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Regolatore di carica solare VEVOR 20A MPPT, ingresso CC automatico 12V/24V Manuale

Ricarica efficiente: Utilizzando la tecnologia MPPT avanzata, il nostro regolatore di carica solare supera i tradizionali metodi di carica PWM del 15-30%. In condizioni ideali, raggiunge un'efficienza di conversione fino al 98%, il che significa tempi di carica più rapidi e un maggiore utilizzo di energia, consentendo ai tuoi dispositivi di funzionare per periodi più lunghi.
Compatibilità versatile: Adatto a un'ampia gamma di ambienti e dispositivi, dai sistemi solari domestici alle configurazioni fotovoltaiche portatili. Questo regolatore di carica solare mppt può gestire correnti di carica fino a 20 A e supporta potenze nominali del pannello solare fino a 260 W/520 W. È compatibile con vari tipi di batterie comuni, tra cui batterie sigillate a ciclo profondo (AGM), al gel, allagate e al litio, tra le altre.
Facile da usare e controllare: Dotato di uno schermo LCD, gli utenti possono facilmente monitorare i dati cruciali e regolare lo stato operativo del dispositivo. Inoltre, il regolatore solare mppt è dotato di un'interfaccia di comunicazione R232 che supporta i protocolli di comunicazione Modbus, rendendolo comodo per espandere la funzionalità e soddisfare varie esigenze di comunicazione.
Alta stabilità: Dotato di capacità di rilevamento della temperatura integrate, il nostro regolatore di carica 12V/24V può regolare automaticamente le modalità di carica in base alle temperature ambientali, comprese le modalità di carica limitanti. Mantiene un funzionamento stabile anche in ambienti ad alta o bassa temperatura o durante scenari di potenza di carica elevata.
Sicurezza avanzata: Grazie alle funzioni di protezione complete, tra cui protezione da inversione della batteria, protezione da inversione del fotovoltaico, protezione da cortocircuito del fotovoltaico, protezione da sovracorrente durante la carica e protezione da fulmini TVS, garantisce la sicurezza e l'uso a lungo termine del dispositivo.

Scopri la guida definitiva per massimizzare le prestazioni e la longevità del tuo Regolatore di carica solare VEVOR 20A MPPT con il nostro completo manuale di prodotto. Pensato sia per principianti che per utenti esperti, questo manuale offre istruzioni dettagliate per la configurazione, la risoluzione dei problemi e l'ottimizzazione del vostro regolatore di carica solare con ingresso CC per auto da 12 V/24 V.

Con sezioni dettagliate che coprono ogni aspetto, dall'installazione iniziale alle configurazioni avanzate, troverete preziosi spunti per garantire una ricarica efficiente di batterie sigillate (AGM), al gel, ad acido libero e al litio. Il formato intuitivo, arricchito da diagrammi chiari e da un layout intuitivo, ne facilita la consultazione e l'applicazione.

Inoltre, vengono spiegate in dettaglio le funzionalità del display LCD e del cavo del sensore di temperatura, aiutandovi a ottenere prestazioni ottimali in diverse condizioni. Scaricate oggi stesso il manuale del regolatore di carica solare VEVOR 20A MPPT e sfruttate appieno il potenziale del vostro impianto solare.

Modello: ML2420

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

  1. Poiché questo controller gestisce tensioni che superano il limite massimo per la sicurezza umana, non utilizzarlo prima di aver letto attentamente il presente manuale e di aver completato la formazione sulle operazioni di sicurezza.
  2. Il controller non ha componenti interni che necessitano di manutenzione o assistenza; pertanto non tentare di smontarlo o ripararlo.
  3. Installare il controller all'interno ed evitare l'esposizione dei componenti e l'infiltrazione di acqua.
  4. Durante il funzionamento, il radiatore potrebbe raggiungere temperature molto elevate; pertanto, installare il controller in un luogo con buone condizioni di ventilazione.
  5. Si consiglia di installare un fusibile o un interruttore all'esterno del controller.
  6. Prima di installare e cablare il controller, scollegare il pannello fotovoltaico e il fusibile o l'interruttore vicino ai terminali della batteria.
  7. Dopo l'installazione, verificare che tutti i collegamenti siano solidi e affidabili per evitare collegamenti allentati che potrebbero comportare pericoli dovuti all'accumulo di calore.

1. INTRODUZIONE AL PRODOTTO

1.1 Panoramica del prodotto

  • Questo prodotto è in grado di monitorare la potenza generata dal pannello solare e di tracciare in tempo reale i valori massimi di tensione e corrente (VI), consentendo al sistema di caricare la batteria alla massima potenza. È progettato per essere utilizzato in impianti fotovoltaici off-grid per coordinare il funzionamento del pannello solare, della batteria e del carico, fungendo da unità di controllo principale in questi sistemi.
  • Questo prodotto è dotato di uno schermo LCD in grado di visualizzare in modo dinamico lo stato operativo, i parametri operativi, i registri del controller, i parametri di controllo, ecc. Gli utenti possono comodamente controllare i parametri tramite i tasti e modificare i parametri di controllo per soddisfare i requisiti del sistema.
  • Il controller utilizza il protocollo di comunicazione standard Modbus, semplificando il controllo e la modifica dei parametri di sistema in autonomia. Inoltre, offrendo un software di monitoraggio gratuito, offriamo agli utenti la massima praticità per soddisfare le loro diverse esigenze di monitoraggio remoto.
  • Le funzioni complete di auto-rilevamento dei guasti elettronici e le potenti funzioni di protezione elettronica integrate nel controller possono prevenire, nella misura più ampia possibile, danni ai componenti causati da errori di installazione o guasti del sistema.

Caratteristiche del prodotto 1.2

  • Grazie alla tecnologia avanzata di tracciamento dual-peak o multi-peak, quando il pannello solare è in ombra o una sua parte si guasta, causando picchi multipli sulla curva IV, il controller riesce comunque a tracciare con precisione il punto di massima potenza.
  • Un algoritmo integrato di tracciamento massimo di Powerpoint può migliorare significativamente l'efficienza di utilizzo dell'energia dei sistemi fotovoltaici e aumentare l'efficienza di carica dal 15% al ​​20% rispetto al metodo PWM convenzionale.
  • Una combinazione di più algoritmi di tracciamento consente un tracciamento accurato del punto di lavoro ottimale sulla curva IV in un tempo estremamente breve.
  • Il prodotto vanta un'efficienza di tracciamento MPPT ottimale fino al 99.9%.
  • Le tecnologie avanzate di alimentazione digitale aumentano l'efficienza di conversione dell'energia del circuito fino al 98%.
  • Sono disponibili opzioni di programma di ricarica per diversi tipi di batterie, tra cui batterie al gel, batterie sigillate, batterie aperte e batterie al litio.
  • Il controller dispone di una modalità di ricarica a corrente limitata. Quando la potenza del pannello solare supera un certo livello e la corrente di carica è maggiore della corrente nominale, il controller abbasserà automaticamente la potenza di carica e porterà la corrente di carica al livello nominale.
  • È supportato l'avvio istantaneo di grandi correnti di carichi capacitivi.
  • È supportato il riconoscimento automatico della tensione della batteria.
  • Gli indicatori di guasto a LED e uno schermo LCD in grado di visualizzare informazioni sulle anomalie aiutano gli utenti a identificare rapidamente i guasti del sistema.
  • È disponibile la funzione di archiviazione dei dati storici, che possono essere archiviati fino a un anno.
  • Il controller è dotato di uno schermo LCD tramite il quale gli utenti possono controllare i dati operativi e gli stati del dispositivo e modificare i parametri del controller.
  • Il controller supporta il protocollo Modbus standard, soddisfacendo le esigenze di comunicazione di varie occasioni.
  • Il controller utilizza un meccanismo integrato di protezione da sovratemperatura. Quando la temperatura supera il valore impostato, la corrente di carica diminuisce in modo lineare rispetto alla temperatura per limitare l'aumento di temperatura del controller, evitando così danni dovuti a surriscaldamento.
  • Dotato di una funzione di compensazione della temperatura, il controller può regolare automaticamente i parametri di carica e scarica per prolungare la durata della batteria.
  • Protezione contro l'illuminazione TVS.

1.3 Esterno e interfacce

1.4 Introduzione alla tecnologia di tracciamento del punto di massima potenza

L'inseguimento del punto di massima potenza (MPPT) è una tecnologia di ricarica avanzata che consente al pannello solare di erogare più energia regolando lo stato operativo del modulo elettrico. A causa della non linearità dei pannelli solari, sulle loro curve esiste un punto di massima potenza (punto di massima potenza).

Incapaci di agganciarsi costantemente a questo punto per alimentare la batteria, i regolatori convenzionali (che utilizzano tecnologie di carica switching e PWM) non riescono a ottenere la maggior parte dell'energia dal pannello solare. Ma un regolatore di carica solare con tecnologia MPPT può tracciare costantemente il punto di massima potenza del pannello per ottenere la massima quantità di energia necessaria per caricare la batteria.

Prendiamo come esempio un sistema a 12 V. Poiché la tensione di picco del pannello solare (Vpp) è di circa 17 V, mentre la tensione della batteria è di circa 12 V, quando si carica con un regolatore di carica convenzionale, la tensione del pannello solare rimarrà intorno ai 12 V, non riuscendo a erogare la massima potenza.

Tuttavia, il regolatore MPPT può superare il problema regolando in tempo reale la tensione e la corrente in ingresso del pannello solare, ottenendo così la massima potenza in ingresso.

Rispetto ai regolatori PWM convenzionali, il regolatore MPPT può massimizzare la potenza massima del pannello solare e fornire una corrente di carica maggiore. In generale, quest'ultimo può aumentare il rapporto di utilizzo dell'energia dal 15% al ​​20%.

Nel frattempo, a causa delle variazioni della temperatura ambiente e delle condizioni di illuminazione, il punto di potenza massima varia frequentemente e il nostro controller MPPT può regolare le impostazioni dei parametri in base alle condizioni ambientali in tempo reale, per mantenere il sistema sempre vicino al punto di funzionamento massimo.

L'intero processo è completamente automatico senza la necessità dell'intervento umano.

1.5 Introduzione alla fase di carica

Essendo una delle fasi di carica, l'MPPT non può essere utilizzato da solo. Di solito è necessario combinare la carica boost, la carica di mantenimento, la carica di equalizzazione e altri metodi di carica per completare il processo di carica della batteria.

Un processo di ricarica completo include cariche rapide, di mantenimento e di mantenimento. La curva di ricarica è mostrata di seguito:

  • ricarica rapida

Nella fase di carica rapida, poiché la tensione della batteria non ha ancora raggiunto il valore impostato per la piena tensione (ovvero la tensione di equalizzazione/boost), il regolatore eseguirà la carica MPPT sulla batteria con la massima potenza solare. Quando la tensione della batteria raggiunge il valore preimpostato, inizierà la carica a tensione costante.

  • Ricarica continua

Quando la tensione della batteria raggiunge il valore impostato per la tensione di mantenimento, il regolatore eseguirà una carica a tensione costante. Questo processo non includerà più la carica MPPT e la corrente di carica diminuirà gradualmente nel tempo. La carica di mantenimento si compone di due fasi: carica di equalizzazione e carica boost. Le due fasi vengono eseguite senza ripetizione, con la carica di equalizzazione avviata ogni 30 giorni.

  • Aumenta la ricarica

Di default, la ricarica rapida dura generalmente 2 ore, ma gli utenti possono regolare la durata preimpostata e il punto di tensione di boost in base alle proprie esigenze. Quando la durata raggiunge il valore impostato, il sistema passa alla ricarica di mantenimento.

  • Carica di equalizzazione

Attenzione: rischio di esplosione!

Durante la carica equalizzante, una batteria al piombo aperta può produrre gas esplosivo, pertanto la camera della batteria deve avere buone condizioni di ventilazione.

Nota: rischio di danni all'apparecchiatura!

La carica di equalizzazione può aumentare la tensione della batteria a un livello che potrebbe danneggiare i carichi CC sensibili. Verificare e assicurarsi che le tensioni di ingresso consentite di tutti i carichi del sistema siano superiori al valore impostato per la carica di equalizzazione della batteria.

Nota: rischio di danni all'apparecchiatura!

Una carica eccessiva o una quantità eccessiva di gas può danneggiare le piastre della batteria e causare la sfaldatura del materiale attivo sulle piastre stesse. Una carica di equalizzazione a un livello eccessivamente alto o per un periodo di tempo troppo lungo può causare danni.

Leggere attentamente i requisiti effettivi della batteria utilizzata nel sistema. Alcuni tipi di batterie traggono vantaggio dalla carica di equalizzazione regolare, che può agitare l'elettrolita, bilanciare la tensione della batteria e completare la reazione elettrochimica. La carica di equalizzazione aumenta la tensione della batteria a un livello superiore alla tensione di alimentazione standard e gassifica l'elettrolita.

Se il controller imposta automaticamente la batteria in carica di equalizzazione, la durata della carica è di 120 minuti (impostazione predefinita). Per evitare un'eccessiva produzione di gas o il surriscaldamento della batteria, la carica di equalizzazione e la carica boost non si ripeteranno in un ciclo di carica completo.

Note::

  1. Quando il sistema non riesce a stabilizzare in modo continuativo la tensione della batteria a un livello costante a causa dell'ambiente di installazione o dei carichi di lavoro, il controller avvia un processo di temporizzazione. Tre ore dopo che la tensione della batteria ha raggiunto il valore impostato, il sistema passa automaticamente alla carica di equalizzazione.
  2. Se l'orologio del controller non è calibrato, la carica verrà equalizzata regolarmente in base al suo orologio interno.
  • Carica flottante

Una volta terminata la fase di carica di mantenimento, il controller passa alla carica di mantenimento, nella quale abbassa la tensione della batteria diminuendo la corrente di carica e mantiene la tensione della batteria al valore di carica di mantenimento impostato.

Nella fase di carica di mantenimento, viene eseguita una carica molto leggera per mantenere la batteria al massimo della sua capacità. In questa fase, i carichi possono accedere a quasi tutta l'energia solare. Se i carichi consumano più energia di quanta il pannello solare possa fornire, il controller non riesce a mantenere la tensione della batteria nella fase di carica di mantenimento.

Quando la tensione della batteria scende al valore impostato per tornare alla carica rapida, il sistema uscirà dalla carica di mantenimento e tornerà alla carica rapida.

2. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

2.1 Precauzioni per l'installazione

  • Fare molta attenzione quando si installa la batteria. Per le batterie al piombo aperte, indossare un paio di occhiali durante l'installazione e, in caso di contatto con l'acido della batteria, sciacquare immediatamente con acqua.
  • Per evitare cortocircuiti della batteria, non posizionare oggetti metallici vicino alla batteria.
  • Durante la carica della batteria potrebbe svilupparsi del gas acido; assicurarsi quindi che l'ambiente circostante sia ben ventilato.
  • Tenere la batteria lontana da scintille di fuoco, poiché la batteria può produrre gas infiammabile.
  • Quando si installa la batteria all'esterno, adottare misure sufficienti per proteggere la batteria dalla luce solare diretta e dall'infiltrazione di acqua piovana.
  • Collegamenti allentati o fili corrosi possono generare calore eccessivo, che potrebbe ulteriormente fondere lo strato isolante del filo, bruciare i materiali circostanti o persino causare un incendio. Pertanto, assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben serrati. I fili devono essere fissati in modo appropriato con fascette e, quando è necessario spostare qualcosa, evitare che i fili oscillino per evitare che i collegamenti si allentino.
  • Durante il collegamento del sistema, la tensione del terminale di uscita potrebbe superare il limite massimo per la sicurezza umana. Se è necessario eseguire l'operazione, utilizzare utensili isolanti e tenere le mani asciutte.
  • I terminali di cablaggio sul controller possono essere collegati a una singola batteria o a un pacco batterie. Le seguenti descrizioni in questo manuale si applicano ai sistemi che utilizzano una singola batteria o un pacco batterie.
  • Seguire i consigli di sicurezza forniti dal produttore della batteria.
  • Quando si selezionano i cavi di collegamento per il sistema, seguire il criterio che la densità di corrente non sia superiore a 4 A/mm2
  • Collegare il terminale di terra del controller a terra.

2.2 Specifiche di cablaggio

I metodi di cablaggio e installazione devono essere conformi alle specifiche elettriche nazionali e locali. Le specifiche di cablaggio della batteria e dei carichi devono essere selezionate in base alle correnti nominali; consultare la seguente tabella per le specifiche di cablaggio:

Avvertenza

  • Rischio di esplosione! Non installare mai il controller e una batteria aperta nello stesso spazio chiuso! Inoltre, il controller non deve essere installato in uno spazio chiuso in cui potrebbe accumularsi il gas della batteria.
  • Pericolo di alta tensione! I pannelli fotovoltaici possono produrre una tensione a circuito aperto molto elevata. Aprire l'interruttore o il fusibile prima di procedere al cablaggio e prestare molta attenzione durante il cablaggio.
  • Durante l'installazione del controller, accertarsi che il radiatore sia sufficientemente ventilato e lasciare almeno 150 mm di spazio sopra e sotto per garantire la convezione naturale necessaria alla dissipazione del calore.

Se il controller è installato in una scatola chiusa, assicurarsi che la scatola fornisca un affidabile effetto di dissipazione del calore.

Fase 1: Scegli il sito di installazione

Non installare il controller in un luogo esposto alla luce solare diretta, ad alte temperature o a infiltrazioni d'acqua e assicurarsi che l'ambiente circostante sia ben ventilato.

Fase 2: Per prima cosa, posizionare la piastra guida di installazione nella posizione corretta, utilizzare una penna per contrassegnare i punti di montaggio, praticare quattro fori di montaggio nei punti contrassegnati e inserire le viti.

Fase 3: Ripara il controller

Puntare i fori di fissaggio del controller verso le viti che si adattano al passaggio 2 e montare il controller.

Fase 4: Filo

Per prima cosa, rimuovere le due viti dal controller e quindi iniziare il cablaggio. Per garantire la sicurezza dell'installazione, si consiglia il seguente ordine di cablaggio; tuttavia, è possibile scegliere di non seguire questo ordine, senza danneggiare il controller.

Avvertenza

  • Rischio di scossa elettrica! Si raccomanda vivamente di collegare fusibili o interruttori sul lato del campo fotovoltaico, sul lato del carico e sul lato della batteria per evitare scosse elettriche durante il cablaggio o operazioni errate, e di verificare che fusibili e interruttori siano in posizione aperta prima del cablaggio.
  • Pericolo di alta tensione! I pannelli fotovoltaici possono produrre una tensione a circuito aperto molto elevata. Aprire l'interruttore o il fusibile prima di procedere al cablaggio e prestare molta attenzione durante il cablaggio.
  • C'è rischio di esplosione! Se i terminali positivo e negativo della batteria o i cavi che si collegano ai due terminali vanno in cortocircuito, si verificherà un incendio o un'esplosione. Prestare sempre attenzione durante l'uso.

Per prima cosa, collega la batteria, poi il carico e infine il pannello solare. Durante il cablaggio, segui l'ordine "+" e poi "-".

4. Accensione

Dopo aver collegato tutti i cavi di alimentazione in modo saldo e affidabile, verificare che il cablaggio sia corretto e che i poli positivo e negativo siano collegati invertiti. Dopo aver verificato l'assenza di guasti, chiudere innanzitutto il fusibile o l'interruttore della batteria, quindi verificare che gli indicatori LED si accendano e che il display LCD visualizzi informazioni. Se il display LCD non visualizza informazioni, aprire immediatamente il fusibile o l'interruttore e ricontrollare che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente.

Se la batteria funziona normalmente, collegare il pannello solare. Se la luce solare è sufficientemente intensa, l'indicatore di carica del controller si accenderà o lampeggerà e inizierà a caricare la batteria. Dopo aver collegato correttamente la batteria e il pannello fotovoltaico, chiudere definitivamente il fusibile o l'interruttore del carico, quindi verificare manualmente se il carico può essere acceso e spento normalmente. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle informazioni sulle modalità di funzionamento e sul funzionamento del carico.

Avvertenza

  • Quando il controller è in normale stato di carica, la disconnessione della batteria influirà negativamente sui carichi CC e, in casi estremi, i carichi potrebbero danneggiarsi.
  • Se i poli della batteria vengono collegati in modo inverso entro 10 minuti dall'interruzione della carica del controller, i componenti interni del controller potrebbero danneggiarsi.

Note:

  1. Il fusibile o l'interruttore della batteria devono essere installati il ​​più vicino possibile al lato della batteria; si consiglia che la distanza di installazione non superi i 150 mm.
  2. Se nessun sensore di temperatura remoto è collegato al controller, il valore della temperatura della batteria rimarrà a 25 °C.
  3. Se nel sistema è installato un inverter, collegarlo direttamente alla batteria e non ai terminali di carico del controller.

3. Funzionamento e visualizzazione del regolatore di carica solare

Indicatori LED 3.1

Indicatore campo fotovoltaico

Indicatore BAT

Indicatore di CARICO

Indicatore di ERRORE

3.2 Funzionamento dei tasti

3.3 Avvio LCD e interfaccia principale

Interfaccia di avvio

Durante l'avvio, i 4 indicatori lampeggeranno in successione. Dopo l'autodiagnosi, il display LCD si accende e visualizza il livello di tensione della batteria, che può essere una tensione fissa selezionata dall'utente o una tensione riconosciuta automaticamente.

Interfaccia principale

        

3.4 Interfaccia di impostazione della modalità di carico

3.4.1 Introduzione alle modalità di carico

Questo controller ha 5 modalità di funzionamento del carico, che verranno descritte di seguito:

3.4.2 Regolazione della modalità di carico

Gli utenti possono regolare la modalità di caricamento a seconda delle proprie esigenze; ​​la modalità predefinita è la modalità di debug (vedere "Introduzione alle modalità di caricamento"). Il metodo per regolare le modalità di caricamento è il seguente:

3.4.3 Caricamento manuale on/off della pagina

Il funzionamento manuale è efficace solo quando la modalità di carico è manuale (15). Toccare il tasto Set per accendere/spegnere il carico in caso di qualsiasi interferenza principale.

3.5 Impostazioni dei parametri di sistema

In qualsiasi interfaccia diversa dalle modalità di caricamento, tenere premuto il tasto Set per accedere all'interfaccia di impostazione dei parametri.

Dopo essere entrati nell'interfaccia di impostazione, toccare il tasto Imposta per passare all'impostazione e toccare il tasto Su o Giù per aumentare o diminuire il valore del parametro nel menu.

Quindi toccare il tasto Invio per uscire (senza salvare le impostazioni dei parametri) oppure tenere premuto il tasto Set per salvare l'impostazione e uscire.

Note:: Dopo aver impostato la tensione di sistema, è necessario spegnere e riaccendere l'alimentatore; in caso contrario, il sistema potrebbe funzionare con una tensione di sistema anomala.

Il controller consente agli utenti di personalizzare i parametri in base alle condizioni effettive. Tuttavia, l'impostazione dei parametri deve essere effettuata sotto la supervisione di un professionista; in caso contrario, impostazioni errate potrebbero compromettere il normale funzionamento del sistema.

Per i dettagli sulle impostazioni dei parametri, vedere la tabella 3

4. PROTEZIONE DEL PRODOTTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA

Protezioni 4.1

  • Protezione impermeabilizzante

Grado di protezione: IP32

  • Protezione limitata dalla potenza in ingresso

Quando la potenza del pannello solare è superiore al valore nominale, il controller limiterà la potenza del pannello entro l'intervallo di potenza nominale per evitare danni da sovracorrente e il controller entrerà in carica limitante.

  • Protezione contro l'inversione di polarità della batteria.

Se la polarità della batteria è invertita, il sistema non funzionerà ma il controller non si brucerà.

  • La tensione di ingresso finale del fotovoltaico è troppo alta

Se la tensione all'ingresso del pannello fotovoltaico è troppo alta, il controller spegnerà automaticamente l'ingresso fotovoltaico.

  • Protezione da cortocircuito dell'ingresso FV

Se la tensione all'ingresso del pannello fotovoltaico è in cortocircuito, il controller interrompe la carica; una volta eliminato il cortocircuito, la carica riprenderà automaticamente.

  • Protezione da inversione di polarità dell'ingresso FV

Quando la polarità dell'array fotovoltaico viene invertita, il controller non verrà danneggiato e il normale funzionamento continuerà dopo la correzione dell'errore di cablaggio.

  • Protezione dalla ricarica inversa notturna.

Prevenire la scarica della batteria attraverso il pannello solare durante la notte.

  • Protezione contro i fulmini TVS
  • Protezione da sovratemperatura

Quando la temperatura del controller supera il valore impostato, la potenza di carica diminuirà o si arresterà.

Vedere lo schema seguente:

4.2 Manutenzione del sistema

  • Per mantenere le prestazioni del controller a lungo termine, si consiglia di effettuare ispezioni due volte l'anno.
  • Assicurarsi che il flusso d'aria attorno al controller non sia ostruito e rimuovere eventuali detriti o sporcizia dal dissipatore di calore.
  • Controllare se gli strati isolanti di tutti i fili esposti sono danneggiati a causa dell'esposizione al sole, dell'attrito con altri oggetti nelle vicinanze, del marciume secco, della distruzione causata da insetti o roditori, ecc. In tal caso, è necessario riparare o sostituire il filo.
  • Verificare che gli indicatori siano coerenti con il funzionamento del dispositivo. Si prega di notare che sono necessarie azioni correttive in caso di malfunzionamenti o indicazioni di errore.
  • Controllare tutti i terminali dei cavi per individuare eventuali segni di corrosione, danni all'isolamento, temperature elevate o bruciature/scolorimenti e serrare saldamente le viti dei terminali.
  • Controllare che non vi siano sporcizia, nidificazione di insetti o corrosione e pulire se necessario.
  • In caso di guasto del parafulmine, sostituirlo tempestivamente per proteggere il controller dell'utente e altri dispositivi da danni causati da fulmini. Si prega di notare che, se necessario, è necessario adottare misure correttive per eventuali malfunzionamenti o segnalazioni di errore.

Avvertenza: Rischio di scossa elettrica! Prima di effettuare i controlli o le operazioni sopra indicati, assicurarsi sempre che tutte le alimentazioni del controller siano state interrotte!

4.3 Visualizzazione delle anomalie e avvisi

5. Parametri tecnici del regolatore di carica solare

5.1 Parametri elettrici

5.2. Parametri predefiniti del tipo di batteria

Selezionando Utente, il tipo di batteria deve essere personalizzato. In questo caso, i parametri di tensione di sistema predefiniti sono coerenti con quelli della batteria al piombo sigillata.

Quando si modificano i parametri di carica e scarica della batteria, è necessario seguire la seguente regola:

  • Tensione di interruzione per sovratensione> Tensione limite di carica≥ Tensione di equalizzazione≥ Tensione di boost ≥ Tensione di carica di mantenimento >Tensione di ritorno di boost;
  • Tensione di interruzione per sovratensione > Tensione di ritorno di interruzione per sovratensione;
  • Tensione di ritorno di interruzione a bassa tensione >Tensione di interruzione a bassa tensione≥Tensione limite di scarica;
  • Tensione di ritorno dell'avviso di sottotensione > Tensione di avviso di sottotensione ≥ Tensione limite di scarica;
  • Tensione di ritorno di aumento > Tensione di ritorno di interruzione a bassa tensione

6. CURVA DI EFFICIENZA DI CONVERSIONE

6.1 Conversione del sistema a 12 V

6.1 Conversione del sistema a 24 V

7. Dimensioni del prodotto del regolatore di carica solare

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Regolatore di carica solare VEVOR 20A MPPT, ingresso CC automatico 12V/24V Manuale

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