Főoldal » Termékek » VEVOR 20A MPPT napelemes töltésvezérlő, 12V / 24V automatikus DC bemenet, manuális

VEVOR 20A MPPT napelemes töltésvezérlő, 12V / 24V automatikus DC bemenet, manuális

Hatékony töltés: A fejlett MPPT technológiát használó napelemes töltésvezérlőnk 15-30%-kal felülmúlja a hagyományos PWM töltési módszereket. Ideális körülmények között akár 98%-os konverziós hatásfok érhető el, ami gyorsabb töltési időt és magasabb energiafelhasználást jelent, így készülékei hosszabb ideig működhetnek.
Sokoldalú kompatibilitás: Alkalmas sokféle környezethez és eszközhöz, az otthoni napelemes rendszerektől a hordozható fotovoltaikus berendezésekig. Ez az mppt napelemes töltésvezérlő akár 20A töltési áramot is képes kezelni, és akár 260W/520W-ig támogatja a napelem panelek teljesítményét. Különféle általános akkumulátortípusokkal kompatibilis, többek között a mélyciklusú zárt (AGM), zselés, elárasztott és lítium akkumulátorokkal.
Könnyen használható és vezérelhető: Az LCD-kijelzővel felszerelt felhasználók könnyen nyomon követhetik a legfontosabb adatokat, és beállíthatják a készülék működési állapotát. Ezenkívül az mppt napelemes vezérlő egy R232 kommunikációs interfésszel érkezik, amely támogatja a Modbus kommunikációs protokollokat, így kényelmessé teszi a funkcionalitás bővítését és a különféle kommunikációs igények kielégítését.
Nagy stabilitás: A beépített hőmérséklet-érzékelő képességekkel rendelkező 12V / 24V-os töltésvezérlőnk automatikusan beállítja a töltési módokat a környezeti hőmérséklet alapján, beleértve a töltési módok korlátozását is. Magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben, illetve nagy töltési teljesítmény mellett is stabil működést biztosít.
Fokozott biztonság: Átfogó védelmi funkcióival, beleértve az akkumulátor hátramenet elleni védelmét, a PV fordított védelmet, a PV rövidzárlat elleni védelmet, a töltés közbeni túláramvédelmet és a TVS villámvédelmet, biztosítja a készülék biztonságát és hosszú távú használatát.

Fedezze fel a végső útmutatót a teljesítmény és a hosszú élettartam maximalizálásához VEVOR 20A MPPT napelemes töltésvezérlő átfogó termékkézikönyvünkkel. Kezdő és tapasztalt felhasználók számára egyaránt készült ez a kézikönyv, amely lépésről lépésre bemutatja a 12 V / 24 V-os automatikus egyenáramú bemenetű napelemes szabályozó töltő beállítását, hibaelhárítását és optimalizálását.

A részletes fejezetekben mindent lefedünk a kezdeti telepítéstől a haladó konfigurációkig, így értékes információkat találsz a lezárt (AGM), zselés, elárasztott és lítium akkumulátorok hatékony töltéséhez. A felhasználóbarát formátum, a világos ábrák és az intuitív elrendezés révén könnyen követhető és alkalmazható.

Ezenkívül az LCD és a hőmérséklet-érzékelő kábelének funkcióit is részletesen ismertetjük, segítve az optimális teljesítmény elérését különböző körülmények között. Töltse le a VEVOR 20A MPPT napelemes töltésvezérlő kézikönyvét még ma, és aknázza ki napelemes rendszerében rejlő összes lehetőséget.

Modell: ML2420

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

  1. Mivel ez a vezérlő olyan feszültségekkel működik, amelyek meghaladják az emberi biztonsághoz szükséges felső határértéket, ne üzemeltesse a kézikönyv figyelmes elolvasása és a biztonsági üzemeltetési képzés elvégzése előtt.
  2. A vezérlőnek nincsenek karbantartást vagy szervizelést igénylő belső alkatrészei; ezért ne próbálja meg szétszerelni vagy javítani a vezérlőt.
  3. Helyezze be a vezérlőt beltérbe, és kerülje az alkatrészek expozícióját és a víz behatolását.
  4. Működés közben a hűtő nagyon magas hőmérsékletet érhet el, ezért a vezérlőt jól szellőző helyen kell felszerelni.
  5. Javasoljuk, hogy biztosítékot vagy megszakítót helyezzen el a vezérlőn kívül.
  6. A vezérlő telepítése és bekötése előtt válassza le a fotovoltaikus panelt és a biztosítékot vagy megszakítót az akkumulátor csatlakozói közelében.
  7. A telepítés után ellenőrizze, hogy minden csatlakozás szilárd és megbízható-e, hogy elkerülje a laza csatlakozásokat, amelyek a hő felhalmozódása miatti veszélyeket okozhatnak.

1. TERMÉK BEVEZETÉS

1.1 Termékáttekintés

  • Ez a termék képes figyelni a napelem generáló teljesítményét, és valós időben nyomon követni a legmagasabb feszültség- és áramértékeket (VI), lehetővé téve a rendszer számára az akkumulátor maximális teljesítményen történő töltését. Hálózaton kívüli napelemes fotovoltaikus rendszerekben való használatra tervezték, a napelem, az akkumulátor és a terhelés működésének koordinálására, és ezekben a rendszerekben a központi vezérlőegységként működik.
  • Ez a termék LCD kijelzővel rendelkezik, amely dinamikusan megjeleníti a működési állapotot, a működési paramétereket, a vezérlőnaplókat, a szabályozási paramétereket stb. A felhasználók kényelmesen ellenőrizhetik a paramétereket gombok segítségével, és módosíthatják a szabályozási paramétereket a rendszerkövetelményeknek megfelelően.
  • A vezérlő a szabványos Modbus kommunikációs protokollt használja, így a felhasználók könnyen ellenőrizhetik és módosíthatják a rendszerparamétereket. Emellett az ingyenes felügyeleti szoftver biztosításával maximális kényelmet biztosítunk a felhasználóknak a távfelügyelet iránti változatos igényeik kielégítéséhez.
  • Az átfogó elektronikus hibafelismerő funkciók és a vezérlőbe épített nagy teljesítményű elektronikus védelmi funkciók a lehető legnagyobb mértékben megakadályozzák a telepítési hibák vagy rendszerhibák okozta alkatrészkárosodást.

1.2 termékjellemzők

  • A fejlett kettős vagy többszörös csúcskövető technológiának köszönhetően, amikor a napelem árnyékba kerül, vagy a panel egy része meghibásodik, ami több csúcsot eredményez az IV görbén, a vezérlő továbbra is pontosan követni tudja a maximális teljesítménypontot.
  • A beépített PowerPoint maximális töltéskövető algoritmus jelentősen javíthatja a fotovoltaikus rendszerek energiafelhasználási hatékonyságát, és 15-20%-kal növelheti a töltési hatékonyságot a hagyományos PWM módszerhez képest.
  • Több követési algoritmus kombinációja lehetővé teszi az IV görbe optimális munkapontjának pontos követését rendkívül rövid idő alatt.
  • A termék optimális MPPT-követési hatékonysággal rendelkezik, akár 99.9% -ig.
  • A fejlett digitális tápellátási technológiák az áramkör átalakítási hatékonyságát akár 98% -ra is emelik.
  • Különböző típusú akkumulátorokhoz töltési programok állnak rendelkezésre, beleértve a zselés akkumulátorokat, a lezárt akkumulátorokat, a nyitott akkumulátorokat és a lítium akkumulátorokat.
  • A vezérlő korlátozott áramú töltési móddal rendelkezik. Amikor a napelem teljesítménye meghalad egy bizonyos szintet, és a töltőáram nagyobb, mint a névleges áram, a vezérlő automatikusan csökkenti a töltési teljesítményt, és a töltési áramot a névleges szintre emeli.
  • A kapacitív terhelések pillanatnyi nagy áram indítása támogatott.
  • Az akkumulátor feszültségének automatikus felismerése támogatott.
  • A LED-es hibajelzők és a rendellenességekre vonatkozó információkat megjelenítő LCD-képernyő segít a felhasználóknak gyorsan azonosítani a rendszerhibákat.
  • A historikus adattárolási funkció elérhető, és az adatok akár egy évig is tárolhatók.
  • A vezérlő LCD kijelzővel rendelkezik, amelyen a felhasználók ellenőrizhetik az eszköz működési adatait és állapotát, valamint módosíthatják a vezérlő paramétereit.
  • A vezérlő támogatja a szokásos Modbus protokollt, kielégítve a különböző alkalmak kommunikációs igényeit.
  • A vezérlő beépített túlmelegedés elleni védelmi mechanizmussal rendelkezik. Amikor a hőmérséklet meghaladja a beállított értéket, a töltési áram a hőmérséklettel lineárisan csökken, hogy megfékezze a vezérlő hőmérséklet-emelkedését, hatékonyan megakadályozva a túlmelegedés okozta károsodást.
  • A hőmérséklet-kompenzációs funkcióval a vezérlő automatikusan beállíthatja a töltési és kisütési paramétereket, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.
  • TVS fényvédelem.

1.3 Külső és interfészek

1.4 Bevezetés a Maximum Power Point követési technológiába

A maximális teljesítménypont-követés (MPPT) egy fejlett töltési technológia, amely lehetővé teszi a napelem számára, hogy nagyobb teljesítményt nyújtson az elektromos modul működési állapotának beállításával. A napelemtáblák nemlinearitása miatt a görbéiken egy maximális energiateljesítményi pont (maximális teljesítménypont) található.

Mivel a hagyományos vezérlők (kapcsolóüzemű és PWM töltési technológiákat alkalmazó) nem képesek folyamatosan erre a pontra rögzíteni az akkumulátor töltéséhez, nem tudják a napelemekből nyerni a legtöbb energiát. De az MPPT technológiát alkalmazó napelemes töltésvezérlő folyamatosan nyomon követi a napelemtömb maximális teljesítménypontját, hogy a lehető legtöbb energiát kapja az akkumulátor töltéséhez.

Vegyünk példaként egy 12 V-os rendszert. Mivel a napelem csúcsfeszültsége (Vpp) körülbelül 17 V, míg az akkumulátor feszültsége 12 V körül van, hagyományos töltésvezérlővel történő töltés esetén a napelem feszültsége 12 V körül marad, így nem képes leadni a maximális teljesítményt.

Az MPPT vezérlő azonban a napelem bemeneti feszültségének és áramának valós idejű beállításával képes leküzdeni a problémát, maximális bemeneti teljesítményt érve el.

A hagyományos PWM vezérlőkkel összehasonlítva az MPPT vezérlő maximalizálhatja a napelem maximális teljesítményét és nagyobb töltési áramot biztosíthat. Általánosságban elmondható, hogy ez utóbbi 15-20%-kal növelheti az energiafelhasználási arányt.

Eközben a változó környezeti hőmérséklet és megvilágítási viszonyok miatt a maximális teljesítménypont gyakran változik, és MPPT vezérlőnk valós időben képes módosítani a paraméterek beállításait a környezeti feltételeknek megfelelően, hogy a rendszer mindig a maximális üzemi pont közelében maradjon.

Az egész folyamat teljesen automatikus, emberi beavatkozás nélkül.

1.5 Töltési szakaszok bemutatása

Az MPPT, mint a töltés egyik fázisa, önmagában nem használható. Általában a gyorstöltés, a csepptöltés, a kiegyenlítő töltés és más töltési módszerek kombinációjára van szükség az akkumulátor töltési folyamatának befejezéséhez.

A teljes töltési folyamat gyors, tartó és csepptöltést foglal magában. A töltési görbe az alábbiakban látható:

  • Gyors töltés

A gyorstöltés szakaszában, mivel az akkumulátor feszültsége még nem érte el a teljes feszültség beállított értékét (azaz kiegyenlítő/boost feszültséget), a vezérlő MPPT töltést végez az akkumulátoron maximális napelemes teljesítménnyel. Amikor az akkumulátor feszültsége eléri az előre beállított értéket, megkezdődik az állandó feszültségű töltés.

  • Fenntartó töltés

Amikor az akkumulátor feszültsége eléri a beállított tartófeszültség értéket, a vezérlő állandó feszültségű töltést hajt végre. Ez a folyamat már nem tartalmazza az MPPT töltést, és a töltőáram fokozatosan csökken az idő múlásával. A tartótöltés két szakaszban történik, azaz kiegyenlítő töltésben és gyorsító töltésben. A két szakasz ismétlés nélkül zajlik, a kiegyenlítő töltés 30 naponta egyszer elindul.

  • Fokozott töltés

Alapértelmezés szerint a gyorstöltés általában 2 órán át tart, de a felhasználók a tényleges igényeiknek megfelelően módosíthatják az előre beállított időtartamokat és a gyorstöltési feszültségpontot. Amikor az időtartam eléri a beállított értéket, a rendszer átvált csepptöltésre.

  • Kiegyenlítő töltés

Figyelmeztetés: Robbanásveszély!

Kiegyenlítő töltés során egy nyitott ólomakkumulátor robbanásveszélyes gázt termelhet, ezért az akkumulátortérnek jó szellőzést kell biztosítani.

Megjegyzés: a berendezés károsodásának veszélye!

A kiegyenlítő töltés olyan szintre emelheti az akkumulátor feszültségét, ami károsíthatja az érzékeny egyenáramú terheléseket. Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a rendszerben lévő összes terhelés megengedett bemeneti feszültsége nagyobb, mint az akkumulátor kiegyenlítő töltéséhez beállított érték.

Megjegyzés: a berendezés károsodásának veszélye!

A túltöltés vagy a túl sok gázképződés károsíthatja az akkumulátorlemezeket, és az akkumulátorlemezeken lévő aktív anyagok leválását okozhatja. A túlzottan magas szintű vagy túl hosszú ideig tartó kiegyenlített töltés károsodást okozhat.

Figyelmesen olvassa el a rendszerben használt akkumulátor tényleges követelményeit. Bizonyos típusú akkumulátorok esetében előnyös a rendszeres kiegyenlítő töltés, amely felkeveri az elektrolitot, kiegyenlíti az akkumulátor feszültségét és befejezi az elektrokémiai reakciót. A kiegyenlítő töltés az akkumulátor feszültségét magasabb szintre emeli, mint a standard tápfeszültség, és elgázosítja az elektrolitot.

Ha a vezérlő ezután automatikusan kiegyenlítő töltésre vezérli az akkumulátort, a töltés időtartama 120 perc (alapértelmezett). A túlzott gázképződés vagy az akkumulátor túlmelegedésének elkerülése érdekében a kiegyenlítő töltés és a gyorsított töltés nem ismétlődik meg egyetlen teljes töltési cikluson belül.

Megjegyzések:

  1. Amikor a rendszer a telepítési környezet vagy a terhelés miatt nem tudja folyamatosan stabilizálni az akkumulátor feszültségét állandó szinten, a vezérlő időzítési folyamatot indít. Három órával azután, hogy az akkumulátor feszültsége eléri a beállított értéket, a rendszer automatikusan kiegyenlítő töltésre vált.
  2. Ha a vezérlő órája nincs kalibrálva, akkor a belső órája szerint rendszeresen kiegyenlíti a töltést.
  • Úszó töltés

Amikor a fenntartó töltés befejeződik, a vezérlő átvált lebegő töltésre, amelyben a vezérlő a töltőáram csökkentésével csökkenti az akkumulátor feszültségét, és az akkumulátor feszültségét a beállított lebegő töltési feszültségen tartja.

A lebegő töltés során nagyon kis töltés történik az akkumulátor teljes állapotának fenntartása érdekében. Ebben a szakaszban a terhelések szinte az összes napenergiához hozzáférhetnek. Ha a terhelések több energiát fogyasztanak, mint amennyit a napelem le tud adni, a vezérlő nem tudja az akkumulátor feszültségét a lebegő töltési szakaszban tartani.

Amikor az akkumulátor feszültsége a beállított értékre esik, hogy visszatérjen a gyorsított töltéshez, a rendszer kilép a lebegő töltésből, és visszatér a gyors töltési módba.

2. TERMÉK TELEPÍTÉSE

2.1 Telepítési óvintézkedések

  • Legyen nagyon óvatos az akkumulátor behelyezésekor. Nyitott ólom-savas akkumulátorok esetén viseljen védőszemüveget a beszerelés során, és ha az akkumulátorsavval érintkezik, azonnal öblítse le vízzel.
  • Az akkumulátor rövidzárlatának elkerülése érdekében ne helyezzen fémtárgyat az akkumulátor közelébe.
  • Az akkumulátor töltése során savas gáz keletkezhet, ezért gondoskodjon a környezet megfelelő szellőzéséről.
  • Tartsa távol az akkumulátort a szikrától, mert az gyúlékony gázt képes előállítani.
  • Ha az akkumulátort a szabadban helyezi be, tegyen megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az akkumulátort ne tegye ki a közvetlen napfénytől és az esővíz behatolásától.
  • A laza csatlakozások vagy a korrodált vezetékek túlzott hőt termelhetnek, ami tovább megolvaszthatja a vezeték szigetelőrétegét, megégetheti a környező anyagokat, vagy akár tüzet is okozhat. Ezért győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás biztonságosan meg van húzva. A vezetékeket megfelelően rögzíteni kell kötözőkkel, és ha tárgyakat kell mozgatni, kerülje a vezetékek lengését, hogy a csatlakozások ne lazuljanak meg.
  • A rendszer csatlakoztatásakor a kimeneti csatlakozó feszültsége meghaladhatja a személyi biztonság érdekében megengedett felső határértéket. Ha a műveletet el kell végezni, használjon szigetelőeszközöket, és tartsa szárazon a kezét.
  • A vezérlő csatlakozói egyetlen akkumulátorhoz vagy akkumulátorcsomaghoz csatlakoztathatók. A kézikönyvben található alábbi leírások egyetlen akkumulátort vagy akkumulátorcsomagot használó rendszerekre vonatkoznak.
  • Kövesse az akkumulátor gyártója által adott biztonsági tanácsokat.
  • A rendszer csatlakozóvezetékeinek kiválasztásakor kövesse azt a kritériumot, hogy az áramsűrűség ne legyen nagyobb 4A/mm2-nél
  • Csatlakoztassa a vezérlő földelő csatlakozóját a földhöz.

2.2 A kábelezés specifikációi

A bekötési és telepítési módszereknek meg kell felelniük a nemzeti és helyi elektromos előírásoknak. Az akkumulátor és a terhelések bekötési specifikációit a névleges áramoknak megfelelően kell kiválasztani, a bekötési specifikációkat lásd az alábbi táblázatban:

figyelmeztetés

  • Robbanásveszély! Soha ne telepítse a vezérlőt és egy nyitott akkumulátort ugyanabba a zárt térbe! A vezérlőt sem szabad olyan zárt térbe telepíteni, ahol az akkumulátorból származó gáz felhalmozódhat.
  • Nagyfeszültség veszélye! A fotovoltaikus rendszerek nagyon magas üresjárati feszültséget hozhatnak létre. A bekötés előtt nyissa ki a megszakítót vagy a biztosítékot, és legyen nagyon óvatos a bekötés során.
  • A vezérlő telepítésekor ügyeljen arra, hogy elegendő levegő áramoljon át a hűtőn, és hagyjon legalább 150 mm helyet felette és alatta a hőelvezetéshez szükséges természetes konvekció biztosítása érdekében.

Ha a vezérlőt zárt dobozba szerelik, győződjön meg arról, hogy a doboz megbízható hőelvezetést biztosít.

1 lépés: Válassza ki a telepítési helyet

Ne telepítse a vezérlőt közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek vagy víznek kitett helyre, és gondoskodjon a környezet megfelelő szellőzéséről.

2 lépésElőször helyezze a szerelési vezetőlemezt a megfelelő pozícióba, jelölje be egy jelölőtollal a rögzítési pontokat, fúrjon négy rögzítőfuratot a megjelölt pontokon, és csavarja be a csavarokat.

3 lépésJavítsd meg a vezérlőt

Irányítsa a vezérlő rögzítő furatait a 2. lépésben rögzített csavarokra, és szerelje rá a vezérlőt.

4 lépés: Drót

Először csavarja ki a vezérlő két csavarját, majd kezdje el a bekötést. A biztonságos telepítés érdekében a következő bekötési sorrendet javasoljuk; azonban dönthet úgy is, hogy eltér ettől a sorrendtől, így a vezérlő nem sérül meg.

figyelmeztetés

  • Áramütés veszélye áll fenn! Javasoljuk, hogy a kábelezés vagy a hibás működés során fellépő áramütés elkerülése érdekében a fotovoltaikus rendszer, a terhelés és az akkumulátor oldalán biztosítékokat vagy megszakítókat csatlakoztasson, és hogy a biztosítékok és megszakítók a kábelezés előtt nyitott állapotban legyenek.
  • Nagyfeszültség veszélye! A fotovoltaikus rendszerek nagyon magas üresjárati feszültséget hozhatnak létre. A bekötés előtt nyissa ki a megszakítót vagy a biztosítékot, és legyen nagyon óvatos a bekötés során.
  • Robbanásveszély! Ha az akkumulátor pozitív és negatív pólusai, vagy a két pólushoz csatlakozó vezetékek rövidre záródnak, tűz vagy robbanás keletkezhet. Használat közben mindig legyen óvatos.

Először csatlakoztassa az akkumulátort, majd a terhelést, végül pedig a napelemet. A bekötés során kövesse a „+”, majd a „-” sorrendet.

4. Kapcsolja be

Miután az összes tápvezetéket szilárdan és megbízhatóan csatlakoztatta, ellenőrizze a bekötés helyességét, és hogy a pozitív és negatív pólusok fordítottan vannak-e bekötve. Miután meggyőződött arról, hogy nincsenek hibák, először zárja az akkumulátor biztosítékát vagy megszakítóját, majd ellenőrizze, hogy a LED-jelzőfények kigyulladnak-e, és az LCD-képernyőn megjelennek-e információk. Ha az LCD-képernyő nem jelenít meg információkat, azonnal oldja ki a biztosítékot vagy megszakítót, és ellenőrizze újra, hogy az összes csatlakozás megfelelően van-e elvégezve.

Ha az akkumulátor megfelelően működik, csatlakoztassa a napelemet. Ha a napfény elég erős, a vezérlő töltésjelzője világít vagy villog, és megkezdi az akkumulátor töltését. Az akkumulátor és a fotovoltaikus rendszer sikeres csatlakoztatása után zárja a terhelés biztosítékát vagy megszakítóját, majd manuálisan tesztelheti, hogy a terhelés normálisan be- és kikapcsolható-e. A részletekért tekintse meg a terhelés üzemmódjaival és működésével kapcsolatos információkat.

figyelmeztetés

  • Amikor a vezérlő normál töltési állapotban van, az akkumulátor leválasztása negatívan befolyásolja az egyenáramú terheléseket, és szélsőséges esetekben a terhelések károsodhatnak.
  • Ha az akkumulátor pólusait a vezérlő töltésének leállítása után 10 percen belül fordítva csatlakoztatja, a vezérlő belső alkatrészei károsodhatnak.

Megjegyzések

  1. Az akkumulátor biztosítékát vagy megszakítóját a lehető legközelebb kell felszerelni az akkumulátor oldalához, és a javasolt telepítési távolság nem haladhatja meg a 150 mm-t.
  2. Ha a távvezérlőhöz nincs csatlakoztatva távoli hőmérséklet-érzékelő, az akkumulátor hőmérséklete 25 ° C-on marad.
  3. Ha invertert használ a rendszerben, akkor azt közvetlenül az akkumulátorhoz csatlakoztassa, és ne a vezérlő terheléskivezetéseihez.

3. Napelemes töltésvezérlő működése és kijelzője

3.1 LED kijelzők

PV tömb indikátor

BAT indikátor

LOAD jelző

ERROR indikátor

3.2 Gombok működése

3.3 LCD indítás és fő interfész

Indítási felület

Indításkor a 4 jelzőfény először egymás után villog. Az önellenőrzés után az LCD képernyő bekapcsol, és megjeleníti az akkumulátor feszültségszintjét, amely vagy a felhasználó által kiválasztott fix feszültség, vagy az automatikusan felismert feszültség lehet.

Fő interfész

        

3.4 Betöltési mód beállítási felület

3.4.1 Betöltési módok bemutatása

Ennek a vezérlőnek 5 terhelési üzemmódja van, amelyeket az alábbiakban ismertetünk:

3.4.2 Terhelési mód beállítása

A felhasználók szükség szerint módosíthatják a betöltési módot; az alapértelmezett mód a hibakeresési mód (lásd a „betöltési módok bevezetése” részt). A betöltési módok beállításának módja a következő:

3.4.3 Manuális betöltés be/ki oldal

A kézi üzemmód csak akkor hatásos, ha a terhelési mód manuális (15). A terhelés be-/kikapcsolásához bármilyen hálózati zavar esetén érintse meg a Set gombot.

3.5 Rendszerparaméter-beállítások

A terhelési módoktól eltérő bármely felületen nyomja meg és tartsa lenyomva a Set gombot a paraméterbeállító felületre való belépéshez.

Miután belépett a beállítási felületbe, érintse meg a Set gombot a beállításra váltáshoz, majd a Fel vagy Le gombbal növelheti vagy csökkentheti a paraméter értékét a menüben.

Ezután nyomja meg az Enter billentyűt a kilépéshez (a paraméterbeállítások mentése nélkül), vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a Set billentyűt a beállítások mentéséhez és a kilépéshez.

MegjegyzésekA rendszerfeszültség beállítása után a tápegységet ki, majd újra be kell kapcsolni; ellenkező esetben a rendszer rendellenes rendszerfeszültséggel működhet.

A vezérlő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a paramétereket a tényleges körülményeknek megfelelően testre szabják. A paraméterek beállítását azonban szakember irányítása alatt kell elvégezni; ellenkező esetben a hibás paraméterbeállítások a rendszer normál működését megakadályozhatják.

A paraméterbeállításokkal kapcsolatos részletekért lásd a 3. táblázatot.

4. TERMÉKVÉDELEM ÉS RENDSZERKARBANTARTÁS

4.1 Védelmek

  • Vízszigetelő védelem

Besorolás: IP32

  • Bemeneti teljesítmény korlátozott védelem

Amikor a napelem teljesítménye meghaladja a névleges értéket, a vezérlő a névleges teljesítménytartományon belül korlátozza a panel teljesítményét, hogy megakadályozza a túláram okozta károsodást, és a vezérlő belép a korlátozó töltésbe.

  • Akkumulátor fordított polaritás elleni védelem.

Ha az akkumulátor polaritása fordított, a rendszer nem fog működni, de a vezérlő nem égeti ki.

  • A PV bemeneti feszültsége túl magas

Ha a feszültség a PV tömb bemeneti végén túl magas, a vezérlő automatikusan kikapcsolja a PV bemenetet.

  • PV bemeneti vég rövidzárlat elleni védelem

Ha a PV tömb bemeneti végén a feszültség rövidzárlatos, a vezérlő kikapcsolja a töltést; a rövidzárlat megszüntetése után a töltés automatikusan helyreáll.

  • PV bemenet fordított polaritás elleni védelem

Ha a PV tömb polaritását felcseréljük, a vezérlő nem sérül meg, és a normál működés folytatódik a kábelezési hiba kijavítása után.

  • Éjszakai fordított töltésvédelem.

Akadályozza meg az akkumulátor lemerülését a napelemen keresztül éjszaka.

  • TVS villámvédelem
  • Túlmelegedés elleni védelem

Amikor a vezérlő hőmérséklete meghaladja a beállított értéket, a töltési teljesítmény csökken vagy leáll.

Lásd a következő ábrát:

4.2 A rendszer karbantartása

  • A vezérlő hosszú távú teljesítményének fenntartása érdekében évente kétszer ajánlott ellenőrzéseket végezni.
  • Győződjön meg arról, hogy a vezérlő körüli légáramlás nem akadályozott, és távolítsa el a szennyeződéseket és törmelékeket a hűtőbordáról.
  • Ellenőrizze, hogy az összes szabadon lévő vezeték szigetelőrétege sérült-e napsugárzás, a közelben lévő tárgyakkal való súrlódás, szárazrothadás, rovarok vagy rágcsálók okozta károk stb. miatt. Ha igen, a vezetéket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.
  • Ellenőrizze, hogy a jelzőfények összhangban vannak-e az eszköz működésével. Felhívjuk figyelmét, hogy bármilyen meghibásodás vagy hibajelzés esetén korrekciós intézkedésekre van szükség.
  • Ellenőrizze az összes kábelcsatlakozót korrózió, szigeteléskárosodás, magas hőmérsékletre utaló jelek vagy égés/elszíneződés szempontjából, és húzza meg szorosan a csatlakozócsavarokat.
  • Ellenőrizze a szennyeződéseket, rovarfészkeket és korróziót, és szükség szerint tisztítsa meg.
  • Ha a villámhárító meghibásodott, időben cserélje ki, hogy megvédje a felhasználó vezérlőjét és más eszközeit a villámcsapás okozta károsodástól. Kérjük, ügyeljen arra, hogy szükség esetén tegye meg a szükséges korrekciós intézkedéseket a meghibásodások vagy hibák esetén.

figyelmeztetésÁramütés veszélye áll fenn! A fenti ellenőrzések vagy műveletek elvégzése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a vezérlő összes tápellátása le van kapcsolva!

4.3 Rendellenesség kijelzése és figyelmeztetések

5. Napelemes töltésvezérlő műszaki paraméterei

5.1 Elektromos paraméterek

5.2. Az akkumulátor típusának alapértelmezett paraméterei

A Felhasználói lehetőség kiválasztásakor az akkumulátor típusát testre kell szabni. Ebben az esetben az alapértelmezett rendszerfeszültség-paraméterek megegyeznek a zárt ólomakkumulátor paramétereivel.

Az akkumulátor töltési és kisütési paramétereinek módosításakor a következő szabályt kell betartani:

  • Túlfeszültség-leállítási feszültség> Töltési határfeszültség ≥ Kiegyenlítő feszültség ≥ Boost feszültség ≥ Lebegő töltési feszültség > Boost visszatérő feszültség;
  • Túlfeszültség-lekapcsolási feszültség > Túlfeszültség-lekapcsolási visszatérő feszültség;
  • Alacsony feszültségű kikapcsolási visszatérő feszültség > Alacsony feszültségű kikapcsolási feszültség ≥ Kisütési határfeszültség;
  • Alulfeszültség figyelmeztetés visszatérési feszültsége > Alulfeszültség figyelmeztetés feszültsége ≥ Kisütési határfeszültség;
  • Visszatérő feszültség növelése < Alacsony feszültségű lekapcsolási visszatérő feszültség

6. KONVERZIÓS HATÉKONYSÁGI GÖRBE

6.1 12 V-os rendszer átalakítása

6.1 24 V-os rendszer átalakítása

7. Napelemes töltésvezérlő termék méretei

Projektjéhez ajánlott

 

VEVOR 20A MPPT napelemes töltésvezérlő, 12V / 24V automatikus DC bemenet, manuális

Vélemények

Nincs vélemény még.

Legyen Ön az első, aki értékeli a következőt: „VEVOR 20A MPPT napelemes töltésvezérlő, 12V / 24V automatikus DC bemenet, manuális”

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra. Kötelező kitölteni *

Lapozzon a lap tetejére