Miért van szükség töltésvezérlőkre egy napelemes rendszerben?
A vezérlők kezelik az akkumulátorok töltését, és amikor nincs áramtermelés, bekapcsolják a LED-et. Éjszaka, amikor már nincs áramtermelés, fennáll annak a lehetősége, hogy a tárolt áram visszafelé áramlik az akkumulátorból a napelemekbe. Ez lemerítheti az akkumulátorokat, és egy napelemes töltésvezérlő megakadályozhatja ezt a fordított áramlást. A napelemes töltésvezérlők leválasztják a napelemeket az akkumulátorokról, amikor azt érzékelik, hogy a panelek nem termelnek áramot, így elkerülve a túltöltést.
A túltöltés jelentősen csökkentheti az akkumulátor élettartamát, sőt akár teljesen károsíthatja is azokat. A modern napelemes töltésvezérlők segítenek meghosszabbítani az akkumulátorok élettartamát azáltal, hogy csökkentik az akkumulátorokra jutó energia mennyiségét, amikor azok már majdnem teljesen feltöltöttek, és a felesleges feszültséget áramerősséggé alakítják.
Napelemes töltésvezérlőkre van szükség, mert:
● Egyértelműen jelzik, ha az akkumulátor fel van töltve
● Megakadályozzák az akkumulátor túltöltését és alultöltését
● Szabályozzák az akkumulátor feszültségét
● Megakadályozzák az áram visszaáramlását
Napelemes töltésvezérlők típusai
Impulzusszélesség-modulációs (PWM) töltésvezérlők:
Ezek a vezérlők egy olyan technikát alkalmaznak, amely az akkumulátorba folyó áramot fokozatosan csökkenti, ezt impulzusszélesség-modulációnak nevezik. Amikor az akkumulátor fel van töltve és eléri a kiegyensúlyozott töltési állapotot, a vezérlő továbbra is kis mennyiségű energiát szolgáltat, hogy az akkumulátor töltöttségét teljes szinten tartsa. A legtöbb újratölthető akkumulátor hajlamos önkisülésre, és még a teljes feltöltés után is veszít az erejéből. A PWM vezérlő fenntartja a töltést azáltal, hogy továbbra is ugyanolyan kis áramot szolgáltat, mint az önkisülés sebessége.
Előnyök
●Olcsóbb
●Régebbi és időtálló technológia
●Tartós és jól teljesít melegebb hőmérsékleten is
● Különböző méretekben és különféle alkalmazásokhoz kapható
●Csak 65% és 75% közötti hatásfok
● A napelemes bemeneti feszültségnek és az akkumulátor névleges feszültségének meg kell egyeznie
● Nem kompatibilis a magasabb feszültségű hálózati csatlakozómodulokkal
Hátrányok
Maximális teljesítménypont-követő (MPPT) töltésvezérlők:
Ezek a vezérlők egy olyan technikát alkalmaznak, amely lehetővé teszi a napelemek maximális teljesítményen való működését. A napelemek a nap folyamán változó mennyiségű napfényt kapnak, ami a panel feszültségének és áramerősségének folyamatos változását okozhatja. Az MPPT segít nyomon követni és beállítani a feszültséget a maximális teljesítmény elérése érdekében, az időjárási körülményektől függetlenül.
Előnyök
●Gyorsabb töltés és hosszabb élettartam
● Hatékonyabb, mint a PWM
● Legújabb technológia
●A konverziós arány akár 99%-ot is elérhet
●Jobban működik hideg éghajlaton
●Drága
●Nagyobb méretű a PWM-hez képest
Hátrányok
Hogyan válasszuk ki a megfelelő töltésvezérlőt?
Az áramkapacitás alapján olyan napelemes töltésvezérlőt kell választani, amely kompatibilis a rendszer feszültségével. Az MPPT vezérlőket gyakran használják napelemes utcai lámpákban. A napelemes töltésvezérlőket védőeszköznek tekintik, és a legtöbbet hozzák ki az Önből.napelemes utcai lámpaA megfelelő vezérlő kiválasztásakor a következő tényezőket kell szem előtt tartani:
● A vezérlő élettartama
● A napelemes rendszer telepítési helyének hőmérsékleti viszonyai
●Az Ön energiaszükséglete
●Napelemek száma és hatékonyságuk
●A napelemes rendszer mérete
● A napelemes rendszerben használt elemek típusa
A műszaki adatokat, például a felhasznált alkatrészeket, azok hatékonyságát és élettartamát minden egyes napelemes rendszerhez részletesen megadjuk. Költségvetése, a szükséges funkciók és a telepítés helye alapján kiválaszthatja a napelemes lámpáihoz megfelelő vezérlőt.
A képen látható módon a Zenith Lighting mindenféle napelemes lámpa és egyéb kapcsolódó termék professzionális gyártója. Ha bármilyen kérdése vagy projektje van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. kapcsolatfelvétel.
Közzététel ideje: 2023. május 19.

