ชุดสาธติ ระบบโซล่าเซลล์
Solar Cell System Demonstration Kit
อทิ ธพิ ร แก้วพวง
มนต์สิทธิ คาํ สงค์
วชิระ พรหมโคตร
ระดบั ปริญญาวศิ วกรรมศาสตรบณั ฑิต
สาขาวิชาวศิ วกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลยั ราชภฏั อดุ รธานี
ปี การศึกษา 2564
ชุดสาธติ ระบบโซล่าเซลล์
อทิ ธิพร แก้วพวง
มนต์สิทธิ คาํ สงค์
วชิระ พรหมโคตร
ระดบั ปริญญาวศิ วกรรมศาสตรบณั ฑติ
สาขาวชิ าวศิ วกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยี
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั อดุ รธานี
ปี การศึกษา 2564
ชุดสาธิตระบบโซล่าเซลล์
Solar Cell System Demonstration Kit
อทิ ธิพร แกว้ พวง
มนตส์ ิทธิ คาํ สงค์
วชิระ พรหมโคตร
ระดบั ปริญญาวศิ วกรรมศาสตรบณั ฑิต
สาขาวชิ าวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยี
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั อดุ รธานี
ปี การศึกษา 2564
ไดผ้ ่านการพจิ ารณาจาก
ลงชือ..................................หัวหนา้ สาขาวิชา/ ลงชือ..................................................กรรมการ
อาจารยท์ ีปรึกษา (ผชู้ ่วยศาสตราจารยส์ มชาย สิริพฒั นากุล)
(ดร.ยทุ ธศกั ดิ ทอดทอง)
ลงชือ..................................................กรรมการ ลงชือ..................................................กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ พรมที) (รองศาสตราจารยจุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย)์
ลงชือ..................................................กรรมการ ลงชือ..................................................กรรมการ
(ผชู้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ พพิ ิธหิรัญการ) (ดร.อภยั ภกั ดิ ประทุมทิพย)์
ลงชือ..................................................กรรมการ ลงชือ..................................................กรรมการ
(ดร.บวั วรณ์ ไชยธงรตั น์) (อาจารยว์ ชั รวิชญ์ ดาวสวา่ ง)
ก
ชือเรือง ชุดสาธิตระบบโซล่าเซลล์ รหสั ประจาํ ตวั 61201303102
ผ้วู จิ ัย รหสั ประจาํ ตวั 61201303103
นายอิทธิพร แกว้ พวง รหสั ประจาํ ตวั 61201303112
ปริญญา นายมนตส์ ิทธิ คาํ สงค์ สาขาวชิ า วศิ วกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ทีปรึกษา นายวชิระ พรหมโคตร
มหาวิทยาลยั ปี ทีพิมพ์ 2565
วศิ วกรรมศาสตรบณั ฑิต
ดร.ยทุ ธศกั ดิ ทอดทอง
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั อุดรธานี
บทคดั ย่อ
โครงงานวิจัยเรือง ชุดสาธิตระบบโซล่าเซลล์ เป็ นการสร้างชุดจําลองการผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตยข์ นาดกาํ ลงั ผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 500 วตั ต์ พร้อมติดตงั อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ ง
เช่น อุปกรณ์ป้องกนั ระบบฟ้าผ่า อินเวอร์เตอร์ ชุดชาร์จแบตเตอรี แบตเตอรีสําหรับเก็บประจุไฟฟ้า
เพอื การใชง้ านในช่วงทีไมม่ ีการส่องสวา่ งจากแสงอาทิตย์ รวมถึงติดตงั เครืองวดั กระแส และแรงดนั
ตามจุดเชือมต่อระบบ เพือให้เห็นการทํางานของส่วนต่างๆ ว่าการผลิตไฟฟ้าสําหรับใช้งาน
มีค่าเท่าใดในแต่ละจุด ซึงจะทําให้ประมาณการใช้งานของระบบว่าจะใช้ได้เป็ นระบบเวลา
นานเท่าใด ทงั นีชุดสาธิตยงั ไดอ้ อกแบบการต่อสายให้เป็ นรูปแบบชุดทดลองให้มีการถอดเสียบ
สายได้ ส่วนแผงโซล่าเซลล์ใชแ้ ผงขนาด 110 วตั ต์ จาํ นวน 1 แผง เชือมต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ากับ
ชุดอุปกรณ์ด้วยสาย CV ขนาด 2.5 Sq.mm. ความยาว 3 เมตร ทาํ ให้สามารถเคลือนยา้ ยตาํ แหน่ง
แผงโซล่าเซลลไ์ ปยงั จุดรับแสงทีเหมาะสมได้ ทงั นีในส่วนของเนือหาไดม้ ีการอธิบายถึงหลกั การ
ต่างๆ ของการเกิดไฟฟ้าจากพลงั งานแสงอาทิตย์ และได้จดั ทาํ ใบงานของระบบโซล่าเซลล์ เพือให้
เขา้ ใจถึงหลกั การและสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสดงผล
ผา่ นทางสมาร์ทโฟนโดยใช้ Blynk app และสามารถแจง้ เตือนผา่ น LINE Notify
คําสําคัญ : อินเวอร์เตอร์ ; โซล่าเซลล์ ; แบตเตอรี
ข
TITLE Solar Cell System Demonstration Kit
AUTHOR
Itthiporn Keawpuang ID. 61201303102
DEGREE Monsit Khumsong ID. 61201303103
ADVISORS Wachira Phromkot ID. 61201303112
UNIVERSITY Bachelor of Engineering MAJORS Electrical Engineering
Yutthasak Todthong
Udon Thani Rajabhat University DATE 2022
ABSTRACT
Research on Solar cell system demonstration kit It is a simulation of electricity
generation from solar cells with an electrical capacity not exceeding 500 watts and installing
related equipment such as lightning protection devices. Inverter Battery charger kit Battery for
storing electric charges For use in periods where there is no solar illumination Including
installation of a current meter And pressure according to the system connection point To see the
work of the different parts that generate electricity for use. How much is the value at each point?
This will estimate the usage of the system for how long it will last. The demonstration set has also
designed the cable connection to be a trial model so that the cable can be unplugged. The solar
panel uses 1 panel size 110 watts, connect the solar panel to the kit with a 2.5 sq.mm. length CV
cable, 5 m. This makes it possible to move the solar panel position to the appropriate light
receiving point. However, in the content section explains the principles of electricity from solar
energy. and has prepared a work sheet for the Solar cell system In order To understand the
principle and be able To apply it effectively, including displaying via Smartphone using Blynk
app and notification via LINE Notify.
Keyword : Inverter ; Solar cells ; Battery
ค
กติ ตกิ รรมประกาศ
โครงงานวิจัยเรือง ชุดสาธิตระบบโซล่าเซลล์ ขอขอบพระคุณ ดร.ยุทธศกั ดิ ทอดทอง
อาจารยท์ ีปรึกษา ซึงกรุณาสละเวลา ใหค้ วามรูแ้ ละคาํ แนะนาํ ตลอดการทาํ โครงงาน ขอขอบพระคุณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารยส์ มชาย สิริพฒั นากุล รองศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ พรมที รองศาสตราจารย์
จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ ดร.อภยั ภกั ดิ ประทุมทิพย์
ดร.บวั วรณ์ ไชยธงรัตน์ และ อาจารยว์ ชั รวชิ ญ์ ดาวสว่าง กรรมการสอบ
ขอขอบพระคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทีเอือเฟื อสถานที วสั ดุอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับ
ทาํ โครงงาน ขอขอบคุณเพือนๆ ทีไดใ้ ห้ความช่วยเหลือในการทาํ โครงงานวิจยั ทา้ ยทีสุด ขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดา ทีคอยใหก้ าํ ลงั ใจและให้โอกาสการศึกษาอนั มีค่ายงิ
อิทธิพร แกว้ พวง
มนตส์ ิทธิ คาํ สงค์
วชิระ พรหมโคตร
สารบัญ ง
เรือง หน้า
บทคดั ยอ่ ก
ABSTRACT ข
กิตตกิ รรมประกาศ ค
สารบญั ง
สารบญั รูป ฉ
สารบญั ตาราง ญ
บทที 1 บทนํา 1
1.1 ความสาํ คญั และทีมา 1
1.2 วตั ถุประสงคข์ องงานวิจยั 1
1.3 ขอบเขตของงานวจิ ยั 2
1.4 ผลทีคาดวา่ จะไดร้ ับ 2
3
บทที 2 ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกยี วข้อง 3
2.1 แผนภาพโครงงาน 5
2.2 ทฤษฎีแผงโซลา่ เซลล์ 7
2.3 ทฤษฎีเซอร์กิตเบรกเกอร์ 9
2.4 ทฤษฎีอุปกรณ์ป้องกนั ฟ้าผา่ SPD 11
2.5 ทฤษฎีคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ 13
2.6 ทฤษฎีแบตเตอรี 15
2.7 ทฤษฎีอินเวอร์เตอร์ 17
2.8 ทฤษฎีสายไฟฟ้าสาํ หรับโซล่าเซลล์ 18
2.9 ทฤษฎีเกียวกบั Node MCU V3 ESP8266 Wi-Fi 24
2.10 Blynk App 33
2.11 LINE Notify 38
38
บทที 3 วธิ ีการดําเนินงาน
3.1 แผนการดาํ เนินงาน
สารบญั (ต่อ) จ
เรือง หน้า
3.2 แผนการปฏิบตั ิงาน 39
3.3 แผนการดาํ เนินงานดา้ นเอกสารและดา้ นชินงาน 40
3.4 การออกแบบระบบและโครงสร้าง 44
54
บทที 4 ผลการศึกษา 55
4.1 ประสิทธิภาพของชดุ สาธิตระบบโซล่าเซลล์ 72
4.2 การแสดงผลผ่านทาง Application Blynk app และ LINE Notify 73
4.3 ใบงานการทดลอง 83
83
บทที 5 สรุปผลการศึกษาและแนวทางการพฒั นา 84
5.1 สรุปผลการศึกษา 84
5.2 ปัญหาและอปุ สรรค 85
5.3 ขอ้ เสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวตั ิผ้จู ดั ทํา
สารบัญรูป ฉ
รูปที หน้า
1.1 แบบจาํ ลองโครงงานชุดสาธิตระบบโซล่าเซลล์ 2
2.1 แผนภาพโครงงานของชุดสาธิตระบบโซล่าเซลล์ 4
2.2 ส่วนประกอบแผงโซลา่ เซลล์ 6
2.3 แผงโซลา่ เซลล์ 7
2.4 วงจรเซอร์กิตเบรกเกอร์ 8
2.5 เบรกเกอร์ DC 63A Breaker DC 63A 9
2.6 วงจรอปุ กรณ์ป้องกนั แรงดนั เกินจากฟ้าผา่ (SPD) 9
2.7 อปุ กรณ์ป้องกนั แรงดนั เกินจากฟ้าผา่ (SPD) 10
2.8 วงจรโซล่าชาร์จเจอร์แบบ PWM 11
2.9 คอนโทรลชาร์จโซลา่ เซลล์ 12
2.10 ลกั ษณะโครงสร้างภายในของแบตเตอรี 13
2.11 แบตเตอรี VARTA DIN100 14
2.12 วงจรอินเวอร์เตอร์ 15
2.13 รูปคลืนสแควร์เวฟ (Square Wave) และรูปคลืนซายน์เวฟ (Sine Wave) 16
2.14 อินเวอร์เตอร์ 17
2.15 สาย PV1-F ใชส้ าํ หรับโซลา่ เซลล์ 18
2.16 บอร์ด Node MCU V3 ESP8266 Wi-Fi 19
2.17 การใชง้ านขาต่างๆ ของ ESP8266 NodeMCU 20
2.18 ขาสญั ญาณของ ESP8266 NodeMCU 21
2.19 ขาไฟเลียงบอร์ด Node MCU V3 ESP8266 23
2.20 โมดูล ESP-12E 24
2.21 โครงสร้างการทาํ งานและการเชือมต่อของ Blynk Server 25
2.22 รูปแบบการประยกุ ตใ์ ชง้ าน Blynk 26
2.23 หนา้ จอ Blynk เพือ log in 26
2.24 การสร้าง New project 27
2.25 การส่ง Token ไปที Email 28
สารบัญรูป (ต่อ) ช
รูปที หน้า
2.26 เมนู Widget box 29
2.27 ป่ มุ Button บนหนา้ ตา่ งโปรเจค test1 esp32 29
2.28 ป่ มุ ควบคุม ON-OFF หลอดไฟ 30
2.29 Code ชุดคาํ สังทีใชก้ บั Blynk app 31
2.30 วดั ค่าพลงั งานทางไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) 32
2.31 วดั ค่าพลงั งานทางไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 32
2.32 QR Code LINE Notify 33
2.33 ป่ มุ Login 34
2.34 หนา้ Login 34
2.35 การเขา้ ไปเมนู My page (หนา้ ของฉนั ) 35
2.36 ป่ ุม Generate token 35
2.37 การตงั ค่า Token 36
2.38 Token ทีไดจ้ ากระบบ 36
2.39 Token ทีสร้างแลว้ ในระบบ 37
2.40 การส่งขอ้ ความแจง้ เตือนแรงดนั (AC/DC) เขา้ LINE Notify 37
3.1 แผนผงั การดาํ เนินงาน 41
3.2 แผนผงั การดาํ เนินงานเอกสาร 42
3.3 แผนผงั การดาํ เนินงานปฏิบตั ิ 43
3.4 ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ 44
3.5 การออกแบบชุดสาธิตระบบโซลา่ เซลล์ 45
3.6 การออกแบบฉากยดึ แผน่ โซลา่ เซลล์ 45
3.7 การวางตาํ แหน่งอปุ กรณ์ต่างๆ 46
3.8 เชือมขนึ รูปโครงสร้างแผงสาธิต 46
3.9 เชือมเหลก็ ฉากเพอื ยึดกบั แผ่นโซลา่ เซลล์ 47
3.10 ติดตงั ไมอ้ ดั เพือยดึ อปุ กรณ์ต่างๆ 47
3.11 ติดแผ่นสติกเกอร์สีขาว 48
ซ
สารบญั รูป (ต่อ)
รูปที หน้า
3.12 ตดิ ตงั อุปกรณ์ 48
3.13 ติดตงั อปุ กรณ์สาํ เร็จ 49
3.14 ติดตงั ชืออุปกรณ์ตามจุดต่างๆ 49
3.15 วงจรวดั คา่ พลงั งานไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) 50
3.16 โมดูลวดั คา่ พลงั งานไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) 51
3.17 ค่าพลงั งานไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) แจง้ เตือนผ่าน Blynk app และ LINE Notify 51
3.18 วงจรวดั ค่าพลงั งานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 52
3.19 โมดูลวดั ค่าพลงั งานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 52
3.20 ค่าพลงั งานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แจง้ เตือนผ่าน Blynk app และ LINE Notify 53
3.21 โครงสร้างชุดสาธิตระบบโซลา่ เซลล์ 53
4.1 ติดตงั และทดสอบการทาํ งานชุดสาธิตระบบโซลา่ เซลล์ 54
4.2 การตอ่ เครืองมือวดั เขา้ กบั โซลา่ เซลล์ 55
4.3 การเริมตน้ วดั คา่ กาํ ลงั ไฟฟ้า 56
4.4 ค่ากาํ ลงั ไฟฟ้าทีไดจ้ ากโซลล่าเซลล์ 56
4.5 กราฟแสดงแรงดนั ในแตล่ ะช่วงเวลา 57
4.6 สเปคของแผงโซล่าเซลล์ 58
4.7 การวดั แรงดนั ไฟฟ้าและกระแสของแผงโซล่าเซลล์ 58
4.8 การต่อหลอดไฟฟ้า 3 ดวง 59
4.9 การวดั แรงดนั และกระแสของหลอดไฟฟ้า 60
4.10 กราฟแรงดนั รวมของหลอดไฟทงั 3 ดวง 65
4.11 กราฟกระแสรวมของหลอดไฟทงั 3 ดวง 65
4.12 การตอ่ หลอดราง LED T8 (สัน) 2 ดวง 66
4.13 การวดั แรงดนั และกระแสของหลอดไฟฟ้า 66
4.14 กราฟแรงดนั รวมของหลอดรางทงั 2 ดวง 69
4.15 กราฟกระแสรวมของหลอดรางทงั 2 ดวง 69
4.16 กราฟแรงดนั รวมของหลอดไฟทงั 5 ดวง 71
สารบัญรูป (ต่อ) ฌ
รูปที หน้า
4.17 กราฟกระแสรวมของหลอดไฟทงั 5 ดวง 72
4.18 แจง้ เตือนไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ผา่ น Blynk app และ LINE Notify 73
4.19 แจง้ เตือนไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ผา่ น Blynk app และ LINE Notify 75
4.20 ระบบโซลา่ เซลล์ 75
4.21 วงจรควบคมุ หลอดไฟกลม 3 ดวง จากชุดระบบโซล่าเซลล์ 77
4.22 วงจรควบคุมหลอดไฟยาว 2 ดวง จากชุดระบบโซล่าเซลล์ 79
4.23 วงจรควบคุมหลอดไฟทงั 5 ดวง จากชุดระบบโซล่าเซลล์ 81
ญ
สารบญั ตาราง
ตารางที หน้า
2.1 ชือขาใชง้ านของ Node MCU V3 ESP8266 Wi-Fi 22
3.1 การจดั ทาํ เอกสาร 39
40
3.2 การจดั ทาํ โครงงาน 57
4.1 ค่าแรงดนั ไฟฟ้าในแตล่ ่ะช่วงเวลา 61
4.2 การวดั แรงดนั และกระแสของหลอดไฟฟ้า (LED กลม ขนาด 5 W) ดวงที 1 62
4.3 การวดั แรงดนั และกระแสของหลอดไฟฟ้า (หลอดไส้กลม ขนาด 100 W) ดวงที 2 63
4.4 การวดั แรงดนั และกระแสของหลอดไฟฟ้า (LED กลม ขนาด 5 W) ดวงที 3 64
4.5 การวดั แรงดนั และกระแสของหลอดไฟฟ้า ทงั 3 ดวง พร้อมกนั 67
4.6 การวดั แรงดนั และกระแสของหลอดราง LED T8 (สัน) ขนาด 9 W 68
4.7 การวดั แรงดนั และกระแสของหลอดราง LED T8 (สัน) ขนาด 9 W 2 ดวง 70
4.8 การวดั แรงดนั และกระแสของหลอดไฟทงั หมด 5 ดวง 76
4.9 คา่ แรงดนั การชาร์จแบตเตอรีดว้ ย Solar Charger ในแตล่ ะช่วงเวลา 78
4.10 วดั แรงดนั และกระแสของหลอดไฟฟ้า ทงั 3 ดวง พร้อมกนั ไดแ้ ก่ หลอด LED กลม 80
82
ขนาด 5 W จาํ นวน 2 หลอด และหลอดไส้กลม 100 W จาํ นวน 1 หลอด
4.11 วดั แรงดนั และกระแสของหลอดราง LED T8 (สัน) ขนาด 9 W 2 หลอด
4.12 วดั แรงดนั และกระแสของหลอดไฟทงั หมด 5 ดวง
บทที 1
บทนาํ
1.1 ความสําคญั และทีมา
ชือบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จํากัด ทุนจดทะเบียน 162,500,000 บาท ผู้ถือหุ้น
1. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํ กดั สถานทีตงั 548 หมู่ที 8 ตาํ บลบา้ นผือ อาํ เภอบา้ นผือ จงั หวดั อุดรธานี
วนั เริมจาํ หน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภมู ิภาค (COD) 1 เมษายน 2557 เนือทีดินรวม 137 ไร่ 3 งาน
18 ตารางวา บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (อดุ รธานี 1) จาํ กดั เป็น 1 ใน 34 โครงการโซล่าฟาร์มของบริษทั
โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (SPC) เพือให้การเข้าถึงเทคโนโลยีโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
ให้มีการนํามาใช้งานมากขึน ทาํ เพือใช้ในพืนทีทีไม่มีไฟฟ้าเขา้ ถึงหรือไม่ตอ้ งการเพิมค่าใช้จ่าย
จากการลากสายของการไฟฟ้า หรือพืนทีอืนๆ ตามความตอ้ งการ เพราะพลงั งานแสงอาทิตย์
เป็ นการทําพลงั งานทดแทนทีสะอาด ไม่มีมลพิษ แต่ตอ้ งให้ผูท้ ีสนใจทางดา้ นพลงั งานทดแทน
โซล่าเซลล์ พลงั งานแสงอาทิตย์ ตอ้ งเขา้ ถึงและรู้จกั อุปกรณ์โซล่าเซลล์ ตลอดไปถึงการประยุกต์
ใชง้ านทางดา้ นต่างๆ มากขนึ ขอ้ ดีของระบบนีคอื บา้ น หรือสถานทีทีติดตงั โซล่าเซลลร์ ะบบผสมนี
จะสามารถมีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลาแมใ้ นเวลาทีไฟฟ้าในบริเวณนันดับ จากประโยชน์ด้านนีทาํ ให้
ระบบเช่นนีเป็ นทีนิยมมากขึน โดยเฉพาะร้านอาหาร ตูแ้ ช่แข็ง โกดงั เก็บสินคา้ ทีควบคุมอุณหภูมิ
หรือสถานทีทีมีความจาํ เป็นตอ้ งใชไ้ ฟตลอดเวลา
จากประโยชน์ขา้ งตน้ ของการเกิดไฟฟ้าจากพลงั งานแสงอาทิตย์ รวมถึงอธิบายเกียวกบั ชนิด
ของอุปกรณ์ทีเกียวขอ้ งกบั ระบบโซล่าเซลล์ ผูจ้ ดั ทาํ จึงเล็งเห็นความสําคญั ในการจดั ทาํ ชุดสาธิต
ระบบโซล่าเซลล์ขึน เพือให้เข้าใจถึงหลักการและสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป
1.2 วัตถปุ ระสงค์ของงานวจิ ยั
1.2.1 จดั ทาํ ชุดสาธิตระบบโซล่าเซลลเ์ พอื เป็นสือทีใชใ้ นการเรียนรู้ระบบโซล่าเซลล์
1.2.2 เพอื ทดสอบประสิทธิภาพชุดสาธิตโซลา่ เซลล์
1.3 ขอบเขตของงานวิจยั
1.3.1 ใช้แผงโซ ล่าเซ ลล์ขนาด 110 W แรงดัน 12 V จําน วน 1 แผงขนาด 65120 cm
(กวา้ ง ยาว)
2
1.3.2 ใช้เซ อร์ กิ ตเบ รก เกอร์ รุ่ น DZ47-63DC C63 ข น าด 500VDC 63A รองรับ โวล ต์
0-500VDC รองรับแอมป์ 63A
1.3.3 ใชอ้ ปุ กรณ์ป้องกนั ฟ้าผา่ SPD Dinrail 35 มม. มาตรฐานติดตงั งา่ ย DC 2 Phase 12V 24V
500V 1000V
1.3.4 คอน โท รล ชาร์ จโซ ล่ าเซ ลล์ชนิ ด PMW ขน าด 30A ข น าด 12.5 8.6 3.4 cm
(กวา้ ง ยาว สูง)
1.3.5 แบตเตอรีชนิดไม่ตอ้ งดูแลนาํ กลนั (แหง้ ) แรงดัน 12V 80A ขนาด 175 354 190 mm
(กวา้ ง ยาว สูง)
1.3.6 อินเวอร์เตอร์แบบจอแสดงผล LED ขนาด 500 W 20.3 11.2 5.5 cm (กวา้ ง ยาว
สูง)
1.4 ผลทีคาดว่าจะได้รับ
1.4.1 เป็นสือทีใชใ้ นการศึกษาเรียนรู้ระบบโซล่าเซลล์
1.4.2 เพอื ประหยดั คา่ ใชจ้ ่ายในการนาํ ไฟฟ้ามาใชใ้ นชีวติ ประจาํ วนั
1.4.3 ใชง้ านกบั เครืองใชไ้ ฟฟ้าและระบบแสงสวา่ งทีมีโหลดไฟฟ้าไมเ่ กิน 500 วตั ต์
1.4.4 สามารถนาํ ความรู้จากชุดสาธิตระบบโซล่าเซลลน์ ีไปต่อยอดเพอื ประกอบอาชีพได้
1.5 แบบจาํ ลองโครงงาน
รูปที 1.1 แบบจาํ ลองโครงงานชุดสาธิตระบบโซลา่ เซลล์
3
ส่วนประกอบแบบจาํ ลองโครงงาน
1.5.1 แผงโซล่าเซลล์
1.5.2 เซอร์กิตเบรกเกอร์
1.5.3 อปุ กรณ์ป้องกนั ฟ้าผา่ SPD
1.5.4 คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์
1.5.5 อินเวอร์เตอร์
1.5.6 ชุดหลอดไฟ
1.5.7 มเิ ตอร์วดั ไฟ IN PUT
1.5.8 มเิ ตอร์วดั ไฟ OUT PUT
1.5.9 แบตเตอรี
1.5.10 ชุดปลกั โหลด AC
4
บทที 2
ทฤษฎแี ละงานวจิ ยั ทีเกยี วข้อง
งานวจิ ยั เรือง ชุดสาธิตระบบโซลา่ เซลล์ คณะผวู้ จิ ยั ไดศ้ ึกษาหลกั การทฤษฎีและคน้ ควา้ งานวจิ ยั
ทีเกียวขอ้ ง ซึงมีหวั ขอ้ ดงั ตอ่ ไปนี
2.1 แผนภาพโครงงาน
2.2 ทฤษฎีแผงโซลา่ เซลล์ (Solar Cell)
2.3 ทฤษฎีเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
2.4 ทฤษฎีอุปกรณ์ป้องกนั ฟ้าผา่ SPD (Surge Protective Device)
2.5 ทฤษฎีคอนโทรลชาร์จโซลา่ เซลล์ (Charge Controller)
2.6 ทฤษฎีแบตเตอรี (Battery)
2.7 ทฤษฎีอินเวอร์เตอร์ (Inverter)
2.8 ทฤษฎีสายไฟฟ้าสาํ หรับโซล่าเซลล์ (Solar cable)
2.9 ทฤษฎีเกียวกบั Node MCU V3 ESP8266 Wi-Fi
2.10 Blynk App
2.11 LINE Notify
2.1 แผนภาพโครงงาน
รูปที 2.1 แผนภาพโครงงานของชุดสาธิตระบบโซลา่ เซลล์
อธิบายหลกั การทาํ งาน
1. แผงโซล่าเซลล์ รับแสงแดด เปลียนเป็นพลงั งานไฟฟ้า
2. มิเตอร์วดั ไฟ Input
5
3. ปรับแรงดันไฟฟ้าทีได้ให้เป็ น 12V ด้วยเครืองควบคุมประจุ (Solar Charge Controller)
เพือควบคุมแรงดนั ไฟฟ้าให้คงที กระแสไฟฟ้าทีไดเ้ ป็นกระแสตรง (DC) เก็บสาํ รองพลงั งานไฟฟ้า
ไวใ้ นแบตเตอรี
4. แปลงไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) เป็ นกระแสสลับ (AC) โดยใช้ตัวแปลงกระแสหรือ
อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ทาํ ให้สามารถนาํ ไฟฟ้าทีไดไ้ ปใชก้ บั อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Load)
หรือเครืองใชไ้ ฟฟ้าทวั ไปภายในบา้ นได้
5. มิเตอร์วดั ไฟ Output
6. โหลด นาํ ไปใชง้ าน
2.2 ทฤษฎแี ผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell)
การทาํ งานของโซล่าเซลลน์ ันจะเกิดขึนเมือโซล่าเซลล์ถูกแสงแดดตกกระทบ จากนันจะผลิต
กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ออกมา เมือนาํ โซล่าเซลลห์ ลายๆ เซลล์ มาต่อวงจรกนั จนไดเ้ ป็นแผง
โซล่าเซลล์ก็จะสามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึน โดยกระแสไฟฟ้าทีผลิตได้
ก็จะแตกต่างกันไปตามชนิด ตามประสิ ทธิภาพทีระบุเป็ นเปอร์เซ็นต์ไว้ รวมถึงยีห้อด้วย
การเปลียนพลังงานแสงอาทิตยใ์ ห้เป็ นพลงั งานไฟฟ้าประกอบดว้ ยอุปกรณ์ต่างๆ นํามาต่อวงจร
รวมกันคือ แผงโซล่าเซลล์ (โซล่าเซลล์หลายๆ แผ่น มาต่อรวมกัน) เครืองแปลงกระแสไฟฟ้า
(อินเวอร์เตอร์) ตูก้ ระแสสลบั มิเตอร์วดั กระแสสลบั และหมอ้ แปลงไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า
จะเกิดขึนเมือ “แสงอาทิตย์” ซึงเป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึง มีพลังงานมากระทบกับ
“แผงโซล่าเซลล์” ซึงทําขึนจากสารกึงตัวนําชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติในการเปลียนพลังงาน
แสงอาทิตยใ์ ห้เป็ นพลงั งานไฟฟ้า เกิดการถ่ายเทพลงั งานระหวา่ งกนั จนไดเ้ ป็ นเป็นพลงั งานไฟฟ้า
กระแสตรง ซึงเป็ นไฟฟ้าทีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทันที หรือจะเก็บไว้ในแบตเตอรี
เพอื ใชง้ านภายหลงั ได้
6
1
2
3
4
5
6
7
รูปที 2.2 ส่วนประกอบแผงโซล่าเซลล์
(ทีมา : http://mint-1242.blogspot.com/)
อธิบายรูปภาพ
หมายเลข 1 กรอบอลูมิเนียม เป็ นชันทีเสริมเขา้ ไปเพือทาํ ให้แผงโซล่าเซลลม์ ีความแข็งแรง
เพมิ มากขึน
หมายเลข 2 กระจก เป็ นชนั กระจกใสอยู่ชนั บนสุด ใส่ไวเ้ พือป้องกนั เศษวตั ถุขนาดเล็ก เช่น
เศษหิน กรวด ลกู เห็บ ฯลฯ ทีอาจก่อใหเ้ กิดอนั ตรายกบั ชนั ของโซล่าเซลล์
หมายเลข 3 EVA (Ethylene Vinyl Acetate) เป็ นชันทีมีลักษณะเป็ นฟิ ล์มบาง ๆ แต่มีความ
ยดื หยนุ่ สูง ทาํ หนา้ ทีเพมิ ความแขง็ แรงและป้องกนั ความชืนไมใ่ หเ้ ขา้ สู่ตวั เซลล์
หมายเลข 4 Solar (Cells) เป็ นชนั ทีประกอบดว้ ยโซล่าเซลลห์ ลาย ๆ เซลล์ ต่อกนั แบบอนุกรม
ซึงโดยทวั ไปจะมีจาํ นวนอยทู่ ีประมาณ 36 เซลลต์ อ่ 1 แผง
หมายเลข 5 EVA (Ethylene Vinyl Acetate) เป็นชนั ทีทาํ หนา้ ทีเช่นเดียวกบั ชนั ที 2
หมายเลข 6 แผ่น ป ระกบ ห ลัง (PVF or Other Back Cover) เป็ น ชัน ที ทําห น้าที ป้ องกัน
ชนั EVA ชนั ล่างสุด โดยชนั ดงั กล่าวนีสามารถเลือกใชว้ สั ดุไดห้ ลากหลาย
หมายเลข 7 ขวั ต่อสายไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์
7
รูปที 2.3 แผงโซล่าเซลล์
(ทีมา : https://.co.th/8C-100w-mono-solarpenel-110w-mono)
ขอ้ มูลทางเทคนิค 110 W (± 5%)
- Solar panel 110 Watt 12 V Mono-crystalline
- Maximum Power (Pmax) 21.5 V
6.56 A
- Open Circuit Voltage (Voc) 18.0 V
- Short Circuit Current (lsc) 6.12 A
- Maximum Power Voltage (Vmp) 600VDC
- Maximum Power Current (lmp) 45 °C (± 2%)
- Maximum System Voltage 100666435 mm
- Normal Operating Cell Temperature (NOCT)
- Dimensions
2.3 ทฤษฎเี ซอร์กติ เบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
เซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็ นอุปกรณ์ทาํ หน้าทีในการตดั วงจรไฟฟ้าแบบอตั โนมัติเมือเกิดความ
ผิดปกติในระบบไฟฟ้า โดยทวั ไปเกิดจากโหลดเกิน (ใชไ้ ฟมากเกิน) หรือไฟฟ้าลดั วงจร เพือเป็ น
การป้องกันความเสียหายทีจะเกิดขึนกับสายไฟ มอเตอร์ Generator หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ
แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ MCB RCD MCCB และ ACB เบรกเกอร์แต่ละประเภท
จะมีลกั ษณะการใชง้ านทีแตกตา่ งกนั เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีมีประโยชนใ์ นการใชง้ านคลา้ ย ๆ กบั ฟิ วส์
(Fuse) แตกต่างกนั ตรงทีเบรกเกอร์เมือมีการตดั วงจรแลว้ สามารถสับสวติ ชเ์ พอื ใชง้ านตอ่ ไดท้ นั ที
1.การป้องกนั กระแส 8
โหลดเกิน
.การป้องกนั
กระแสลดั วงจร
(Short Circuit)
รูปที 2.4 วงจรเซอร์กิตเบรกเกอร์
(ทีมา : http://www.sci-tech-service.com/article/CB/circuitbreaker.htm)
อธิบายรูปภาพ
1. การป้องกันกระแสโหลดเกิน (Overload) หรือทีเรียกว่า Function L ใช้หลักการป้องกัน
แบบ Bimetal เป็นอุปกรณ์ทีช่วยในการตดั วงจรเพือจ่ายกระแสไปให้โหลด ส่วนมากใชเ้ ป็ นสวิตช์
เปิ ด-ปิ ดแหลง่ จา่ ยไฟ
2. การป้องกันกระแสลดั วงจร (Short Circuit) หรือทีเรียกว่า Function I ใช้หลกั การป้องกัน
แบบ Electromagnetic coil
9
รูปที 2.5 เบรกเกอร์ DC 63A Breaker DC 63A
(ทีมา : http://www.mechashop.com/store/product/ -th.html)
ขอ้ มลู ทางเทคนิค DZ47-63DC C63
- รุ่น 500VDC 63A
- ขนาด 0-500VDC
- รองรบั โวลต์ 63A
- รองรบั แอมป์
2.4 ทฤษฎอี ปุ กรณ์ป้องกนั ฟ้าผ่า SPD (Surge Protective Device)
รูปที 2.6 วงจรอุปกรณป์ ้องกนั แรงดนั เกินจากฟ้าผา่ (SPD)
(ทีมา : https://krudiy.medium.com/% d21d654ff4be)
10
อุปกรณ์กนั ฟ้าผ่า หรืออุปกรณ์กนั ไฟกระโชก/กระชาก มีหนา้ ทีและหลกั การคือลดั วงจรตวั เอง
ในขณะทีเกิดแรงดันเกินจากฟ้าผ่าเพือทําให้กระแสเซิร์จเปลียนทิศทางวิงผ่านตวั เองลงกราวด์
แทนทีจะเขา้ ไปทาํ อนั ตรายกบั อุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟ้าในระบบ ในขณะเดียวกนั แรงดนั คร่อม SPD
ก็จะถูกจาํ กัดไวท้ ีค่าระดับหนึงเพือไม่ให้สูงเกินไปจนเป็ นอนั ตรายกับอุปกรณ์ไฟฟ้า จากนัน
เมือแรงดนั เซิร์จผ่านลงกราวดไ์ ปแลว้ อุปกรณ์ SPD ก็จะทาํ การเปิ ดวงจรตวั เองกบั มาสู่สถานะปกติ
เชน่ เดิม
รูปที 2.7 อปุ กรณ์ป้องกนั แรงดนั เกินจากฟ้าผา่ (SPD)
(ทีมา : https://new.abb.com/th/home-protections/surge-protection-devices)
ขอ้ มลู ทางเทคนิค
- LKTD2-PV1000
- Un : 1000Vdc
- Uc : 1300Vdc
- Imax : 40kA(8/20)
- In : 20kA(8/20)
- Up : < 4.0kV
11
2.5 ทฤษฎีคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ (Charge Controller)
รูปที 2.8 วงจรโซลา่ ชาร์จเจอร์แบบ PWM
(ทีมา : http://jtssolar.blogspot.com/2015/07/blog-post.html)
หลกั การทาํ งาน คือ รับแรงดนั จากแผงโซล่าเซลลเ์ ขา้ ที Buck converter จากนนั แรงดนั /กระแส
จะวิงไปที Sensors & Micro controller แล้วจะส่งสัญญาณไปที Pulse width modulator จากนัน
วงจรจะเริ มทําการเปลียนแปลงคําสังเป็ นแรงดันเข้าที Gate driver with isolation transformer
เพือชาร์จแบตเตอรีและแผงควบคุมต่อไป การทาํ งานของแผงโซล่าเซลล/์ ระดบั การเก็บประจุของ
แบตเตอรี (ไฟเต็ม/ไฟกลาง/ไฟนอ้ ย หรือใกลห้ มด) การจ่ายไฟ DC ให้เครืองใชไ้ ฟฟ้า DC ทีกาํ ลงั
ต่อเชือมวงจรมีระบบการตดั ไฟอตั โนมตั ิในกรณีไฟแบตเตอรีใกลห้ มด เพือป้องกนั แบตเตอรีเสีย/
เสือมสภาพ เนืองจากการใชไ้ ฟเกินกาํ ลงั (Over Charge/ Over Discharge Protection)
12
รูปที 2.9 คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์
(ทีมา : https://C-SUOER-PWM-30A-EAQYASABEgLSl_D_B/ co.th)
ขอ้ มลู ทางเทคนิค
- standby power < 10 mA
- USB output 5 V/2 A
- Charging voltage: B01 = 14.3 V / B02 = 12.6 V/B03 = 14.6 V
- Low voltage / cut off voltage: B01 = 10.7 V/B02 = 9v/B03 = 10 V
- Low power recovery voltage: B01 = 12.6 V/B02 = 10.5 V/B03 = 12 V
- 10A ≥ 2 sq.mm/20A = ≥ 4 sq.mm/30 A = ≥ 6 sq.mm/30 A = ≥ 8 sq.mm
- miniature circuit breakers 10 A = 16 A / 20 A = 32 A / 30 A = 40 A/40 A = 63 A
- 12.5 8.6 3.4 cm
- นาํ หนกั 0.3 kg
- สําหรับแผงโซลา่ เซลล์ 100 W-150 W = 3 แผง/แผงโซล่าเซลล์ 285 W-300 W = 3 แผง
- 12 V: Open loop voltage 18 V Standard specifications solar panels 100 W-150 W
- 24 V: Open loop voltage 36 V Standard specifications solar panels 285 W-300 W
- ใชไ้ ดท้ งั แรงดนั ไฟฟ้า 12 V หรือ 24 V ตามขนาดแรงดนั ของแผงโซล่าเซลล์
13
2.6 ทฤษฎีแบตเตอรี (Battery)
รูปที 2.11 ลกั ษณะโครงสร้างภายในของแบตเตอรี
(ทีมา : https://goo.gl/Vi2KVm)
2.6.1 แผ่นอิเล็กโทรดขวั บวก แผ่นธาตุบวกทาํ จากตะกัวเปอร์ออกไซด์ (PbO2) วางเรียงสลบั
ซอ้ นกนั ระหวา่ งแผน่ ธาตบุ วกและแผน่ ธาตลุ บจนเตม็ พอดใี นแต่ละเซลล์
2.6.2 ขวั ต่ออนุกรมระหว่างเซลล์ ทาํ หนา้ ทีป้องกนั ไม่ใหแ้ ผน่ ธาตุบวกและแผ่นธาตุลบแตะกนั
ซึงจะทาํ ให้เกิดการลัดวงจรขึน จึงตอ้ งมีแผ่นกันกันเอาไว้ แผ่นกันนีทาํ จากไฟเบอร์กลาสหรือ
ยางแขง็ เจาะรูพรุน เพือให้นาํ กรดสามารถทีจะไหลถ่ายเทไปมาได้ระหว่างแผ่นธาตุ และมีขนาด
ความกวา้ งยาวเทา่ กบั แผน่ ธาตบุ วกและแผน่ ธาตลุ บ
2.6.3 แผ่นธาตุลบทาํ จากตะกัวธรรมดา (Pb) แผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบจะถูกกันไม่ให้
แตะกนั ดว้ ยแผน่ กนั
2.6.4 แผ่นเซลลแ์ บตเตอรีรถยนต์เป็ นนํากรดกาํ มะถนั เจือจาง คือจะมีกรดกาํ มะถนั (H2SP4)
ประมาณ 38 เปอร์เซ็นต์ ถ.พ. หรือความถ่วงจาํ เพาะของนาํ กรด 1.260 ถึง 1.280 ทีอุณหภมู ิ 20 องศา
เซลเซียส นํากรดในแบตเตอรีเป็ นตวั ทีทาํ ให้แผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
จนเกิดกระแสไฟฟ้าและแรงเคลือนไฟฟ้าขึนมาได้
14
2.6.5 แผงกนั เซลล์ คือช่องทีบรรจุแผน่ ธาตุบวกและแผ่นธาตลุ บ แผ่นกนั และนาํ กรด ในช่อง
หนึงจะมีแรงเคลือนไฟฟ้า 2.1 โวลต์ ซึงแบตเตอรี 6 โวลต์ ก็จะมีเซลล์ 3 เซลล์ แบตเตอรี 12 โวลต์
ก็จะมีเซลล์ 6 เซลล์ และในแต่ละเซลลก์ ็จะมีส่วนบนเป็นทีเติมนาํ กรดและมีฝาปิ ดป้องกันนาํ กรด
กระเด็นออกมา และทีฝาปิ ดก็จะมีรูระบายก๊าซไฮโดรเจนทีเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีให้สามารถ
ระบายออกไปได้
2.6.6 กรอบแบตเตอรีหรือฝาปิ ดช่องเติมนํากรด ฝานีจะมีรูระบายก๊าซไฮโดรเจนทีเกิดจาก
ปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอรีใหส้ ามารถระบายออกไปได้ ถา้ ไม่มีรูระบายนีเมือเกิดปฏิกิริยาเคมี
ก๊าชไฮโดรเจนจะไมส่ ามารถระบายออกไปได้ ทาํ ใหม้ นั เกิดแรงดนั ดนั จนแบตเตอรีเกิดการระเบิด
รูปที 2.11 แบตเตอรี VARTA DIN100
(ทีมา : http://www.auto2drive.com/)
ขอ้ มูลทางเทคนิค
- รุ่น : VARTA DIN100
- ประเภทแบตเตอรี : ชนิดไมต่ อ้ งดูแลนาํ กลนั (แหง้ )
- โวลต์ : 12 โวลต์
- แอมป์ : 80 แอมป์
- แผน่ /ชอ่ ง : 19
- คา่ CCA : 850
- ขนาด (กวา้ งยาวสูง) : 175 354 190 mm
15
2.7 ทฤษฎอี นิ เวอร์เตอร์ (Inverter)
หลักการทาํ งานของตัวอินเวอร์เตอร์นันเมือมีไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ไหลเข้าวงจรจะผ่าน
เขา้ ไปยงั วงจรคอนเวอร์เตอร์ก่อนเพอื ทาํ การแปลงไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ใหเ้ ป็นไฟฟ้ากระแสตรง
(DC) เมือแรงดันถูกกรองสัญญาณให้เรียบแล้วจะส่งผ่านไปยังวงจรอินเวอร์เตอร์เพือแปลง
สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงใหเ้ ป็ นไฟฟ้ากระแสสลบั วงจรคอนเวอร์เตอร์และวงจรอินเวอร์เตอร์นัน
ทงั 2 เป็ นวงจรหลกั ทีทาํ หน้าทีแปลงรูปคลืน โดยทวั ไปแหล่งจ่ายไฟกระแสสลบั จะมีเอาตพ์ ุตเป็ น
รูปคลืนไซนแ์ ต่เอาตพ์ ุตของอินเวอร์เตอร์จะมีรูปคลืนแตกต่างจากรูปไซน์ นอกจากนีมีวงจรควบคุม
เพอื ทาํ หนา้ ทีควบคมุ และสงั การใหจ้ ่ายแรงดนั และความถีทีเหมาะสมเพอื ใหไ้ ดค้ วามเร็วหรือแรงบิด
ตามทีตอ้ งการ
รูปที 2.12 วงจรอินเวอร์เตอร์
(ทีมา : https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=48066.0)
2.7.1 ชุดคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) ทําหน้าทีแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้า
กระแสตรง
2.7.2 ชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) ทําหน้าทีแปลงไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นไฟ ฟ้ า
กระแสสลบั สามารถเปลียนแปลงแรงดนั และความถีได้
2.7.3 ชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ทาํ หนา้ ทีควบคุมการทาํ งานของชุดคอนเวอร์เตอร์และ
ชุดอินเวอร์เตอร์
16
รูปที 2.13 รูปคลืนสแควร์เวฟ (Square Wave) และรูปคลืนไซนเ์ วฟ (Sine Wave)
(ทีมา : http://www.siam-automation.com/article/8/what-is-inverter)
รูปแบบของรูปคลืน
แรงดนั ไฟฟ้ากระแสสลบั ทีแปลงไดจ้ ากตวั อินเวอร์เตอร์ จะมีรูปแบบของลูกคลืนทีผลิตไดอ้ ยู่
2 แบบใหญๆ่ ดว้ ยกนั ดงั นี
1. รูปคลืนสแควร์เวฟ (Square Wave) มีลักษณะเป็ นทรงเหลียม อีกรูปแบบทีใกล้เคียงกับ
รูปคลืนสแควร์เวฟก็คือโมดิฟายไซน์เวฟ (Modified-Sinewave) ซึงจุดทีเปลียนระหวา่ งคลืนบวกกบั
ลบจะมีความชันน้อยกว่า ส่วนใหญ่แลว้ จะเจอกับอินเวอร์เตอร์ทีมีราคาถูก หาซือได้โดยทวั ไป
อินเวอร์เตอร์ทีมีแรงดนั ขาออกเป็ นแบบสองลูกคลืนนีจะนาํ ไปใช้กบั เครืองใชไ้ ฟฟ้าทีไม่ค่อยมีผล
กับรูปแบบของลูกคลืนมากนัก เช่น หลอดไฟ เป็ นต้น แต่ถ้านําไปใช้กับเครื องใช้ไฟฟ้า
ทีมีส่วนประกอบของเส้นลวดพัน เช่น มอเตอร์พัดลม จะทาํ ให้เกิดเสียงฮัมและความร้อนจาก
ตวั มอเตอร์ส่งผลให้มอเตอร์เสียหายได้ เนืองจากรูปแบบลูกคลืนไม่สอดกบั หลกั การทาํ งานภายใน
ของตวั มอเตอร์นนั เอง
2. รูปคลืนไซน์เวฟ (Sine Wave) หรือทีเรียกตามทัวไปคือเพียวไซน์เวฟ (Pure-Sine Wave)
อินเวอร์เตอร์ทีผลิตรูปคลืนแบบนีออกมาจะมีราคาทีสูงกว่า เพราะรูปคลืนไซน์จะรองรับ
การนาํ ไปใชง้ านกบั เครืองใชไ้ ฟฟ้าไดท้ ุกชนิดโดยไม่ทาํ ให้เกิดปัญหา และมีรูปร่างของคลืนทีผลิต
ไดเ้ หมือนกบั รูปคลืนไฟฟ้าตามบา้ นทุกประการ การนาํ เอาตพ์ ุตของอินเวอร์เตอร์ไซน์เวฟนีไปจ่าย
ใหก้ บั พดั ลม พดั ลมจะทาํ งานปกติไม่เกิดเสียงฮมั แต่อยา่ งใด
17
รูปที 2.14 อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
(ทีมา : https://.SUOER-12V500W-24V3000Wi. co.th/)
ขอ้ มูลทางเทคนิค
- ใชส้ าํ หรับแปลงไฟฟ้าจาก 12V หรือ 24V ไปเป็น 220V
- จุดเด่นสินค้า แอดว้านซ์โมดิฟายด์ไซน์เวฟอินเวอร์เตอร์ ปรับปรุงให้ดีขึน ใช้งานได้
หลากหลายมากขึน
- ควบคมุ การทาํ งานดว้ ยไมโครคอมพวิ เตอร์
- พดั ลมระบายความร้อนอจั ฉริยะ ทาํ งานไดเ้ งยี บไร้เสียงรบกวน
- ไฟแสดงระดบั แรงดนั ไฟของแบตเตอรีและระดบั การใชโ้ หลดช่อง USB 5V
- 1000mA ประสิทธิภาพสูงประหยดั พลงั งาน
- มีแรงดนั ไฟใหเ้ ลือกใชท้ งั 12V หรือ 24V มีกาํ ลงั วตั ตใ์ หเ้ ลือกใช้ 500W ถึง 3000W
2.8 ทฤษฎีสายไฟฟ้าสําหรับโซล่าเซลล์ (Solar cable)
สาย PV1-F เป็ นสายไฟสําหรับไฟ DC ออกแบบมาเพือระบบโซล่าเซลลโ์ ดยเฉพาะ เป็ นสาย
ทองแดงเคลือบดีบุก หุ้มฉนวน 2 ชนั ทนความร้อน การออกแบบระบบจะตอ้ งระมดั ระวงั ในการ
พิจารณาเลือกชนิดและขนาดสายไฟใหเ้ หมาะสม ซึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํ งานของระบบ
หากเลือกสายไฟทีไม่เหมาะสมอาจทาํ ให้เกิดความร้อนสูงและเกิดไฟไหมจ้ ากกระแสทีมากเกินได้
การใช้สายผิดประเภท เช่น นาํ สาย AC มาแทน DC ซึงลดตน้ ทุนสําหรับผูร้ ับเหมา การติดตงั ใหม่
ไม่มีปัญหาในตอนส่งงาน เนืองจากสายใหม่ยงั นําไฟไดด้ ี แต่หากใช้งานไปเรือยๆ เกิดความร้อน
18
ความชืน จะเกิดไคลทีผิวทองแดงเพราะสายไม่ไดเ้ คลือบผิว กระแสเริมลดลงเรือยๆ ไดไ้ ฟนอ้ ยลง
การคืนทนุ ยงิ ยาวนานขนึ เพราะไฟ DC วงิ ทีผิว หากผวิ สายไฟสกปรก กระแสจึงไหลผา่ นไม่สะดวก
หลายสถานทีตอ้ งรือระบบเดินสายใหมห่ มดมาใชส้ าย PV สาํ หรับโซล่าเซลลโ์ ดยเฉพาะ
รูปที 2.15 สาย PV1-F ใชส้ าํ หรับโซล่าเซลล์
(ทีมา : http://www.thailedsolar.com/article/)
ขอ้ มลู ทางเทคนิค
- สายไฟ สาํ หรับ โซลา่ เซลล์ PV1-F 1 6 mm2
- สายไฟสาํ หรับโซลาเซลล์ PV1-F มี 2 สี สีดาํ และสีแดง
- สายไฟฉนวน 2 ชัน ภายในเป็ นทองแดงฝอยเคลือบ เหมาะกับไฟฟ้ากระแสตรง เช่น
งานโซล่าเซลล์
2.9 ทฤษฎีเกยี วกบั Node MCU V3 ESP8266 Wi-Fi
NodeMCU เป็ นบอร์ดพฒั นาสําหรับการสร้างโปรเจค Internet of Things หรือ IoT ซึงหัวใจ
สาํ คญั ของตวั บอร์ดทีมี ESP8266 chip ขนาดเลก็ ทีเชือมตอ่ Wi-Fi มีหลายรุ่นตงั แต่ ESP01-13 แต่ตวั
ทีอยู่บน NodeMCU คือ ESP-12E ตวั บอร์ดสามารถเขียนโปรแกรมเขา้ ไป (จะเรียกว่า Firmware)
เพือควบคุมและสังการทํางานของตัวบอร์ดและยงั สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมเพือใช้งาน
19
ขา GPIO บนบอร์ดได้ ทําให้สามารถนํา Sensor ต่างๆ มาต่อพ่วงเขา้ ไป เช่น อุณหภูมิ ความชืน
แสงสว่าง ค่าความดัน เป็ นต้น ตัวบอร์ดเป็ น Open source ทําให้เป็ นทีนิยมของนักพัฒนาและ
เหล่า maker ทงั หลาย ตอนแรกนันการพฒั นาใชภ้ าษา Lua เขียนแต่ไดม้ ีคนนาํ มาดดั แปลงเพิมเติม
ดว้ ยความทีเป็ น Open source ทาํ ให้ใช้ภาษา C, C++ และเขียนโปรแกรมได้จาก Arduino IDE ได้
และนีเป็นจุดเปลียนสาํ คญั ทีทาํ ให้ NodeMCU ไดร้ บั ความนิยมอย่างรวดเร็วเนืองจาก
1. สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE ทีใช้ภาษา C แบบ Arduino ได้ (ทําให้ไม่ตอ้ ง
แปลงโคด้ จาก Arduino)
2. ความเร็วทีสูงกว่า Arduino ESP8266 ทาํ งานทีความถี 80 หรือ 160 MHz
3. เชือมตอ่ Wi-Fi ได้ เป็นทงั แบบ STA, AP หรือทงั 2 โหมด
รูปที 2.16 บอร์ด Node MCU V3 ESP8266 Wi-Fi
(ทีมา : https://medium.com/@pattanapong.sriph)
วิธีการใชง้ าน Node MCU V3 ESP8266 Wi-Fi
ชิป ESP8266 สือสารแบบ Serial ทางขา Rx, Tx ซึงการเขียนโปรแกรมตอ้ งใชโ้ มดูล USB TTL
เพือติดต่อแบบ Serial กับเครืองคอมพิวเตอร์ ซึงชิป USB TTL มีหลายตัวก็สามารถใช้งาน
ได้เหมือนกัน เนืองจากการต่อโมดูล USB TTL กับ ESP8266 เพือใช้สําหรับทดลองอาจจะ
ไมส่ ะดวกเพราะตอ้ งต่อสายไฟหลายเส้น จงึ มีการออกแบบบอร์ดทีรวมชิป ESP8266 + โมดูล USB
TTL เขา้ ดว้ ยกนั กลายเป็นชือใหม่เรียกวา่ บอร์ด Node MCU
Node MCU คือบอร์ดคลา้ ยๆ กบั เบอร์ Arduino แต่ตวั Node MCU จะมีความสามารถเชือมต่อ
Wi-Fi ได้ เพราะภายในบอร์ดของ Node MCU จะมี ESP8266 ซึงมีความสามารถเชือต่อ Wi-Fi
20
อยู่ในตวั และเป็ นแพลตฟอร์ม IoT สามารถใชเ้ ขียนโปรแกรมลงยงั บอร์ดเหมือนกบั บอร์ด Arduino
ESP8266 คอื ไมโครชิปทีเป็นรูปแบบ TCP/IP มีหนา้ ทีสาํ หรับเชือตอ่ Wi-Fi
รูปที 2.17 การใชง้ านขาตา่ งๆ ของ ESP8266 NodeMCU
(ทีมา : http://www.lungmaker.com)
NodeMCU = ESP8266 + โ ม ดู ล USB TTL NodeMCU มี ก า ร ใ ช้ ชิ ป USB TTL ห ลั ก ๆ
อยู่ 2 แบบคอื
1. ESP8266 + CP2102 เรียกว่า NodeMCU V2
2. ESP8266 + CH340 เรี ยกว่า NodeMCU V3 จะเห็นได้ว่าทัง V2 และ V3 ก็คือ ESP8266
ตวั เดียวกนั จึงมีความสามารถเหมือนกนั
21
รูปที 2.18 ขาสญั ญาณของ ESP8266 NodeMCU
(ทีมา : http://www.lungmaker.com)
22
ตารางที 2.1 ชือขาใชง้ านของ Node MCU V3 ESP8266 Wi-Fi
Name Description
RST Reset Pin of the module
ADC Analog Input Pin for 10-bit ADC (0V to1V)
EN Module Enable Pin (Active HIGH)
GPIO16 General Purpose Input Output Pin 16
GPIO14 General Purpose Input Output Pin 14
GPIO12 General Purpose Input Output Pin 12
GPIO13 General Purpose Input Output Pin 13
VDD +3.3V Power Input
CS0 Chip selection Pin of SPI interface
MISO MISO Pin of SPI interface
GPIO9 General Purpose Input Output Pin 9
GPIO10 General Purpose Input Output Pin 10
MOSI MOSI Pin of SPI interface
SCLK Clock Pin of SPI interface
GND Ground Pin
GPIO15 General Purpose Input Output Pin 15
GPIO2 General Purpose Input Output Pin 2
GPIO0 General Purpose Input Output Pin 0
GPIO4 General Purpose Input Output Pin 4
GPIO5 General Purpose Input Output Pin 5
RXD0 UART0 RXD Pin
TXD0 UART0 TXD Pin
23
รูปที 2.19 ขาไฟเลียงบอร์ด Node MCU V3 ESP8266
(ทีมา : http://www.lungmaker.com)
ESP8266 เป็นชือของชิปไอซีบนบอร์ดของโมดูลซึงไอซี ESP8266 ไม่มีพืนทีโปรแกรม (flash
memory) ในตัว ทําให้ต้องใช้ไอซีภายนอก (external flash memory) ในการเก็บโปรแกรมทีใช้
การเชือมต่อผ่านโปรโตคอล SPI ซึงสาเหตุนีเองทาํ ให้โมดูล ESP8266 มีพืนทีโปรแกรมมากกว่า
ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อืนๆ ESP8266 ทาํ งานทีแรงดันไฟฟ้า 3.3 V - 3.6 V การนําไป
ใช้งานร่วมกบั เซนเซอร์อืนๆ ทีใช้แรงดนั 5 V ตอ้ งใช้วงจรแบ่งแรงดนั มาช่วยเพือไม่ให้โมดูลพงั
เสียหาย กระแสทีโมดูลใชง้ านสูงสุดคือ 200 mA ความถีคริสตอล 40MHz
ขาของโมดูล ESP8266 แบ่งไดด้ งั นี
- VCC เป็นขาสาํ หรับจ่ายไฟเขา้ เพอื ให้โมดลู ทาํ งานไดแ้ รงดนั ทีใชง้ านไดค้ ือ 3.3 V - 3.6 V
- GND เป็นขาทีใชส้ าํ หรับป้องกนั ไฟฟ้าเกินในวงจร
- EN เป็นขาทีตอ้ งต่อเขา้ ไฟ + เพือให้โมดูลสามารถทาํ งานไดท้ งั 2 ขานี สามารถนาํ มาใช้
รีเซ็ตโมดูลได้เหมือนกนั แตกต่างตรงทีขา Reset สามารถลอยไวไ้ ดแ้ ต่ขา EN จาํ เป็ นตอ้ งต่อเข้า
ไฟ + เท่านนั เมือขานีไม่ตอ่ เขา้ ไฟ + โมดูลจะไม่ทาํ งานทนั ที
- GPI เป็นขาดิจิตอลอนิ พุต/เอาตพ์ ุต ทาํ งานทีแรงดนั 3.3 V
- GPIO15 เป็นขาทีตอ้ งต่อลง GND เทา่ นนั เพือใหโ้ มดลู ทาํ งานได้
- GPIO 0 เป็ นขาสําหรับการเลือกโหมดทาํ งาน หากนาํ ขานีลง GND จะเขา้ โหมดโปรแกรม
หากลอยไวห้ รือนาํ เขา้ ไฟ + จะเขา้ โหมดการทาํ งานปกติ
- ADC เป็ นขาอนาล็อกอินพุต รับแรงดันได้สูงสุดที 1 V ขนาด 10 บิต การนําไปใช้งาน
กบั แรงดนั ทีสูงกวา่ ตอ้ งใชว้ งจรแบ่งแรงดนั เขา้ ช่วย
24
- ESP-12E เป็นรุ่นทีอพั เกรดมาจาก ESP-12 โดยเพมิ ขาตรงส่วนทา้ ยของแผน่ ปริน 6 ขา ไดแ้ ก่
SCLK MOSI MISO ซึงเป็ นขาทีใช้เชือมต่อผ่านโปรโตคอล SPI เนืองจากในรุ่นอืนๆ ต้องใช้ขา
GPIO อืนๆ ในการใช้โปรโตคอล SPI เมือมีขาเพิมขึนมาทําให้ไม่ต้องใช้ GPIO อืนๆ ทําให้
ประหยดั ขาใชง้ านไปได้
รูปที 2.20 โมดูล ESP-12E
(ทีมา : http://www.lungmaker.com)
2.10 Blynk App
Blynk คือ Application หนึงสําหรับงาน IOT ไม่จาํ เป็ นตอ้ งเขียน App เอง มีความยืดหยุ่นสูง
สามารถทาํ งานไดห้ ลากหลาย มีเครืองมือต่างๆ มากมาย เหมาะสําหรับการเริมตน้ เรียนรู้งาน IOT
รองรับการทาํ งานเชือมต่อไดห้ ลากลายหลาย Device เช่น Arduino Esp8266 Nodemcu ESP32 และ
Rasberry Pi นําค่ามาแสดงได้อย่าง Real Time ทีสําคัญยงั ฟรีไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด ระบบ
ยงั รองรับทังระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เป็ นต้น IoT ย่อมาจาก Internet of Things คือ
การทีสิงของต่างๆ เชือมต่อกันเป็ นเครือข่ายเพือทาํ การแลกเปลียน ประมวลผล หรือรับส่งขอ้ มูล
หรือเพือควบคุมการทาํ งานของอุปกรณ์ดว้ ย อาจเป็ นเครืองมือในสํานักงาน เครืองจกั รการเกษตร
เครืองจกั รในโรงงาน หุ่นยนต์ แขนกล และอุปกรณ์ในทีพกั อาศยั เป็ นตน้ จึงทาํ ให้เทคโนโลยี IoT
เข้ามาเกียวข้องกับการดํารงชีวิตของคนเราเป็ นอย่างมากเป็ นการทีอุปกรณ์ต่างๆ สิ งต่างๆ
ไดถ้ ูกเชือมโยงทุกสิงทุกอย่างสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทาํ ให้มนุษยส์ ามารถสังการควบคุมการใชง้ าน
25
อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การเปิ ด-ปิ ด อุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟ้า (การสัง
การเปิ ดไฟฟ้าภายในบา้ นดว้ ยการเชือมต่ออปุ กรณ์ควบคมุ เช่น มือถือ ผา่ นทางอินเทอร์เนต็ ) รถยนต์
โทรศัพท์มือถือ เครื องมือสื อสาร เครื องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรื อน เครื องใช้
ในชีวิตประจาํ วนั ตา่ งๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เป็นตน้
รูปที 2.21 โครงสร้างการทาํ งานและการเชือมตอ่ ของ Blynk Server
(ทีมา : https://www.ab.in.th/article/82/blynk-server)
Blynk App กบั การใชง้ าน IoT
Blynk เป็ น Platform สําหรับการควบคุมหรื อเชือมต่ออุปกรณ์ด้าน IoT กับ Mobile apps
โ ด ย Blynk ทํ าห น้ าที เป็ น ตั ว ก ล าง ร ะ ห ว่ าง อุ ป ก ร ณ์ IoT กั บ Smart Phone ซึ ง Blynk
มี 3 ส่วนประกอบหลกั คือ
1. Blynk app เป็ น Application บนมือถือมีทังระบบ Android และ ระบบ iOS ทีใช้ควบคุม
อุปกรณ์ต่างๆ
2. Blynk Server เป็ นแม่ข่ายหรือตัวกลางในรูป cloud service สําหรับทําให้อุปกรณ์ IoT
สือสารกนั ไดก้ บั Smart phone
3. Blynk Library เป็ นส่วนทีช่วยเกือหนุนงานด้านเขียน Code เพือรองรับการสือสารหรือ
ติดตอ่ กนั ระหวา่ งอุปกรณ์ IoT กบั Blynk Server และ App ดว้ ย
26
รูปที 2.22 รูปแบบการประยกุ ตใ์ ชง้ าน Blynk
(ทีมา : https://www.ab.in.th/article/82/blynk-server)
เตรียมพร้อม ส่ วน Smart phone ให้ติดตัง Blynk app ลงใน Smart phone แล้วให้สมัคร
สมาชิกโดยกด Create new account โดยใชอ้ ีเมล์และใส่ Password ตามต้องการหรือใช้ Facebook
ก็ได้ เมือลงทะเบียนเสร็จจะมีขนั ตอนการใชง้ านดงั นี คือ
1. เปิ ด Blynk app เพือทาํ การ Log in และใส่ชืออีเมล์และ Password ทีไดล้ งทะเบียนไว้ จะได้
หนา้ จอ ดงั รูปที 2.23
รูปที 2.23 หนา้ จอ Blynk เพอื log in
(ทีมา : https://www.cybertice.com/article)
27
2. คลิกที New project แลว้ กรอกขอ้ มูลต่างๆ ให้เลือกบอร์ดทีใช้ ชนิดการเชือมต่อผูใ้ ชง้ าน
สามารถเลือกธีมการใชง้ านได้ โดยจะมี 2 ธีมคือ ธีมมืด และธีมสวา่ ง จากนนั กใ็ หก้ ด Create ก็จะได้
หนา้ จอตามภาพเพอื ใชส้ าํ หรับสร้างป่ มุ ควบคุมหนา้ จอ
รูปที 2.24 การสร้าง New project
(ทีมา : https://www.cybertice.com/article)
3. เมือทาํ การกด “Create” แลว้ จะปรากฏหน้าต่างแจง้ เตือนขึนมาว่าทางแอป ไดส้ ่ง Token
ไปที Email ของผูใ้ ช้งานแลว้ จากนันก็กด OK (ในครังต่อไปหากผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งการให้แสดง
หน้าต่างการแจ้งเตือนนีขึนมาอีกให้เลือก “Don’t show again” ก่อนกด OK) ในขณะเดียวกัน
ในหนา้ จอมือถือก็จะมีสถานะแจง้ เตือนขึนมาว่าโปรเจคของผใู้ ชง้ านไดท้ าํ การเชือมต่อกบั อุปกรณ์
แลว้ (ในทีนีตงั ชือโปรเจควา่ Test)
28
รูปที 2.25 การส่ง Token ไปที Email
(ทีมา : https://www.cybertice.com/article)
การสร้างป่ ุมควบคมุ บน Blynk app
การสร้างป่ ุมควบคุมขา GPIO ของบอร์ดนีบน Smart phone โดยจะสร้างป่ ุมเปิ ด-ปิ ดหลอดไฟ
ดว้ ยขา GPIO19 ซึงมีขนั ตอนดงั นี คือ
1. ที Blynk app บน Smart phone ตรงหนา้ โปรเจค Test esp32 ใหแ้ ตะทีป่ ุม + บริเวณดา้ นบน
ของโปรเจคนี ก็จะได้เมนู Widget box ดังรูปที 2.26 ให้แตะเลือกป่ ุมชือ Button ก็จะได้ป่ ุมนี
บนหนา้ ตา่ งของโปรเจค ดงั แสดงในรูปที 2.27
29
รูปที 2.26 เมนู Widget box
(ทีมา : https://www.cybertice.com/article)
รูปที 2.27 ป่ ุม Button บนหน้าตา่ งโปรเจค test1 esp32
(ทีมา : https://www.cybertice.com/article)
30
2. แตะป่ ุมบนโปรเจค เพือตงั ค่าของป่ ุม โดยตงั ชือป่ ุมว่า LAMP ON-OFF ทีช่อง OUTPUT
เลือกเป็ น gp19 และ MODE เลือกเป็นแบบ SWITCH เมือตงั ค่าเสร็จแลว้ จะไดด้ งั รูปที 2.28 ซึงเป็น
หนา้ ตา่ งทีพร้อมใชง้ าน
รูปที 2.28 ป่ มุ ควบคุม ON-OFF หลอดไฟ
(ทีมา : https://www.cybertice.com/article)
3. ให้เสี ยบสาย USB ของบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ ทีโปรแกรม Arduino IDE คลิกที
File >New เพอื สร้างหนา้ ต่าง Sketch ใหม่ แลว้ ให้ copy คาํ สงั ตามนีไปวาง
31
รูปที 2.29 Code ชุดคาํ สังทีใชก้ บั Blynk app
ตวั อยา่ ง Blynk app ทีใชง้ านกบั ชุดสาธิตระบบโซล่าเซลล์
Blynk เป็ น Platform สําหรับการควบคุมหรื อเชือมต่ออุปกรณ์ด้าน IoT กับ Mobile apps
โดย Blynk ทาํ หน้าทีเป็ นตวั กลางระหว่างอุปกรณ์ IoT กบั Smart phone เพือเห็นการเปลียนแปลง
ทางพลงั งานไฟฟ้าใหเ้ ขา้ กบั ชุดสาธิตระบบโซลา่ เซลลใ์ หช้ ดั เจนมากขนึ
32
รูปที 2.30 วดั คา่ พลงั งานทางไฟฟ้ากระแสสลบั (AC)
รูปที 2.31 วดั ค่าพลงั งานทางไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
33
2.11 LINE Notify
Line Notify คือบริการที Line ได้เตรียมไว้ให้ในรูปแบบของ API ให้กับนักพัฒนานัน
สามารถนาํ ไปใชต้ ่อยอดพฒั นาโปรเจคทีมีความตอ้ งการส่งขอ้ ความในการแจง้ เตือนเขา้ ไปยงั บญั ชี
ส่วนตวั ของเราหรือกลุ่มได้ โดย Line Notify นนั มีความสามารถดงั นี
- ส่ง Notification มายงั ตวั เราเอง
- ส่ง Notification ไปยงั Line Group ทีเราอยู่ (เราต้องเพิม Line Notify เขา้ มาใน Line Group
นนั ดว้ ย)
- ส่ง ขอ้ ความ Text รูปภาพ และ Sticker ได้
การสมคั รใชบ้ ริการ LINE Notify
1. เปิ ดโปรแกรม LINE แลว้ เพิม LINE Notify เป็ นเพือน โดยใช้มือถือสแกนบาร์โค้ดไปที
QR Code ดงั รูปที 2.32
รูปที 2.32 QR Code LINE Notify
(ทีมา : https://notify-bot.line.me/en/)
2. เปิ ด โป รแ ก รม Browser บ น เค รื อ งค อม พิ วเต อ ร์ เพื อ ให้ เข้าเว็บ ที https://notify-
bot.line.me/en/ แลว้ ใหก้ ดป่ มุ Login ทีมมุ บนขวา
34
รูปที 2.33 ป่ ุม Login
(ทีมา : https://notify-bot.line.me/en/)
3. จากนนั Login ดว้ ยอีเมลท์ ีสมคั ร LINE
รูปที 2.34 หนา้ Login
(ทีมา : https://notify-bot.line.me/th/)
35
4. หลงั จาก Login สาํ เร็จแลว้ ใหเ้ ขา้ ไปที My page (หนา้ ของฉนั )
รูปที 2.35 การเขา้ ไปเมนู My page (หนา้ ของฉนั )
(ทีมา : https://notify-bot.line.me/th/)
5. เลือนหนา้ จอมาล่างสุด กดตรงป่ ุม Generate token เพอื เริมตน้ สร้าง token
รูปที 2.36 ป่ ุม Generate token
(ทีมา : https://notify-bot.line.me/en/)
36
6. จะมี Pop Up แสดงขึนมา ตังชือ token และเลือก 1-on-1 chat with LINE Notify กดป่ ุม
Genrate token
รูปที 2.37 การตงั ค่า token
(ทีมา : https://notify-bot.line.me/en/)
7. ระบบจะแสดง Token สาํ หรับใชง้ าน กดป่ มุ COPY
รูปที 2.38 Token ทีไดจ้ ากระบบ
(ทีมา : https://notify-bot.line.me/th/)
37
8. หากมีการสร้าง Token ในระบบแล้ว จะแสดงดังรูปที 2.39 แต่หากต้องการยกเลิก
การใช้งาน ให้กดป่ ุม Disconnect เพียงเท่านีก็เสร็จสินขนั ตอนการสมัครใช้บริการ LINE Notify
เทา่ นีกจ็ ะได้ Token สาํ หรับนาํ ไปใชง้ านตอ่ ไป
รูปที 2.39 Token ทีสร้างแลว้ ในระบบ
(ทีมา : https://notify-bot.line.me/th/)
ตวั อยา่ งการแจง้ เตอื นผา่ น LINE Notify
การส่ง ข้อความ Text ไปยงั Line Group ทีเราอยู่ (เราต้องเพิม Line Notify เข้ามาใน Line
Group นนั ดว้ ย)
รูปที 2.40 การส่งขอ้ ความแจง้ เตือนแรงดนั (AC/DC) เขา้ LINE Notify