Солнечные фотоэлектрические контроллер функция
1. батарея завышенную и Переразряда защиты;
2. Автоматическое восстановление функции разгрузки;
3. предотвратить обратный связь между батареей и солнечных батарей.
(1) высокого напряжения (HVD) отключить и функция восстановления: контроллер должен иметь функцию высокое напряжение отключения и восстановления связи.
(2) пониженное напряжение (LVG) сигнализации и восстановления функции: когда напряжение батареи падает до точки будильник пониженного напряжения, контроллер должен иметь возможность автоматически выдавать звуковой и визуальный сигнал.
(3) низкого напряжения (LVD) отключить и восстановления функции: Эта функция предотвращает глубокого батареи. Нагрузка будет автоматически отключен в заданной точке низкого давления реле или электронный переключатель, который соединяет нагрузки. Когда напряжение поднимается до безопасного рабочего диапазона, нагрузка автоматически повторно доступ или требуют ручного повторного доступа. Иногда вместо автоматической резки используется сигнал низкого давления.
(4) функция защиты:
1 защита цепи от короткого замыкания любой нагрузки.
2 Защита цепи от внутреннего короткого замыкания контроллер заряда.
3 запретить ночью батарея от того реверс разряд охраняются компоненты солнечной ячейки.
4 цепи защиты от нагрузки, фотоэлемент компонента или батарея полярности.
5 запретить разбивку защиты из-за ударов молнии в минные поля.
(5) температура функции компенсации: Если температура аккумулятора ниже 25 ° C, батареи должны требовать высокого напряжения зарядки для того, чтобы завершить процесс зарядки. И наоборот Аккумуляторы выше этой температуры требуется меньшее напряжение зарядки. Как правило свинцово кислотная батарея имеет коэффициент компенсации температуры клеток - 5mv/C /.
Классификация солнечных фотоэлектрических контроллеров
Фотоэлектрические зарядки контроллеров основном делятся на пять типов: параллельно фотоэлектрических контроллеры, контроллеры серии фотоэлектрических, пульс ширина модуляция фотоэлектрических контроллеры, smart фотоэлектрических контроллеры и максимальная мощность отслеживания Фотоэлектрические контроллеры.
1. Фотоэлектрические параллельный контроллер. Когда батарея полностью, выходной фотоэлектрических массива шунтируется резистор внутренней шунта или модуль питания с помощью электронных компонентов и затем потребляется в виде тепла. Параллельные фотоэлектрических контроллеры обычно используется в небольших маломощных системах таких как напряжения до 12V 20A и систем. Эти контроллеры являются надежными и не имеют механических компонентов, таких как реле.
2. серии фотоэлектрических контроллер. Механические реле используется для контроля процесса зарядки и фотоэлектрических массива выключается ночью. Обычно используется в более высоких энергетических систем, где емкость реле определяет уровень мощности контроллера заряда. Это проще в изготовлении фотоэлектрических контроллер серии типа с непрерывной подпитывая ток 45А или более.
3. Пульс ширина модуляция тип фотоэлектрических контроллер. Это переключает ввод ФЭ в импульсы ШИМ. Когда батарея клонит быть полной, частоту и время импульса сокращается. По данным исследования, проведенного Национальной лаборатории Сандиа этот процесс зарядки образует относительно полное состояние заряда, который может увеличить всего цикла жизни батареи в фотоэлектрические системы.
4. смарт-PV контроллер. Основываясь на MCU (например Intel MCS51 серии или микрочип в ПОС серии), рабочих параметров системы фотоэлектрической энергии собираются на высокой скорости, и одного или нескольких каналов фотоэлектрических элементах cut off и соединены программ Согласно некоторым правилам управления. управления. Для средних и крупномасштабных фотоэлектрических систем дистанционное управление может также выполняться через интерфейс RS232 MCU с модем модем.
5. максимальная мощность отслеживания контроллер. Солнечные батареи напряжение и ток, я умножаются получить мощность P, а затем он судить ли выходной мощности солнечных батарей достигает максимума в настоящее время. Если власть не работает на максимальная power point, ширина импульса просто корректируется, вывода обязанность отношение D модулируется и зарядки меняется. Текущий снова пробы в режиме реального времени, и определение производится ли изменить рабочий цикл. Благодаря такому процессу оптимизации фотоэлемент всегда может эксплуатироваться на максимум в полной мере использовать выходную энергию солнечных элементов массива. В то же время, метод модуляции PWN принимается сделать текущей зарядки стать импульсный ток для уменьшения поляризации батареи и зарядки эффективности.

