Imagen de instrucciones del controlador solar
Instrucciones de uso del controlador solar en imágenes
Instrucciones de uso del controlador solar La función más básica del controlador solar es controlar el voltaje de la batería y abrir el circuito. El voltaje aumenta a un cierto nivel, detenga la carga de la batería. Echemos un vistazo a las imágenes de las instrucciones del controlador solar. Instrucciones de uso del controlador solar imagen 1
Esta serie de controladores tiene las funciones de arranque directo de paneles solares y activación de batería, y tiene un módulo de Internet de las cosas incorporado que se puede ver y visualizar a través de un control remoto de Internet. Cliente (como Web/APP/etc.) Establece los parámetros de control. Se puede utilizar en situaciones en las que se requiere suministro de energía desatendido y suministro de energía de emergencia.
Características:
●Función PV-Power: El panel solar activa directamente el controlador.
●Activación de batería, función de mantenimiento de batería, mayor duración de la batería.
●Puede comenzar con 0V o bajo voltaje en el terminal de la batería.
●Tiene la función de comunicación de Internet de las cosas y puede realizar control remoto.
●Utilizando el método de comunicación GSM, se puede insertar externamente una tarjeta de teléfono móvil 2G o una tarjeta IoT.
●Admite baterías de plomo-ácido, baterías ternarias de litio y baterías de fosfato de hierro y litio.
●Admite la función de control del tiempo de luz.
●Salida de carga: voltaje de batería + DC12V + USB5V.
●Alarma de bajo voltaje, alarma de sobretemperatura; batería, panel solar, carga no conectada o alarma anormal.
●Admite reinicio remoto y cambio de carga.
Instrucciones de configuración y visualización:
Botones de configuración, guardado y visualización de parámetros, mantenga presionado esto en la interfaz donde los parámetros pueden sea la tecla de configuración durante 5 segundos y el número parpadea, lo que indica que ha ingresado al modo de configuración. Después de configurar, presione durante 5 segundos para guardar y salir después de 60 segundos sin operación, salga sin guardar y regrese a la interfaz principal. (Nota: Cuando no hay operación, la interfaz entrará en un ciclo automático)
Modo de trabajo de carga: [C0H] Modo de conmutación manual (habilitado por defecto).
[L0H] Modo control de luz [1-12H] Control de luz + modo retardo
[P0H] Modo de inicio diurno, solo arranca cuando hay voltaje en el extremo fotovoltaico
Tipo de batería: C-1 plomo-ácido sin mantenimiento, C-2 gel, C-3 plomo-ácido abierta
Batería ternaria de litio L-3*3 cuerdas, ternaria L-6 batería de litio *6 cuerdas
Batería de fosfato de hierro y litio F-4 *4 cuerdas, batería de fosfato de hierro y litio F-8 *8 cuerdas Imagen de instrucciones del controlador solar 2
Se utiliza el controlador solar Equipo de control automático que controla múltiples conjuntos de células solares para cargar la batería y la batería para alimentar la carga del inversor solar en el sistema de generación de energía solar. Estipula y controla las condiciones de carga y descarga de la batería, y controla la energía solar de acuerdo con las condiciones. Demanda de energía de la carga. La salida de energía eléctrica de los componentes de la batería y las baterías a la carga es uno de los componentes principales de todo el sistema de suministro de energía fotovoltaica.
La función más básica de un controlador solar es controlar el voltaje de la batería y abrir el circuito cuando el voltaje de la batería sube a un cierto nivel, detiene la carga de la batería.
Los controladores se utilizan en la mayoría de los sistemas fotovoltaicos para proteger la batería de sobrecargas o descargas excesivas. La sobrecarga puede vaporizar el electrolito de la batería y provocar fallos, mientras que la descarga excesiva de la batería puede provocar un mal funcionamiento. Fracaso prematuro. La sobrecarga y la descarga excesiva pueden dañar la carga, por lo que el controlador es uno de los componentes principales del sistema de generación de energía fotovoltaica.
En pocas palabras, las funciones de los controladores solares se pueden dividir en:
1. Función de ajuste de potencia.
2. Funciones de comunicación: función de instrucción simple, función de comunicación de protocolo, inalámbrica y otras formas de gestión en segundo plano.
3. Funciones de protección completas: protección eléctrica contra conexión inversa, cortocircuito, sobrecorriente, etc.
Controlador solar PWM y controlador solar MPPT
El controlador solar PWM adopta el método de control PWM y la eficiencia de conversión de carga es del 75-80%.
El controlador solar MPPT adopta la tecnología de seguimiento del punto de máxima potencia, que es un producto mejorado del controlador solar MPPT que puede detectar el voltaje y la corriente del panel solar en tiempo real y realizar un seguimiento continuo de la potencia máxima, de modo que. El sistema siempre carga la batería a máxima potencia.
La eficiencia de seguimiento MPPT es del 99%, la eficiencia de generación de energía de todo el sistema llega al 97% y tiene una excelente gestión de la batería, que se divide en carga MPPT, carga de ecualización de voltaje constante y voltaje constante. carga flotante. Imagen de instrucciones del controlador solar 3
Funciones del controlador solar:
1. Función de ajuste de energía
2. Función de comunicación: función de indicación simple, funciones de comunicación de protocolo, inalámbricas; y otras formas de gestión de fondo;
3. Funciones de protección completas, protección eléctrica contra cortocircuito inverso, sobrecorriente, etc.
Las funciones del controlador solar:
(1) Protege la batería de sobrecargas y sobredescargas, y extiende la vida útil de la batería.
(2) Evite que se invierta la polaridad de los paneles de células solares y las baterías.
(3) Prevenir cortocircuitos internos entre cargas, controladores y otros equipos.
(4) Visualización del estado de funcionamiento del sistema fotovoltaico: visualización del estado de carga de la batería y visualización del voltaje del terminal de la batería.
(5) Visualización del estado de carga: voltaje de carga, corriente de carga, capacidad de carga, etc.
(6) Visualización del estado de funcionamiento de la fuente de alimentación auxiliar: energía de radiación solar, temperatura, velocidad del viento, etc.
(7) Almacenamiento de información del sistema fotovoltaico: generación de energía del sistema, pérdida de energía, registros de pérdida de energía, registros de fallas, etc.
(8) Gestión optimizada de la energía del sistema: matriz fotovoltaica, seguimiento óptimo del punto de trabajo (MPPT), compensación de temperatura, compensación de mérito, etc.
(9) Alarma de fallo del sistema fotovoltaico, telemetría del sistema, telecontrol, funciones de teleseñalización, etc.
La función más básica del controlador de carga y descarga solar es controlar el voltaje de la batería y abrir el circuito. Además, cuando el voltaje de la batería sube a un cierto nivel, detiene la carga de la batería. Las versiones anteriores del controlador encienden o apagan mecánicamente el circuito de control, deteniendo o iniciando la energía entregada a la batería.
Los controladores se utilizan en la mayoría de los sistemas fotovoltaicos para proteger la batería de sobrecargas o sobredescargas. La sobrecarga puede vaporizar el electrolito de la batería y provocar un mal funcionamiento, mientras que una descarga excesiva puede provocar un fallo prematuro de la batería. La sobrecarga y la descarga excesiva pueden dañar la carga. Por lo tanto, el controlador es uno de los componentes centrales del sistema de generación de energía fotovoltaica y una parte importante del BOS (Balance of System). Imagen de instrucciones del controlador solar 4
El controlador solar tiene las siguientes funciones principales:
1. Protección contra sobrecarga: cuando el voltaje de carga es mayor que el voltaje de protección, apagará automáticamente el carga de la batería. Después de eso, cuando el voltaje cae al voltaje de mantenimiento, la batería entra en el estado de carga flotante. Cuando es inferior al voltaje de recuperación, la carga flotante se apaga y entra en el estado de carga de ecualización.
2. Protección contra sobredescarga: cuando el voltaje de la batería es inferior al voltaje de protección, el controlador apaga automáticamente la salida para proteger la batería de daños cuando la batería se carga nuevamente, la fuente de alimentación puede; ser restaurado automáticamente.
3. Protección contra sobrecorriente y cortocircuito de carga: cuando la corriente de carga supera los 10 A o la carga sufre un cortocircuito, el fusible se funde y puede seguir utilizándose después del reemplazo.
4. Protección contra sobretensión: cuando el voltaje es demasiado alto, la salida se apagará automáticamente para proteger los aparatos eléctricos contra daños.
5. Función de carga anti-reversa: Los diodos Schottky se utilizan para evitar que la batería cargue la célula solar.
6. Función de protección contra rayos: cuando ocurre un rayo, el varistor puede evitarlo y proteger el controlador de daños.
7. Protección de conexión inversa de la célula solar: Si se invierte la polaridad "+" y "-" de la célula solar, se puede seguir utilizando después de la corrección.
8. Protección de conexión inversa de la batería: si la polaridad "+" y "-" de la batería se invierte, el fusible se fundirá. Puede continuar usándolo después del reemplazo. /p>
9 . Protección de circuito abierto de la batería: En caso de circuito abierto de la batería, si la batería solar se está cargando normalmente, el controlador limitará el voltaje en ambos extremos de la carga para garantizar que la carga no se dañe. Si es de noche o cuando la batería solar no se está cargando, el controlador no podrá encenderse y no se realizará ninguna acción.
10. Con función de compensación de temperatura.
11. Autocomprobación: cuando el controlador se ve afectado por factores naturales o una operación humana inadecuada, el controlador se puede autoverificar para que las personas sepan si está intacto, lo que reduce una gran cantidad de mano de obra innecesaria. -horas. Crear condiciones para ganar calidad del proyecto y plazos de construcción.
12. Intervalo de recuperación: Es el intervalo de recuperación para la protección contra sobrecarga o sobredescarga para evitar fluctuaciones de carga causadas por la resistencia de la línea o las características de autorrecuperación de la batería.
13. Compensación de temperatura: Monitoriza la temperatura de la batería y realiza correcciones en los valores de carga y descarga para que la batería funcione en un estado ideal.
14. Control de luz: Se utiliza principalmente para lámparas automáticas. Cuando el ambiente es lo suficientemente brillante, el controlador apagará automáticamente la salida de carga y cuando el ambiente se oscurezca, encenderá automáticamente la luz. Carga para realizar la función de control automático.