Solární regulátor baterie: schéma Princip činnosti způsobů připojení

Sluneční energie se až dosud omezený (na úrovni domácnosti) fotovoltaické panely vytváří relativně nízký výkon. Ale bez ohledu na strukturu fotoelektrického měniče slunečního světla v běžném zařízení je vybaven modulem, který se nazývá solární regulátor nabití baterie.

Opravdu, v schématu fotosyntéza systému sluneční světlo vstupuje do baterie - ukládání energie pocházející ze solárních panelů. Je to právě tato sekundární zdroj energie je opraven především regulátoru.

V tomto článku:

  • Regulátory pro solární panely
  • Druhy používané v praxi
  • Bloková schémata regulátorů
    • Varianta # 1: PWM zařízení
    • Varianta # 2: nástroje MPPT
  • řadič Connectivity
    • Modely PWM Propojovací technika
    • Jak se připojit k MPPT zařízení
  • Užitečná videa na téma

Regulátory pro solární panely

Elektronický modul, nazvaný regulátor pro solární baterie je navržen tak, aby provádět celou řadu kontrolních funkcí v průběhu nabíjení / vybíjení baterie, solární energie zachovat baterii.

Controller Battery
Vypadá to jako jeden z mnoha stávajících modelů účtovat regulátory pro solární baterie. Tento modul je typu PWM D
instagram viewer

Je-li nastaven solární povrch panelu, například na střeše, sluneční světlo padá, zařízení světla světelné závory se převede na elektrický proud.

Výsledná energie je, ve skutečnosti, by mohl být přiváděn přímo do akumulátorem. Nicméně, nabíjení / vybíjení baterie má jemnost (specifické úrovně napětí a proudů). Pokud bychom tyto nuance ignorovat, baterie v krátké době provozu prostě selže. Aby nedošlo k mít takové smutné následky je modul nazvaný regulátor nabíjení pro solární baterie.

Kromě ovládání nabíjecí modul monitoruje spotřebu energie. V závislosti na stupni regulátoru nabíjení vybíjení obvodu ze solární baterie je regulována a nastavit úroveň proudu pro počáteční a následné poplatek.

Baterie MPPT regulátor nabíjení
V závislosti na kapacitě regulátoru nabití baterie solární elektrárny, konstrukce těchto zařízení mohou mít velmi odlišnou konfiguraci

Obecně platí, že pokud budeme mluvit jednoduchým jazykem, modul poskytuje bezstarostný „život“ na akumulátor, který pravidelně shromažďuje a dodává zařízení energeticky náročné.

Druhy používané v praxi

V průmyslovém měřítku je upravena a provádí výrobu dvou typů elektronických zařízení, výkon, který je vhodný pro použití v solární systém schématu:

  1. Série PWM zařízení.
  2. MPPT řady zařízení.

První typ regulátoru pro solární baterie může být nazýván „starý muž“. Tyto systémy byly vyvinuty a zavedeny do provozu úsvit sluneční a větrné energie. Princip fungování regulátoru PWM obvodu pracuje na algoritmech modulací šířkou impulsů. Funkce těchto zařízení je o něco nižší než pokročilejší zařízení série MPPT, ale obecně platí, že práce je také velmi efektivní.

Regulátor pro solární panely
Jedním z nejvíce populární mezi uživateli modelů regulátoru nabití baterie sluneční stanice, a to navzdory skutečnosti, že režim zařízení je vyroben technologií PWM, který je považován za zastaralý

Výstavba, případně Maximum technologie Tracking Power Point (sledování maximální limit power), má moderní přístup k řešení plošných poskytnout větší funkčnost. Ale pokud budeme porovnávat dva typy regulátoru a navíc s zaujatostí vůči domácí sféře, MPPT zařízení nevypadají v obratech, ve kterých jsou tradičně propagují.

MPPT typ regulátoru:

  • To má vyšší hodnotu;
  • Má komplexní nastavení algoritmu;
  • To dává zisk u moci jen na velké ploše panelů.

Tento typ zařízení je vhodnější pro globální solárních systémů.

regulátor MPPT pro solární panely
Regulátor je určen pro provoz v rámci výstavby solární elektrárny. MPPT je představitelem třídy zařízení - lepší a účinnější

Na základě potřeb Appliance medium běžný uživatel má mít, zpravidla malé ploše panelu, levnější koupit a provozovat stejný řadič efekt PWM (PWM).

Bloková schémata regulátorů

Schémata regulátorů PWM, MPPT pro zvážení úzkoprsé pohledu - je to příliš obtížné chvíle, konjugovaná s jemnou pochopení elektroniky. Proto je logické uvažovat pouze blokových schémat. Tento přístup je zvýhodněný široký okruh lidí.

Varianta # 1: PWM zařízení

Napětí ze solárních panelů na obou vodičů (pozitivní i negativní) je do stabilizačního prvku a separace odporové řetězce. Vzhledem k tomuto uspořádání kus obvody příjem potenciál vstupní napětí a do jisté míry organizovat ochranu vstupní regulátor před nadměrným vstupního napětí hranice.

Mělo by být zdůrazněno: každý jednotlivý model, stroj má určitý limit na vstupním napětí (označené v dokumentaci).

Režim regulátoru PWM
Tak rozhlédnout strukturální schéma zařízení vyrobené na bázi technologie PWM. Pro použití v malých domácích stanic takový přístup obvod poskytuje dostatek účinnost (+)

Dále napětí a proud omezen na požadovanou hodnotu výkonových tranzistorů. Tyto obvodové komponenty, je zase řízen čipu ovladač řadiče čipu. V důsledku toho je výstup dvojice výkonových tranzistorů běžné hodnoty nastavené napětí a proud baterie.

Také v tomto teplotním čidlem obvod, a výkonového tranzistoru řídící ovladač, který je nastavitelný nosnost (ochrana proti hlubokému vybití akumulátoru). snímač regulovaným topným stavu důležitých prvků regulátoru PWM. Obecně je úroveň teploty ve skříni nebo na radiátory výkonové tranzistory. Je-li teplota mimo stanovené nastavení zařízení zakáže veškerý aktivní elektrické vedení.

Varianta # 2: nástroje MPPT

Složitost systému je v tomto případě vzhledem k jeho komplementu řadu prvků, které budují potřebný řídicí algoritmus přesněji na základě provozních podmínek. napěťové a proudové úrovně jsou sledovány a ve srovnání se srovnávacím obvodem, a porovnání výsledků je určena maximálním výkonem.

Regulátor schéma MPPT
obvodů ve strukturální formě regulátoru nabíjení, založený na technologii MPPT. Zde je třeba poznamenat, složitější algoritmus periferní zařízení pro monitorování a kontrolu

Hlavní rozdíl mezi tímto typem zařízení PWM regulátor je, že jsou schopni přizpůsobit energie solární modul při maximálním výkonu, bez ohledu na povětrnostní podmínky. Schéma těchto zařízení jsou implementovány několika způsoby ovládání:

  • poruchová a pozorování;
  • zvýšení vodivosti;
  • aktuální cyklus;
  • DC.

A v posledním úseku celé akce se vztahuje i algoritmus porovnat všechny z těchto metod.

řadič Connectivity

S ohledem na téma spojení, je třeba si uvědomit, najednou: pro instalaci každého jednotlivého prvku tohoto zařízení je pracovat s určitou sérií solárních panelů. Například, v případě, že regulátor určen pro maximální vstupní napětí 100 voltů, řady solárních panelů by výstupní napětí větší než je tato hodnota.

Řidičské rovnováha napětí
Každý solární zařízení pracuje v souladu s pravidlem vyvážení vstupní a výstupní napětí z prvního stupně. Horní hranice regulátoru napětí se musí shodovat s napětím panel horní hranu

Před připojením zařízení je třeba určit místo jejího fyzického rostliny. Podle pravidel, měla by být místo instalace vybrán, suché a dobře větraných prostorech. To vylučuje přítomnost v blízkosti zařízení hořlavých materiálů.

Nepřijatelná přítomnost v bezprostřední blízkosti jednotky vibrací, tepla a vlhkosti. Místo instalace musí být chráněno před padajícím deštěm a přímým slunečním světlem.

Modely PWM Propojovací technika

Prakticky všichni výrobci PWM regulátory vyžadují sledovat přesný sled zařízení připojit.

Odpovídající spojení řadiče
Zařízení regulátory Connection PWM s periferiemi speciální úkoly jsou uvolněny. Každá deska je označena svorkami. Tam je prostě nutné dodržet sled akcí

K připojení periferních zařízení je zapotřebí v plném souladu s poznámkou se svorky:

  1. Připojení vodič na svorkách baterie do zařízení baterie v souladu s řečeným polaritou.
  2. Přímo v místě kontaktu kladného drátu zahrnout ochrannou pojistku.
  3. Na kontaktech regulátorů určených pro solární panely, opravit vodiče vystupující ze solárních baterií panelů. Dbejte na správnou polaritu.
  4. Připojení na svorky zařízení, odpovídající napětí zkušebního zatížení lampy (typicky 12 / 24V).

Tato sekvence by neměla být porušena. Například, pro připojení solárního panelu v první řadě striktně zakázán v non-připojeným akumulátorem. Takové akce uživatel vystavuje riziku „spálení“ jednotky. Také pro PWM série regulátor nepřijatelné napětí připojení střídače na svorkách zátěže procesoru. Měnič být připojen přímo na svorkách baterie.

Jak se připojit k MPPT zařízení

Všeobecné požadavky na fyzickou instalací pro tento druh vozidla, se neliší od předchozích systémů. Ale proces rostlina je často poněkud odlišná, protože řadiče MPPT jsou často považovány za výkonnější zařízení.

hrotem kabel
Pro regulátory určené pro vysoké hladiny energie, elektrické obvody pro sloučeniny doporučeno pro velké kabely, vybavené koncem kovového kování

Například pro high-end systémy, tyto požadavky jsou doplněny k tomu, že výrobci doporučují užívat kabel pro napájení přípojek pro jmenovité proudové hustoty ne menší než 4 A / mm2. To znamená, že například pro regulátor na proud 60 A potřebovat kabel pro připojení k části baterie ne méně než 20 mm2.

Propojovací kabely požadováno, aby byly vybaveny měděnými tipy, hustě zhutněný speciálního nástroje. Záporný pól solárního panelu a baterie musí být opatřeny adaptéry s pojistkami a jističi. Tento přístup eliminuje ztrátu energie a zajišťuje bezpečný provoz zařízení.

Zapojení MPPT
Blokové schéma regulátoru spojení silný MPPT: 1 - solární panel; 2 - MPPT regulátor; 3 - terminály; 4.5 - pojistky; 6 - Regulátor vypínače; 7.8 - hliněné bus

Před připojením solární panel k přístroji musí zajistit, aby napětí na svorkách odpovídá nebo je menší než napětí, které je umožněno použít pro vstup regulátoru.

Připojení periferních zařízení k MTTP stroje:

  1. panel přepínače a baterie do polohy „vypnuto“.
  2. Odstraňte ochranné pojistky na panelu a baterie.
  3. Připojení kabelu na svorku baterie svorky pro baterii regulátoru.
  4. Připojení kabelu ze solárních svorek panel svorky regulátoru, označené.
  5. Připojte zemnicí kabel do autobusového terminálu „pozemní“.
  6. Nastavení teplotního čidla na regulátoru dle návodu.

Po těchto krocích, je třeba jej opravit na místě před extrahované pojistku baterie a přepněte přepínač na „ON“. Signál detekce baterie se objeví na obrazovce ovládání.

Dále, po krátké pauze (1-2 min), aby v místě před extrahuje pojistka panelu solárního panelu a přepínač v poloze „zapnuto“. Zobrazovací jednotka zobrazuje hodnotu napětí solárního panelu. Tento bod označuje úspěšné vypuštění sluneční energie do práce.

Užitečná videa na téma

Průmysl produkuje mnohostranný přístroj z hlediska obvodů. Z tohoto důvodu jednoznačné doporučení pro připojení všech rostlin, bez výjimky, nemůže být poskytnuta.

Nicméně hlavním principem pro všechny typy přístrojů zůstává stejný: pro připojení baterie bez sběrnice regulátoru spojení s fotovoltaickými panely, je nepřijatelné. Podobné požadavky pro zařazení do okruhu napětí střídače. To by mělo být považováno za samostatný modul, který je spojen s akumulátorem v přímém kontaktu.

Solární měnič: typy zařízení pro proudovou konverzi

Solární měnič: typy zařízení pro proudovou konverziSolární Panely

Heliosystémy po celém světě se vyvíjejí obrovským tempem. Mezinárodní energetická agentura ve své výroční zprávě uvedla, že v roce 2016 Počet poprvé uvedených solárních elektráren poprvé překročil...

Přečtěte Si Více
Jak si vybrat solární nabíječku

Jak si vybrat solární nabíječkuSolární Panely

Stále více a více milovníků outdoorových aktivit raději tráví dovolenou a víkendy blíže k nedotčené přírodě. Ale moderní člověk je těžké odmítnout výhody civilizace - kdo z nás nebere na cestu mob...

Přečtěte Si Více
Princip činnosti vakuového solárního kolektoru s trubkami

Princip činnosti vakuového solárního kolektoru s trubkamiSolární Panely

Spousta peněz je vynaložena na zásobování teplou vodou a vytápění prostoru. Ale existuje alternativní zdroj energie - vakuový solární kolektor. Slyšeli jste o tom? Umožňuje výrazně snížit finanční...

Přečtěte Si Více