Für netzunabhängige Solaranlagen ist ein Solarregler erforderlich, der eine wichtige Komponente des Systems darstellt. Heute stellen wir einen MPPT-Solarregler vor, der sich sehr gut für unbemannte Projekte eignet. Unbemannt erfordert, wie der Name schon sagt, nach der Installation keine menschliche Aufsicht. Es kann einen Monat oder länger dauern, bis die Inspektoren eintreffen. Solche Projekte befinden sich häufig in relativ abgelegenen Gebieten wie Wäldern, Inseln und anderen abgelegenen Gebieten mit ähnlichen Merkmalen:
1. Selten von Menschen besucht.
2. Die Stromversorgung ist unbequem und die Kosten für den Aufbau eines Stromnetzes sind zu hoch.
3. Hohe Transportkosten.
In den letzten Jahren wurden häufig Dieselgeneratoren verwendet, aber der Transport von Dieselkraftstoff ist sehr umständlich und die Kosten für jeden Transport sind höher als der Ölpreis. In den letzten Jahren wurden Dieselgeneratoren schrittweise durch Solarstromerzeugung ersetzt. Solarenergie hat unersetzliche Vorteile. Mit einer einmaligen Investition können die Kosten für den späteren Dieseltransport eingespart werden, was sehr kostengünstig ist.
Allerdings werden die guten Zeiten nicht lange anhalten. Aufgrund von Taifunen, Regenwetter oder anderen Faktoren wird die tägliche Solarstromerzeugung reduziert. Mit der Zeit wird den Batterien die Energie ausgehen und der Solarregler startet nicht. Wenn der Solarregler bei Sonnenschein nicht gestartet werden kann, kann die Batterie nicht geladen werden, wodurch das gesamte Solarstromerzeugungssystem unbrauchbar wird. In der Vergangenheit sind wir auf diese Situation gestoßen und mussten jemanden schicken, um das Gerät zu überprüfen und zu reparieren, die Batterie zu entfernen und es an einen Ort mit Strom zu bringen, damit es verwendet werden kann. Das Ladegerät lädt den Akku auf und nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, wird er wieder eingesetzt. Dies würde hohe Kosten und Arbeitsverschwendung verursachen.
Unser Controller kann dieses Problem lösen. Wir nutzen marktführende Technologie und präzise Algorithmen, um eine neue Generation von MPPT-Solarreglern auf den Markt zu bringen. Dieser Controller kann doppelt gestartet werden. Eine Route wird von der Batterie gespeist, um Strom zum Starten des Controllers bereitzustellen, und die andere Route kann mit Solarenergie betrieben werden, um den Controller zu starten, wodurch ein wirklich unbemannter Betrieb erreicht wird, und er kann so lange wie möglich aufgeladen werden Es gibt Sonnenschein, dem niemals die Kraft ausgehen wird.
MPPT-Prinzip
Um die Batterie aufzuladen, muss die Ausgangsspannung des Solarpanels höher sein als die aktuelle Spannung der Batterie. Wenn die Spannung des Solarpanels niedriger ist als die Spannung der Batterie, nähert sich der Ausgangsstrom 0. Daher beträgt die Spitzenspannung (Vpp) des Solarpanels aus Sicherheitsgründen bei der Herstellung des Solarpanels etwa 17 V. die werksseitig bei einer Umgebungstemperatur von 25℃ normgerecht eingestellt ist. Bei sehr heißem Wetter sinkt die Spitzenspannung Vpp des Solarmoduls auf etwa 15 V, bei kaltem Wetter kann die Spitzenspannung Vpp der Solarenergie jedoch 18 V erreichen.
Gehen wir nun zurück und vergleichen den Unterschied zwischen dem MPPT-Solarregler und dem herkömmlichen Solarregler. Der herkömmliche Solarlade- und -entladeregler ähnelt ein wenig einem Schaltgetriebe. Wenn die Motordrehzahl steigt und das Getriebe nicht reagiert, wirkt sich dies zwangsläufig auf die Geschwindigkeit aus. Aber für den MPPT-Solarregler wurden die Ladeparameter vor Verlassen des Werks eingestellt, was bedeutet, dass der MPPT-Regler den maximalen Leistungspunkt des Solarpanels in Echtzeit verfolgt, um die Effizienz des Solarpanels zu maximieren. Je höher die Spannung, desto größer ist die durch maximale Leistungsnachführung erreichbare Leistungsabgabe und damit die Verbesserung der Ladeeffizienz. Theoretisch sind Solarstromerzeugungssysteme, die MPPT-Regler verwenden, 50 % effizienter als herkömmliche Systeme, aber unseren tatsächlichen Tests zufolge kann der endgültige Wirkungsgrad aufgrund des Einflusses der Umgebung und verschiedener Energieverluste auch um 20 % verbessert werden. 30 %.
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