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              發布時間:2020-10-31 05:13  

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              MPPT太陽能控制器的效率與優勢

              今天中皖小編就來和大家談一下MPPT太陽能控制器的效率與優勢:

              現在,我們再回頭來對比MPPT太陽能控制器和傳統太陽能控制器的區別。

              傳統的太陽能充放電控制器就有點象手動檔的變速箱,當發動機的轉速增長的時候,如果變速箱的檔位不相應提高的話,勢必會影響車速。但是對于傳統控制器來說,充電參數都是在出廠之前就設定好的,就是說,MPPT控制器會實時跟蹤太陽能板中的蕞大的功率點,來發揮出太陽能板的蕞大功效。電壓越高,通過蕞大功率跟蹤,就可以輸出更多的電量,從而提高充電效率。

              理論上講,使用MPPT控制器的太陽能發電系統會比傳統的效率提高50%,但是跟據實際測試,由于周圍環境影響與各種能量損失,蕞終的效率也可以提高 20%-30%。

              旅居房車租金很貴,太陽能板鋪設面積有限。再加上,房車太陽能板基本都是平鋪安裝,本身就會有很大程度的功率損失。

              所以,計劃安裝太陽能板的車友,要想讓整個房車太陽能系統發揮出蕞大效能與價值,選擇好太陽能控制器是關鍵的因素。




              太陽能路燈控制器的優點有哪些:

              一、它完全利用大自然源源不斷的光資源,具有節能環保、智能調控性的優勢,無需消耗傳統市電的電能。

              二、充放電系統采用鋰電池與控制器一體化結構,是一種具有可控性、無污染性的儲能型電池系統。鋰電池使用壽命一般長達10年,在實際應用上能夠與LED路燈系統完好匹配。

              三、鋰電池太陽能路燈還可根據用戶需求,對鋰電池剩余容量、晝夜時長、天氣情況等因素進行智能優化計算、合理分配用電等級,并實現光控、時控及貯存記憶等功能,可確保十天連續陰雨天亮燈。

              四、鋰電池屬于干電池性質,更加具備安全性,比鉛酸蓄電池更穩定,更安全。

              五、重量輕,相同體積下重量約為鉛酸產品的1/6-1/5;

              六、鋰電池的高低溫適應性強,可以在-20℃--60℃的環境下使用,經過工藝上的處理,可以在-45℃環境下使用。






              自動識別風機控制器的使用注意事項有哪些呢?其指示燈狀態顯示有說明什么?中皖小編一一為您解答:

              1、打開包裝,將控制器固定好,盡量避免陽光直射。

              2、按照負載-蓄電池-光板的順序接線,注意不要解放,短路、虛接。

              3、不能使用過大的光板,否則會燒壞控制器。

              4、使用時注意控制器是否與光板、負載等配套,否則,控制器將不能工作。

              如何通過控制器指示燈判斷故障。

              控制器的藍燈與電池相接,亮燈時表示電池電量正常,滅燈表示電池無輸出,這表示現在是白天或電池壞了,需要更換,藍燈閃表示電池電量不足。

              紅指示燈與光板相連,亮燈時表示電池電壓處于充電飽和狀態,滅燈表示光板的輸出電壓低于開燈電壓,一般出現這種情況表示線接反或光板虛焊或正處于白天,如是故障問題可更換光板或接線。

              綠燈于路燈相接,燈亮表示處于開燈狀態,燈滅處于關燈狀態,路燈閃爍表示路燈輸出短路保護,過流,過功率保護狀態,有可能是燈虛接。





              中皖小編帶大家看一下風光互補控制器的設計要點:

              (1)由于該控制器需要跟蹤光能和風能的蕞大功率,所以就需要能夠先測量各種能量的功率,這就要用到功率測量模塊。因為 P=U×I,功率的測量又可細分為電壓和對應電流的檢測, 所以設計中本文需要用到 12 位 AD 模塊和電流檢測芯片 MAX471。

              (2)由于環境的因素對能量的提供有很大的影響,會造成供電電壓的不穩定性,風能和太陽能的能量輸出電壓絕大部分時間都不會是負載所需的電壓,會時高時低,所以電路就需要一個寬電壓輸入的穩壓 DC/DC 模塊,該模塊要求既能升壓也能減壓。

              (3)升減壓DC/DC 模塊的升壓和減壓幅度,需要由 PWM 波來控制,所以電路設計中必須要含有 PWM 發生模塊。本設計中 PWM 的產生是由主控芯片TMS320F2812 的PWM 波發生器提供,該 DSP 芯片可以提供 4 對自帶可編程死區電壓的PWM 波,正好可以滿足整套系統中DC/DC 電路的需求,同時也節約了再單獨設計 PWM 電路的成本。

              (4)由于要跟蹤風能和太陽能的蕞大功率,就需要實時采集風能和太陽能的信息,考慮到風力機是實時跟蹤風向的,扇葉會隨著風向的不同而轉動,所以不能用固定的導線進行數據的傳送,這樣會使導線纏繞在風力機支架上。所以這一點根據我們之前做的一個無線傳輸模塊,正好可以解決這一難題。無線傳輸模塊我們用了我們比較熟悉,性能也比較穩定的 NRF24L01。

              (5)考慮到風能、太陽能和負載的匹配關系,會出現風能和太陽能都比較充足,除供給負載使用以外還會有多余的能量,在蓄電池也是滿電荷狀態下,這部分能量是無用的,而且不能輕易斷開風力機,因為在大風的情況下,風力機空載很容易造成飛車,危害設備的人員的安全,所以風光互補發電系統必須要有卸荷部分。







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