нам требуется проектирование и установка системы солнечных батарей 12 В, 120 Вт.
- Светодиодная лампа мощностью 40 Вт на 12 часов в день.
- Холодильник мощностью 80 Вт на 8 часов в день.
- Вентилятор постоянного тока мощностью 60 Вт на 6 часов в день.
Теперь давайте найдем количество солнечных панелей, мощность и размеры контроллера заряда, инвертора и аккумуляторов и т. д.
Определение общей нагрузки
Общая нагрузка, Втч/день
= (40 Вт x 12 часов) + (80 Вт x 8 часов) + (60 Вт x 6 часов)
= 1480 Втч/день
Требуемая мощность системы солнечных панелей
= 1480 Втч x 1.3 … (1,3 – коэффициент потерь энергии в системе)
= 1924 Втч/день
Определение размера и количества солнечных панелей
Вт Пик Мощность солнечной панели
= 1924 Втч/3,2
= 601,25 Вт Пик
Необходимое количество солнечных панелей
= 601,25/120 Вт
Количество солнечных панелей = 5 модулей солнечных панелей
Таким образом, 5 солнечных панелей по 120 Вт каждая способны удовлетворить наши требования к нагрузке.
Узнать мощность и размер инвертора
Поскольку в нашей системе есть только нагрузки переменного тока в течение определенного времени (т.е. нет дополнительной и прямой нагрузки постоянного тока, подключенной к батареям), и наша общая требуемая мощность составляет:
= 40 Вт + 80 Вт + 60 Вт
= 180 Вт
Теперь мощность инвертора должна быть на 25 % выше общей нагрузки из-за потерь в инверторе.
= 180 Вт x 2,5
Номинальная мощность и размер инвертора = 225 Вт
Похожие сообщения:
Найдите размер, номинал и количество батарей
Наша мощность нагрузки и время работы в часах
= (40 Вт x 12 часов) + (80 Вт x 8 часов) + (60 Вт x 6 часов)
Номинальное напряжение батареи глубокого разряда = 12 В
требуемых дней автономной работы (питание от батарей без питания от солнечной панели) = 2 дня.
[(40 Вт x 12 часов) + (80 Вт x 8 часов) + (60 Вт x 6 часов) / (0,85 x 0,6 x 12 В)] x 2 дня
Требуемая емкость батарей в ампер-часах = 483,6 Ач
Таким образом нам потребуется аккумулятор 12В 500Ач емкостью на 2 дня автономной работы.
В этом случае мы можем использовать 4 батареи по 12 В, 125 Ач, соединенные параллельно.
Если доступная емкость аккумулятора составляет 175 Ач, 12 В, мы можем использовать 3 аккумулятора.Вы можете получить точное количество аккумуляторов, разделив требуемую емкость аккумуляторов в ампер-часах на имеющийся номинал аккумулятора в Ач.
Требуемое количество аккумуляторов = Требуемая емкость аккумуляторов в ампер-часах / Доступный номинал аккумулятора Ач
Найдите номинал и размер контроллера заряда солнечной батареи
Контроллер заряда должен быть на 125% (или на 25% больше), чем ток короткого замыкания солнечной панели.
Размер контроллера заряда солнечной батареи в амперах = ток короткого замыкания PV × 1.25
Спецификация фотоэлектрического модуля
- P M = 120 Вт Пик
- В M = 15,9 В DC
- I М = 7,5 А
- В ОС = 19,4 А
- I SC = 8,8 А
Требуемая мощность контроллера заряда солнечной батареи = (5 панелей x 8,8 A) x 1,25 = 44 A
Таким образом, вы можете использовать ближайший контроллер заряда с номинальным током 45А.
Обратите внимание, что этот метод нельзя использовать для определения точного размера солнечных зарядных устройств MPPT.Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя, предоставленному производителем, или ознакомьтесь с паспортной табличкой, напечатанной на нем.
Поиск кабелей, автоматических выключателей, переключателей и вилок
Используйте следующие инструменты и пояснительные посты с таблицами, чтобы узнать точную номинальную силу тока проводов и кабелей, выключателей, вилок и автоматических выключателей.
Заключение
Автономная фотоэлектрическая система — отличный способ использовать доступную экологически чистую энергию солнца.Его конструкция и установка удобны и надежны для малых, средних и крупных энергетических потребностей. Такая система делает доступность электричества практически в любой точке мира, особенно в отдаленных районах. Это делает потребителя энергии независимым от коммунальных услуг и других источников энергии, таких как уголь, природный газ и т. д.
Такая система не может оказать отрицательного воздействия на нашу окружающую среду и может обеспечивать энергию в течение длительного времени после ее установки. Вышеупомянутый систематический дизайн и установка дают полезные рекомендации для нашей потребности в чистой и устойчивой энергии в современном мире.
- Автор: М. Фансопкар
- Обновлено: Electric Technology
Похожие сообщения:
Список инструментов программного обеспечения для проектирования солнечных фотоэлектрических систем, функции и цены
Солнечная энергия — гораздо более доступная форма производства электроэнергии. Соответственно, есть много установщиков солнечной энергии, которые спроектируют и установят небольшую солнечную электростанцию на промышленных предприятиях, коммерческих зданиях и даже домах.
Всем этим установщикам солнечных батарей нужно какое-то программное обеспечение для проектирования солнечных фотоэлектрических систем —
- Оценка солнечной энергии, доступной в заданном месте, например, на крыше здания
- Расчет свободной от тени площади на участке, доступной для солнечной фотоэлектрической установки
- Проектирование солнечной фотоэлектрической установки для производства необходимой солнечной энергии
- Расчет планируемого производства солнечной энергии
- Создание технических чертежей и отчетов для планируемой установки
Программное обеспечение для проектирования солнечных фотоэлектрических систем
Давайте теперь рассмотрим некоторые из популярных программных инструментов для проектирования солнечных батарей, используемых установщиками солнечных фотоэлектрических систем.
Аврора
Особенности : Создайте полный технический проект и предложение по продаже, используя только счет за электроэнергию и адрес
Рейтинг : 4,5/5 на Capterra
Доступно как: Программное обеспечение как услуга в Интернете (SaaS)
Цена: 135–220 долл. США/пользователь/месяц
Веб-сайт: http://www.aurorasolar.com/
BlueSol
Характеристики: BlueSol Design с помощью программного обеспечения моделирует поведение фотоэлектрической системы во всех ее компонентах.Схематическое представление позволяет проектировщику иметь точное представление о работе. BlueSol Design интегрирует систему САПР, которая автоматически создает однолинейную электрическую схему.
Оценка: Недоступно
Доступно как: Собственное программное обеспечение для Windows или Mac
Цена:
Веб-сайт : http://www.bluesolpv.com/
PVsyst
Особенности: Это удобное для пользователя программное обеспечение, требующее лишь нескольких входных данных для области проекта, желаемой мощности, солнечного модуля и инвертора.Затем он позволяет легко моделировать и быстро оценивать производство энергии на этапе планирования. Вы можете использовать его для детального изучения, определения размеров, почасовой оценки и создания отчетов. Это удобный инструмент для проектирования, моделирования и оценки фотоэлектрических систем. Вы можете использовать данные из PVsyst для отдельного создания предложения по проекту, используя стандартизированный шаблон предложения по солнечной энергии.
Рейтинг: 4/5 ; Это чрезвычайно популярное программное обеспечение, несмотря на, казалось бы, средний рейтинг
Доступно как: Родное программное обеспечение для Windows
Цена: 1000–1400 долларов единовременно
Веб-сайт: https://www.pvsyst.com/
Гелиоскоп
Особенности: 3D-проектирование, быстрые предложения, моделирование, неограниченное количество проектов, оперативная поддержка, однолинейные схемы, автоматический экспорт в САПР, библиотека из 45 000 компонентов, глобальный охват погоды, отчеты по затемнению систем мощностью до 5 МВт. Разработчики программного обеспечения утверждают, что это ускорит процесс проектирования в 10 раз.
Рейтинг: 4/5
Доступно как: Онлайн-программное обеспечение как услуга (SaaS)
Цена: 95 долл. США/пользователь/месяц
Веб-сайт: https://www.helioscope.com/
Пилон
Особенности: Pylon очень интересен своей легкой ценовой моделью, основанной на использовании. Он доступен как онлайн-инструмент «Программное обеспечение как услуга» (SaaS), но без ежемесячной платы. Вместо этого вы платите 4 доллара за каждый проект, созданный на Pylon. Этот стартап из Австралии создал интуитивно понятное и удобное решение, с которым вы можете начать работу в течение нескольких минут. Некоторые из их важных функций включают в себя: аэрофотоснимки с высоким разрешением, трехмерный анализ солнечного затенения, анализ интервальных данных и профили нагрузки, финансовые прогнозы, предложения в Интернете и PDF, электронные подписи и платежные шлюзы.
Рейтинг: 4,6/5 на Capterra
Доступно как : Онлайн-программное обеспечение как услуга (SaaS)
Цена: Без предоплаты и всего 4 доллара США за проект
Веб-сайт: https://getpylon. ком
Гомер
Особенности: Вы можете использовать это для моделирования с несколькими источниками энергии, добавить несколько нагрузок. Вы можете добавить к моделированию такие факторы, как скорость ветра, стоимость топлива и штрафы за выбросы. Это позволяет искать местоположение по имени.Но он не предназначен специально для солнечных фотоэлектрических систем. Таким образом, некоторые отчеты могут быть не такими исчерпывающими, как другие инструменты для работы с фотоэлектрическими солнечными панелями.
Рейтинг: 4/5 на Capterra
Доступно как: Установленное программное обеспечение в Windows ИЛИ облачная версия SaaS
Цена:
Веб-сайт: https://www.homerenergy.com/
Конструктор сайтов SolarEdge
Характеристики: Это БЕСПЛАТНЫЙ инструмент, помогающий коммерческим установщикам солнечных батарей снизить затраты на проектирование и включить привлекательный 3D-дизайн в свои предложения.SolarEdge использует пользовательские или спутниковые изображения для разработки фотоэлектрических проектов от первого этапа до самой установки.
Рейтинг: 4/5
Доступно как: Онлайн-программное обеспечение как услуга (SaaS)
Цена: Бесплатный веб-инструмент
Веб-сайт: https://www.solaredge.com/us/products/ установщик-инструменты/дизайнер#/
PV Сол бесплатно и премиум
Особенности: PV SOL — это двухмерный программный инструмент для моделирования солнечных батарей, предназначенный для имитации производительности фотоэлектрических систем.Если вы не хотите использовать затенение 3D-моделей и визуализацию ландшафта, то это вполне подходящий вариант.
Оценка: 4/5
Доступно как: Установленное программное обеспечение в Windows
Цена: Доступна бесплатная версия; премиум-версия 1200 евро+ единоразово
Веб-сайт: https://pvsol.software/en/
PV F-диаграмма
Особенности: Это скорее набор электронных таблиц с макросами, чем сложная программа для проектирования.Это базовый инструмент, в котором данные необходимо вводить вручную для каждого параметра. Он имеет ограниченную автоматизацию и не имеет мастеров. 300 локаций в комплекте с программным обеспечением. Но нет возможности импортировать данные о погоде из распространенных источников, таких как TMY3. Нет опции добавления данных модуля или преобразователя к расчету.
Оценка: 3/5
Доступно как: Устанавливаемое родное программное обеспечение для Windows
Цена: 400 долларов единовременно для студентов; 600 долларов единовременно для академического использования
Веб-сайт: http://fchartsoftware.com/pvfchart/
РЕТскрин
Характеристики: RETScreen позволяет определить, оценить и оптимизировать техническую и финансовую жизнеспособность потенциального проекта экологически чистой энергии. Он поставляется со следующими функциями: бенчмаркинг, составление бюджета, прогнозирование, мониторинг выбросов, отслеживание счетчиков, нормализация погоды, импорт счетов, управление рисками, прогнозирование нагрузки и т. д. Windows
Цена: $869.00 /user /year
Веб-сайт: http://www.retscreen.net
Модель системного советника (SAM)
Особенности: Это бесплатный инструмент, разработанный Министерством энергетики (DoE) и Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии (NREL). Это позволяет прогнозировать производительность и оценивать стоимость энергии для энергетических проектов, подключенных к сети. Он требует большого количества ручного ввода данных и не очень удобен для пользователя. Он не предлагает анализ затенения, но может импортировать эти данные из PVsyst.
Рейтинг: Недоступно
Доступно как: Установленное программное обеспечение на Windows, Mac, Linux
Цена: Бесплатное программное обеспечение
Веб-сайт: https://sam.nrel.gov/download
Солариус
Особенности: 3D-моделирование параметрических объектов фотоэлектрической системы, даже начиная с чертежей DXF или DWG CAD или моделей BIM, расчет фотоэлектрического затенения непосредственно по фотографии, обширные библиотеки фотоэлектрических панелей, инверторов и аккумуляторов, электрических схем, инструменты финансового анализа
Рейтинг: 3.5/5
Доступно как: Установленное программное обеспечение в Windows
Цена: 7 евро в месяц и далее
Веб-сайт: https://www.accasoftware.com/en/solar-design-software
Другие программные инструменты, полезные для установщиков солнечных фотоэлектрических систем
Помимо перечисленных выше программных инструментов для проектирования, предприятиям, работающим в сфере солнечной энергетики, также нужны инструменты для других важных процессов, таких как маркетинг, управление потенциальными клиентами, отслеживание проектов и т. д.
Fuzen.io предлагает множество удобных, настраиваемых решений, встроенных в ваши учетные записи Google Диска.
Маркетинг
Продажи
Управление проектами
Управление материальными потоками и закупки
- Управление закупками материалов
- Управление запасами
Родственные
Выбор программного обеспечения для проектирования солнечных панелей
За последнее десятилетие стоимость солнечных панелей и оборудования резко упала, что способствовало распространению солнечной энергии.К сожалению, косвенные затраты, такие как привлечение клиентов, получение разрешений, размещение, проектирование, установка и финансирование, сократились не так быстро. По мере того, как солнечная промышленность расширяется и совершенствуется, многие солнечные компании оптимизируют свою деятельность.
Сокращение косвенных затрат за счет интеграции технологий в основные бизнес-процессы — это способ сохранить прибыльность и повысить точность при одновременном снижении общих затрат на солнечную систему. Различные типы программного обеспечения для солнечной энергетики удовлетворяют различные потребности, включая идентификацию клиентов, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), создание предложений и проектирование фотоэлектрических систем, финансирование и управление рисками, а также управление операциями и энергопотреблением.Добавление большей автоматизации к процессу, от привлечения клиентов до обслуживания солнечных фотоэлектрических систем, может помочь поставщикам солнечной энергии расширить свою деятельность. Использование эффективного программного обеспечения для проектирования солнечных батарей является отличным дополнением к этому рабочему процессу.
Зачем использовать программное обеспечение Solar Design для фотоэлектрических систем?
Это программное обеспечение помогает автоматизировать процесс проектирования и упрощает создание точных предложений о продаже солнечных систем для потенциальных клиентов. Многие программные решения включают в себя компоновку и моделирование производительности, что позволяет экономить время и сокращать расходы.Это позволяет продавцам, дизайнерам и инженерам быстрее и проще создавать комплексные проекты фотоэлектрических систем. Затем тщательный дизайн помогает управлять фотоэлектрическими проектами и помогает обеспечить бесперебойный процесс установки солнечных батарей. Программное обеспечение для проектирования солнечных фотоэлектрических систем полезно на любом уровне, от небольших квартирных установщиков до крупных подрядчиков по строительству солнечных батарей.
Выбор программного обеспечения Solar Design: на что обращать внимание
При наличии многочисленных программных платформ, доступных для установщиков и подрядчиков, важно понимать различные функции.Некоторое программное обеспечение предлагает бесплатную пробную версию или подписку на один месяц, что позволяет новым пользователям опробовать его, прежде чем брать на себя серьезные обязательства. Имейте в виду, что возможности и возможности программного обеспечения для проектирования солнечных батарей зависят от продукта.
Например, многие не имеют возможностей CRM и требуют отдельной платформы CRM. Некоторое программное обеспечение для проектирования солнечных батарей может легко интегрироваться с другим программным обеспечением, а другое — нет. Изучение общей картины и того, как различные платформы интегрируются, важно при рассмотрении работы от начала до конца.В дополнение к функциональности эстетика важна при создании предложений для потенциальных новых клиентов. Некоторое программное обеспечение может подготовить более привлекательные предложения или предоставить больше возможностей для брендинга, чтобы выделить вашу компанию.
Создание проекта
Большинство программных платформ требуют от пользователей ввода предлагаемого адреса проекта и исторических данных о счетах за электроэнергию. Большинство программ для проектирования солнечных батарей используют спутниковые данные и даже данные LiDAR для проведения анализа осуществимости солнечной энергетики. Иногда дизайнеры могут добавлять или удалять деревья и другие препятствия, корректировать оценки производства солнечной энергии и создавать 3D-модели потенциальных солнечных проектов.
Варианты проектирования фотоэлектрических систем
Большинство программ для проектирования позволяют профессионалам в области солнечной энергетики изменять угол наклона солнечной панели, ориентацию панели, расстояние между рядами и азимут. Многие платформы позволяют планировать препятствия на крыше, такие как оборудование HVAC, зеленые крыши и световые люки, и содержат базу данных различных фотомодулей, инверторов и систем стеллажей.
Консультации
Многие специалисты в области солнечной энергетики предоставляют консультационные услуги в дополнение к планам проектирования. Программное обеспечение для проектирования Solar позволяет консультантам предоставлять отчеты, однолинейные диаграммы, 2D- и 3D-изображения CAD для макетов и чертежей.Многие варианты программного обеспечения для проектирования фотоэлектрических систем включают производство энергии, оценки окупаемости и варианты финансирования.
Отчетность и показатели
Большинство программ для проектирования предлагает различные отчеты и расчеты после того, как пользователи ввели необходимую информацию. Многие платформы могут предоставить предполагаемые совокупные денежные потоки, финансовый анализ, производительность солнечной фотоэлектрической системы, анализ тени и варианты финансирования, включая аренду, кредиты и соглашения о покупке электроэнергии (PPA). Отчеты часто включают графики, диаграммы и электронные таблицы.
Варианты ценообразования
Большинство платформ используют модель «программное обеспечение как услуга» (SaaS) и доступны за ежемесячную плату. Многие варианты взимают плату за пользователя и включают скидку на годовой или индивидуальный план. Некоторые программные платформы предлагают бесплатный пробный период, а другие предлагают расширенные функции по более высокой цене. Иногда программное обеспечение доступно для покупки и имеет ежегодную плату за обслуживание.
Варианты программного обеспечения для проектирования солнечных фотоэлектрических систем
Существует множество доступных программных платформ для проектирования солнечных батарей.Хотя это не исчерпывающий список, в нем рассматриваются некоторые из лучших продуктов на рынке.
Aurora Solar
Применение: подрядчики, работающие с фотоэлектрическими солнечными панелями в жилых и коммерческих помещениях. создавать предложения солнечной системы. Пользователи могут вводить или загружать данные о потреблении энергии и использовать наборы данных, включая данные LiDAR, для анализа потенциала солнечной энергии.
Программа для проектирования солнечных батарей Aurora известна тем, что относительно проста в освоении и удобна для пользователя. Он использует модель Saas и предлагает базовые, премиальные и индивидуальные тарифные планы, начиная с 135 долларов в месяц на пользователя.
HelioScope
Применение: подрядчики по производству солнечных фотоэлектрических систем в жилых и коммерческих помещениях
Это веб-программное обеспечение для проектирования фотоэлектрических систем предоставляет инструменты, подобные САПР, которые адаптированы для солнечной промышленности. Helioscope интерактивен и позволяет легко запускать различные симуляции, сравнивая результаты.Программное обеспечение может создавать полные однолинейные схемы и солнечные предложения, помогая в процессе продаж.
Поскольку это облачное решение, легко сотрудничать с субподрядчиками и производителями. Helioscope также предлагает прямую интеграцию с Energy Toolbase, программным обеспечением для моделирования проектов и мониторинга активов. HelioScope предлагает ежемесячные и годовые планы, начиная с 79 долларов в месяц на пользователя, и предлагает скидки для более чем трех пользователей.
HOMER
Применение: проектирование и оптимизация микросетей и систем распределенной генерации
Первоначально это программное обеспечение было создано Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии (NREL) и лицензировано HOMER Energy (гибридная оптимизация нескольких источников энергии).HOMER Pro специализируется на оптимизации гибридных возобновляемых микросетей во всех секторах, включая деревни, военные базы и островные сети. Он создает имитационную модель с различным оборудованием в микросети экологически чистой энергии на срок до года. Цены начинаются с 42 долларов в месяц за годовой план, а расширенный автономный пакет начинается с 83 долларов в месяц.
PVsketch и PVCAD от PVComplete
Применение: подрядчики, работающие с солнечными фотоэлектрическими системами в жилых и коммерческих помещениях, и EPC.Затем проекты можно экспортировать в PVCAD, первую и единственную САПР для солнечной энергетики, а моделирование в AutoCAD обеспечивает исключительную точность. Это программное обеспечение основано на технологии Autodesk и использует PVWatts NREL для моделирования производства энергии. PVCcomplete использует постоянно расширяющуюся базу данных солнечных фотоэлектрических модулей, инверторов и стеллажных систем, экономит время и предотвращает дорогостоящие ошибки. Пользователи могут легко создавать однолинейные схемы и выполнять электрические расчеты. PVsketch начинается с 0 долларов в месяц и доходит до 200 долларов за неограниченное количество эскизов.Плагин AutoCAD стоит от 150 долларов, а комплект PVCAD — от 195 долларов со скидками при годовом соглашении.
Solargraf
Применение: подрядчики, работающие с солнечными батареями в жилых и коммерческих помещениях
Этот веб-инструмент для проектирования солнечных батарей имеет удобный интерфейс САПР. Solargraf обеспечивает индивидуальный доступ для разных пользователей в зависимости от их роли и уровня в организации. Панель инструментов показывает все активные проекты, помогая в управлении проектами. Дизайнеры могут использовать данные Google Sunroof для проведения анализа оттенка и создания точных предложений.Планы начинаются с 229 долларов в месяц для двух пользователей, при этом для годовых соглашений доступны скидки.
Выбор за вами
Если солнечная компания впервые внедряет программное обеспечение для проектирования солнечных батарей или переходит на более подходящее, это может иметь решающее значение для компании. Эффективная платформа может помочь упростить рабочий процесс между разными членами команды и помочь в процессе продаж. Элемент конструкции крыши может позволить продавцам показать потенциальным покупателям, как панели будут смотреться на их крыше, и их ориентация.Возможность генерировать индивидуальное предложение во время оценки сайта может помочь быстрее закрыть сделку.
GreenLancer может помочь вам удовлетворить ваши потребности в дизайне — заполните контактную форму, чтобы поговорить с представителем сегодня.
Чертежи солнечной энергии на крыше | Рекламный код бесплатной пробной версии Solar-PV-Free
Design Presentation является ведущим поставщиком жилых и коммерческих чертежей солнечных батарей на крышах, включая проектирование фотоэлектрических установок и услуги по составлению чертежей. Мы обслуживаем установщиков солнечных батарей и подрядчиков, предоставляя им чертежи расположения солнечных панелей.Мы готовим разрешительные чертежи для компаний по установке солнечных панелей на крышах и коммерческих разработчиков солнечной энергии. Мы также можем преобразовать скан печатной копии в полностью редактируемую версию САПР.
Мы можем взять на себя подготовку пакетов разрешений от начала до конца для подачи в AHJ. Обычно наш клиент проводит физическое обследование объекта, а затем мы следим за всем дизайном и чертежами, необходимыми для отправки полного пакета в AHJ по всей территории США.
Мы не только готовим чертежи разрешений на использование солнечной энергии, мы также можем предоставить вам полный пакет чертежей разрешений на использование солнечной энергии, включая титульный лист, SLD или 3 строки, электрические расчеты, таблички и детали стеллажей.Наша команда по составлению разрешений на использование солнечной энергии имеет многолетний опыт работы с установками на крышах с подробными измерениями препятствий, противопожарных препятствий, расположения массивов, путей трубопроводов, распределительных коробок, креплений и рельсов. Мы следуем местным требованиям и рекомендациям AHJ и ТСЖ.
У нас большой опыт в проектировании солнечных систем на крышах жилых и коммерческих помещений. Наша команда хорошо знает требования AHJ и коммунальных услуг, поэтому мы можем гарантировать, что вы соблюдаете местные правила.
Мы адаптируем наши дизайны в соответствии с различными городскими и окружными нормами и правилами, что позволяет без проблем представить их с первого раза. Мы понимаем, что солнечная установка чувствительна ко времени, поэтому мы работаем быстро и эффективно, чтобы выполнить проекты. За последние несколько лет наша служба проектирования солнечных батарей быстро выросла, и мы расширяемся, чтобы стать центром экологического проектирования, переходя от исключительно солнечных проектов к сохранению электричества и воды. Мы честны, точны и стремимся к превосходному обслуживанию клиентов.Мы отличаемся быстрым и точным проектированием и налаживанием отношений с нашими клиентами, а также с вашей юрисдикцией по установке. Мы стремимся свести к минимуму общую стоимость установки, предлагая недорогие наборы для подачи, которые сокращают материальные и трудовые затраты.
Design Presentation ведущий поставщик услуг по проектированию и чертежам солнечных фотоэлектрических установок. Мы имеем большой опыт в проектировании жилых/коммерческих солнечных систем. Наша команда имеет глубокие знания требований AHJ и HOA и хорошо разбирается в различных кодексах и соответствиях.Мы очень сосредоточены на сотрудничестве с установщиками и подрядчиками солнечных батарей в США, чтобы повысить производительность при проектировании солнечных батарей и инженерных чертежах.
Мы разрабатываем и проектируем полные комплекты разрешений на солнечную энергию, которые включают план участка, план крыши, детали крепления, системы резервного копирования солнечных батарей, сетевые солнечные системы и электрические расчеты (коды NEC) 1-линейные и 3-линейные схемы, расчеты проводников. и т. д., а также секции структурного массива, расчет точечной нагрузки.Мы также понимаем различные требования и рекомендации AHJ (органа, обладающего юрисдикцией) и ТСЖ (ассоциации домовладельцев), и работаем с использованием различных статических и динамических блоков и шаблонов. Эффективность солнечных панелей зависит от направления воздействия солнца, для этого мы проводим трехмерный анализ затенения и расчеты, чтобы обеспечить правильное расположение солнечных панелей. Мы готовим все виды чертежей компоновки солнечных панелей, начиная с планов площадки и заканчивая монтажными плоскостями, схемами трубопроводов и структурными расчетами.
Обычно нашим постоянным клиентам мы предоставляем услуги в течение 24 часов. С помощью 3D-изображения мы находим указанный адрес и крышу, где должна быть установлена солнечная панель CAD, и соответственно делаем макеты для правильного позиционирования солнечных панелей CAD.
Наши макеты прототипов задают установщику рамку и дают представление о том, как расположить солнечные панели в правильном направлении и в нужных размерах. Кроме того, мощность и общую выработку энергии конкретного проекта солнечной установки можно легко определить с помощью наших проектных схем.Мы можем выполнить электрические расчеты (одно- и трехлинейные схемы) и структурные расчеты (для определения нагрузки на квадратный фут, которую может выдержать здание). Наши решения не только помогают в управлении требованиями клиентов к установке, но и в значительной степени решают проблему бюджета.
Мы стремимся предоставлять дизайн профессионального качества с помощью нашей трехуровневой проверки качества и наилучшего обслуживания для всех наших клиентов.
PSA (Preliminary Solar Assessment) — это простой способ объяснить детали и количество солнечных панелей.
Мы предоставляем схемы установки солнечных панелей на крыше и обладаем большим опытом в таких проектах от сертифицированных установщиков панелей. Наша специализированная группа по детализации солнечных панелей имеет возможности для создания предварительных, разрешительных и установочных чертежей для жилых, а также коммерческих зданий. Наш богатый опыт в этой области позволил нам разработать и усовершенствовать индивидуальную процедуру детализации панелей, направленную на максимальное повышение эффективности задействованной команды.
Мы предоставляем услуги по проектированию и проектированию солнечных батарей всемирно известным установщикам солнечных батарей.Мы понимаем вашу юрисдикцию, требования стандартов и разрешений, а также требования нормативных и строительных норм и правил для каждого города или местного органа власти.
Мы позаботимся о том, чтобы ваш комплект разрешений прошел без каких-либо возвратов и встреч, используя лучшие промышленные методы вытягивания солнечной энергии. Установщику необходимо контролировать затраты на современном конкурентном рынке, и одно из решений — сотрудничать с нами для выполнения всех ваших требований к проектированию и проектированию солнечной энергии по экономичной цене с самым быстрым временем выполнения работ.
Мы помогаем установщикам сосредоточиться на установке, предоставляя недорогое проектное решение, отвечающее требованиям юрисдикции, характерным для каждого местного органа власти, без компромиссов в отношении качества и обязательств по доставке.
Мы понимаем требования, стандарты и строительные нормы вашей юрисдикции.
- Низкая стоимость и быстрое выполнение, обычно 1 рабочий день.
- Контроль качества уровня 2.
- Мы обеспечиваем подачу полного комплекта разрешений в орган, имеющий юрисдикцию (AHJ).
- Мы остаемся конкурентоспособными по цене, используя наши шаблоны, разработанные специально для штатов и округов.
- Мы выполняем расчет нагрузки, проволоки и троса в соответствии со стандартами NEC.
- Мы можем быстро адаптировать ваш стандарт и метод для наборов разрешений PV.
- Для проектирования и проектирования солнечной энергии требуются расчеты противопожарной защиты, и мы понимаем их в соответствии с нормативными требованиями вашего штата.
Благодаря нашему богатому опыту в разработке инженерных проектов, разработке компоновки, а также опыту в создании шаблонов и стандартизации, мы хорошо подготовлены для удовлетворения потребностей отрасли солнечной энергетики.
Наша команда теоретически изучает и понимает необходимость и объем каждого отдельного проекта и разрабатывает решение, которое практически соответствует требованиям проекта.Предлагаются следующие услуги по изготовлению шаблонов солнечных панелей:
- План участка с крышей
- Фото дома и карта окрестностей план крыши
- Детальные чертежи навесного оборудования
- Монтажные плоскости, вид спереди и сбоку
- Линейная схема
- План обследования
- 3D-рендеринг компоновок панелей крыши
Чертежи предложений
Мы предоставляем точные документы предложения для установщиков солнечных батарей, как правило, в течение 24-48 часов.Нам просто нужен адрес населенного пункта, и мы создадим для вас чертежи предложения.
Разрешение на чертежи (сетевые и автономные)
Мы предоставляем разрешения на фотоэлектрические установки и чертежи для установки жилых фотоэлектрических систем. Наши конструкции соответствуют национальным электротехническим нормам (NEC) и местным муниципальным стандартам. Мы умеем монтировать заподлицо, наклонную крышу, непроникающую крышу, наземное крепление, микроинверторы и т. д.
Мы разрабатываем и проектируем полные комплекты чертежей и разрешений на установку солнечных батарей на крыше, которые включают:
- Титульный лист
- Индекс листов
- Раздел Управляющих кодексов
- Карта окрестностей, карта участка, вид с воздуха
- Описание проекта
- Макет фотоэлектрического модуля
- Расположение всех основных компонентов и оборудования
- Расстояние между точками крепления
- Точечные нагрузки
- Трубопровод проходит
- Расположение и размеры солнечной фотоэлектрической батареи
- Способ монтажа
- Метод подъема крепления
- Стеллажи и монтажное оборудование
- Конструктивные секции
- Схема подключения
- 3-линейная электрическая схема
- Калибровка проводов и кабелепроводов
- Расчет параметров цепи/ответвления для систем постоянного и переменного тока
- Детали заземления
- Метод соединения (выключатель, сращивание на стороне линии, субпанели и т. д.))
- Все электрические расчеты
- Технические характеристики системы
- Вывеска
- Все необходимые таблички
- Спецификации физических размеров табличек
- Спецификации
- Солнечные модули
- Инверторы
- Стеллаж
Мы также понимаем различные требования и рекомендации AHJ (органа, обладающего юрисдикцией) и ТСЖ (ассоциации домовладельцев), и используем различные статические и динамические блоки и шаблоны.
Мы можем помочь вам с расчетами анализа затенения, чтобы обеспечить правильное расположение солнечных панелей.
Изменения/пересмотры конструкции
Изменения в предлагаемой Солнечной системе происходят много раз. Презентация проекта может вмешаться на любом этапе и может внести необходимые изменения в чертежи солнечных батарей на крыше. Можем выполнить работы по замене стеллажей, электрооборудования, монтажных плоскостей и т.д.
Исполнительные чертежи
Исполнительные чертежи показывают, как система была фактически установлена, и отражают любые изменения, внесенные в конструкцию во время установки.Чертежи солнечной энергии на крыше в состоянии сборки содержат информацию о том, как система была установлена на самом деле.
Для создания исполнительных чертежей нам требуется либо ручная схема изменений, внесенных во время установки, либо фотографии, чтобы мы могли внести поправки в исходные чертежи солнечной энергии на крыше.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную пробную версию (пожалуйста, укажите промо-код Solar-PV-Free): запросите бесплатную пробную версию.