PWM Solar Charge Controller

Nov 05, 2018

Hagyjon üzenetet

A napelemek és az akkumulátortelep közötti töltésszabályozó feladata, hogy megakadályozza a napelemek túlmelegedését. A töltésvezérlő algoritmusa vagy vezérlési stratégiája meghatározza az akkumulátor töltés és a napelemek kihasználtságának hatékonyságát, ami végső soron befolyásolja a rendszer képességét a terhelési igények kielégítésére és az akkumulátor élettartamára.

off grid solar system

A PWM az impulzus szélesség moduláció (PWM), ez a leghatékonyabb eszköz az állandó feszültségű akkumulátor töltöttségének elérésére, a napelem rendszervezérlő áramellátó készülékeinek átkapcsolásával. A PWM szabályozásnál a napkollektor áramának csökkenése az akkumulátor állapotának és a feltöltési igényeknek megfelelően csökken.

 

A PWM napelemes töltők olyan technológiát alkalmaznak, mint a modern, magas minőségű akkumulátortöltők. Amikor az akkumulátor feszültsége eléri a beállított értéket, a PWM algoritmus lassan csökkenti a töltőáramot, hogy elkerülje az akkumulátor fűtését és gázozását, de a töltés továbbra is a lehető legrövidebb idő alatt adja vissza az akkumulátor maximális energiáját. Az eredmény egy magasabb töltési hatékonyság, gyors feltöltés és normál akkumulátor teljes kapacitással.

 

A PWM töltés három szakasza

 

1. Tömeges töltés

Tömeges szakasz Az akkumulátortöltő elsődleges célja az akkumulátor töltése. Ez az első lépés jellemzően a legmagasabb feszültség és a töltő névleges áramerőssége. Az akkumulátort túlmelegedés nélkül alkalmazható töltésszint az akkumulátor természetes felszívódási arányaként ismert. Egy tipikus 12 voltos AGM akkumulátor esetén az akkumulátortöltő feszültség 14,6-14,8 volt, míg az elárasztott akkumulátorok még nagyobbak lehetnek. A gél akkumulátor esetében a feszültség legfeljebb 14,2-14,3 volt lehet. Ha a töltő egy 10 amperes töltő, és ha az akkumulátor ellenállása lehetővé teszi, akkor a töltő teljes 10 A-os erősít. Ez a szakasz újratölteni fogja az erősen leeresztett elemeket. Ebben a stádiumban nem áll fenn a túltöltés veszélye, mert az akkumulátor még nem érte el teljesen.

 

2. Felszívódási díj

Abszorpciós StageSmart töltők felismerik a feszültséget és az akkumulátorról való ellenállást a töltés előtt. Miután elolvasta az akkumulátort, a töltő meghatározza, hogy melyik fokozatot kell megfelelően feltöltenie. Miután az akkumulátor eléri a 80% -os * töltési szintet, a töltő belép az abszorpciós fokozatba. Ezen a ponton a legtöbb töltő állandó feszültséget tart, míg az áramerősség csökken. Az alacsonyabb áram az akkumulátornak köszönhetően biztonságosan felemeli az akkumulátor töltését anélkül, hogy túlmelegedne. Ez a szakasz több időt vesz igénybe. Például az akkumulátor utolsó 20% -a sokkal nagyobb időt vesz igénybe az első 20% -hoz képest. Az áram folyamatosan csökken, amíg az akkumulátor majdnem teljes kapacitást nem éri el.

 

3. Float Charge

Float StageSome töltők 85% -os feltöltési állapotba lépnek, de mások 95% -ra közelítenek. Akárhogy is, az úsztatott színpad végigvezetheti az akkumulátort, és fenntartja a 100% -os töltési szintet. A feszültség lecsökken, és állandóan 13,2-13,4 volt, ami a 12 voltos akkumulátor maximális feszültsége. Az áram szintén csökken attól a ponttól, ahol egy csöpögésnek számít. Ez az, ahol a "csepegtető töltő" kifejezés származik. Ez lényegében az úszó szakasz, ahol mindig töltődik az akkumulátor, de csak olyan biztonságos sebességgel, hogy biztosítsa a teljes terhelést és semmit. A legtöbb okos töltő nem kapcsol ki ezen a ponton, de teljesen biztonságosan hagyhatja az akkumulátort úszó üzemmódban hónapokig akár évekig is.

3 stage-charge controller

A PWM töltésvezérlő jellemzői


1.   Képes az elveszett akkumulátor kapacitásának visszaszerzésére és az akkumulátor lemosására.

2.    Súlyosan növeli az akkumulátor töltés elfogadását.

3.   Kiegyenlítené az akkumulátor sodródását.

4.   Csökkentse az akkumulátort és a gázokat.

5. Automatikusan állítsa be az akkumulátorok öregedését.

6 Önszabályozza a feszültségcsökkentéseket és a napsugárzás hőmérsékleti hatásait


Főbb funkciók a Solar Charge Controller által

 

A töltésvezérlő elsődleges funkciója mellett az akkumulátor bejövő és kilépő mennyiségének szabályozására a napelemes töltésvezérlő számos más hasznos funkciót is ellát:


1. Húzza meg a visszirányú áramot

Ez a funkció megkönnyíti az egyirányú áramlást a napelem panelről az akkumulátorra, és blokkolja a visszirányú áramlást az éjszaka folyamán.


2. Feszültségvédelem alatt

Feszültség alatt akkor fordul elő, ha az akkumulátorok 80% -át veszítették el. Javasoljuk, hogy vegye ki az akkumulátort az áramkörből, és csak töltés közben csatlakoztassa vissza.


3. Az akkumulátor túltöltésének megakadályozása

A töltésvezérlő leállítja az akkumulátorok töltését, ha ezek megfelelően fel vannak töltve.


4. Állítsa be a vezérlő beállítási pontokat

Különféle beállítási pontokat lehet szerkeszteni és újratervezni a töltésvezérlők használatával. Ez segít az akkumulátor töltési és kisütési ciklusainak finomhangolásában a leghatékonyabb teljesítmény és a hosszabb élettartam biztosítása érdekében.


5. Kijelzők és mérés

Néhány gyakran megfigyelt paraméter a következő: Feszültségszint, Töltési százalék, Aktuális kisütési idő töltési terhelésnél stb.


6. Hibaelhárítás és események története

Egyes töltésvezérlők beépített memóriával rendelkeznek események és riasztások dátum- és időbélyegzéssel történő mentésére. Az események és riasztások története segít gyors hibaelhárításban.

 

Programozható paraméterek

 

Négy kulcsfontosságú paraméter van programozva a töltővezérlőkben.

1. Szabályozási alapérték

Ez a maximális set-point feszültség . Bármely töltésszabályozó megvédi az akkumulátort, hogy elérje a feszültséget meghaladó feszültséget. Ezen a ponton megszünteti a további akkumulátortöltést.

 

2. Szabályozás hiszterézis alapérték

Ez a különbség a szabályozó set-point feszültség és feszültség között, amikor a teljes áram ismételt alkalmazásra kerül, amit a szabályozási hiszterézis feszültség tartománynak is neveznek. Ennek a beállított értéknek a lehető legmagasabbnak kell lennie a megszakítások és a harmonikusok kikapcsolásának megakadályozása érdekében.

 

3. Kisfeszültségű leválasztó alapjel

Ez a minimális beállított feszültség. Bármely szabályozó nem engedheti meg, hogy az akkumulátor a feszültségnél alacsonyabb feszültséget érjen el. Ezen a ponton leválasztja a terhelést, hogy megakadályozza az akkumulátor lemerülését.

 

4. Alacsony feszültség lekapcsolja a hiszterézis alapértékét

Ez a különbség az alacsony feszültségű szétkapcsolási alapérték és a feszültség között, amelynél a terhelés újra bekapcsolódik, amit alacsony feszültségű szétkapcsoló hiszterézis feszültség tartománynak is neveznek. Ennek a beállított értéknek a lehető legmagasabbnak kell lennie a csatlakoztatott terhelés gyakori megzavarásának megakadályozása érdekében.

 

A szálláslekérdezés elküldése
A szálláslekérdezés elküldése