Viden

Solar PV controller viden (2)

Mar 01, 2019 Læg en besked

Solar solcellekontrol funktion


1. Batteriopladning og overladningsbeskyttelse;

2. Automatisk genopretning af udladningsfunktion

3. Undgå omvendt forbindelse mellem batteriet og solcellen.

(1) Højspændings (HVD) frakoblings- og genoprettelsesfunktion: Regulatoren skal have funktionen til indgang til højspændingsafbrydelse og genoprettelsesforbindelse.

(2) Alarm- og genoprettelsesfunktion under underspænding (LVG): Når batterispændingen falder til underspændingsalarmpunktet, skal controlleren automatisk kunne udsende et lyd- og visuelt alarmsignal.

(3) Afbrydnings- og genoprettelsesfunktion med lav spænding (LVD): Denne funktion forhindrer overladning af batteriet. Lasten afbrydes automatisk ved et givet lavtrykspunkt ved hjælp af et relæ eller en elektronisk switch, som forbinder lasten. Når spændingen stiger til et sikkert driftsområde, genindlæses belastningen automatisk eller kræver manuel genadgang. Nogle gange anvendes en lavtryksalarm i stedet for et automatisk snit.

(4) Beskyttelsesfunktion:


1 Kredsløbsbeskyttelse mod enhver kortslutning.

2 Kredsløbsbeskyttelse mod ladningskontrollens interne kortslutning.

3 Forhindre, at natbatteriet bliver omvendt udladet, beskyttet af solcellekomponenter.

4 Kredsløbsbeskyttelse mod belastning, solcellekomponent eller batteripolaritet reversering.

5 Undgå nedbrydningsbeskyttelse på grund af lynnedslag i minefeltene.

(5) Temperatur kompensationsfunktion: Når batteritemperaturen er lavere end 25 ° C, skal batteriet kræve en højere ladningsspænding for at fuldføre opladningen. Omvendt kræver batterier over denne temperatur en lavere ladningsspænding. Normalt har blybatteriet en temperaturkompensationsfaktor på -5mv / C / CELL.


Klassificering af solceller til solenergi

Fotovoltaiske ladningscontrollere kan i grunden opdeles i fem typer: parallelle fotovoltaiske styreenheder, serie fotovoltaiske styreenheder, pulsbreddemoduleringsfotovoltaiske controllere, intelligente solcellekontroller og maksimale strømsporingsfotovoltaiske controllere.

1. Parallel fotovoltaisk controller. Når batteriet er fuldt, shuntes udgangen fra det fotovoltaiske array til den interne shuntmodstand eller strømmodul ved hjælp af elektroniske komponenter og forbruges derefter som varme. Parallelle fotovoltaiske styreenheder anvendes typisk i små, lave strømforsyningssystemer såsom spændinger op til 12V, 20A og systemer. Disse controllere er pålidelige og har ikke mekaniske komponenter som relæer.

2. Serie fotovoltaisk controller. Det mekaniske relæ bruges til at styre opladningsprocessen, og det fotovoltaiske array er slukket om natten. Det bruges typisk i højere strømforsyningssystemer, hvor relæets kapacitet bestemmer ladningsregulatorens strømniveau. Det er nemmere at fremstille en serie-type fotovoltaisk controller med en kontinuerlig strømstyrke på 45A eller derover.

3. Pulsbreddemodulation type fotovoltaisk regulator. Det skifter input fra PV-arrayet i PWM-pulser. Når batteriet har tendens til at være fyldt, bliver frekvensen og tiden for pulsen forkortet. Ifølge en undersøgelse foretaget af Sandia National Laboratory, udgør denne opladningsproces en forholdsvis komplet opladningstilstand, hvilket kan øge batteriets samlede cyklelevetid i det solcelleanlæg.

4. Smart PV controller. Baseret på MCU (såsom Intels MCS51-serie eller Microchip's PIC-serie) opsamles driftsparametrene for det solcelleanlæg med høj hastighed, og de enkelt- eller multikanals solceller afbrydes og tilsluttes af softwareprogrammer i henhold til visse kontroller regler. kontrollere. Til mellemstore og store solcelleanlæg kan fjernstyring også udføres via MCUs RS232 interface med MODEM modem.

5. Maksimal strømsporingscontroller. Solcellespændingen V og strømmen I multipliceres for at opnå effekten P, og derefter vurderes det, om solcelleffekten når maksimalt på dette tidspunkt. Hvis strømmen ikke kører ved det maksimale effektpunkt, er pulsbredden justeret, udgangstoldforholdet D er moduleret, og opladningen ændres. Strømmen bliver igen samplet i realtid, og det bestemmes, om du skal ændre arbejdscyklussen. Gennem en sådan optimeringsproces kan solcellen altid betjenes maksimalt for fuldt ud at udnytte solcelle arrayets udgangsenergi. Samtidig vedtages PWN moduleringsmetoden for at gøre ladestrømmen til en pulsstrøm for at reducere polariseringen af batteriet og forbedre ladningseffektiviteten.



Send forespørgsel