Napelemes fotovoltaikus vezérlő funkció
1. Az akkumulátor túlterhelése és túlterhelés elleni védelme;
2. A kisülési funkció automatikus helyreállítása;
3. Kerülje az akkumulátor és a napelem közötti fordított kapcsolatot.
(1) Nagyfeszültségű (HVD) lekapcsolási és helyreállítási funkció: A vezérlőnek a bemeneti nagyfeszültségű leválasztási és helyreállítási kapcsolat funkciója kell, hogy legyen.
(2) Feszültségmentesítés (LVG) riasztási és helyreállítási funkció: Ha az akkumulátor feszültsége alulfeszültség riasztási pontra csökken, a vezérlőnek képesnek kell lennie arra, hogy automatikusan hallható és vizuális riasztási jelet adjon ki.
(3) Alacsony feszültségű (LVD) leválasztási és helyreállítási funkció: Ez a funkció megakadályozza az akkumulátor túlmelegedését. A terhelést egy adott alacsony nyomású ponton automatikusan leválasztja egy relé vagy elektronikus kapcsoló, amely összeköti a terhelést. Ha a feszültség biztonságos üzemi tartományba emelkedik, a terhelés automatikusan újból hozzáfér, vagy manuálisan ismételt hozzáférést igényel. Néha az automatikus vágás helyett alacsony nyomású riasztást használnak.
(4) Védelmi funkció:
1 Áramkörvédelem bármilyen terheléses rövidzárlat ellen.
2 Áramkörvédelem a töltésszabályozó belső rövidzárlatával szemben.
3 Megakadályozza, hogy az éjszakai akkumulátor a napelemkomponensek által védett, visszacsévélésmentes legyen.
4 Áramkörvédelem a terhelés, a napelemkomponens vagy az akkumulátor polaritása ellen.
5 Kerülje el a bánya elleni védelmet az aknamezőben lévő villámcsapások miatt.
(5) Hőmérséklet-kompenzációs funkció: Ha az akkumulátor hőmérséklete 25 ° C-nál alacsonyabb, az akkumulátornak magasabb töltési feszültségre van szüksége a töltési folyamat befejezéséhez. Ezzel ellentétben az ezen hőmérséklet felett lévő elemek alacsonyabb töltési feszültséget igényelnek. Általában az ólom-sav akkumulátor hőmérséklet-kompenzációs tényezője -5mv / C / CELL.
Napelemes napelemes vezérlők osztályozása
A fotovoltaikus töltésvezérlők alapvetően öt típusra oszthatók: párhuzamos fotovoltaikus vezérlők, sorozat fotovoltaikus vezérlők, impulzusszélesség modulációs fotovoltaikus vezérlők, intelligens fotovoltaikus vezérlők és maximális teljesítménykövető fotovoltaikus vezérlők.
1. Párhuzamos fotovoltaikus vezérlő. Amikor az akkumulátor megtelt, a fotovoltaikus tömb kimenete elektronikus komponenseket használva a belső shunt ellenálláshoz vagy teljesítménymodulhoz van kapcsolva, majd hőként kerül felhasználásra. A párhuzamos fotovoltaikus vezérlőket tipikusan kis, alacsony energiaigényű rendszerekben használják, mint pl. 12V, 20A feszültség és rendszerek. Ezek a vezérlők megbízhatóak és nem rendelkeznek mechanikus alkatrészekkel, például relékkel.
2. Sorozat fotovoltaikus vezérlő. A mechanikus relét a töltési folyamat vezérlésére használják, és a fotovoltaikus tömböt éjszaka kikapcsolják. Jellemzően magasabb teljesítményű rendszerekben használják, ahol a relé kapacitása határozza meg a töltésszabályozó teljesítményszintjét. A sorozatgyártású fotovoltaikus vezérlő könnyebb gyártása 45A vagy annál nagyobb folyamatos feszültségű árammal.
3. Impulzusszélesség-moduláció típusú fotovoltaikus vezérlő. A PV tömb bemenetét PWM impulzusokban kapcsolja. Ha az akkumulátor általában tele van, az impulzus gyakorisága és ideje lerövidül. A Sandia Nemzeti Laboratórium által végzett kutatás szerint ez a töltési folyamat viszonylag teljes töltési állapotot képez, ami növelheti az akkumulátor teljes ciklus élettartamát a fotovoltaikus rendszerben.
4. Intelligens PV vezérlő. Az MCU alapján (mint például az Intel MCS51 vagy Microchip PIC sorozat) a fotovoltaikus rendszer működési paramétereit nagy sebességgel gyűjtötték össze, és az egy- vagy többcsatornás fotovoltaikus tömböket bizonyos vezérlések szerint levágják és összekapcsolják. szabályokat. ellenőrzés. Közepes és nagyméretű fotovoltaikus rendszerekhez a távolságvezérlés az MCU RS232 interfészén keresztül is elvégezhető a MODEM modemmel.
5. Maximális teljesítménykövető vezérlő. A V. napelemes feszültséget és az I áramot a P teljesítmény elérése érdekében megszorozzuk, majd megítéljük, hogy a napelem kimeneti teljesítménye elérte-e a maximális értéket. Ha a teljesítmény nem működik a maximális teljesítményponton, akkor az impulzusszélességet csak beállítjuk, a D kimeneti értéket moduláljuk, és a töltés megváltozik. Az áramot valós időben újra mintavételezzük, és meghatározzuk, hogy módosítsuk-e a munkaciklust. Egy ilyen optimalizálási folyamat során a napelemet mindig lehet maximálisan működtetni, hogy teljes mértékben kihasználják a napelem-cellák kimeneti energiáját. Ugyanakkor a PWN modulációs módszert alkalmazzák, hogy a töltőáram impulzusáramgá váljon az akkumulátor polarizációjának csökkentése és a töltési hatékonyság javítása érdekében.

