Udforsk de nyeste innovationer inden for solcelleladningsteknologi, der er designet til at forbedre effektiviteten af dit solcelleenergianlæg og sikre maksimal energilagring og beskyttelse af dine batterier.
Fotovoltaic Maximum Power Point Tracking (MPPT) -solcelleopladningsreglere er effektive enheder, der er designet til at maksimere udgangen fra solcelleanlæg. De gør dette ved at sikre optimal strømoverførsel mellem solcelleanlægget og batteribanken gennem spændings- og strømmatching. Når vejrforholdene er mindre end ideelle eller i sæsoner med mindre solskinstid, høstes der mere energi fra solskinssamlere takket være MPPT-ladningsregulatorer. I forhold til konventionelle PWM-typer (Pulse Width Modulation), som kun kan opnå ca. 75% effektivitet i sådanne situationer, kan disse apparater forbedre effektiviteten med 30%. Dette indebærer, at der vil blive sparet en større mængde elektricitet i batterier, hvilket reducerer afhængigheden af reservedelgeneratorer og samtidig forbedrer den samlede bæredygtighed i elnet. En anden fordel ved at bruge dem er evnen til at arbejde med højere spændingsarrays, hvor det sikrer den højeste mulige udnyttelse ved at trække mest tilgængelig elektricitet til brug andre steder i et elektrisk system.
Der findes primært to typer af solvarmesystemer: MPPT (Maximum Power Point Tracking) og PWM (Pulse Width Modulation). PWM-ladningsreglere er billigere og enklere, og kan derfor anvendes i mindre systemer. Når batteriet er fuldt, sænker det langsomt strømmen. Omvendt er MPPT-ladningsreglere mere komplekse end PWM'er, da de kan håndtere høje effektniveauer, hvilket gør dem velegnede til store eller sofistikerede systemer. Disse anordninger optimerer energifloden mellem et solcellepanel-array og en batteribank og øger dermed effektiviteten ved energiomdannelsen i sådanne systemer. På denne måde sikrer denne type styring, at alle paneler selv om det er overskyet, udgiver deres maksimale udgangskraft, samtidig med at systemet altid er effektivt uanset klimaforholdene.
Solcelleladningsregulatorer er designet til at forlænge levetiden for batterier, der anvendes i solenergisystemer. Batterier er en vigtig del af en motor, og hvis de oplades forkert, kan deres levetid forkortes med mange år. Det er vigtigt at lade dem med de rette spændingsniveauer, det er derfor, disse enheder findes. Overladning forårsager overophedning og batteriskader, mens dyb udladning fører til sulfering, hvilket også resulterer i tab af kapacitet. Alt dette undgås ved at lade på det optimale niveau, som signaliseres af solcelleopladningscontrollerne, og dermed holde dem sunde i længere perioder, så vi ikke har hyppige udskiftninger, men også opnå pålidelighed og effektivitet i brugen af solenergisystemer.
Der findes en række intelligente funktioner i moderne solcelleladningsreglere, som i høj grad kan forbedre effektiviteten og anvendeligheden af solenergisystemer. Blandt disse er realtidsovervågning, programmerbare indstillinger og fjernstyring. For eksempel giver realtidsovervågning brugerne mulighed for at vide, hvor godt deres system fungerer ved at vise dem detaljer som f.eks. energi, der produceres, lagres eller forbruges over tid. Programmerbare indstillinger gør det muligt at tilpasse opladningsparametre, så de bedst kan passe til specifikke krav eller præferencer og dermed sikre maksimal udnyttelse. Det betyder, at man kan indstille sin enhed i overensstemmelse hermed, uanset om det er på tidspunkter, hvor der er mere sollys, for ikke at spilde energi fra solen i disse perioder, samtidig med at man også på andre tidspunkter oplader batterierne optimalt. Med hjælp af mobile apps eller webgrænseflade, som følger med de fleste modeller i dag, kan alle styre og holde øje med deres solcellepaneler, selv om de er langt hjemmefra; alt takket være denne vidunderlige funktion kaldet Remote Management Capabilities! Det smukke ved disse intelligente funktioner er, at de ikke kun gør ladningsreglerne effektive, men også nemme at bruge, fordi folk nu har mere magt over deres solcelleanlæg end nogensinde før.
Sunrise New Energy er en one-stop leverandør af energilagring og solcelleopløsninger. Vores mission er at skabe en ny livsstil ved at integrere ren energi i vores daglige liv og opnå perfekt harmoni mellem menneske og natur. Som en professionel solmodul- og systemløsningsleverandør vil vores produkter gavne flere mennesker!
vores produkter omfatter off-grid-omformere, solhybride omformere, solkontroller, solpaneler, lagringskapacitet, solcelleanlæg, netforbundne systemer, hybridsystemer, solcelleanlæg og andre solcelleanlæg, og er blevet certificeret af FCC, etl, ce osv.
Vores invertere og batterier er designet til overlegen ydeevne og pålidelighed.
Vi sikrer problemfri behandling og rettidig levering af store ordrer.
Vores produkter har banebrydende teknologi til optimale energiløsninger.
Vi yder lydhør og kyndig support til alle kunders behov.
For at måle en MPPT-solcelleopladningscontroller skal du først bestemme den samlede effekt af dine solpaneler og dividere med batterispændingen for at få amperet. Tilføj en sikkerhedsmargen på 25-30%. For eksempel bør en 1000W solcellepanelsystem og et 24V batteri have en styringskapacitet på mindst 52A (1000W / 24V = 41,67A, plus 25% margin).
Ved at forbinde solcellepaneler med en batteribank, en opladningsbetjening og en inverter er følgende trin nødvendige:
Sørg for, at alle forbindelser er sikre, og følg fabrikantens sikkerhedsvejledning.
For at programmere en solcelleladningscontroller skal du følge følgende trin:
PWM- (Pulse Width Modulation) -solcelleladningsregulatorer regulerer opladningen af batterier ved at modulere bredden af de impulser af strøm, der sendes til batteriet. De justerer ladningen løbende for at matche batteriets behov, hvilket forhindrer overladning og forbedrer batterilevetiden. Når batteriet er næsten fuldt, reducerer styret strømmen, hvilket sikrer effektiv og sikker opladning, samtidig med at batteriet har en optimal tilstand.
En solcelleopladningsregulator regulerer spændingen og strømmen fra solcellepanelerne til batteriet. Det forhindrer overladning ved at reducere strømmen, når batteriet når en bestemt spænding. Kontrolleren sikrer også optimal opladning, hvilket forlænger batterilevetiden og effektiviteten. Der findes to hovedtyper: PWM (Pulse Width Modulation) og MPPT (Maximum Power Point Tracking), hvor MPPT er mere effektiv ved at optimere strømudgangen fra solpanelerne.