Vælg side
#

Tilbage til bloggen

Fotovoltaiske controllere: nøglekomponenter og funktioner

Fotovoltaisk controller

Skematisk diagram af Solar kontrolsystem-Fotovoltaisk controller

Hvad er en fotovoltaisk controller?

En fotovoltaisk controller er en af ​​kernekomponenterne i et solcelleanlæg. Dens primære funktion er at styre og kontrollere den elektriske energi, der genereres af sol paneler.

Lad os dykke ned i arbejdsprincippet for en Fotovoltaisk controller. Den kan overvåge og regulere batteriernes opladnings- og afladningsprocesser, hvilket sikrer deres sikkerhed og optimale ydeevne. Ved effektivt at styre elektrisk energi kan det forlænge batteriernes levetid.

Den fotovoltaiske controller har også følgende nøglefunktioner:

Energikonverteringsoptimering: Det forbedrer effektiviteten af ​​fotovoltaiske systemer og maksimerer omdannelsen af ​​solenergi til brugbar elektrisk energi.
Batteribeskyttelse: Det forhindrer overopladning og overafladning, hvilket reducerer batterislitage og fejl.
Stabilitet: Det sikrer en stabil drift af hele solcelleanlægget, upåvirket af eksterne faktorer.

Når du vælger en fotovoltaisk controller, skal følgende faktorer tages i betragtning:

  • Systemets skala og krav.
  • Batteritype og kapacitet.
  • Controllerkvalitet og pålidelighed.

Den fotovoltaiske controller er en uundværlig del af et solcelleanlæg. Det forbedrer ikke kun systemets ydeevne og effektivitet, men sikrer også batteriernes sikkerhed og levetid. At forstå arbejdsprincippet og funktionerne i en fotovoltaisk controller er afgørende for dens korrekte valg og brug.

De vigtigste tekniske parametre for fotovoltaisk controller

1. Systemspænding

Systemspænding kaldes også nominel driftsspænding, som refererer til DC-driftsspændingen for det fotovoltaiske elproduktionssystem. Spændingen er generelt 12V og 24V. Medium og høj effekt controllere har også 48V, 110V, 220V osv.

2. Maksimal ladestrøm

Den maksimale ladestrøm refererer til den maksimale strømudgang fra solcellemodulet eller firkantet array. I henhold til strømstørrelsen er den opdelt i 5A 6A 8A 10A 12A 15A 20A 30A 40A 50A 70A 100A 150A 200A 250A 300A og andre specifikationer. Nogle producenter bruger den maksimale effekt af solcellemoduler til at udtrykke dette indhold, som indirekte afspejler den tekniske parameter for maksimal ladestrøm.

3. Antal solcellearray-indgangskanaler

Laveffekt fotovoltaiske controllere har generelt en enkelt indgang, mens højeffekt fotovoltaiske controllere har flere indgange fra et solcellesystem. Generelt højeffekt fotovoltaiske controllere
6 kanaler kan indlæses, og de fleste kan tilsluttes 12 kanaler eller 18 kanaler.

4. Selvtab i kredsløb

Styringens kredsløbstab er også en af ​​dens vigtigste tekniske parametre, også kaldet tomgangstab (hvilestrøm) eller maksimalt selvforbrugsstrøm. For at reducere controllerens
Tab, for at forbedre konverteringseffektiviteten af ​​fotovoltaisk strømforsyning, bør tabet af selve controllerkredsløbet være så lavt som muligt. Styringens maksimale selvtab må ikke overstige dens nominelle ladekapacitet.
1% af flowet eller 0.4W. Afhængigt af kredsløbet er dets eget tab generelt 5 ~ 20MA.

5. Batterioverladningsbeskyttelsesspænding (HVD)

Batteriets overopladningsbeskyttelsesspænding kaldes også fuld frakobling eller overspændingsafbrydelsesspænding. Generelt kan den indstilles mellem 14.1~14.5V (12
V-system), 28.2~29V (24V-system) og 56.4~58V (48V-system), de typiske værdier er henholdsvis 14.4V, 28.8V og 57.6V. Batteriopladningsbeskyttelse
Nedlukningsgenvindingsspændingen (HVR) er generelt indstillet til en af: 13.1~13.4V (12V-system), 26.2~26.8V (24V-system) og 52.4~53.6V (48V-system)
tid, typiske værdier er henholdsvis 13.2V, 26.4V og 52.8V

6. Batterioverafladningsbeskyttelsesspænding (LVD)

Batteriets overafladningsbeskyttelsesspænding kaldes også underspændingsafbrydelse eller underspændingsafbrydelsesspænding. Generelt kan den indstilles mellem 10.8 ~ 11.4V (
Mellem 12V-system), 21.6~22.8V (24V-system) og 43.2.~45.6V (48V-system), er de typiske værdier henholdsvis 11.1V, 22.2V og 44.4V. Batteriet passeret
Nedlukningsgenvindingsspændingen (LVR) for afladningsbeskyttelse er generelt indstillet til: 12.1~12.6V (12V-system), 24.2~25.2V (24V-system) og 48.4~50.4V (48V)
systemer), typiske værdier er henholdsvis 12.4V, 24.8V og 49.6V.

7. Batteriopladning flyderspænding

Batteriets lade- og flydende spænding er generelt 13.7V (12V-system), 27.4V (24V-system) og 54.8 (48V-system).

8. Temperaturkompensation

Regulatoren har generelt en temperaturkompensationsfunktion til at tilpasse sig forskellige miljømæssige driftstemperaturer og indstille en mere rimelig ladespænding for batteriet.
Kompensationskoefficienten skal opfylde de tekniske udviklingskrav til batteriet, og dets temperaturkompensationsværdi er generelt -20~-40mV/oC.

9. Arbejdsmiljøtemperatur

Styringens brugs- eller arbejdsmiljøtemperaturområde varierer med producenten, generelt mellem -20~+50 oC.

10. Andre beskyttelsesfunktioner

  • Controllerens input og output kortslutningsbeskyttelsesfunktion. Indgangs- og udgangskredsløbene på controlleren skal have kortslutningsbeskyttelseskredsløb for at give bølgebeskyttelsesfunktion
  • Anti-omvendt opladningsbeskyttelsesfunktion. Regulatoren skal have en beskyttelsesfunktion for at forhindre, at batteriet omvendt oplader til solcellen.
  • Polaritet omvendt beskyttelsesfunktion. Når solcellemodulet eller batteriet er tilsluttet regulatoren, skal regulatoren have funktionen som et beskyttelseskredsløb, når polariteten er omvendt.
  • Lynbeskyttelsesfunktion. Indgangsenden af ​​controlleren er beskyttet mod lynnedslag. Aflederens type og klassificering bør kunne sikre absorptionen af ​​den forventede stødenergi.
  • Beskyttelse mod impulsspænding og impulsstrøm. Påfør 1.25 gange den nominelle spænding på regulatorens solcelleindgang i en time, regulatoren bør ikke beskadige. Hvis controllerens ladekredsløb når 1.25 gange den nominelle strøm i en time, bør controlleren ikke blive beskadiget.

Konklusion

Sammenfattende fungerer fotovoltaiske controllere som uundværlige komponenter inden for solenergisystemer, der fører tilsyn med styring og regulering af elektrisk energi fra solpaneler. Ved at optimere energikonvertering, sikre batteribeskyttelse og opretholde systemstabilitet bidrager disse controllere til en effektiv og pålidelig drift af solcelleanlæg. Med en grundig forståelse af deres tekniske parametre og funktioner kan brugerne træffe informerede beslutninger i forbindelse med udvælgelse og effektiv udnyttelse af fotovoltaiske controllere.

Ofte Stillede Spørgsmål

1.Hvad er rollen for fotovoltaiske controllere i solenergiproduktionssystemer?

Fotovoltaiske controllere styrer og regulerer den elektricitet, der produceres af solpaneler i et solenergisystem. Dens hovedfunktioner omfatter overvågning af opladning og afladning af batteriet for at sikre dets sikkerhed og optimal ydeevne.

2.Hvordan bidrager fotovoltaiske controllere til batteribeskyttelse?

Fotovoltaiske controllere forhindrer batteriskader ved at implementere foranstaltninger som overopladning og overafladningsbeskyttelse. Ved at regulere strømmen af ​​elektrisk energi reducerer de slitage på batteriet og forlænger derved dets levetid og sikrer dets pålidelighed.

3. Hvilke faktorer skal overvejes, når du vælger en solcelleregulator?

Når du vælger en solcelleregulator, skal faktorer såsom størrelsen og kravene til systemet, typen og kapaciteten af ​​de anvendte batterier samt kvaliteten og pålideligheden af ​​selve controlleren tages i betragtning. At vælge den rigtige controller sikrer optimal ydeevne og effektivitet af hele dit solcelleanlæg.

4.Hvordan optimerer fotovoltaiske controllere energiomsætningen i solcelleanlæg?

Fotovoltaiske controllere optimerer energiomdannelsen ved at maksimere effektiviteten af ​​solpaneler til at konvertere sollys til brugbar elektricitet. De regulerer opladningsprocessen og forhindrer energitab som følge af overopladning eller overafladning og sikrer derved maksimal opsamling og udnyttelse af solenergi.

5.Hvilke andre beskyttelsesfunktioner har en solcelleregulator ud over batteribeskyttelse?

Ud over batteribeskyttelse tilbyder fotovoltaiske controllere en række andre beskyttelsesfunktioner. Inklusive indgangs- og udgangskortslutningsbeskyttelse, anti-omvendt opladningsbeskyttelse, omvendt polaritetsbeskyttelse, indgangslynbeskyttelse, overspændings- og strømbeskyttelse osv. Disse funktioner beskytter hele systemet mod skader fra eksterne faktorer, hvilket sikrer dets langsigtede pålidelighed.

PCB & PCBA Hurtigt tilbud





    Kort bemærkning: Vores team sender dig en e-mail kort efter indsendelsen. For at sikre et hurtigt svar bedes du vente på bekræftelsen af ​​indsendelsen. Hvis du ikke ser vores besked i din indbakke, bedes du tjekke din SPAM/JUNK-MAPPE.

    Tag et hurtigt tilbud

    Opdag, hvordan vores ekspertise kan hjælpe med PCBA-projekt.