- PC18-8015F, 80А 12/24/36/48В, MPPT Контроллер заряда солнечный
- Описание
- Характеристики
- Отзывов (0)
- Характеристики
- Что такое MPPT контроллеры
- Снижение потерь в проводах
- Когда целесообразно применять MPPT контроллеры?
- Продолжить чтение
- Google рекомендует
- 2 комментария “ MPPT контроллеры ”
- Контроллеры заряда MPPT
- MPPT — контроллеры считается на сегодняшний день самым совершенным и технологичным типом устройств регулировки заряда в солнечных электростанциях, различных мощностей.
- Технология работы MPPT — контроллера заряда для солнечных установок
- Недостатки и преимущества MPPT-контроллеров
- Выбор MPPT — контроллеров для солнечных панелей
- Поможем сделать верный выбор
PC18-8015F, 80А 12/24/36/48В, MPPT Контроллер заряда солнечный
- Производитель MustPower
- Наличие: В наличии
- Код Товара: PC18-8015F
- Длина: 152 мм x Ширина: 85 мм x Высота: 294 мм
- Вес: 3.0кг
Поделиться ссылкой на товар
Задать вопрос об этом товаре в:
WhatsApp
Telegram
Описание
Характеристики
Отзывов (0)
Новый солнечный контроллер на 80A с технологией поиска точки максимальной мощности солнечной батареи.
MPPT контроллер обеспечивает эффективный многостадийный заряд аккумуляторов от солнечных батарей. Он продлевает срок службы аккумуляторов и повышает эффективность работы солнечной батареи.
Особенности:
- MPPT контроллер заряда на максимальный ток 80А
- Автоматический выбор напряжения 12V/24V/36V/48V
- Эффективность поиска точки максимальной мощности (ТММ) >99%,
- Пиковый КПД >98%
- Архитектура с процессором DSP обеспечивает высокое быстродействие и эффективность контроллера
- Многостадийный заряд аккумуляторов
- Возможность настройки параметров заряда АБ
- Поддержка заряда различных свинцово-кислотных и литий-ионных аккумуляторов
- Внешний датчик температуры для АБ в комплекте, температурная компенсация напряжения заряда
- Коммуникации — слот RS485, USB
Индикация
Многофункциональный ЖК дисплей показывает все основные параметры работы солнечной системы электроснабжения
Электронная защита
- Отключение СБ после достижения конечного напряжения заряда АБ
- Отключение нагрузки при недопустимо низком напряжении на АБ
- Отключение нагрузки при недопустимо низкой степени заряженности АБ
- Защита от неправильной полярности подключения СБ, АБ и нагрузки
- Защита от короткого замыкания (КЗ) на входе (СБ)
- Защита от КЗ в нагрузке
- Защита от перегрева
- Защита от перенапряжения на входе
- Защита от молний варистором
- Предотвращение разряда АБ через СБ в ночное время
Характеристики
МОДЕЛЬ | PC18-6015F | PC18-8015F | ||
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12V/24V/48VDC (Автовыбор); 36V (ручная установка) | |||
ВХОД КОНТРОЛЛЕРА | ||||
Напряжение, В | 12 | 24 | 36 | 48 |
Максимальное напряжение от СБ, В | 100 | 145 | ||
Диапазон MPPT, В | 15-95 | 30-130 | 45-130 | 60-130 |
Максимальная мощность СБ при 12В, Вт | 938 | 1250 | ||
Максимальная мощность СБ при 24В, Вт | 1875 | 2500 | ||
Максимальная мощность СБ при 36В, Вт | 2813 | 3750 | ||
Максимальная мощность СБ при 48В, Вт | 3750 | 5000 | ||
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | ||||
Стадии заряда | Стадия абсорбции | Стадия выравнивания | ||
АБ с жидким электрлитом, В | 14.2/28.4/42.6/56.8 | 13.7/27.4/41.1/54.8 | ||
AGM/Gel/VRLA (по умолчанию), В | 14.4/28.8/43.2/57.6 | 13.7/27.4/41.1/54.8 | ||
Защита от перезаряда, В | 15.5/30.0/45.0/60.0 | |||
Возврат после срабатывания защиты от перезаряда, В | 14.5/29.5/44.5/59.0 | |||
Отключение по низкому напряжению АБ, В | 10.0/17.0/25.5/34.0 | |||
Коэффициент температурной компенсации | -5mv/°C /cell (25°C vef) | |||
Максимальный КПД заряда | 98% (Эффективность поиска ТММ 99%) | |||
Max ток заряда АБ, А (при 40С) | 60 | 80 | ||
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Способ охлаждения | Активный вентилятор | |||
ДИСПЛЕЙ И ЗАЩИТЫ | ||||
Защита с автоматическим возвратом к работе | высокое напряжение на СБ, высокое напряжение на АБ, высокая температура | |||
МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Монтаж | На стену, внутри помещения | |||
Размеры (Ш*В*Г), мм | 152*85*294 | |||
Вес, кг | 3 | |||
Размер упаковки (Ш*В*Г), мм | 612*308.2*235.6 (5 шт. в коробке) | |||
Вес упаковки, кг | 17.4 | 19 | ||
Температурный диапазон | -25 |
55°C
90% без конденсации
*Спецификации могут изменяться производителем без уведомления
Источник
Что такое MPPT контроллеры
Если вы хотите увеличить выработку энергии вашими солнечными батареями без добавления солнечных панелей, то вам нужно заменить ваш солнечный контроллер на контроллер со слежением за точкой максимальной мощности (ТММ ) солнечной батареи. Такой контроллер позволит в большинстве случаев увеличить выработку электроэнергии по сравнению с ШИМ контроллерами.
В простых контроллерах солнечный модули подключается к аккумулятору напрямую, таким образом напряжение их сравнивается. В реальности же оптимальное напряжение солнечной батареи почти всегда отличается от напряжения на аккумуляторе. Типичный 12В аккумулятор требует для полного заряда поддерживать заряд при 14,4В в течение 2-4 часов. Эта стадия называется стадией абсорбции (насыщения).
Точка максимальной мощности солнечной батареи
Если посмотреть на типичную вольт-амперную характеристику солнечной батареи, можно увидеть, что выработка энергии может быть увеличена, если контроллер заряда будет следить за точкой максимальной мощности солнечной батареи.
Точка максимальной мощности может вычисляться разными способами. В простейшем случае контроллер последовательно снижает напряжение от точки холостого хода до напряжения на аккумуляторе. Точка максимальной мощности будет находиться где-то в промежутке между этими значениями. Описание различных способов поиска ТММ описано в статье «Принцип работы солнечного контроллера MPPT «
Повышение выработки энергии солнечным модулем при слежении за точкой максимальной мощности
Встроенный преобразователь постоянного тока поддерживает разное напряжение на входе и выходе контроллера. Это похоже на работу бесступенчатой коробки передач в автомобиле, которая поддерживает оптимальные обороты двигателя при разной скорости движения автомобиля.
Точка максимальной мощности солнечной батареи при разных температурах модуля
На рисунке справа показано, как может меняться напряжение в точке максимальной мощности при разных температурах модуля. Чем горячее солнечный модуль, тем меньше напряжение на модуле и, соответственно, выработка энергии солнечной батареей. В какие-то моменты точка максимальной мощности может быть ниже напряжения на аккумуляторе, и в этом случае вы не получите никакого выигрыша в выработке энергии по сравнению с ШИМ контроллером. Такое же влияние оказывает и частичное затенение солнечной батареи.
Поэтому обычно при использовании MPPT контроллеров нужно коммутировать солнечные батареи на более высокое напряжение. Большинство контроллеров может отслеживать точку максимальной мощности в широких пределах. Такое решение также позволит повысить выработку энергии солнечной батареей при пониженных освещенностях. Однако, не нужно делать слишком большую разницу между входным и выходным напряжением, иначе КПД контроллера падает.
Снижение потерь в проводах
Потери в проводниках вычисляются по формуле
Таким образом, при уменьшении тока в 2 раза, потери уменьшаются в 4 раза. Если уменьшить ток в 4 раза, то потери уменьшатся в 16 раз, и т.п. Если увеличить напряжение со стороны фотоэлектрических модулей, то можно существенно уменьшить потери при той же передаваемой мощности.
Когда целесообразно применять MPPT контроллеры?
Текущая цена контроллеров позволяет эффективно их применять при мощности модулей от 200 Вт. Или если напряжение вашего модуля нестандартное. Это позволит увеличить выработку вашей фотоэлектрической системы без добавления фотоэлектрических модулей. Если вы не используете MPPT контроллер, то вы можете рассматривать недобор энергии от СБ как потерю части ваших инвестиций в солнечные батареи.
Следует заметить, что все современные сетевые фотоэлектрические инверторы используют слежение за точкой максимальной мощности солнечных батарей.
Дополнительная информация также содержится в разделе «Основы«, подраздел по Фотоэлектричеству, а также в разделе «Библиотека«.
Эта статья прочитана 29517 раз(а)!
Продолжить чтение
Google рекомендует
Реклама
2 комментария “ MPPT контроллеры ”
Здравствуйте, у нас возникла проблема с MPPT solar charge controller 40A, сделали сброс настроек у контроллера, а теперь не можем настроить контроллер, устанавливаем параметры как указанно в инструкции, но света нет, нет выходящего напряжения. Может сможете нам помочь. Очень нужна ваша помощь.
Как мы можем вам помочь, если вы не называете модель контроллера? Укажите, какой именно контроллер из нашего ассортимента у вас есть
Источник
Контроллеры заряда MPPT
MPPT — контроллеры считается на сегодняшний день самым совершенным и технологичным типом устройств регулировки заряда в солнечных электростанциях, различных мощностей.
MPPT технология — отслеживание точки максимальной мощности для более эффективного использования энергии от солнечных батарей. Сама аббревиатура MPPT происходит от англоязычного словосочетания «Maximum Power Point Tracking» и переводится как «Поиск точки максимальной мощности».
Возможности MPPT — технологий широко используются в области солнечно — сберегающих установок. Солнечные контроллеры MPPT, в автоматическом режиме, анализируют вольт — амперную характеристику с целью нахождения точки максимальной мощности.
Технология работы MPPT — контроллера заряда для солнечных установок
Схема работы, по которой работает любой MPPT — контроллер, основывается на выявлении точки максимальной электрической мощности: блок микропроцессора, контролируя значения напряжения и тока, определяет их максимально оптимальную пропорцию для вырабатывания полной мощности. При выборе номинальных значений напряжения и тока одновременно учитывается этап процесса зарядки.
Иными словами, MPPT — контроллер заряда позволяет «снять» с солнечной батареи избыток напряжения, которое автоматически преображается в дополнительную мощность для заряда аккумулятора.
Исходя из этого можно сделать вывод, что регулировка напряжения с помощью MPPT-контроллера даёт возможность от солнечной батареи генерировать максимальную мощность. Напряжение на входе при этом изменяется в зависимости от условий освещённости, загруженности солнечного модуля, а на выходе его показатели равны показателям напряжения необходимого для заряда аккумуляторной батареи, с учетом выполнения необходимых стадий заряда.
Недостатки и преимущества MPPT-контроллеров
Если сравнивать солнечный контроллер MPPT с другими аппаратными устройствами аккумуляции энергии, то можно выделить ряд выгодных преимуществ. Так, он позволяет:
- Повысить общую эффективность гелиосистемы на 15 – 30 % (в сравнении с теми же PWM-контроллерами);
- Работать, выдавая необходимую мощность, даже при уменьшении уровня освещённости солнечных панелей за счет повышенного напряжения на входе.
Но плюсы энергоэффективности не всегда определяют выбор в пользу MPPT контроллеров, поскольку некоторые модели контроллеров сравнительно дороже аналогов — обычных ШИМ котроллеров.
Выбор MPPT — контроллеров для солнечных панелей
Необходимый для того или иного случая MPPT — контроллер для солнечных батарей обычно подбирают по показателям генерируемой мощности, тока и напряжения. Важно учитывать ещё и максимум напряжения холостого хода самих солнечных панелей, влияющий на схему коммутации.
Поможем сделать верный выбор
Купить MPPT контроллер можно через наш магазин, если есть сомнения выбора — специалисты компании «Мой Ватт» помогут подобрать MPPT – контроллер для решения ваших задач.
Источник