Панели для производства солнечной энергии относятся к фотоэлектрическому генераторному оборудованию (ключевой частью являются полупроводниковые устройства), которые производят эффект Комптона и вызывают ток после прямого облучения источником света. Из-за характеристик и ограничений сырья и источников света преобразованный ток также является графиком с погрешностью. Если преобразованный ток сразу заряжается в батарею или сразу же подается питание на систему питания нагрузки, очень легко вызвать разрушение батареи, и разрушение нагрузки значительно сократит срок их службы. Следовательно, вы должны сначала отправить ток на контроллер солнечной энергии, выбрать серию специализированных интегральных схем питания IC для выполнения интеллектуальных настроек и добавить многоуровневую зарядку и обслуживание аккумулятора, и в то же время использовать наш уникальный контроллер. система" адаптивная Система" трехступенчатый режим зарядки" гарантирует эксплуатационную безопасность и срок службы аккумуляторной батареи и нагрузки. Для системы электропитания нагрузки ток батареи также сначала вводится в контроллер солнечной энергии, а после того, как контроллер солнечной энергии проходит настройку, ток подается на нагрузку. Это делается для того, чтобы: во-первых, стабилизировать ток заряда и разряда; другой - для лучшей гарантии того, что аккумулятор не будет чрезмерно заряжен и разряжен; третий - провести серию проверок и обслуживания нагрузки и аккумулятора. Если вы хотите использовать машины и оборудование, потребляющие мощность переменного тока, вы также должны добавить инверторную мощность перед нагрузкой и преобразовать ее в переменный ток.

характерная черта
Контроллеры солнечной энергии всех моделей и спецификаций, производимые нами, оснащены адаптивным трехступенчатым методом зарядки, управляемым цифровой схемой. Контроллеры солнечной энергии также имеют такие функции, как регулировка подачи газа, защита от перенапряжения и перегрузки по току и т. Д. Контроллер может разумно обеспечить более безопасную, более стабильную и долгосрочную работу системы электроснабжения и распределения солнечной энергии.
1. Встроенный в контроллер трехступенчатый метод зарядки
Ухудшение характеристик батареи, в основном, вызвано двумя причинами, помимо увеличения хрупкости в течение обычного срока службы: первая - это внутреннее газообразование и нехватка воды, вызванная слишком высоким зарядным напряжением; второй - слишком низкое напряжение зарядки или недостаточная зарядка и приводит к образованию тиоцианата калия пластины. Поэтому при зарядке аккумулятора необходимо проводить сверхлимитное обслуживание. Интеллектуальная система разделена на три звена (ограничение постоянного тока и напряжения, уменьшение источника постоянного тока и непрерывная зарядка, см. Рисунок 1). Работа системы контроллера основана на новой и старой зарядке.Различные батареи автоматически устанавливают время зарядки трех звеньев, полностью автоматическая зарядка с соответствующим методом зарядки, чтобы предотвратить общие неисправности в системе питания аккумулятора, и контроллер может достичь практических эффектов безопасной, разумной и полной зарядки.
2. Обслуживание зарядки контроллера.
Когда напряжение аккумуляторной батареи контроллера превышает конечное значение зарядного напряжения, аккумуляторная батарея вызывает радон и O2 и открывает задвижку для выпуска воздуха. Выделение большого количества газа в конечном итоге приведет к повреждению электролита литиевой батареи из-за нехватки воды. Что еще' s больше, даже если аккумулятор достигает конечного напряжения зарядки, аккумулятор вряд ли будет полностью заряжен, поэтому ток зарядки не может быть отключен. В это время контроллер автоматически настраивается встроенным датчиком в соответствии с рабочей температурой. Контроллер использует стандартное зарядное напряжение, не превышающее конечное значение, и постепенно снижает зарядный ток до непрерывной зарядки, чтобы разумно контролировать циркуляцию кислорода внутри батареи. Весь процесс типа системного соединения и выделения водорода на отрицательном электроде позволяет избежать охрупчивания батареи за счет уменьшения объема до относительно большого уровня.
3. Обслуживание заряда и разряда контроллера.
Если аккумуляторную батарею не поддерживать для зарядки и разрядки, она также будет разрушена. Когда напряжение достигает установленного минимального напряжения заряда и разряда, контроллер автоматически отключит нагрузку, чтобы защитить аккумулятор от чрезмерного заряда и разряда. Нагрузка будет повторно подключена только тогда, когда батарея будет заряжена солнечной панелью, чтобы достичь напряжения повторной работы, установленного контроллером.
4. Регулировка подвода газа контроллера.
Если аккумулятор не может вызывать реакцию газообразования в течение длительного периода времени, внутри перезаряжаемой батареи будет происходить кислотная градация, что также приведет к уменьшению объема аккумулятора. Следовательно, мы можем вовремя экранировать функцию зарядки и обслуживания контроллера в соответствии с конструкцией цифровой схемы, так что напряжение зарядки аккумулятора будет чрезмерно выделять газ, избегая кислотных слоев аккумулятора, уменьшая коэффициент объемного затухания и память батареи, и увеличение емкости батареи' Срок службы.
5. Защита от перенапряжения контроллера.
Варистор на 47 В из оксида цинка подключен последовательно к входной клемме зарядного напряжения, через которую произойдет проникновение, когда напряжение достигнет 47 В, что приведет к короткому замыканию положительного и отрицательного каскада входного маятника (это непросто разрушить солнечная панель), чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Возникающее в результате высокое напряжение разрушает контроллер и аккумулятор.
6. Максимальная токовая защита контроллера.
Предохранитель включен последовательно между цепью управления аккумулятором, и контроллер может разумно выполнять защиту аккумулятора от перегрузки по току.






