大家好!今天让小编来大家介绍下关于太阳能光伏控制器_太阳能发电需要哪些设备的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.12v太阳能控制器设置参数2.太阳能发电需要哪些设备
3.太阳能10w100W1000w光伏板充电控制器各用多少安数A
12v太阳能控制器设置参数
12v太阳能控制器设置参数
12v太阳能控制器设置参数,太阳能控制器全称为太阳能充放电控制器,对蓄电池的充、放电条件加以规定和控制,是整个光伏供电系统的核心控制部分。下面看看12v太阳能控制器设置参数。
12v太阳能控制器设置参数11、模式与参数浏览
控制器面板上有两位数码管的一位,左边数码管显示模式,第二个数码管显示该模式下的参数,正常工作时按下按键模式和参数会显示出来,这时每按一次按键模式智慧转换一个数字,同时第二个数码管显示该模式下对应的参数。
2.参数调节
根据模式与参数浏览操作方法,浏览到要条件参数的模式后按下按键3s以上,等到第二个数码管开始闪烁后松开按键,然后没按下按键,第二个数码管的值将会变换一次,等到变换到要调整的参数时停止按键,等待第二个数码管停止闪烁,或是按下按键3s以上退出,若要调整多个参数,重复此步骤即可,如果不想运行某功率段江企时间设为0即可。
3.演示模式
通过“模式与参数浏览”步骤,将第一个数码管调试到6,长按按键3秒以后,等到第二个数码管开始闪烁后松开按键,然后每按下按键,第二个数码管的值将会变换一次,同时负载功率会根据“模式介绍与设置表”中的功率值变化一次,演示完成后,等待数码管停止闪烁关闭即可返回正常工作模式。
例如:要使负载100%功率工作6小时,不需要75%的功率,50%工作3小时,25%工作时间1小时,负载关闭时间为2小时,晨亮公率为75%。设置方法如下:
先短按按键,将第一个数码管调制到0,然后长按按键,等到第二个数码管开始闪烁时松开按键,这时每按一次按键,第二个数码管的值会变化一次,将第二个数码管值调到6后长按按键退出。相同方法将第一个数码管调到1,将对应的第二个数码管调到0;
接着将第一个数码管调到2,将对应的第二个数码管调到3;然后将第一个数码管调到3,,将对应的`第二个数码管调到1;再将第一个数码管调到4,将对应的第二个数码管调到2;最后将一个数码调节到5,将对应的第二个数码管调节到2,最后设定完毕等待数码管退出。
12v太阳能控制器设置参数21.系统电压
系统电压也叫额定工作电压,是指光伏发电系统的直流工作电压,电压一般为12V和 24V,中、大功率控制器也有48V 、110V 、220V等
2.最大充电电流
最大充电电流是指太阳能电池组件或方阵输出的最大电流,根据功率大小分为5A 6A 8A 10A 12A 15A 20A 30A 40A 50A 70A 100A 150A 200A 250A 300A 等多种规格。有些厂家用太阳能电池组件最大功率来表示这一内容,间接地体现了最大充电电流这一技术参数。
3.太阳能电池方阵输入路数
小功率光伏控制器一般都是单路输入,而大功率光伏控制器都是由太阳能电池方阵多路输入,一般大功率光伏控制器可输入6 路,最多的可接入12路、18 路
4.电路自身损耗
控制器的电路自身损耗也是其主要技术参数之一,也叫空载损耗(静态电流)或最大自消耗电流。为了降低控制器的损耗,提高光伏电源的转换效率,控制器的电路自身损耗要尽可能低。控制器的最大自身损耗不得超过其额定充电电流的1%或 0.4W。根据电路不同自身损耗一般为 5~20MA。
5.蓄电池过充电保护电压(HVD)
蓄电池过充电保护电压也叫充满断开或过压关断电压,一般可根据需要及蓄电池类型的不同,设定在14.1~14.5V(12V 系统)、28.2~29V (24V系统)和 56.4~58V(48V系统)之间,典型值分别为 14.4V 、28.8V和57.6V。蓄电池充电保护的关断恢复电压( HVR )一般设定为:13.1~13.4V(12V 系统)、26.2~26.8V (24V系统)和 52.4~53.6V(48V 系统)之间,典型值分别为13.2V 、26.4V和52.8V
6. 蓄电池的过放电保护电压(LVD)
蓄电池的过放电保护电压也叫欠压断开或欠压关断电压,一般可根据需要及蓄电池类型的不同,设定在10.8~11.4V(12V 系统)、21.6~22.8V (24V系统)和 43.2.~45.6V(48V系统)之间,典型值分别为 11.1V 、22.2V和44.4V。蓄电池过放电保护的关断恢复电压( LVR )一般设定为:12.1~12.6V(12V 系统)、24.2~25.2V (24V系统)和 48.4~50.4V(48V 系统)之间,典型值分别为12.4V 、24.8V和49.6V 。
7.蓄电池充电浮充电压
蓄电池的充电浮充电压一般为13.7V(12V系统)、 27.4V( 24V系统)、和54.8 (48V系统)。
8.温度补偿
控制器一般都具有温度补偿功能,以适应不同的环境工作温度,为蓄电池设置更为合理的充电电压,控制器的温度补偿系数应满足蓄电池的技术发展要求,其温度补偿值一般为-20~-40mV/oC。
9.工作环境温度
控制器的使用或工作环境温度范围随厂家不同一般在-20~+50 oC之间
10. 其他保护功能
(1)控制器输入、输出短路保护功能。控制器的输入、输出电路都要具有短路保护电路,提供波保护功能
(2)防反充保护功能。控制器要具有防止蓄电池向太阳能电池反向充电的保护功能。
(3)极性反接保护功能。太阳能电池组件或蓄电池接入控制器,当极性接反时,控制器要具有保护电路的功能。
(4)防雷击保护功能。控制器输入端具有防雷击的保护功能,避雷器的类型和额定值应能确保吸收预期的冲击能量。
(5)耐冲击电压和冲击电流保护。在控制器的太阳能电池输入端施加1.25倍的标称电压持续一小时,控制器不应该损坏。将控制器充电回路电流达到标称电流的 1.25 倍并持续一小时,控制器也不应该损坏。
12v太阳能控制器设置参数3电池电压乘以1.5就是太阳能电池板的电压。例如:12V蓄电池,12*1.5=18V(就是太阳能电池板的电压)。
太阳能控制器全称为太阳能充放电控制器,是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备。
它对蓄电池的充、放电条件加以规定和控制,并按照负载的电源需求控制太阳电池组件和蓄电池对负载的电能输出,是整个光伏供电系统的核心控制部分。
利用蓄电池供电的几乎所有的太阳能发电系统,都极其需要一个太阳能充放电控制器。太阳能充放电控制器的作用在于调节功率,从太阳能电池板输送到蓄电池的功率。蓄电池过冲,至少很显著地降低电池寿命,从最坏的是损坏蓄电池直至它不能够正常使用为止。
太阳能控制器采用高速CPU微处理器和高精度A/D模数转换器,是一个微机数据采集和监测控制系统。既可快速实时采集光伏系统当前的工作状态,随时获得PV站的工作信息,又可详细积累PV站的历史数据,为评估PV系统设计的合理性及检验系统部件质量的可靠性提供了准确而充分的依据。
此外,太阳能控制器还具有串行通信数据传输功能,可将多个光伏系统子站进行集中管理和远距离控制。
太阳能发电需要哪些设备
太阳能光伏、风力控制器的工作原理是:太阳能光伏、风力控制器是对光伏电池板和风力发电机所发的电能进行调节和控制,一方面把调整后的能量送往直流负载或交流负载,另一方面把多余的能量按蓄电池的特性曲线对蓄电池组进行充电,当所发的电不能满足负载需要时,控制器又把蓄电池的电能送往负载。蓄电池充满电后,控制器要控制蓄电池不被过充。当蓄电池所储存的电能放完时,控制器要控制蓄电池不被过量放电,保护蓄电池。
太阳能10w100W1000w光伏板充电控制器各用多少安数A
太阳能发电需要哪些设备
太阳能发电需要哪些设备,选择世界上资源越来越少,人口越来越多。太阳能可以通过太阳能发电原理,是利用太阳辐射的能量来转化为另外一种能量。以下详细介绍太阳能发电需要哪些设备。
太阳能发电需要哪些设备1太阳能光伏发电设备是一种将太阳光能直接转化为电能的一种新型发电方式,它利用的是太阳能的光生伏特效应原理。
其基本工作原理是:当阳光照射到硅材料上时,光电效应使得电子发生偏移,从而产生直流电。由于半导体材料的特殊性质-半导体的电阻率随着温度的升高而减小,因此光照使半导体中的载流子浓度增加而使电压和电流增大;反之则减小。这就是光电效应的基本原理。
光伏电池的工作过程大致可分为两个部分:
(1)吸收太阳辐射;
(2)把光能转化成电能;
(3)存储能量;
(4)释放电能。
(1)吸收太阳辐射:这是形成光伏电池组件的基础,也是关键的一步。在这一阶段里,首先要有足够的太阳辐照度,才能保证在一定的条件下使晶体硅中产生自由电子并运动形成电流;其次要尽量减少各种外部干扰对晶体硅产生的各种影响如温度、压力以及机械应力等;最后还要有合适的工艺参数以保证获得最大的`转换效率等等。
(2)把光能转换成电能:这一阶段的实质是将输入的电能通过内部电路进行变换而输出交流电或直流电的过程。
(3)存储能量:通过逆变器的'作用将从电网获得的交流电转换为符合系统要求的、可用的直流电的储能装置称为光伏电源控制器,
(4)释放电能:经过蓄电池组储存的能量经充电器逆变成交流电后即可为负载提供电力。
(5)控制器的分类及主要功能如下表所示。太阳能电池板由pvb构成pvb是文"planterblkelectrolyticvacancy"的缩写,中文意思是"片状电工绝缘体",俗称"晶片"。
太阳能发电需要哪些设备2太阳能光伏系统主要分为离网光伏发电系统和并网光伏发电系统。
1、离网光伏发电系统主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。
2、并网光伏发电系统就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电这后直接接入公共电网。
太阳能光伏系统的工作原理:
白天,在光照条件下,太阳电池组件产生一定的电动势,通过组件的串并联形成太阳能电池方阵,使得方阵电压达到系统输入电压的要求。再通过充放电控制器对蓄电池进行充电,将由光能转换而来的电能贮存起来。
晚上,蓄电池组为逆变器提供输入电,通过逆变器的作用,将直流电转换成交流电,输送到配电柜,由配电柜的切换作用进行供电。蓄电池组的放电情况由控制器进行控制,保证蓄电池的正常使用。光伏电站系统还应有限荷保护和防雷装置,以保护系统设备的过负载运行及免遭雷击,维护系统设备的安全使用。
太阳能光伏系统的组成:
1、太阳能板
太阳能电池板是太阳能光伏系统中的核心部分,太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是太阳能光伏系统中最重要的部件之一,其转换率和使用寿命是决定太阳电池是否具有使用价值的重要因素。
2、控制器
太阳能控制器是由专用处理器CPU、电子元器件、显示器、开关功率管等组成。
3、蓄电池
蓄电池的作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
4、逆变器
太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能光伏系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。
太阳能10w100W1000w光伏板充电控制器各用安数A为:5A、10A、50A。
例如:充电时太阳能板输出电压为18V,电流=100/18=5.6A,用10A的控制器可以了。
控制器(英文名称:controller)是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。