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Wissen über Solar-PV-Controller (2)

Mar 01, 2019 Eine Nachricht hinterlassen

Solar-Photovoltaik-Controller-Funktion


1. Überladung und Überladung der Batterie;

2. Automatische Wiederherstellung der Entladefunktion;

3. Verhindern Sie die umgekehrte Verbindung zwischen Batterie und Solarzelle.

(1) Funktion zum Trennen und Wiederherstellen der Hochspannung (HVD): Der Controller sollte die Funktion haben, die Verbindung der Eingangsspannung für Hochspannung zu trennen und zu erholen.

(2) Unterspannungsalarm- und -wiederherstellungsfunktion: Wenn die Batteriespannung auf den Unterspannungsalarm fällt, sollte der Controller automatisch ein akustisches und optisches Alarmsignal ausgeben können.

(3) Abschalt- und Wiederherstellungsfunktion für Niederspannung (LVD): Diese Funktion verhindert eine Überladung der Batterie. Die Last wird an einem bestimmten Niederdruckpunkt durch ein Relais oder einen elektronischen Schalter, der die Last verbindet, automatisch getrennt. Wenn die Spannung auf einen sicheren Betriebsbereich ansteigt, greift die Last automatisch wieder zu oder erfordert einen manuellen Zugriff. Manchmal wird anstelle eines automatischen Abschaltvorgangs ein Alarm bei niedrigem Druck verwendet.

(4) Schutzfunktion:


1 Stromkreisschutz gegen Lastkurzschluss.

2 Stromkreisschutz gegen internen Kurzschluss des Ladereglers.

3 Verhindern Sie, dass die Nachtbatterie durch Solarzellenkomponenten gegen Entladung geschützt wird.

4 Stromkreisschutz gegen Last, Solarzellenkomponente oder Batteriepolung.

5 Verhindern Sie einen Pannenschutz durch Blitzeinschläge in den Minenfeldern.

(5) Temperaturkompensationsfunktion: Wenn die Batterietemperatur niedriger als 25 ° C ist, sollte die Batterie eine höhere Ladespannung benötigen, um den Ladevorgang abzuschließen. Umgekehrt erfordern Batterien oberhalb dieser Temperatur eine niedrigere Ladespannung. Normalerweise hat die Blei-Säure-Batterie einen Temperaturkompensationsfaktor von -5mv / C / CELL.


Klassifizierung von Solar-Photovoltaik-Controllern

Photovoltaik-Laderegler können grundsätzlich in fünf Typen unterteilt werden: parallele Photovoltaik-Controller, Serien-Photovoltaik-Controller, Pulsweitenmodulations-Photovoltaik-Controller, intelligente Photovoltaik-Controller und Maximum Power Tracking-Photovoltaik-Controller.

1. Parallele Photovoltaiksteuerung. Wenn die Batterie voll ist, wird der Ausgang des Photovoltaik-Arrays mit elektronischen Komponenten an den internen Shunt-Widerstand oder das Leistungsmodul geleitet und dann als Wärme verbraucht. Parallele Photovoltaik-Controller werden typischerweise in kleinen Systemen mit geringer Leistung wie Spannungen bis zu 12 V, 20 A und Systemen verwendet. Diese Steuerungen sind zuverlässig und haben keine mechanischen Komponenten wie Relais.

2. serie photovoltaik controller. Das mechanische Relais dient zur Steuerung des Ladevorgangs und die Photovoltaikanlage ist nachts ausgeschaltet. Es wird normalerweise in Systemen mit höherer Leistung verwendet, bei denen die Kapazität des Relais den Leistungspegel des Ladereglers bestimmt. Es ist einfacher, einen Serien-Photovoltaik-Controller mit einem Dauerstrom von 45 A oder mehr herzustellen.

3. Photovoltaik-Controller mit Impulsbreitenmodulation. Sie schaltet den Eingang des PV-Arrays in PWM-Impulsen um. Wenn die Batterie voll ist, verkürzen sich Frequenz und Zeit des Impulses. Laut Untersuchungen des National Laboratory of Sandia bildet dieser Ladevorgang einen relativ vollständigen Ladezustand, der die Gesamtlebensdauer der Batterie in der Photovoltaikanlage erhöhen kann.

4. Intelligenter PV-Controller. Basierend auf MCU (wie der MCS51-Serie von Intel oder der PIC-Serie von Microchip) werden die Betriebsparameter des Photovoltaik-Energiesystems mit hoher Geschwindigkeit erfasst, und die einkanaligen oder mehrkanaligen Photovoltaik-Arrays werden durch eine bestimmte Steuerung getrennt und durch Softwareprogramme verbunden Regeln. Steuerung. Bei mittleren und großen Photovoltaiksystemen kann die Abstandssteuerung auch über die RS232-Schnittstelle der MCU mit dem Modem MODEM durchgeführt werden.

5. Maximaler Leistungsverfolgungscontroller. Die Solarzellenspannung V und der Strom I werden multipliziert, um die Leistung P zu erhalten, und dann wird beurteilt, ob die Ausgangsleistung der Solarzelle zu diesem Zeitpunkt das Maximum erreicht. Wenn die Leistung nicht am Punkt maximaler Leistung läuft, wird die Impulsbreite gerade eingestellt, das Ausgangstastverhältnis D wird moduliert und das Laden wird geändert. Der Strom wird erneut in Echtzeit abgetastet, und es wird festgestellt, ob der Arbeitszyklus geändert werden soll oder nicht. Durch einen solchen Optimierungsprozess kann die Solarzelle immer maximal betrieben werden, um die Ausgangsenergie des Solarzellenarrays vollständig zu nutzen. Gleichzeitig wird das PWN-Modulationsverfahren angewendet, um den Ladestrom zu einem Impulsstrom werden zu lassen, um die Polarisation der Batterie zu reduzieren und die Ladeeffizienz zu verbessern.



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