I sistemi di energia solare off-grid richiedono un controller solare, che è un componente importante del sistema. Oggi presentiamo un controller solare MPPT molto adatto per progetti senza pilota. Non presidiato, come suggerisce il nome, non richiede alcuna supervisione umana dopo l'installazione. Gli ispettori possono impiegare un mese o più per arrivare. Tali progetti sono spesso situati in aree relativamente remote, come foreste, isole e altre aree remote che hanno caratteristiche simili:
1. Raramente visitato da persone.
2. Fornitura di energia elettrica scomoda e il costo della creazione di una rete elettrica è troppo elevato.
3. Alti costi di trasporto.
Negli ultimi anni, i generatori diesel erano comunemente usati, ma il trasporto del gasolio è molto scomodo e il costo di ogni trasporto è superiore al prezzo del petrolio. Negli ultimi anni, i generatori diesel sono stati gradualmente sostituiti dalla generazione di energia solare. L'energia solare ha vantaggi insostituibili. Con un investimento una tantum, è possibile risparmiare il costo del successivo trasporto di carburante diesel, il che è molto conveniente.
Tuttavia, i bei tempi non dureranno a lungo. A causa di tifoni, pioggia o altri fattori, la produzione giornaliera di energia solare sarà ridotta. Nel corso del tempo, le batterie si esauriranno e il regolatore solare non si avvierà. Quando il controller solare non può essere avviato quando il sole splende, la batteria non può essere caricata, il che rende inutilizzabile l'intero sistema di generazione di energia solare. In passato, abbiamo riscontrato questa situazione e abbiamo dovuto inviare qualcuno per ispezionarlo e ripararlo, rimuovere la batteria e portarlo in un luogo con elettricità, in modo che possa essere utilizzato. Il caricabatterie carica la batteria e, dopo che la batteria è completamente carica, viene reinstallata. Ciò genererebbe molti costi e sprechi di manodopera.
Il nostro controller può risolvere questo problema. Adottiamo una tecnologia leader di mercato e algoritmi precisi per lanciare una nuova generazione di regolatori solari MPPT. Questo controller può essere a doppio avviamento, un percorso è alimentato dalla batteria per fornire energia per l'avvio del controller e l'altro percorso può essere alimentato dall'energia solare per avviare il controller, raggiungendo veramente il funzionamento senza equipaggio e può essere ricaricato finché c'è il sole, che non si esaurirà mai.
Principio dell'MPPT
Per caricare la batteria, la tensione di uscita del pannello solare deve essere superiore alla tensione attuale della batteria. Se la tensione del pannello solare è inferiore alla tensione della batteria, la corrente di uscita si avvicinerà a 0. Pertanto, per motivi di sicurezza, quando il pannello solare viene prodotto, la tensione di picco (Vpp) del pannello solare è di circa 17 V, che è impostato secondo lo standard quando lascia la fabbrica a una temperatura ambiente di 25 ℃. Quando il clima è molto caldo, la tensione di picco del pannello solare Vpp scenderà a circa 15 V, ma quando fa freddo, la tensione di picco Vpp dell'energia solare può raggiungere i 18 V.
Ora, torniamo indietro e confrontiamo la differenza tra il controller solare MPPT e il controller solare tradizionale. Il tradizionale regolatore di carica e scarica solare è un po' come un cambio manuale. Quando la velocità del motore aumenta, se il cambio non risponde, influirà inevitabilmente sulla velocità. Ma per il controller solare MPPT, i parametri di ricarica sono stati impostati prima di lasciare la fabbrica, il che significa che il controller MPPT seguirà il punto di massima potenza del pannello solare in tempo reale per massimizzare l'efficienza del pannello solare. Maggiore è la tensione, maggiore è la potenza erogata che può essere raggiunta attraverso il monitoraggio della massima potenza, migliorando così l'efficienza di ricarica. Teoricamente, i sistemi di generazione di energia solare che utilizzano i controller MPPT saranno più efficienti del 50% rispetto ai sistemi tradizionali, ma secondo i nostri test effettivi, a causa dell'influenza dell'ambiente circostante e di varie perdite di energia, anche l'efficienza finale può essere migliorata del 20%- 30%.
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