Новости

Карбоновые Аккумуляторы

09.02.2021

Представляем новую линейку товаров Карбоновые АКБ от наших новых партнеров Компании «ВЕКТОР-БАТТЕРИ»

Инверторы с расширенным функционалом и без часть 7

05.02.2016

Обзор инверторов с расширенным функционалом и без него.

Контроллеры заряда АКБ

Код / Ссылка Категория: Наименование
KES·DOMINATOR·MPPT·200·100 Солнечные контроллеры: Контроллер КЭС DOMINATOR MPPT 200/100
KES·DOMINATOR·MPPT·250·60 Солнечные контроллеры: Контроллер КЭС DOMINATOR MPPT 250/60
KES·PRO·MPPT·200·60 Солнечные контроллеры: Контроллер КЭС PRO MPPT 200/60
KES·MPPT·100·20 Солнечные контроллеры: Контроллер КЭС 100/20 MPPT

http://www.invertor.ru/items/kes_mppt_100_20/kes_mppt_100_20_g.jpghttp://www.invertor.ru/items/kes_pro_mppt_200_60/kes_pro_mppt_200_60_g.jpghttp://www.invertor.ru/items/kes_dominator_mppt_200_100/kes_dominator_mppt_200_100_g.jpg

Компанией МикроАРТ выпущена новая модификация (КЭС DOMINATOR) первого, разработанного в России, солнечного контроллера ECO MPPT PRO.
Применение датчиков тока ДТ 325 А (опционально) позволяет контроллеру учитывать дополнительные внешние зарядные/разрядные токи от инвертора и/или ветрогенератора. Это позволяет автоматически уменьшить ток заряда, если он будет идти одновременно от ветрогенератора и от солнечных панелей и будет превышать максимально допустимый ток для АКБ. Так же, применение этого датчика для контроля зарядно/разрядных токов от инвертора, позволяет мгновенно, при необходимости, добавить необходимый ток от солнечных панелей, который требуется инвертору (для нагрузки), даже если АКБ заряжены и контроллер вышел на маленький зарядный ток (большой ток заряда в конце заряда недопустим).

Так же этого можно достичь, связав меду собой, по шине I2C с помощью специального шнура, контроллер КЭС и инвертор МАП (в этом случае датчик тока может быть использован только для контроля токов от ветрогенератора).

Контроллер заряда аккумулятора

Компания «КослайтБел» предлагает качественное оборудование для автономного электроснабжения как помещений относительно небольшой площади  — дач, коттеджей, офисов, так и сетевых станций . Помимо собственно солнечных электростанций  можно приобрести необходимые комплектующие, в том числе солнечные контроллеры заряда.

Контроллер заряда — важный элемент солнечной электростанции. Правильно выбранный солнечный контроллер регулирует уровень заряда аккумулятора, позволяя избежать как его полной разрядки, так и излишней зарядки. Контроллер регулирует уровень входного тока, поступающего в аккумулятор от солнечных батарей, учитывая:

  • саморазряд: уменьшение емкости аккумулятора в стадии покоя (бездействия);
  • тепловую компенсацию: стандартная температура аккумулятора составляет 25 °С. В случае ее повышения или понижения солнечный контроллер меняет уровень напряжения, что обеспечивает оптимальный процесс заряда аккумуляторной батареи (АКБ). Помимо встроенных температурных датчиков, могут использоваться выносные датчики, если контроллер и аккумулятор находятся на значительном расстоянии друг от друга (в разных комнатах).

Для максимально эффективной и безопасной зарядки АКБ следует весьма тщательно подойти к выбору контроллера. Наиболее популярны сейчас контроллеры двух видов:

  • ШИМ (PWM)-контроллеры: в этих контроллерах применяется технология широкоимпульсной модуляции (Pulse Width Modulation), что позволяет доводить заряд аккумулятора до 100%. Этот вариант весьма экономичен и в основном подходит для заряда маломощных батарей; он идеален для небольших дачных домиков. Однако использовать такой контроллер предпочтительнее в более южных регионах с высокой солнечной активностью.
  • MPPT-контроллер работает по технологии отслеживания максимальных пиков мощности (Maximum Power Points Tracking): отслеживает ток и напряжение солнечного модуля, определяя момент наивысшей мощности. Одновременно с этим контроллер соотносит количество подаваемого тока со стадией зарядки аккумулятора (наполнение, насыщение, поддержание и др.), делая зарядку АКБ наиболее эффективной.

Ещё один немаловажный критерий, который следует учитывать при выборе, – запас прочности контроллера, определяемый двумя основными факторами:

  • Напряжение на входе. Следует учитывать, что разные стадии активности солнца определяют разный уровень напряжения тока, который может отличаться от напряжения, заявленного в технической документации солнечных модулей. Исходя из этого, максимальное значение данного показателя у контроллера должно быть примерно на 20% выше, чем у модулей на «холостом ходу».
  • Номинальный ток. Значение этого критерия зависит от типа самого контроллера. Для PWM-контроллеров оно должно быть не менее чем на 10% выше предельно допустимого тока в модулях. Для MPPT-контроллеров значение напрямую зависит от мощности системы. Неправильно выбранный контроллер может стать причиной выхода из строя всей системы солнечной электростанции, что повлечет за собой ощутимые финансовые издержки.

Помимо этого, современные контроллеры заряда аккумулятора снабжены предохранителями, защищающими от перенапряжений и коротких замыканий. Многие из солнечных контроллеров заряда,  не боятся удара молнии и могут использоваться в экстремальных условиях.