2022-04-28
1. PWM-kontroller (pulsbreddsfelsökningsmetod)
De tidiga kontrollerna är i allmänhet så här. Den elektriska strukturen är relativt enkel. Den består av en huvudströmbrytare, en kondensator, en drivrutin och en skyddskrets. Det motsvarar faktiskt en omkopplare som kopplar ihop komponenterna och batteriet. Komponenternas spänning kommer att dras ner nära spänningen på batteripaketet.
Denna styrenhet använder trestegsladdningsmetoden stark laddning, balanserad laddning och flytande laddning.
① Stark laddning: även kallad direktladdning, vilket är snabbladdning. När batterispänningen är låg laddas batteriet med en stor ström och en relativt hög spänning.
②Utjämningsladdning: Efter att den starka laddningen är över, kommer batteriet att stå under en tid, och när spänningen naturligt faller till ett visst värde, kommer det att gå in i tillståndet för utjämningsladdning, så att batteripolspänningen har enhetlig konsistens.
③Flytande laddning: Efter utjämningsladdningen lämnas även batteriet kvar en tid. När spänningen naturligt faller till "underhållsspännings"-punkten är det det flytande laddningssteget, så att batteriet kan hållas i fulladdat tillstånd utan att överladdas.
Styrenheten för denna laddningsmetod kan lösa problemet med att batteriet inte är fulladdat och säkerställa batteriets livslängd.
Men det bör noteras att laddningseffektiviteten för PWM-kontrollern kommer att påverkas av temperaturen. När temperaturen på solcellen är runt 45 ~ 75 ℃ är laddningseffektiviteten den bästa.
2. MPPT-kontroller (spårningsmetod för maximal kraftpunkt)
Denna styrenhet är lite mer komplicerad och lite dyrare, vanligtvis flera gånger eller till och med tiotals gånger dyrare än en PWM-kontroller, och den justerar inspänningen för att få ut mest energi ur solpanelen.
Därefter omvandlas den till den laddningsspänning som batteriet kräver, vilket bryter direktlänken mellan solpanelen och batteriet, och gör det möjligt för högspänningssolpanelen att ladda lågspänningsbatteriet. Den är uppdelad i MPPT-strömbegränsande laddning och konstantspänningsutjämnande laddning. och konstant spänning flytladdning i tre steg.
①MPPT strömbegränsad laddning: När spänningen vid batteriterminalen är mycket liten, används MPPT-laddningsmetoden för att pumpa uteffekten från solpanelen till batteriterminalen. När ljusintensiteten är stark ökar solpanelens uteffekt och laddningsströmmen når tröskeln. MPPT-laddning växlar till konstantströmsladdning; när ljusintensiteten blir svag växlar den till MPPT-laddningsläge.
②Konstant spänningsutjämningsladdning: Batteriet kan växla fritt mellan MPPT-laddningsläget och konstantströmsladdningsläget. När batterispänningen når mättnadsspänningen i samarbete med varandra går den in i konstantspänningsutjämningsladdningssteget. När batteriets laddningsström gradvis minskar når den 0,01C. , avslutas denna laddningsfas och flytladdningsfasen går in.
③Konstantspänningsladdning: Flyt batteriet med en spänning som är något lägre än den för konstantspänningsladdning. Detta steg används främst för att komplettera den energi som förbrukas av batteriets självurladdning.
Jämfört med PWM-styrenheten har MPPT-styrenheten den maximala effektspårningsfunktionen. Innan batteriet når mättnadstillståndet, under laddningsperioden, kan solpanelen alltid mata ut maximal effekt och kommer inte att påverkas av temperaturen. Som sagt, det är naturligtvis högre än PWM.
Dessutom kan PWM-styrenheten endast matchas med relevant spänning. Till exempel kan 12V-systemets batterikort endast matchas med 12V-kontrollern och batteriet, vilket är lämpligt för vissa små off-grid-system under 2kw. Strukturen är enkel, användarkabeln är bekväm och priset är relativt billigt.
MPPT-styrenheten har ett större utrymme för användning. I allmänhet kan solpanelens spänning användas mellan 12V och 170V, och batterispänningen är justerbar från 12 till 96V. Tillämpbarheten är starkare och den är lämplig för stora off-grid-system över 2kw. , hög effektivitet och flexibel komponentkonfiguration.