太阳能控制器的作用

   2022-08-29 02:21:58 网络640
核心提示:太阳能控制器的作用太阳能控制器的作用,太阳能是目前一种非常不错的能源,所以被应用在各个行业上去,而太阳能灯也是我们常见的一种灯光了,那么下面为大家分享太阳能控制器的作用。 太阳能控制器的作用1 1、功率调节功能; 2、通信功能: 简单

太阳能控制器的作用

太阳能控制器的作用

太阳能控制器的作用,太阳能是目前一种非常不错的能源,所以被应用在各个行业上去,而太阳能灯也是我们常见的一种灯光了,那么下面为大家分享太阳能控制器的作用。

太阳能控制器的作用1

1、功率调节功能;

2、通信功能: 简单指示功能、协议通讯功能、无线等形式的后台管理;

3、完善的保护功能,电气保护反接短路、过流等。

太阳能控制器的作用:

(1)保护蓄电池过充和过放,延长蓄电池的使用寿命。

(2)防止太阳电池方阵、蓄电池极性反接。

(3)防止负载和控制器以及其他设备的内部短路。

(4)光伏系统工作状态显示:蓄电池荷电状态显示和蓄电池端电压显示。

(5)负载状态显示:充电电压、充电电流、充电量等。

(6)辅助电源工作状态显示:太阳辐射能、温度、风速等。

(7)光伏系统信息储存:系统发电量、失电量、失电记录、故障记录等。

(8)最优化的系统能量管理:光伏方阵最佳工作点跟踪(MPPT)温度补偿、择优补偿等。

(9)光伏系统故障报警、系统遥测、遥控、遥信功能等。

太阳能充放电控制器最基本功能在于控制电池电压并打开了电路,还有就是,当电池电压升到-定程度时,停止蓄电池充电。旧版的控制器机械地来完成控制电路的开启或关闭,停止或启动电源输送到蓄电池的功率。

在大多数光伏系统中都用到了控制器以保护蓄电池兔于过充或过放。过充可能使电池中的电解液汽化,造成故障,而电池过放会引起电池过早失效。过充过放均有可能损害负载。所以控制器是光伏发电系统的核心部件之一, 也是平衡系统BOS (Balance of System)的主要部分。

太阳能控制器的作用2

太阳能控制器是用于太阳能发电系统中控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备,它对蓄电池的充、放电条件加以规定和控制,并按照负载的电源需求控制太阳电池组件和蓄电池对负载的电能输出,是整个光伏供电系统的核心部件之一。

太阳能控制器最基本功能在于控制电池电压并打开了电路,当电池电压升到一定程度时,停止蓄电池充电。

在大多数光伏系统中都用到了控制器以保护蓄电池免于过充或过放,过充可能使电池中的电解液汽化,造成故障,而电池过放会引起电池过早失效。过充过放均有可能损害负载,所以控制器是光伏发电系统的核心部件之一。

简单来说,太阳能控制器的作用可以分为:

1、功率调节功能。

2、通信功能:简单指示功能、协议通讯功能、无线等形式的后台管理。

3、完善的保护功能:电气保护反接、短路、过流等。

PWM太阳能控制器和MPPT太阳能控制器

PWM太阳能控制器采用PWM控制方式,充电转换效率为75-80%。

MPPT太阳能控制器采用最大功率点跟踪技术,是PWM太阳能控制器的升级换代产品,MPPT太阳能控制器能够实时检测太阳能板电压和电流,并不断追踪最大功率,使系统始终以最大功率对蓄电池进行充电。

MPPT跟踪效率为99%,整个系统发电效率高达到97%,并且对电池拥有优秀的管理,分为MPPT充电、恒压均充电和恒压浮充电。

太阳能控制器的作用3

太阳能控制器选择的7大法则

一:退出保护电压

一些客户经常发现,太阳能路灯在亮了一段时间后,尤其是连续阴雨天之后,路灯就会连续几天甚至很多天不亮,检测蓄电池电压也正常,控制器、灯也都没有故障。

这个问题曾经让很多工程商疑惑,其实这个是“退出欠压保护”的电压值的问题,这个值设置的越高,在欠压后的恢复时间越长,也就造成了很多天都无法亮灯。

就这个问题,工业版控制器让每个客户可以根据配置来设定退出保护的电压值。但值得注意的是电池板的配置一定要合理,如果电池板每天的充电量不能满足当夜的放电量,长此以往,蓄电池经常处于深度放电,寿命则大大缩短,所以电池板的配置一定要放大余量,电池板的配置越大,退出保护的电压就可以设的越低,这样不会造成对蓄电池的影响。

二:LED灯恒电流输出

LED由于自身的特性,必须要通过技术手段对其进行恒流或限流,否则无法正常使用。常见的LED灯都是通过另加一个驱动电源来实现对LED灯的恒流,但是这个驱动却占到整个灯总功率的10%-20%左右,比如一个理论值42W的LED灯,加上驱动后实际功率可能在46-50W左右。

在计算太阳能电池板功率和蓄电池容量的时候,必须多加10%-20%来满足驱动所造成的功耗。除此以外,多加了驱动就多了一个产生故障的环节。工业版控制器通过软件进行无功耗恒流,稳定性高,降低了整体功耗。

三:输出时段

普通的控制器一般只能设置开灯后4小时或者8小时等若干个小时关闭,已经无法满足众多客户的需求。工业版控制器可以分成3个时段,每个时段的时间可任意设置,根据使用环境的不同,每个时段可以设置成关闭状态。比如有些厂区或者风景区夜间无人,可以把第二个时段(深夜)关闭,或者第二、第三个时段都关闭,降低使用成本。[page]

四:LED灯输出功率调节

在太阳能应用的灯具当中,LED灯是最适合通过脉宽调节来实现输出不同的功率。限制脉宽或者限制电流的同时,对LED灯整个输出的占空比进行调节,例如单颗1W的LED 7串5并合计35W的'LED灯。

在夜间放电,可以将深夜和凌晨的时段分别进行功率调节,如深夜调节成15W、凌晨调节成25W,并锁定电流,这样即可以满足整夜的照明,又节约了电池板、蓄电池的配置成本。经长期试验证明,脉宽调节方式的LED灯,整灯产生的热量要小的多,能够延长LED的使用寿命。

有些灯厂在为了达到夜间省电的目的,把LED灯的内部做成2路电源,夜间关闭一路电源来实现输出功率的减半,但实践证明,此种方法只会导致一半的光源首先光衰,亮度不一致或者一路光源提早损坏。

五:线损补偿

线损补偿功能目前常规的控制器很难做到,因为需要软件设置,根据不同的线径与线长给予自动补偿。线损补偿在低压系统中其实是很重要的。

因为电压较低,线损相对比较大,如果没有相应的线损电压补偿,输出端的电压可能会低于输入端很多,这样就会造成蓄电池提前欠压保护,蓄电池容量的实际应用率被打了折扣。值得注意的是,我们在使用低压系统时,为了降低线损压降,尽量不要使用太细的线缆,线缆也不要过长。

六:散热

很多控制器为了降低成本,没有考虑散热问题,这样负载电流较大或者充电电流较大时,热量增加,控制器的场管内阻被增大,导致充电效率大幅下降,场管过热后使用寿命也大大降低甚至被烧毁,尤其夏季的室外环境温度就很高,所以良好的散热装置应该是控制器必不可少的。

七:MCT充电模式

常规的太阳能控制器的充电模式是照抄了市电充电器的三段式充电方法,即恒流、恒压、浮充三个阶段。因为市电电网的能量无限大,如果不进行恒流充电,会直接导致蓄电池充爆而损坏,但是太阳能路灯系统的电池板功率有限,所以继续延用市电控制器恒流的充电方式是不科学的,如果电池板产生的电流大于控制器第一段限制的电流,那么就造成了充电效率的下降。

MCT充电方式就是追踪电池板的最大电流,不造成浪费,通过检测蓄电池的电压以及计算温度补偿值,当蓄电池的电压接近峰值的时候,再采取脉冲式的涓流充电方法,既能让蓄电池充满也防止了蓄电池的过充。

12v太阳能控制器设置参数

太阳能板控制器的作用和功能

太阳能板控制器的作用和功能,太阳能是目前一种非常不错的能源,所以被应用在各个行业上去,而太阳能板控制器也是我们常见的,那么下面为大家分享太阳能板控制器的作用和功能。

太阳能板控制器的作用和功能1

作用

太阳能充放电控制器最基本功能在于控制电池电压并打开了电路,还有就是,当电池电压升到一定程度时,停止蓄电池充电。旧版的控制器机械地来完成控制电路的开启或关闭,停止或启动电源输送到蓄电池的功率。

在大多数光伏系统中都用到了控制器以保护蓄电池免于过充或过放。过充可能使电池中的电解液汽化,造成故障,而电池过放会引起电池过早失效。过充过放均有可能损害负载。所以控制器是光伏发电系统的核心部件之一,也是平衡系统BOS(Balance of System)的主要部分。

简单来说,太阳能控制器的作用可以分为:

1、功率调节功能;

2、通信功能:1简单指示功能2协议通讯功能如RS485以太网,无线等形式的后台管理;

3、完善的保护功能:电气保护反接,短路,过流等。

原理

太阳能电池板属于光伏设备(主要部分为半导体材料),它经过光线照射后发生光电效应产生电流。由于材料和光线所具有的属性和局限性,其生成的电流也是具有波动性的曲线,如果将所生成的电流直接充入蓄电池内或直接给负载供电,则容易造成蓄电池和负载的损坏,严重减小了他们的寿命。

因此我们必须把电流先送入太阳能控制器,采用一系列专用芯片电路对其进行数字化调节,并加入多级充放电保护,同时采用我公司独有的控制技术“自适应三阶段充电模式”,确保电池和负载的'运行安全和使用寿命。

对负载供电时,也是让蓄电池的电流先流入太阳能控制器,经过它的调节后,再把电流送入负载。这样做的目的:一是为了稳定放电电流;二是为了保证蓄电池不被过放电;三是可对负载和蓄电池进行一系列的监测保护。

若要使用交流用电设备,还需要在负载前加入逆变器逆变为交流。

功能

新型太阳能控制器具有以下主要功能:

1、过充保护:充电电压高于保护电压时,自动关断对蓄电池充电,此后当电压掉至维持电压时,蓄电池进入浮充状态,当低于恢复电压后浮充关闭,进入均充状态。

2、过放保护:当蓄电池电压低于保护电压时,控制器自动关闭输出以保护蓄电池不受损坏;当蓄电池再次充电后,又能自动恢复供电。

3、负载过流及短路保护:负载电流超过10A或负载短路后,熔断丝熔断,更换后可继续使用。

4、过压保护:当电压过高时,自动关闭输出,保护电器不受损坏。

5、具有防反充功能:采用肖特基二极管防止蓄电池向太阳能电池充电。

6、具有防雷击功能:当出现雷击的时候,压敏电阻可以防止雷击,保护控制器不受损坏。

注意事项

打开包装,将其固定于合适位置(请避免阳光直射与潮湿地方)

为了使用安全,不使过大的负载或将太阳能电池板加得过大;用电源机一类的电源代替太阳能电池对电池充电

太阳能板控制器的作用和功能2

太阳能路灯的控制器到底有什么作用

我们都知道太阳能路灯内部是装有控制器的,但是相信很多人都不知道太阳能路灯为什么一定要装控制器,不装控制器行不行?其实太阳能路灯不装控制器是不可以的,因为控制器能够起到很大的作用。下面我们来看一下以下三大理由:

1、稳压作用

当太阳能照射到太阳能板的时候,太阳能板就会给蓄电池充电,这个时候它的电压是十分不稳定的。如果是直接进行充电,那就有可能减少蓄电池的使用寿命,甚至可能对蓄电池造成损坏。

控制器在其中就有稳压作用,可以对输入蓄电池的电压进行恒压限流,当蓄电池电量充满电时,可以对一小部分的电流充电,或者是不充电。

2、升压作用

太阳能路灯的控制器还有升压作用,也就是在控制器检测不到电压输出的时候,太阳能路灯控制器控制距输出端输出电压,如果蓄电池的电压是24V,但是达到正常亮灯需要36V,那控制器就会提升电压,让蓄电池达到能够亮灯的水平。这个功能是必须要通过太阳能路灯控制器才能够实现LED灯的亮灯。

3、控制作用

太阳能路灯控制器最基本的作用当然是有控制作用,当太阳板照射到太阳能的时候,太阳能板就会给蓄电池充电,这个时候控制器就会自动检测到充电电压,从而给led灯具输出电压,这样才会使led路灯发亮。

看完了以上三个理由,相信太阳能路灯控制器的作用你已经知道了。太阳能路灯是一定需要控制器的,没有控制器的话是不行的哦。在挑选控制器的时候也要找合格的厂家,这样才能够保证太阳能路灯控制器的质量。

太阳能板控制器的作用和功能3

太阳能发电系统的组件由太阳能电池板、太阳能控制器和蓄电池组成。太阳能电池是将阳光转化为电源,太阳能控制器是控制太阳能发电系统的工作正常(充电和放电),蓄电池是储存电源。太阳能控制器是太阳能发电系统的核心

太阳能控制器是控制管理和智能充放电的设备,元器件以MOS管设计,其优良的性能可以让太阳能控制器高速运行,热量少,效果加倍,以PWM三阶段充电方式将太阳能板转化的电能以最大效率储存到蓄电池中。

一:太阳能控制器的核心作用就是对太阳能发电系统中的蓄电池进行充放电保护。一是防止蓄电池过充,导致蓄电池过满而损坏或充爆,二是防止蓄电池过放,让蓄电池充不回去,导致无法损坏或失效不能再次使用。

二:由于使用的环境与地区不同,太阳能控制器的工作温度也各不相同,在温差较大的地方,太阳能控制器还应具备温度补偿的功能。

三:其他附加功能比如:光控开关、时控开关这些都是太阳能控制器应当是可选择的。

12v太阳能控制器设置参数

12v太阳能控制器设置参数,太阳能控制器全称为太阳能充放电控制器,对蓄电池的充、放电条件加以规定和控制,是整个光伏供电系统的核心控制部分。下面看看12v太阳能控制器设置参数。

12v太阳能控制器设置参数1

1、模式与参数浏览

控制器面板上有两位数码管的一位,左边数码管显示模式,第二个数码管显示该模式下的参数,正常工作时按下按键模式和参数会显示出来,这时每按一次按键模式智慧转换一个数字,同时第二个数码管显示该模式下对应的参数。

2.参数调节

根据模式与参数浏览操作方法,浏览到要条件参数的模式后按下按键3s以上,等到第二个数码管开始闪烁后松开按键,然后没按下按键,第二个数码管的值将会变换一次,等到变换到要调整的参数时停止按键,等待第二个数码管停止闪烁,或是按下按键3s以上退出,若要调整多个参数,重复此步骤即可,如果不想运行某功率段江企时间设为0即可。

3.演示模式

通过“模式与参数浏览”步骤,将第一个数码管调试到6,长按按键3秒以后,等到第二个数码管开始闪烁后松开按键,然后每按下按键,第二个数码管的值将会变换一次,同时负载功率会根据“模式介绍与设置表”中的功率值变化一次,演示完成后,等待数码管停止闪烁关闭即可返回正常工作模式。

例如:要使负载100%功率工作6小时,不需要75%的功率,50%工作3小时,25%工作时间1小时,负载关闭时间为2小时,晨亮公率为75%。设置方法如下:

先短按按键,将第一个数码管调制到0,然后长按按键,等到第二个数码管开始闪烁时松开按键,这时每按一次按键,第二个数码管的值会变化一次,将第二个数码管值调到6后长按按键退出。相同方法将第一个数码管调到1,将对应的第二个数码管调到0

接着将第一个数码管调到2,将对应的第二个数码管调到3然后将第一个数码管调到3,,将对应的`第二个数码管调到1再将第一个数码管调到4,将对应的第二个数码管调到2最后将一个数码调节到5,将对应的第二个数码管调节到2,最后设定完毕等待数码管退出。

12v太阳能控制器设置参数2

1.系统电压

系统电压也叫额定工作电压,是指光伏发电系统的直流工作电压,电压一般为12V和 24V,中、大功率控制器也有48V 、110V 、220V等

2.最大充电电流

最大充电电流是指太阳能电池组件或方阵输出的最大电流,根据功率大小分为5A 6A 8A 10A 12A 15A 20A 30A 40A 50A 70A 100A 150A 200A 250A 300A 等多种规格。有些厂家用太阳能电池组件最大功率来表示这一内容,间接地体现了最大充电电流这一技术参数。

3.太阳能电池方阵输入路数

小功率光伏控制器一般都是单路输入,而大功率光伏控制器都是由太阳能电池方阵多路输入,一般大功率光伏控制器可输入6 路,最多的可接入12路、18 路

4.电路自身损耗

控制器的电路自身损耗也是其主要技术参数之一,也叫空载损耗(静态电流)或最大自消耗电流。为了降低控制器的损耗,提高光伏电源的转换效率,控制器的电路自身损耗要尽可能低。控制器的最大自身损耗不得超过其额定充电电流的1%或 0.4W。根据电路不同自身损耗一般为 5~20MA。

5.蓄电池过充电保护电压(HVD)

蓄电池过充电保护电压也叫充满断开或过压关断电压,一般可根据需要及蓄电池类型的不同,设定在14.1~14.5V(12V 系统)、28.2~29V (24V系统)和 56.4~58V(48V系统)之间,典型值分别为 14.4V 、28.8V和57.6V。蓄电池充电保护的关断恢复电压( HVR )一般设定为:13.1~13.4V(12V 系统)、26.2~26.8V (24V系统)和 52.4~53.6V(48V 系统)之间,典型值分别为13.2V 、26.4V和52.8V

6. 蓄电池的过放电保护电压(LVD)

蓄电池的过放电保护电压也叫欠压断开或欠压关断电压,一般可根据需要及蓄电池类型的不同,设定在10.8~11.4V(12V 系统)、21.6~22.8V (24V系统)和 43.2.~45.6V(48V系统)之间,典型值分别为 11.1V 、22.2V和44.4V。蓄电池过放电保护的关断恢复电压( LVR )一般设定为:12.1~12.6V(12V 系统)、24.2~25.2V (24V系统)和 48.4~50.4V(48V 系统)之间,典型值分别为12.4V 、24.8V和49.6V 。

7.蓄电池充电浮充电压

蓄电池的充电浮充电压一般为13.7V(12V系统)、 27.4V( 24V系统)、和54.8 (48V系统)。

8.温度补偿

控制器一般都具有温度补偿功能,以适应不同的环境工作温度,为蓄电池设置更为合理的充电电压,控制器的温度补偿系数应满足蓄电池的技术发展要求,其温度补偿值一般为-20~-40mV/oC。

9.工作环境温度

控制器的使用或工作环境温度范围随厂家不同一般在-20~+50 oC之间

10. 其他保护功能

(1)控制器输入、输出短路保护功能。控制器的输入、输出电路都要具有短路保护电路,提供波保护功能

(2)防反充保护功能。控制器要具有防止蓄电池向太阳能电池反向充电的保护功能。

(3)极性反接保护功能。太阳能电池组件或蓄电池接入控制器,当极性接反时,控制器要具有保护电路的功能。

(4)防雷击保护功能。控制器输入端具有防雷击的保护功能,避雷器的类型和额定值应能确保吸收预期的冲击能量。

(5)耐冲击电压和冲击电流保护。在控制器的太阳能电池输入端施加1.25倍的标称电压持续一小时,控制器不应该损坏。将控制器充电回路电流达到标称电流的 1.25 倍并持续一小时,控制器也不应该损坏。

12v太阳能控制器设置参数3

电池电压乘以1.5就是太阳能电池板的电压。例如:12V蓄电池,12*1.5=18V(就是太阳能电池板的电压)。

太阳能控制器全称为太阳能充放电控制器,是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备。

它对蓄电池的充、放电条件加以规定和控制,并按照负载的电源需求控制太阳电池组件和蓄电池对负载的电能输出,是整个光伏供电系统的核心控制部分。

利用蓄电池供电的几乎所有的太阳能发电系统,都极其需要一个太阳能充放电控制器。太阳能充放电控制器的作用在于调节功率,从太阳能电池板输送到蓄电池的功率。蓄电池过冲,至少很显著地降低电池寿命,从最坏的是损坏蓄电池直至它不能够正常使用为止。

太阳能控制器采用高速CPU微处理器和高精度A/D模数转换器,是一个微机数据采集和监测控制系统。既可快速实时采集光伏系统当前的工作状态,随时获得PV站的工作信息,又可详细积累PV站的历史数据,为评估PV系统设计的合理性及检验系统部件质量的可靠性提供了准确而充分的依据。

此外,太阳能控制器还具有串行通信数据传输功能,可将多个光伏系统子站进行集中管理和远距离控制。

以上就是关于太阳能控制器的作用全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类百科头条
推荐图文
推荐百科头条
最新发布
点击排行
推荐产品
网站首页  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号-2