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作者:管理员    发布于:2026-03-27 09:21   文字:【】【】【

   焦点账号注册?太阳能控制器应用于太阳能光伏系统中,它全称太阳能充放电控制器,协调太阳能电池板、蓄电池、负载的工作,是光伏系统中非常重要的组件。它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系统设计的合理性以及检验系统部件质量可靠性提供了非常准确的依据。使整个太阳能光伏系统高效,安全的运作。太阳能控制器主要用于家庭、商业区、工厂、交通、牧区、通信以等太阳能供电系统。接下来贤集网小编来为大家介绍太阳能控制器原理、价格、特点、作用、保护模式、如何利用太阳能控制器指示灯判断故障及太阳能控制器选择方法

  1、运用单片机、专用软件,智能控制;蓄电池放电率特性修正的精准放电控制。放电终了电压由放电率曲线修正的控制点,解决了单纯的电压控制过放的不精确性,符合蓄电池各放电率拥有不同的终了电压的固有特性。

  2、运用串联式PWM充电主电路,充电回路的电压损耗比起用二极管的充电电路降低一半,充电效率比非PWM高3%-6%,提高用电时间。过放恢复的提升充电、正常的直充、浮充自动控制方式让系统使用时间更长,高精度温度补偿,过充、过放、电子短路、过载保护、独特的防反接保护实现全自动控制,保护任何部件不损坏、不烧保险。

  3、直观的LED发光管显示实时蓄电池状态,用户随时了解使用状况。控制均使用工业级芯片,在恶劣环境保持正常运行。使用晶振定时控制,控制精确。取消电位器调整控制设定点,使用E方存储器记录各工作控制点,设置数字化,解决了由于电位器震动偏位、温漂等导致控制点误差,降低准确性、可靠性的问题

  4、数字LE显示及设置,一键式操作就能完成全部设置,使用便利。还能控制整个系统的工作状态,保护蓄电池过充电、过放电。在温差较大的地方,还能提供温度补偿。

  4、汉恩12V/24V,30A,光控时控自动识别太阳能控制器:¥105.00;

  6、连邦48V,20A,太阳能控制器光伏发电系统充电器:¥198.00;

  适应式三阶段充电模式蓄电池性能的劣态化,除了蓄电池的正常使用寿命老化以外。可以根据新旧电池的不同自动设定三个阶段的充电时长,自动用相应的充电模式充电,避免蓄电池出现供电故障,达到安全,有效,满容量的充电效果。

  电池电压超过了终值充电电压时,电池就会产生氢气和氧气并且会自动打开阀门放气。大量的析气必将导致电解液的失水损失。就算电池即使达到终值充电电压,电池也是不可能完全充满的,因此充电电流不应被切断。此时,控制器由内置的传感器根据环境温度作自动调节以控制不超过终值充电电压为条件,逐渐减少充入电流至涓流状态,控制好蓄电池内部的氧循环复合和阴极析氢过程,最大程度的防止了蓄电池的容量衰减性老化。

  电池如果没有放电保护,同样也会被损坏。当电压到达设定的最低放电电压时,控制器会自动切断负载来保护电池不被过放电。等蓄电池的充电达到控制器设置规定的再次启动电压时,负载才会被再次接通。

  在充电电压输入端并联了一个47V压敏电阻,它在电压达到47V时将被击穿,造成输入端正负极短路(这不会损坏太阳电池板),防止因意外情况产生的高压损坏控制器和蓄电池。

  2、利用蓄电池放电率特性修正的准确放电控制。放电终了电压是由放电率曲线修正的控制点,消除了单纯的电压控制过放的不准确性,符合蓄电池固有的特性,即不同的放电率具有不同的终了电压。

  3、具有过充、过放、电子短路、过载保护、独特的防反接保护等全自动控制;以上保护均不损坏任何部件,不烧保险;

  4、采用了串联式PWM充电主电路,使充电回路的电压损失较使用二极管的充电电路降低近一半,充电效率较非PWM高3%-6%,增加了用电时间;过放恢复的提升充电,正常的直充,浮充自动控制方式使系统由更长的使用寿命;同时具有高精度温度补偿;

  6、所有控制全部采用工业级芯片(仅对带I工业级控制器),能在寒冷、高温、潮湿环境运行自如。同时使用了晶振定时控制,定时控制精确。

  7、取消了电位器调整控制设定点,而利用了E方存储器记录各工作控制点,使设置数字化,消除了因电位器震动偏位、温漂等使控制点出现误差降低准确性、可靠性的因素;

  8、使用了数字LED显示及设置,一键式操作即可完成所有设置,使用极其方便直观的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项。

  1、直充保护点电压:直充也叫急充,属于快速充电,一般都是在蓄电池电压较低的时候用大电流和相对高电压对蓄电池充电,但是,有个控制点,也叫保护点,就是上表中的数值,当充电时蓄电池端电压高于这些保护值时,应停止直充。直充保护点电压一般也是“过充保护点”电压,充电时蓄电池端电压不能高于这个保护点,否则会造成过充电,对蓄电池是有损害的。

  2、均充控制点电压:直充结束后,蓄电池一般会被充放电控制器静置一段时间,让其电压自然下落,当下落到“恢复电压”值时,会进入均充状态。为什么要设计均充?就是当直充完毕之后,可能会有个别电池“落后”(端电压相对偏低),为了将这些个别分子拉回来,使所有的电池端电压具有均匀一致性,所以就要以高电压配以适中的电流再充那么一小会,可见所谓均充,也就是“均衡充电”。均充时间不宜过长,一般为几分钟~十几分钟,时间设定太长反而有害。对配备一块两块蓄电池的小型系统而言,均充意义不大。所以,路灯控制器一般不设均充,只有两个阶段。

  3、浮充控制点电压:一般是均充完毕后,蓄电池也被静置一段时间,使其端电压自然下落,当下落至“维护电压”点时,就进入浮充状态,类似于“涓流充电”(即小电流充电),电池电压一低就充上一点,一低就充上一点,一股一股地来,以免电池温度持续升高,这对蓄电池来说是很有好处的,因为电池内部温度对充放电的影响很大。其实PWM方式主要是为了稳定蓄电池端电压而设计的,通过调节脉冲宽度来减小蓄电池充电电流。这是非常科学的充电管理制度。具体来说就是在充电后期、蓄电池的剩余电容量(SOC)80%时,就必须减小充电电流,以防止因过充电而过多释气(氧气、氢气和酸气)。

  4、过放保护终止电压:这比较好理解。蓄电池放电不能低于这个值,这是国标的规定。蓄电池厂家虽然也有自己的保护参数(企标或行标),但最终还是要向国标靠拢的。需要注意的是,为了安全起见,一般将12V电池过放保护点电压人为加上0.3v作为温度补偿或控制电路的零点漂移校正,这样12V电池的过放保护点电压即为:11.10v,那么24V系统的过放保护点电压就为22.20V 。

  当在白天的时候,控制器在阳光的照射下充电红灯(SUN)会亮(亮灯的方式是频闪,其阳光越强、充电电流越大、频闪速度也越快);其中间双色灯(BAT)代表着蓄电池容量情况,灯亮红色代表着电池已经过放,双色灯亮黄色代表电池欠压,绿色代表蓄电池一切正常;另一个红灯代表着led的工作状态:常亮代表着蓄电池放电正常、频闪代表着故障。

  1、白天在安装时,led光源不会熄灭(双色灯绿色、led红色灯正常工作)

  当出现以上情况,我们需要检测自己的接线是否正确,因为控制器接收不到太阳能电池板传输下来的电压会默认led一直在工作状态下,直至其设置的工作时间结束;也会导致其第二天不会正常工作。这个我们需要检测控制器和太阳能电池板的连线是否接反,另一个哈有可能的原因就是太阳能板直接短路(因为大功率的电池板会加二极管来保护,这边可以剪短来使其正常工作)。

  当控制器中间灯出现红色代表着已经过放,会自动切断led光源工作,默认的为蓄电池的电压恢复到过放保护电压后,led光源才能继续工作。

  双色灯出现黄色说明已经欠压,一般会在长时间阴雨天后出现,这边夜晚亮一段时间就停止工作。我们给客户维修售后的方法就是拆到led光源的线,让太阳充电一两天就能正常工作(当然不要把线接回去);其实也不要太担心,这边控制器会对电池就行保护的。

  led光源出现的不亮的情况,我们第一眼就是看控制器的指示灯,如果控制器损坏的话,会出现指示灯工作状态不正确。

  一、应该选择功耗较低的控制器,控制器24小时不间断工作,如其自身功耗较大,则会消耗部分电能,最好选择功耗在1毫安以下的控制器。

  二、要选择充电效率高的控制器,具有MCT充电模式的控制器能自动追踪电池板的最大电流,尤其在冬季或光照不足的时期,MCT充电模式比其他高出20%左右的效率。

  三、应选择具有两路调节功率的控制器,具有功率调节的控制器已经被广泛的大力推广,在夜晚行人少时,时段可以自动关闭一路或两路照明,这样能大大节约蓄电池的电源,也能节约用电,还可以针对LED灯进行自动功率的调节。除非选择了以上节电功能以外,但还应该要注重控制器对蓄电池等组件的保护功能,就像是涓流充电模式的控制器一样,可以很好的保护蓄电池,增加蓄电池的使用寿命,另外设置控制器欠压保护值时,尽量把欠压保护值调在 ≥ 11.1V ,防止蓄电池过放。

  通过上文贤集网小编为大家介绍的太阳能控制器原理、价格、特点、作用、保护模式、如何利用太阳能控制器指示灯判断故障及太阳能控制器选择方法。相信大家对太阳能控制器有一定的了解了!当然,为防止错误操作、电源不正常及控制失灵等意外问题造成长时间溢流,电磁阀及太阳能热水器必须安装在不发生水渗漏到室内或喷射造成事故的地方,若装有回水管,必须接可靠排水管道,并必须安装可靠避雷措施,注意防雷击。当发生雷电时应及时断开电源,停止使用太阳能 ,注意人身安全。

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