Pagina selecteren
#

Terug naar blog

Fotovoltaïsche controllers: belangrijkste componenten en kenmerken

Fotovoltaïsche regelaar

Schematisch diagram van het zonneregelsysteem-fotovoltaïsche controller

Wat is een fotovoltaïsche controller?

Een fotovoltaïsche controller is een van de kerncomponenten van een fotovoltaïsch energieopwekkingssysteem. De primaire functie ervan is het beheren en controleren van de elektrische energie die wordt gegenereerd door zonne- panelen.

Laten we ons verdiepen in het werkingsprincipe van a Fotovoltaïsche regelaar. Het kan de laad- en ontlaadprocessen van batterijen bewaken en regelen, waardoor de veiligheid en optimale prestaties ervan worden gegarandeerd. Door de elektrische energie effectief te beheren, kan de levensduur van batterijen worden verlengd.

De fotovoltaïsche controller beschikt ook over de volgende belangrijke kenmerken:

Optimalisatie van energieconversie: Het verbetert de efficiëntie van fotovoltaïsche systemen, waardoor de omzetting van zonne-energie in bruikbare elektrische energie wordt gemaximaliseerd.
Batterijbescherming: voorkomt overladen en ontladen, waardoor slijtage en storingen van de batterij worden verminderd.
Stabiliteit: Het zorgt voor een stabiele werking van het gehele fotovoltaïsche systeem, onaangetast door externe factoren.

Bij het selecteren van een fotovoltaïsche controller moet rekening worden gehouden met de volgende factoren:

  • Systeemschaal en vereisten.
  • Batterijtype en capaciteit.
  • Kwaliteit en betrouwbaarheid van de controller.

De fotovoltaïsche controller is een onmisbaar onderdeel van een fotovoltaïsch energieopwekkingssysteem. Het verbetert niet alleen de systeemprestaties en efficiëntie, maar waarborgt ook de veiligheid en levensduur van batterijen. Het begrijpen van het werkingsprincipe en de kenmerken van een fotovoltaïsche controller is essentieel voor de juiste selectie en gebruik ervan.

Belangrijkste technische parameters van fotovoltaïsche controller

1. Systeemspanning

Systeemspanning wordt ook wel nominale bedrijfsspanning genoemd, wat verwijst naar de DC-bedrijfsspanning van het fotovoltaïsche energieopwekkingssysteem. De spanning is over het algemeen 12V en 24V. Controllers met gemiddeld en hoog vermogen hebben ook 48V, 110V, 220V, enz.

2. Maximale laadstroom

De maximale laadstroom verwijst naar de maximale stroomafgifte door de zonnecelmodule of vierkante array. Afhankelijk van het vermogen is het verdeeld in 5A 6A 8A 10A 12A 15A 20A 30A 40A 50A 70A 100A 150A 200A 250A 300A en andere specificaties. Sommige fabrikanten gebruiken het maximale vermogen van zonnecelmodules om deze inhoud uit te drukken, wat indirect de technische parameter van maximale laadstroom weerspiegelt.

3. Aantal ingangskanalen voor zonnecelarrays

Fotovoltaïsche controllers met laag vermogen hebben over het algemeen één ingang, terwijl fotovoltaïsche controllers met hoog vermogen meerdere ingangen hebben van een zonnecelarray. Over het algemeen fotovoltaïsche controllers met hoog vermogen
Er kunnen 6 kanalen worden ingevoerd, en de meeste kunnen worden aangesloten op 12 kanalen of 18 kanalen.

4. Zelfverlies van het circuit

Het circuitverlies van de controller is ook een van de belangrijkste technische parameters, ook wel nullastverlies (ruststroom) of maximale eigenverbruiksstroom genoemd. Om de controller's te verminderen
Verlies: om de conversie-efficiëntie van de fotovoltaïsche stroomvoorziening te verbeteren, moet het verlies van het controllercircuit zelf zo laag mogelijk zijn. Het maximale zelfverlies van de controller mag het nominale laadvermogen niet overschrijden.
1% van de stroom of 0.4W. Afhankelijk van het circuit is het eigen verlies doorgaans 5~20MA.

5. Beveiligingsspanning tegen overlading van de batterij (HVD)

De beschermingsspanning tegen overlading van de batterij wordt ook wel volledige ontkoppelings- of overspanningsuitschakelspanning genoemd. Over het algemeen kan deze worden ingesteld tussen 14.1~14.5V (12
V-systeem), 28.2~29V (24V-systeem) en 56.4~58V (48V-systeem), zijn de typische waarden respectievelijk 14.4V, 28.8V en 57.6V. Bescherming voor het opladen van de batterij
De uitschakelherstelspanning (HVR) wordt doorgaans ingesteld op een van de volgende: 13.1~13.4V (12V-systeem), 26.2~26.8V (24V-systeem) en 52.4~53.6V (48V-systeem)
tijd zijn typische waarden respectievelijk 13.2 V, 26.4 V en 52.8 V

6. Beveiligingsspanning tegen overontlading van de batterij (LVD)

De beschermingsspanning tegen overontlading van de batterij wordt ook wel onderspanningsontkoppeling of onderspanningsuitschakelspanning genoemd. Over het algemeen kan deze worden ingesteld tussen 10.8 ~ 11.4 V (
Tussen 12V-systeem), 21.6~22.8V (24V-systeem) en 43.2.~45.6V (48V-systeem), zijn de typische waarden respectievelijk 11.1V, 22.2V en 44.4V. Batterij voorbij
De uitschakelherstelspanning (LVR) van de ontladingsbeveiliging is doorgaans ingesteld op: 12.1~12.6V (12V-systeem), 24.2~25.2V (24V-systeem) en 48.4~50.4V (48V).
systemen), typische waarden zijn respectievelijk 12.4 V, 24.8 V en 49.6 V.

7. Vlotterspanning voor het opladen van de accu

De laad- en zweefspanning van de accu is doorgaans 13.7 V (12 V-systeem), 27.4 V (24 V-systeem) en 54.8 V (48 V-systeem).

8. Temperatuurcompensatie:

De controller heeft over het algemeen een temperatuurcompensatiefunctie om zich aan te passen aan verschillende omgevingstemperaturen en een redelijkere laadspanning voor de batterij in te stellen.
De compensatiecoëfficiënt moet voldoen aan de technische ontwikkelingsvereisten van de batterij en de temperatuurcompensatiewaarde is over het algemeen -20 ~ -40 mV/oC.

9. Omgevingstemperatuur

Het gebruiks- of werkomgevingstemperatuurbereik van de controller varieert per fabrikant, doorgaans tussen -20~+50 oC.

10. Andere beveiligingsfuncties

  • Controller ingang en uitgang kortsluitbeveiligingsfunctie. De ingangs- en uitgangscircuits van de controller moeten zijn voorzien van kortsluitbeveiligingscircuits om een ​​golfbeveiligingsfunctie te bieden
  • Beveiligingsfunctie tegen omgekeerd opladen. De controller moet een beveiligingsfunctie hebben om te voorkomen dat de batterij omgekeerd wordt opgeladen naar de zonnecel.
  • Polariteit omgekeerde beschermingsfunctie. Wanneer de zonnecelmodule of batterij op de controller wordt aangesloten, moet de controller de functie hebben van een beveiligingscircuit bij omgekeerde polariteit.
  • Bliksembeveiligingsfunctie. Het ingangseinde van de controller is beveiligd tegen blikseminslag. Het type en de classificatie van de afleider moeten de absorptie van de verwachte impactenergie kunnen garanderen.
  • Bescherming tegen impulsspanning en impulsstroom. Breng gedurende één uur 1.25 keer de nominale spanning aan op de zonnecelingang van de controller, de controller mag niet beschadigen. Als de laadcircuitstroom van de controller gedurende één uur 1.25 keer de nominale stroom bereikt, mag de controller niet worden beschadigd.

Conclusie

Samenvattend dienen fotovoltaïsche controllers als onmisbare componenten binnen zonne-energiesystemen, die toezicht houden op het beheer en de regulering van de elektrische energie afkomstig van zonnepanelen. Door de energieconversie te optimaliseren, de bescherming van de batterij te garanderen en de systeemstabiliteit te behouden, dragen deze controllers bij aan de efficiënte en betrouwbare werking van fotovoltaïsche systemen. Met een grondig begrip van hun technische parameters en functies kunnen gebruikers weloverwogen beslissingen nemen bij het effectief selecteren en gebruiken van fotovoltaïsche controllers.

Veelgestelde vragen

1.Wat is de rol van fotovoltaïsche controllers in systemen voor de opwekking van zonne-energie?

Fotovoltaïsche controllers beheren en regelen de elektriciteit die wordt geproduceerd door zonnepanelen in een zonne-energiesysteem. De belangrijkste functies zijn onder meer het toezicht houden op het opladen en ontladen van de batterij om de veiligheid en optimale prestaties ervan te garanderen.

2. Hoe dragen fotovoltaïsche controllers bij aan de bescherming van de batterij?

Fotovoltaïsche controllers voorkomen schade aan de batterij door maatregelen te nemen zoals bescherming tegen overbelasting en overontlading. Door de stroom van elektrische energie te reguleren, verminderen ze de slijtage van de batterij, waardoor de levensduur ervan wordt verlengd en de betrouwbaarheid ervan wordt gegarandeerd.

3. Met welke factoren moet rekening worden gehouden bij het kiezen van een fotovoltaïsche controller?

Bij het selecteren van een fotovoltaïsche controller moet rekening worden gehouden met factoren zoals de grootte en vereisten van het systeem, het type en de capaciteit van de gebruikte batterijen en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de controller zelf. Het kiezen van de juiste controller zorgt voor optimale prestaties en efficiëntie van uw gehele zonne-energiesysteem.

4. Hoe optimaliseren fotovoltaïsche controllers de energieconversie in fotovoltaïsche systemen?

Fotovoltaïsche controllers optimaliseren de energieconversie door de efficiëntie van zonnepanelen bij het omzetten van zonlicht in bruikbare elektriciteit te maximaliseren. Ze regelen het laadproces en voorkomen energieverlies door overladen of overontladen, waardoor een maximale opvang en benutting van zonne-energie wordt gegarandeerd.

5. Welke andere beveiligingsfuncties heeft een fotovoltaïsche controller naast de batterijbescherming?

Naast batterijbescherming bieden fotovoltaïsche controllers een verscheidenheid aan andere beveiligingsfuncties. Inclusief kortsluitbeveiliging aan de ingang en uitgang, bescherming tegen omgekeerd opladen, bescherming tegen omgekeerde polariteit, bliksembeveiliging aan de ingang, overspannings- en stroombeveiliging, enz. Deze functies beschermen het hele systeem tegen schade door externe factoren, waardoor de betrouwbaarheid op lange termijn wordt gegarandeerd.

PCB & PCBA Snelle offerte





    Belangrijke mededeling: Ons team zal u kort na uw inzending een e-mail sturen. Om een ​​snelle reactie te garanderen, verzoeken wij u te wachten op de bevestiging van uw inzending. Als u ons bericht niet in uw inbox ziet, controleer dan uw inbox. SPAM/JUNK-MAP.

    Vraag snel een offerte aan

    Ontdek hoe onze expertise kan helpen bij het PCBA-project.