Funkcija solarnog fotonaponskog regulatora
1. Preopterećenje baterije i zaštita od prekomjernog pražnjenja;
2. Automatsko vraćanje funkcije pražnjenja;
3. Spriječite povratnu vezu između baterije i solarnog ćelija.
(1) Funkcija isključivanja i oporavka visokog napona (HVD): Kontroler treba da ima funkciju prekidanja i povratnog napona ulaza visokog napona.
(2) Funkcija alarma i oporavka podnapona (LVG): Kada napon akumulatora padne na točku alarma podnapona, kontroler bi trebao biti u stanju da automatski emitira zvučni i vizualni signal alarma.
(3) Funkcija isključivanja i oporavka niskog napona (LVD): Ova funkcija sprečava prekomjerno pražnjenje baterije. Opterećenje se automatski isključuje na datoj točki niskog tlaka pomoću releja ili elektronskog prekidača koji povezuje opterećenje. Kada se napon podigne na siguran radni opseg, opterećenje će automatski ponovo pristupiti ili zahtijevati ručni ponovni pristup. Ponekad se koristi alarm niskog pritiska umjesto automatskog rezanja.
(4) Funkcija zaštite:
1 Zaštita strujnog kruga od bilo kojeg kratkog spoja opterećenja.
2 Zaštita strujnog kruga od unutrašnjeg kratkog spoja regulatora punjenja.
3 Spriječite povratno pražnjenje noćne baterije zaštićene komponentama solarnih ćelija.
4 Zaštita strujnog kruga od opterećenja, komponente solarne ćelije ili promena polariteta baterije.
5 Spriječiti zaštitu od loma zbog udara groma u minska polja.
(5) Funkcija kompenzacije temperature: Kada je temperatura baterije manja od 25 ° C, baterija bi trebala zahtijevati veći napon punjenja kako bi se završio proces punjenja. Obrnuto, baterije iznad ove temperature zahtijevaju niži napon punjenja. Obično, olovno-kiselinska baterija ima faktor kompenzacije temperature od -5mv / C / CELL.
Klasifikacija solarnih fotonaponskih regulatora
Fotonaponski kontroleri za punjenje mogu se u osnovi podijeliti u pet tipova: paralelni fotonaponski kontroleri, serijski fotonaponski kontroleri, fotonaponski kontroleri širine impulsa, pametni fotonaponski kontroleri i fotonaponski kontroleri maksimalne snage.
1. Paralelni fotonaponski kontroler. Kada je baterija puna, izlaz fotonaponskog niza se prebacuje na interni šant otpornik ili modul napajanja koristeći elektronske komponente i zatim se troši kao toplota. Paralelni fotonaponski kontroleri se obično koriste u malim, niskonaponskim sistemima kao što su naponi do 12V, 20A i sistemi. Ovi kontroleri su pouzdani i nemaju mehaničke komponente kao što su releji.
2. Serija fotonaponskih regulatora. Mehanički relej se koristi za kontrolu procesa punjenja i fotonaponski niz se isključuje noću. Obično se koristi u sistemima veće potrošnje, gdje kapacitet releja određuje nivo snage regulatora punjenja. Lakše je proizvesti fotonaponske regulatore serije tipa s kontinuiranom strujom od 45A ili više.
3. Tip fotonaponskog regulatora širine impulsa. On prebacuje ulaz PV polja u PWM impulse. Kada je baterija puna, frekvencija i vrijeme pulsa se skraćuju. Prema istraživanju koje je sprovela Nacionalna laboratorija Sandia, ovaj proces punjenja formira relativno potpuno stanje punjenja, što može povećati ukupni vijek trajanja baterije u fotonaponskom sustavu.
4. Smart PV kontroler. Na osnovu MCU-a (kao što je Intelova MCS51 serija ili Microchipova PIC serija), radni parametri fotonaponskog elektroenergetskog sistema se prikupljaju velikom brzinom, a pojedinačni ili višekanalni fotonaponski nizovi se prekidaju i povezuju softverskim programima prema određenoj kontroli pravila. kontrola. Za srednje i velike fotonaponske sisteme, daljinska kontrola se može izvršiti i preko RS232 interfejsa MCU-a sa MODEM modemom.
5. Kontroler za praćenje maksimalne snage. Napon solarnih ćelija V i struja I se množe da bi se dobila snaga P, a zatim se procenjuje da li izlazna snaga solarne ćelije u ovom trenutku dostiže maksimum. Ako se napajanje ne odvija u točki maksimalne snage, širina impulsa se jednostavno podešava, modulirani je odnos izlaznog napona D i mijenja se punjenje. Struja se ponovo uzorkuje u realnom vremenu, i određuje se da li će se promeniti radni ciklus. Kroz takav proces optimizacije, solarna ćelija uvijek može raditi na maksimumu kako bi u potpunosti iskoristila izlaznu energiju polja solarnih ćelija. U isto vrijeme, PWN modulacijski metod je usvojen kako bi struja punjenja postala pulsna struja kako bi se smanjila polarizacija baterije i poboljšala učinkovitost punjenja.

