利用我们的 VEVOR 40A MPPT 太阳能充电控制器。本综合产品手册旨在指导您完成 12V 或 24V 自动直流输入太阳能电池板调节器充电器的设置、优化和故障排除的每个步骤。
本手册具有 98% 的充电效率,并兼容密封式 (AGM)、凝胶电池、富液式电池和锂电池,确保您充分利用太阳能投资。使用随附的蓝牙模块,您可以轻松地通过移动设备监控和控制系统。
我们的手册界面简洁,内容详尽,是初学者和经验丰富的太阳能爱好者的必备之选。立即下载,最大限度地提高您的太阳能充电效率,并保持最佳性能。
型号:MC2430N10-B/ MC2440N10-B/ MC2450N10-B


安全指导
- 控制器的适用电压超出人体的安全电压,使用前请仔细阅读说明书,并经过安全操作培训后再操作控制器。
- 控制器内部没有任何需要维护或修理的部件,用户不得自行拆卸或修理控制器。
- 将太阳能充电控制器安装在室内,以防止组件暴露和水进入。
- 请将控制器安装在通风良好的地方,以防止散热器过热。
- 建议在控制器外部安装合适的保险丝或断路器。
- 在安装和调整控制器的接线之前,请务必断开光伏阵列的接线以及电池端子附近的保险丝或断路器。
- 安装后检查所有接线是否紧固,以避免因连接不良而造成热量积聚的危险。
1。 简介
1.1概述
- MC太阳能充电控制器采用业界领先的PowerCatcher MPPT技术,实现太阳能电池板的最大能量跟踪。该技术使得控制器在任何环境下都能快速、准确地跟踪光伏阵列的最大功率点,实时获取太阳能电池板的最大能量,显著提高太阳能系统的能量利用效率。
- 本产品可外接液晶屏或蓝牙通讯模块与PC上位机连接,动态显示运行状态、运行参数、控制器日志、控制参数等。用户可以查阅各种参数,修改控制参数以适应不同的系统要求。
- 控制器采用标准Modbus通讯协议,方便用户查看和修改系统参数。同时公司免费提供监控软件,最大程度方便用户,满足不同的远程监控需求。
- 该控制器提供全面的电子故障自检和强大的电子保护功能,最大限度地减少因安装错误和系统故障造成的部件损坏。
1.2 太阳能充电控制器特点
- PowerCatcher的最大功率点跟踪技术,使得控制器即使在复杂的环境下也能跟踪太阳能电池板的最大功率点,相比传统的MPPT跟踪技术,具有更快的响应速度和更高的跟踪效率。
- 内置最大功率点跟踪(MPPT)算法,可显著提高光伏系统的能量利用效率,比传统PWM充电高约15%至20%。
- 提供主动充电电压调节功能,当电池开路或锂电池BMS过充保护时,控制器电池端将输出额定充电电压值。
- MPPT跟踪效率高达99.9%。
- 由于采用了先进的数字电源技术,电路能量转换效率高达98%。
- 它适用于多种电池类型,并支持各种类型电池的充电程序,例如锂电池、胶体电池、密封电池和通风电池。
- 具有限流充电模式,当太阳能板功率过大,充电电流高于额定值时,控制器自动降低充电功率,使太阳能板工作在额定充电电流下。
- 支持铅酸电池电压自动识别。
- 连接外部液晶屏或蓝牙模块,查看设备运行数据和状态,支持修改控制器参数。
- 可选内置蓝牙功能:帮助查看设备运行数据和状态,支持更改控制器参数。
- 可选内置CAN功能,可查看运行数据和设备状态,支持更改控制器参数。
- 支持标准Modbus协议,满足不同场合的通讯需求。
- 内置过温保护机制,保证当温度超过设备设定值时,充电电流线性下降,从而降低控制器温升,避免高温损坏。
- 温度补偿和自动充放电参数调整有助于提高电池寿命。
- 太阳能电池板短路保护、蓄电池开路保护、TVS防雷等。
1.3外观


1.4 MPPT技术介绍
最大功率点跟踪(简称MPPT)系统是一种先进的充电技术,通过调节电气模块的运行状态,使太阳能电池板输出更多能量。由于太阳能电池阵列的非线性特性,其曲线上存在一个最大能量输出点(最大功率点)。
传统的控制器(开关充电技术和PWM充电技术)无法维持此时的电池充电,因此无法获得太阳能电池板的最大能量。
然而,采用MPPT控制技术的太阳能充电控制器可以始终跟踪阵列的最大功率点,从而获得最大能量为电池充电。以12V系统为例,太阳能电池板的峰值电压(Vpp)约为17V,而电池电压约为12V。
通常,当控制器给电池充电时,太阳能电池板的电压约为 12V,无法充分发挥其最大功率。但 MPPT 控制器可以解决这个问题。它不断调节太阳能电池板的输入电压和电流,以实现最大输入功率。
相较于传统的PWM控制器,MPPT控制器能够提供太阳能电池板的最大功率,从而提供更大的充电电流,一般可以比PWM控制器提高15%~20%的能量利用率。

此外,由于环境温度和光照条件的差异,最大功率点经常发生变化。MPPT控制器可以根据不同的情况随时调整参数,使系统保持在最大工作点附近。整个过程全自动,无需用户进行任何调整。

1.5 充电阶段介绍
MPPT不能单独作为充电阶段之一使用。要完成电池充电过程,通常需要结合升压充电、浮充、均衡充电等充电方式。一个完整的充电过程包括快速充电、保持充电和浮充充电。
充电曲线如下图所示:

a) 快速充电
在快速充电阶段,蓄电池电压尚未达到设定的满充电压(即均衡/提升充电电压),此时控制器会进行MPPT充电,即提供最大的太阳能给蓄电池充电,当蓄电池电压达到设定值后,开始恒压充电。
b) 持有费用
当达到设定的保持电压值后,控制器将持续对蓄电池进行充电,此过程将不再包含MPPT充电,且充电电流会随着时间逐渐减小。
保持充电分为均衡充电和均充两个阶段,两个阶段不重复进行,每30天启动一次均衡充电。
- 加速充电
均充默认时长为2小时,客户也可根据实际需求调整保持时间及均充电压点的预设值。当保持时间达到预设值后,系统将转为浮充。
- 均衡充电
警告: 爆炸危险!
均衡排气式铅酸电池可能会产生爆炸性气体。因此,电池仓必须保持良好的通风。
注意::设备损坏!
均衡充电可能会使电池电压升高到可能损坏敏感直流负载的水平。需要验证所有系统负载的允许输入电压是否大于均衡充电设定值。
注意::设备损坏!
过度充电和过量气体释放可能会损坏电池极板,导致电池极板上的活性物质脱落。均衡充电电压过高或时间过长可能会造成电池损坏。请仔细检查系统所用电池的具体要求。
某些类型的电池受益于定期均衡充电,均衡充电可以搅拌电解液,平衡电池电压并完成化学反应。均衡充电会使电池电压高于标准电压,导致电池电解液蒸发。
如果检测到电池,控制器自动控制进入下一个阶段,即均衡充电,均衡充电持续时间为120分钟(默认)。在充满电的过程中,均衡充电和均充充电不会重复进行,以避免产生过多的气体或电池过热。
- 当系统因安装环境或负载等因素的影响,不能持续稳定蓄电池电压在恒压时,控制器进行时间累计,直至蓄电池电压达到设定值,累计时间达到3小时后系统自动切换至浮充状态。
- 如果控制器时钟未校准,控制器将根据其内部时钟定期进行均衡充电
- 浮充
浮充充电阶段在维持充电阶段之后进行。在此阶段,控制器通过降低充电电流来降低电池电压,并使电池电压保持在浮充值。在浮充充电阶段,电池以极低的电压充电,以维持其满充电状态。在此阶段,负载几乎可以获得所有太阳能。
如果负载超过太阳能电池板所能提供的能量,控制器无法在浮充阶段维持蓄电池电压。当蓄电池电压低至恢复充电设定点时,系统将退出浮充阶段,重新进入快速充电阶段。
2.太阳能充电控制器的安装
2.1 安装注意事项
安装电池时要非常小心。 安装排气式铅酸蓄电池时,请戴上防护眼镜。 接触电池酸液后,请用清水冲洗。
避免在电池附近放置金属物体,以防止短路。电池充电时可能会产生酸性气体。
因此,请确保通风良好。电池可能产生易燃气体,请远离火花。在户外安装时,请避免阳光直射和雨水渗入。连接不良和腐蚀的电线可能会产生极高的温度,熔化电线绝缘层,烧毁周围材料,甚至引起火灾。
因此,必须保证连接器紧固,并且最好使用扎带固定电线,以避免因电线晃动而造成连接器松动。
在系统接线中,组件的输出电压可能超过人体安全电压。因此,必须使用绝缘工具并确保双手干燥。控制器的电池端子可以连接到单个电池或一组电池。本手册中的后续说明适用于单个电池,但也适用于电池组。
请遵守电池制造商的安全建议。系统连接线的电流密度应不大于 4A/mm²。请将控制器接地。
2.2接线规格
接线和安装必须符合国家和地方电气规范的要求。光伏系统和电池连接线必须根据额定电流选择。接线规格请参阅下表:

2.3 安装接线
警告
- 危险,爆炸!切勿将控制器和带排气孔的电池安装在同一封闭空间内!此外,请勿安装在可能积聚电池气体的封闭空间内。
- 危险,高压!光伏阵列可能产生极高的开路电压。接线前请断开断路器或保险丝,接线时务必小心。
- 安装控制器时,请确保有足够的空气流过其散热器,并在控制器的上方和下方留出至少150mm的空间,以保证自然对流散热。如果将控制器安装在封闭的箱体中,请确保箱体可靠散热。

第四步:选择安装位置
避免将控制器安装在没有阳光直射、高温和水的地方,并确保控制器周围通风良好。
第四步:根据控制器的安装尺寸标记安装位置。
在4个标记处,钻4个合适尺寸的安装孔。将螺丝固定到上方两个安装孔中。
第四步:固定控制器
将控制器的固定孔与预先固定好的两颗螺丝对齐,将控制器挂起来,再固定下方的两颗螺丝。

第三步: 线
为了安装安全,我们建议采用以下接线顺序;但是,按照此顺序以外的其他顺序接线不会损坏控制器。

警告
危险——触电危险!我们强烈建议在光伏阵列和电池端子上连接保险丝或断路器,以防止接线或误操作过程中发生触电危险。接线前,请确保保险丝或断路器已断开。
高压危险!光伏阵列可能产生极高的开路电压。接线前请断开断路器或保险丝,接线时务必小心。
危险,爆炸危险!如果电池正负极及其连接线短路,可能引起火灾或爆炸。操作时请务必小心。请先连接电池,然后再连接太阳能电池板。接线时请遵循“先 + 后 -”的接线方式。
所有线路连接牢固可靠后,检查接线是否正确,极性是否接反。确认无误后,连接电池保险丝或断路器,观察LED指示灯是否亮起。若不亮,请立即断开保险丝或断路器,并检查接线是否正确。
电池正确通电后,连接太阳能板。如果光照充足,控制器的充电指示灯会常亮或闪烁,并开始对电池充电。
当控制器停止充电 10 分钟后,电池的反极性可能会损坏其内部组件。
注意:
- 注意电池保险丝应尽量靠近电池端子安装,建议距离不超过150mm。
- 当控制器未连接远程温度传感器时,电池温度为25°C(固定值)。
3. 产品操作与显示
3.1个LED指示灯
控制器上一共有三个指示灯。

光伏阵列指示灯

BAT指标

BAT类型指示

3.2 按键操作
控制器上有一个按键,与电池类型指示器配合使用,用于选择电池类型。具体操作方式如下:
在当前工作状态下长按该键8秒,电池类型指示灯(显示的颜色为之前保存的电池类型颜色)开始闪烁(控制器关闭充电等工作,进入空闲状态)。
此时,每按一次该键,电池类型指示灯都会改变颜色以对应电池类型。选择电池类型后,按住该键8秒或保持15秒无操作。
然后控制器会自动保存当前设置的电池类型并进入正常工作模式。
另外,如果长按该键20秒,控制器将恢复出厂默认参数。
3.3 TTL 通讯
用户可以通过该端口利用外部通讯设备(如蓝牙BT-2)或通讯协议对控制器进行数据监控、参数设定等操作,接口定义如下:

3.4 CAN 通讯
可选内置CAN通讯功能和RV-C协议。

4. 产品保护和系统维护
4.1保护
- 防水保护
等级:IP32
- 输入功率限制保护
当太阳能电池板的功率高于额定值时,控制器会将功率限制在额定功率范围内,防止过流损坏,同时控制器进入限流充电。
- 电池反接保护
如果电池极性接反,系统将无法工作,但不会烧坏控制器。
- PV输入端电压过高
如果光伏阵列输入端电压过高,控制器将自动关闭光伏输入。
- PV输入端短路保护
如果光伏阵列输入端电压发生短路,控制器将关闭充电;短路解除后,自动恢复充电。
- PV输入反接保护
当光伏阵列极性接反时,控制器不会损坏,纠正接线错误后即可继续正常运行。
- 夜间反向充电保护
防止电池在夜间通过太阳能电池板放电。
- TVS防雷
- 过温保护
当控制器的温度超过设定值时,会降低或停止充电功率。
4.2系统维护
- 建议每年进行两次检查,以保持控制器的最佳长期性能。
- 确保控制器周围的气流不受阻碍,并清除散热器上的任何污垢或碎屑。
- 检查所有裸露电线的绝缘层是否因日晒、与附近其他物体摩擦、干腐、昆虫或啮齿动物破坏等原因而受损,若有损坏,则需要修理或更换电线。
- 确认指示灯是否与设备操作一致。如有必要,应对任何故障或错误指示采取纠正措施。
- 检查所有接线端子是否有腐蚀、绝缘损坏、高温迹象或烧焦/变色。
拧紧端子螺丝。
- 检查是否有污垢、昆虫筑巢和腐蚀,并根据需要进行清洁。
- 如果避雷器已经失效,应及时更换,以保护用户的控制器和其他设备免受雷击操作的损坏。
- 请注意,如有必要,请针对任何故障或错误指示采取纠正措施。
警告:危险,有触电危险!在进行上述检查或操作之前,请确保控制器的所有电源都已断开。
5. 技术参数
5.1 电气参数

5.2. 电池类型默认参数

若使用自定义电池,系统默认电压参数与密封铅酸电池相同。修改电池充放电参数时需遵循以下逻辑:
过压断开电压>充电限制电压≥均衡充电电压≥提升充电电压≥浮充电压>提升充电恢复电压;
过压断开电压>过压断开恢复电压;
6. 转换效率曲线
6.1 12V系统

6.2 24V系统
7. 产品尺寸

中国制造。
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