+8618149523263

Analyse af solceller

Aug 17, 2021

Solcelleproduktionspaneler tilhører fotovoltaisk generatorudstyr (nøgledelen er halvledere), som producerer Compton -effekt og forårsager strøm, efter at de er direkte bestrålet af lyskilden. På grund af egenskaberne og begrænsningerne ved råvarer og lyskilder er den omdannede strøm også en graf med usikkerhed. Hvis den konverterede strøm straks oplades i batteriet eller strømforsyningssystemet med det samme leveres, er det meget let at forårsage batteriet, og ødelæggelsen af ​​belastningen har reduceret deres levetid kraftigt. Derfor skal du først sende strømmen til solenergi-controlleren, vælge en række dedikerede integrerede IC-strømkredse for at udføre intelligente justeringer af den og tilføje batteriniveau og vedligeholdelse på flere niveauer og samtidig bruge vores unikke controller system" adaptiv" tretrins opladningstilstand" garanterer driftssikkerhed og levetid for det genopladelige batteri og belastning. For laststrømforsyningssystemet injiceres batteriets strøm også først i solcellekontrollen, og efter at solcellekontrollen har gennemgået sin justering, sendes strømmen til belastningen. Formålet med at gøre det er: den ene er at stabilisere ladnings- og afladningsstrømmen; den anden er bedre at sikre, at batteriet ikke overoplades og aflades; den tredje er at udføre en række inspektioner og vedligeholdelse af belastningen og batteriet. Hvis du vil bruge AC-strømforbrugsmaskiner og -udstyr, skal du også tilføje en inverterstrøm før belastningen og konvertere den til AC.

20210817100511707

egenskab


Solcellekontrollerne på alle modeller og specifikationer produceret af os er udstyret med en adaptiv tre-trins opladningsmetode styret af digitalt kredsløbsdesign. Solcellekontrollerne har også funktioner som gasjustering, overspænding og overstrømsbeskyttelse osv. Controlleren kan med rimelighed sikre en mere sikker, mere stabil og længerevarende drift af solenergiforsynings- og distributionssystemet.


1. Controller integreret tretrins opladningsmetode


Forringelsen af ​​batteriets egenskaber skyldes hovedsageligt to ting udover den normale levetidskørhed: den ene er den interne gasning og vandmangel forårsaget af opladningsspændingen; den anden er opladningsspændingen er for lav, eller opladningen er ikke nok Og føre til kaliumthiocyanat af pladen. Derfor skal opladningen af ​​batteriet udføres vedligeholdelse over grænsen. Det intelligente system er opdelt i tre led (konstant strøm og spændingsgrænse, konstant strømkildereduktion og trickle -opladning, se figur 1). Controllersystemets drift er baseret på den nye og gamle opladning Forskellige batterier indstiller automatisk opladningstiden for de tre links, fuldautomatisk opladning med den tilsvarende opladningsmetode, for at forhindre almindelige fejl i batteriets strømforsyningssystem, og controlleren kan opnå praktiske effekter med sikker, rimelig og fuld volumen.


2. Vedligeholdelse af oplader til controller


Når controllerens genopladelige batterispænding overstiger den endelige værdi af opladningsspændingen, forårsager det genopladelige batteri radon og O2 og åbner portventilen til at tømmes. En masse gasudvikling vil i sidste ende forårsage vandmangelskader på lithiumbatteriets elektrolyt. Hvad mere', selvom det genopladelige batteri når den endelige opladningsspænding, er det usandsynligt, at det genopladelige batteri er fuldt opladet, så ladestrømmen kan ikke afbrydes. På dette tidspunkt justeres controlleren automatisk af den indbyggede sensor i henhold til driftstemperaturen. Controlleren bruger ladningsspændingen, der ikke overstiger den endelige værdi som standard, og reducerer gradvist ladestrømmen til at sive opladning for med rimelighed at kontrollere iltcirkulationen inde i batteriet. Hele processen med systemforbindelsestypen og hydrogenudviklingen af ​​den negative elektrode undgår volumen dæmpning af sprødhed af batteriet til et relativt stort niveau.


3. Vedligeholdelse af controllerens opladning og afladning


Hvis det genopladelige batteri ikke opretholdes til opladning og afladning, ødelægges det også. Når spændingen når den indstillede minimumsopladning og afladningsspænding, afbryder controlleren automatisk belastningen for at beskytte det genopladelige batteri mod at blive overopladet og afladet. Belastningen tilsluttes først igen, når batteriet oplades af solcellepanelet for at nå den re-driftsspænding, der er indstillet af controlleren.


4. Justering af regulatorens gasning


Hvis akkumulatoren ikke er i stand til at producere gasreaktion i en længere periode, vil der forekomme syredannelse inde i det genopladelige batteri, hvilket også får akkumulatorens volumen til at falde. Derfor kan vi afskærme controllerens opladnings- og vedligeholdelsesfunktion til tiden i henhold til det digitale kredsløbsdesign, så batteriets opladningsspænding overskrider gasser, undgår syrelagring af batteriet, reducerer lyddæmpningskoefficienten og hukommelse af batteriet og forøgelse af batteriets&kapacitet. Service liv.


5. Controller overspændingsbeskyttelse


En 47V zinkoxidvaristor er forbundet i serie til indgangsterminalen for ladningsspænding, som vil blive trængt igennem, når spændingen når 47V, hvilket resulterer i en kortslutningssvigt i de positive og negative trin i inputpendulet (dette er ikke let at ødelægge solpanel), undgå uventede situationer Den resulterende højspænding ødelægger controlleren og batteriet.


6. Controller overstrømsbeskyttelse


En sikring er forbundet i serie mellem batteriets styrekredsløb, og controlleren kan med rimelighed udføre overstrømsbeskyttelse af batteriet.

Send forespørgsel