Контролер заряду, що йде між сонячними батареями та банком батарей, призначений для запобігання надлишкового заряджання елементів живлення від сонячних панелей. Алгоритм або стратегія управління контролером заряду визначає ефективність зарядки акумуляторів та використання сонячних батарей, що в кінцевому підсумку впливає на здатність системи задовольняти вимоги до навантаження та тривалість роботи акумулятора.
PWM означає імпульсну модулюючу ширину (PWM), це найефективніший спосіб досягнення зарядки постійної напруги за допомогою перемикання силових пристроїв контролера сонячної системи. Коли в регулюванні ШІМ, струм від сонячного масиву зменшується у відповідь на стан акумулятора та потреби в зарядці.
Сонячні зарядні пристрої PWM використовують технології, такі як інші сучасні зарядні пристрої високої якості. Коли напруга акумулятора досягає заданого значення, алгоритм PWM повільно зменшує струм заряджання, щоб уникнути нагрівання та газифікації акумулятора, але заряджання продовжує повертати максимальну кількість енергії до акумулятора в найкоротший термін. Результатом є більш висока ефективність зарядки, швидке заряджання та нормальна батарея на повній потужності.
Три етапи зарядки ШІМ
1. Об'ємний збір
Основна мета акумулятора - заряджати акумулятор. Цей перший етап, як правило, використовується, коли найвища напруга та сила струму, яку зарядний пристрій розраховано, фактично буде використаний. Рівень заряду, який можна застосовувати без перегріву акумулятора, відомий як природна швидкість поглинання акумулятора. Для типової 12-вольтової акумуляторної батареї AGM зарядна напруга, що йде в батарею, досягає 14,6-14,8 вольт, тоді як затоплені батареї можуть бути ще більшими. Для гелевої батареї напруга повинна бути не більше 14,2-14,3 вольта. Якщо зарядний пристрій є зарядним пристроєм на 10 ампер, і, якщо для цього вигідна стійкість батареї, зарядний пристрій випускає повний 10 ампер. На цьому етапі буде перезаряджати батареї, які сильно зливаються. На цьому етапі немає ризику перезарядки, оскільки акумулятор ще не досягнув повної потужності.
2. Зарядний збір
Завантажувачі StageSmart зарядні пристрої будуть виявляти напругу та опір батареї перед зарядкою. Після читання батареї зарядний пристрій визначає, який етап належним чином заряджати. Коли акумулятор досягає 80% * заряду, зарядний пристрій потрапить у стадію поглинання. На цьому етапі більшість зарядних пристроїв підтримуватимуть стійку напругу, а сила струму зменшиться. Нижчий струм, що йде в акумулятор, безпечно піднімає заряд акумулятора, не перегріваючи його. Цей етап займає більше часу. Наприклад, останній, що залишився, 20% батареї займає набагато більше часу, ніж в першій 20% на основному етапі. Потужність постійно зменшується, поки акумулятор майже не досягне повної потужності.
3. Плаваюча плата
Поплавкова сцена Деякі зарядні пристрої вводять режим плавання до 85% заряду, але інші починають наближатися до 95%. Так чи інакше, стадія плавання повністю переміщує акумулятор і підтримує 100% заряду. Напруга зменшуватиметься і підтримуватиметься при стійких 13,2-13,4 вольтах, що становить максимальну напругу, яка може тримати акумулятор 12 вольт. Поточний також зменшиться до точки, де він вважається струмом. Ось тут йдеться про термін "струменевий зарядний пристрій". Це, по суті, поплавкова стадія, в якій постійно заряджається акумулятор, але тільки на безпечній швидкості, щоб забезпечити повне заряджання і більше нічого. Більшість розумних зарядних пристроїв не вимикаються в цьому місці, однак цілком безпечно залишити батарею в режимі плаваючого протягом місяців або навіть років поспіль.
Особливості контролера зарядки ШІМ
1 Можливість відновити втрачену ємність акумулятора та десульфатувати батарею.
2 Різко збільшити прийняття заряду акумулятора.
3. Вирівняти дрейфуючі елементи живлення.
4 Зменшити нагрівання акумулятора та газифікацію.
5. Автоматично настроюється для старіння батареї.
6 Самоврядування для падіння напруги та температурних ефектів у сонячних системах
Основні функції, виконані сонячними контролерами заряду
Крім того, основна функція будь-якого контролера заряду полягає в тому, щоб контролювати кількість вхідного та вихідного заряду акумулятора, контролер сонячного заряду виконує ще кілька корисних функцій:
1. Блок зворотного струму
Ця функція полегшує однонаправлений потік струму від сонячної панелі до акумулятора та блокує зворотний потік протягом ночі.
2. Під захистом від напруги
Під напругою виникає, коли батареї втратили 80% свого заряду. Рекомендується вивести акумулятор з контуру та підключити його назад лише під час заряджання.
3. Запобігайте зарядженню акумулятора
Контролер заряду зупиняє зарядку батарей, коли вони достатньо заряджені.
4. Налаштуйте контрольні точки
Різні встановлені моменти можна редагувати та повторно запрограмувати за допомогою контролерів заряду. Це допомагає точно налаштовувати цикли зарядки та вивантаження акумулятора, щоб забезпечити найвищу ефективність і триваліший термін служби.
5. Відображення та вимірювання
Деякі загальнодоступні параметри включають в себе: рівень напруги, відсоток заряджених, поточний час скидання за навантаженням тощо.
6. Усунення несправностей та історія подій
Деякі контролери зарядів мають вбудовану пам'ять для збереження подій і сигналів будильника з датою та тимчасовою печаткою. Ця подія та історія тривоги допомагає швидко усунути неполадки.
Програмувальні параметри
Існує чотири основні параметри, які можна запрограмувати в контролерах зарядів.
1. Регулювання положень
Це максимальна задана напруга . Будь-який контролер заряду захистить акумулятор, щоб досягти напруги, що перевищують це напруга. На цьому етапі він припинить будь-яке подальше заряджання акумулятора.
2. Положення про гістерезис
Це різниця між регулюванням напруги настанного напруги та напругою при повторному застосуванні повного струму, також називається регулювання напруги на гістерезисі. Цей параметр повинен бути максимально можливою, щоб запобігти перебоям та гармоніці.
3. Пункт відключення низького напруги
Це мінімальна задана напруга. Будь-який контролер не дозволить акумулятору досягти напруги нижче цього напруги. У цьому пункті він відключить навантаження, щоб запобігти витоку акумулятора.
4. Налаштування гістерезису відключення низького напруги
Це різниця між напругою з'єднання низького напруги та напругою, при якій буде підключено навантаження, також називається «Напруга гістерезису з низьким напругою від'єднання». Ця задана величина повинна бути максимально можливою, щоб запобігти частому зриву підключеного навантаження.









