1,太阳能发电控制器的使用

太阳能发电控制器主要应用于太阳能路灯、庭院灯、草坪灯照明系统;太阳能户用系统;太阳能电站广告牌系统等其主要作用是:控制充电电流、电压,最大限度的利用电池板能源的同时,保证电池不被过充。保护蓄电池
太阳能发电控制器主要起到一个在光伏发电系统中的调配功能。一个好的控制器一般来说各个控制参数在出厂前都是设定好的。你只要系统配置得当,接线正确、线材粗细合适,一般来说没有什么太多的需要注意的地方。

太阳能发电控制器的使用

2,太阳能板控制器怎么使用

一般按照电流来,而电流主要看电池板的功率跟蓄电池电压之比与负载功率跟蓄电池电压之比,谁大取谁。比如负载是60W,电池板配100W,蓄电池电压12V,60W/12V=5A,100W/12V=8.333A,所以选择12V10A的太阳能控制器~~,当然,你还需要其他的功能,那就要说清你的需求了,比如当蓄电池没有电了你又要负载保持工作,你可以要市电互补控制器;你想要灯在前5个小时全功率,后半夜半功率,那你就要选择带半功率的控制器;你需要从天黑亮到0点,0点后自动关闭负载,凌晨4点又亮到天亮,你可以选择双时段的控制器;还有你这个系统有两个负载,想要分别的控制器,你可以选择双路控制器。

太阳能板控制器怎么使用

3,怎么设置太阳能光伏控制器

太阳能光伏控制器的设置方法是这样的:先按键按下持续3s以上数码管开始闪烁,然后系统进入调节模式,松开按键,每按一次按键,数码管数字会换一个数字,直到数码管显示的数字对上用户从表中所选模式对应的数字为止,等数码管停止闪烁或是再次按下按键3s以上即完成设置。(附件是调制时间表)模式介绍纯光控(0):当没有阳光时,光强降至启动点,控制器延时10分钟确认启动信号后,根据设置参数开通负载,负载开始工作;当有阳光时,光强升到启动点,控制器延时10分钟确认关闭信号后关闭输出,负载停止工作。
是普通的太阳能光伏系统的话:1. 确定太阳能板功率根据: 太阳能板功率*4(日有效光照时长)*0.7(光电转化率)=每天用电度数得出:太阳能板功率=每天用电度数/(0.7*4)2. 选控制器控制器市面上有12v,24v, 36v, 48v.电流一般在10a-60a左右。选控制器大于太阳能板功率,电流电压力值相差不宜过大。比如;100w的板,我就选12v 10a的就好了, 600w的板, 我就选24v 30a.如果还有什么疑问,可以给我留言。

怎么设置太阳能光伏控制器

4,太阳能光伏控制器

具体要根据蓄电池电压系统来配置。 1、如果蓄电池是12V的系统,1000W的电池板,给12V的电池充电,电池板的工作的电压大概是17V左右,那么1000W的电流大概是60A左右,所以配控制器,就需要60A以上充电电流的控制器。 2、如果是24V的系统,安装上面的方式,电池板的工作电压大概是30-35V,那么1000W的电池板的充电电流是33.3A,所以配控制器,需要35A以上充电电流的控制器。 3、控制器的配置,可以采用几个控制器,将电池板分成几组,每组接一个控制器,但是每个控制器都要全部接所有的蓄电池。只有就可以减小控制器的体积。
是普通的太阳能光伏系统的话:1. 确定太阳能板功率根据: 太阳能板功率*4(日有效光照时长)*0.7(光电转化率)=每天用电度数得出:太阳能板功率=每天用电度数/(0.7*4)2. 选控制器控制器市面上有12v,24v, 36v, 48v.电流一般在10a-60a左右。选控制器大于太阳能板功率,电流电压力值相差不宜过大。比如;100w的板,我就选12v 10a的就好了, 600w的板, 我就选24v 30a.如果还有什么疑问,可以给我留言。

5,太阳能路灯控制器的介绍

太阳能路灯控制器是一款通过微处理器控制和显示的智能充放电控制器,采用高质量、低损耗、寿命长的元器件,保证其性能可靠,从而使路灯系统能长久的正常工作,减少系统的维护成本,特别是大大减少蓄电池的维护成本。太阳能路灯控制器的种类有哪些?1、并联型光伏控制器。当蓄电池充满时,利用电子部件把光伏阵列的输出分流到内部并联电阻器或功率模块上去,然后以热的形式消耗掉。并联型光伏控制器一般用于小型、低功率系统。例如电压在12V、20A以内和系统。这类控制器很可靠,没有继电器之类的机械部件。2、串联型光伏控制器。利用机械继电器控制充电过程,并在夜间切断光伏阵列。它一般用于较高功率系统,继电器的容量决定充电控制器的功率等级。比较容易制造连续通电电流在45A以上的串联型光伏控制器。 3、脉宽调制型光伏控制器。它以PW M脉冲方式开关光伏阵列的输入。当蓄电池趋向充满时,脉冲的频率和时间缩短。按照美国桑地亚国家实验室的研究,这种充电过程形成较完整的充电状态,它能增加光伏系统中蓄电池的总循环寿命。 4、智能型光伏控制器。基于MCU。如intel公司的MCS51系列或Microchip公司PIC系列,对光伏电源系统的运行参数进行高速实时采集,并按照一定的控制规律由软件程序对单路或多路光伏阵列进行切离和接通控制。对中、大型光伏电源系统,还可通过MCU的RS232接口配合MODEM调制解调器进行距离控制。5、最大功率跟踪型控制器。将太阳能电池电压V和电流I检测后相乘得到功率P,然后判断太阳能电池此时的输出功率是否达到最大,若不在最大功率点运行,刚调整脉宽,调制输出占空比D,改变充电电流,再次进行实时采样,并作出是否改变占空比的判断,通过这样的寻优过程可保证太阳能电池始终运行在最大功率点,以充分利用太阳能电池JC系列太阳能路灯控制器能适应恶劣的工作环境,可以提供两路负载的接入,通过设置键可以进行双时段功能的设置和自由设置系统亮灯工作时间,根据光线的强弱自动开启或关闭负载,可用于LED、低压钠灯、无极灯、金卤灯等路灯、庭院灯一系列的照明系统。
太阳能控制器应用于太阳能光伏系统中,它全称太阳能充放电控制器,协调太阳能电池板、蓄电池、负载的工作,是光伏系统中非常重要的组件。使整个太阳能光伏系统高效,安全的运作。

6,太阳能控制器的原理

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。  太阳能电池板属于光伏设备(主要部分为半导体材料),它经过光线照射后发生光电效应产生电流。由于材料和光线所具有的属性和局限性,其生成的电流也是具有波动性的曲线,如果将所生成的电流直接充入蓄电池内或直接给负载供电,则容易造成蓄电池和负载的损坏,严重减小了他们的寿命。因此我们必须把电流先送入太阳能控制器,采用一系列专用芯片电路对其进行数字化调节并加入多级充放电保护,同时采用独有的控制技术“自适应三阶段充电模式”,确保电池和负载的运行安全和使用寿命。  对负载供电时,也是让蓄电池的电流先流入太阳能控制器,经过它的调节后,再把电流送入负载。这样做的目的:一是为了稳定放电电流;二是为了保证蓄电池不被过放电;三是可对负载和蓄电池进行一系列的监测保护。
太阳能路灯工作原理说明:白天太阳能路灯在智能控制器的控制下,太阳能电池板经过太阳光的照射,吸收太阳能光并转换成电能,白天太阳电池组件向蓄电池组充电,晚上蓄电池组提供电力给led灯光源供电,实现照明功能。直流控制器能确保蓄电池组不因过充或过放而被损坏,同时具备光控、时控、温度补偿及防雷、反极性保护等功能。潢川利民科技太阳能路灯厂的太阳能控制器还是蛮好的。其是智能控制器,12v/24v自适应,内置恒流源,防护等级ip68,光控开,时控关,配有延时功能和节能模式的设置,更能有利于系统的工作稳定,设计使用寿命5年,3年质保期内免费更换。
原理:太阳能电池板属于光伏设备(主要部分为半导体材料),它经过光线照射后发生光电效应产生电流。补充:太阳能控制器的作用:控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项。
控制器分为方阵投撤型(串联、并联)和DC-DC变换型(有MPPT的和无MPPT的)。投撤型的原理为控制器检测蓄电池的电压,当达到设定值时撤出方阵:并联型的蒋撤出的方阵并联到控制器内的假负载上;串联型的直接将方阵开路。DC-DC变换型:将一些参数固化到控制器内(一般是充电电压设为55.2V),将方阵输出的电压经过变换器固定为设定值给蓄电池充电;带MPPT的有上述的功能外,还经过内部的MPPT模块跟踪方阵的最大功率点使方阵一直工作在太阳能电池的最大工作点上。基本原理就是上面所述。具体的要看详细说明书。
太阳能是一种辐射能,它必须借助于能量转换器件才能变换为电能.这种把辐射能变换成电能的能量转换器件,就是太阳能电池.太阳能电池是利用光电转换原理使太阳的辐射光通过半导体物质转变为电能的器件,这种光电转换过程通常叫做“光生伏打效应”,太阳能电池又称为“光伏电池”.当太阳光照射到由P、N型两种不同导电类型的同质半导体材料构成的P-N结上时,在一定条件下,太阳能辐射被半导体材料吸收.形成内建静电场.如果从内建静电场的两侧引出电极并接上适当负载,就会形成电流,这就是太阳能电池的基本原理.单片太阳能电池就是一薄片半导体P-N结.标准光照条件下,额定输出电压为0.48V.为了获得较高的输出电压和较大容量,往往把多片太阳能电池连接在一起,目前,太阳能电池的光电转换率一般在15%左右,个别发达国家的实验室太阳能电池光电转换率已经可以达到30%左右。由于目前太阳能电池的转化效率低,进一步提高转化效率的重任就在太阳能逆变器上。并网太阳能逆变器目前数据显示可达到97%多,高转化率可以降低光伏发电成本,提高效率,这种有利于促进光伏市场的发展。离网逆变器相比较并网逆变器,在技术上相对简单,目前大多数采用输出为正弦波的逆变器。不管在何种逆变器上,功率器件的选择是非常重要。

7,太阳能控制器怎样使用

请看说明书!如果说明书已掉失,请找之前的安装太阳能的安装师傅。以下供参考:一、主要技术指标1、使用电源:220VAC±10% 50Hz 功耗:< 5W2、测温范围:0~99℃3、测温精度:±1℃4、控温精度:±1℃5、水位分档:五档数字百分比显示6、可控水泵或电热带功率:≤500W7、可控电加热功率:≤1500W8、漏电动作电流:≤10mA 0.1s9、电磁阀参数:直流DC12V,可选用有压阀或无压阀 有压阀工作压力:0.02MPa~0.8MPa,适用于直接供水 无压阀工作压力:0.005MPa~0.5MPa,适用于水箱供水或低水压供水10、彩色液晶显示屏低功耗:< 0.1W11、外形尺寸: 195×130×40 mm二、主要功能1、安全自检:开机时全屏点亮进行安全自检,并发出“嘀”提示音,表示机器处于正常状态。2、 北京时间:实时显示北京时间。3、 水温指示:显示太阳能热水器内部实际水温。4、 水位指示:显示太阳能热水器内部实际水位。5、 水温预置:可预置加热温度范围:30℃~80℃。6、 水位预置:可预置加水水位50、80、100%。7、 水位自适应:仪表根据用户使用水质的纯净程度和传感器长期使用造成的灵敏度下降情况自动调节灵敏度,保证水位显示正确性 (自适应必须从缺水上水至满水,完成一个上水过程才能准确适应) 。8、 缺水报警: 当水位从高变低,出现缺水状态时,蜂鸣报警,同时20%水位闪烁。9、 缺水上水:当水位从高变低,出现缺水状态时,延时30分钟自动上水至手动上水预置水位。或上电时,水温小于95℃且水位低于50%,立即启动上水至手动上水预置水位。10、炸管保护:上电时,水位低于20%(缺水)且水温大于等于95℃时禁止自动上水。防止炸管。11、掉电持继显示:在掉电情况下,仪表会保存用户之前设置的所有参数,同时继续显示水温水位及北京时间(为防止误操作,掉电时按键会自锁),当上电时仪表能按以前设定的模式及功能运行。12、自动防溢流:因真空管破裂或水位传感器故障等原因造成溢流,当达到溢流防护时间,自动停止上水。缺水上水60分钟后(解冻版30分钟),水位仍为缺水视为真空管破裂停止上水。80%水位上水30分钟后(解冻版15分钟),水位没有上满则停止上水。13、低水压保护:在20%或50%水位的上水过程中,由于水压过低或停水导致30分钟不能使水位上升一档,仪表会暂停上水30分钟后再启动上水,若反复启动上水两次仍不能使水位上升一档,则停止上水,同时“低水压”常亮提示。以避免在低水压或停水时发生以下严重后果:1.电磁阀、水泵长期通电运行,造成水泵空转烧毁;2.由于太阳能真空管破裂或其它原因漏水,造成不断上水而水箱、屋顶长期流水;3.停水后,突然来水,由于空晒,太阳能水箱温度过高,而造成炸管。14、强制上水:水位传感器出现故障时,可按上水键实现强制上水,每分钟会出现蜂鸣提示,注意有无溢水,8分钟后自动关闭上水。15、温控上水:当水箱水未加满,水温高于用户设定的温控上水温度(原厂设置为60℃)自动补水至低于温控温度10℃的合适水温,此功能可防止出现低水量、高水温的不合理现象。具备温控功能的时间:9:00-17:00。若将温控温度设为00℃,则温控功能取消。16、补水延时:当正在用水(水位发生下降)时,则延时60分钟启动温控上水(定时不延时),以避免用户正在用水时启动上水。17、恒温加热:水箱水温低于恒温温度5℃,立即启动加热至预置恒温加热温度,保证水箱水温恒定。若水位低于50%,先立即启动上水,再启动加热,以免干烧。因此,加热时水位不能低于50%,建议采用上下水双管安装,以便不影响用户持续大量用水。有按键关闭加热,则暂停恒温加热功能60分钟。若将恒温温度设为00℃,则恒温功能取消。原厂设为00℃。18、恒水位:水箱水位低于预置的恒水位,延时15分钟启动止水到手动上水水位(若手动预置水位小于等于恒水位预置水位,则上水至100%)。若手动停止上水,则暂停恒水位上水功能一小时。恒水位预置水位有20%、50%、80%、100%,还可能取消(20%和100%同时亮表示取消此功能),原厂设置为取消。建议采用上下双水管安装,以便不影响用户持续大量用水。19、管道解冻:冬天室外气温较低时,可按“解冻”键启动电热带,防止水管冻裂,对于解冻时间,可以进“SET”进行设定(原厂设置为30分钟,若设置为00分钟,则电热带长期通电,处于保温状态,需用户手动关闭),通电时间达到用户设定时间后仪表会自动关闭电热带,此功能不仅节约电能,而且可以防止电热带长期通电造成老化起火等恶性事故。解冻过程中,可按键关闭。(只限解冻版具备此功能)20、自动增压:在供水水压较低时,可选择连接水泵辅助增加上水压力,在上水时,仪表打开电磁阀同步启动水泵加压供水,上水结束时,两者同时关闭。(解冻版不具备此功能)21、过载保护:当仪表启动电加热、电热带或水泵时,若电流超过负载额定电流或负载短路时,仪表会自动切断供电电源,同时蜂鸣10声,“过载”闪烁。以免电加热管、电热带或水泵故障造成仪表损坏。此功能可有效防止因水泵堵转发热或电加热管、电热带老化从而引起诸如电热带起火等一系列恶性事故。过载发生时能显示出发生过载的负载,以便用户检查维修。22、省电屏保:用户可根据需要选择是否开启省电屏保功能。若选择开启省电屏保功能,仪表屏幕会在没有按键的情况下,延时45分钟自动熄灭,可按任意键点亮(自动熄灭后,其功能依旧照常运行)。若选择关闭省电屏保功能,则屏幕一直点亮。原厂设置常亮。23、自选模式:手动、定时、智能三种模式可选。手动模式:此模式下不自动启动上水(除温控上水和恒水位上水)和加热(除恒温加热),用户可根据需要按键开启、关闭上水和加热。用户可进设置项按“上”、“下”键调整预置参数。用户在操作上水或加热键时显示预置达到的水位或水温(预置达到值闪3下),同时启动上水或加热。启动上水时,若实际水位大于等于手动上水预置水位时,仪表会自动上水升一档,以保证用户上水需求。启动加热时,若实际水温大于等于手动加热预置温度时,仪表会自动加热上调一档,以保证用户加热需求。启动加热时水位若低于50%,则会自动先启动上水至50%再加热。正在加热时水位低于50%则立即关闭加热,以保护电加热管。原厂默认设置的水位为100%、水温为50℃,用户可根据需要重新设定参数。建议用户预置加热温度不超过60℃。定时模式:可设定三次定时上水、三次定时加热。原厂设置定时上水第一次2:00启动上水至50%水位,第二次16:00启动上水至100%水位,第三次定时上水不开启。定时加热第一次17:00启动加热至55℃,第二次定时加热不开启,第三次定时加热不开启。以上时间及参数为原厂默认设置,用户可根据需要重新设定时间及参数,完全满足用户个性化需求。在此模式下按键操作有效。智能模式: 2:00启动上水至50%水位,5:00启动加热至50℃,保证用户起床后的洗漱用水。16:00启动上水至100%水位,17:00启动加热至55℃,保证晚上有55℃,100%的水供用户使用。智能全天模式时间及参数不可修改。在此模式下按键操作有效。三、键控制:加热/▼,设置,上水/▲,模式键。四、设置参数范围: 1、手动上水水位:50、80、100%(原厂100%) 2、手动加热温度:30℃~80℃(原厂50℃)3、 第一次定时上水小时时间:00~23时(原厂2时) 4、第一次定时上水分钟时间:00~50分(原厂00 分) 5、 第一次定时上水水位:20%&100%,50、80、100%(原厂50%) 6、 第二次定时上水小时时间:00~23时与--(原厂16时)7、第二次定时上水分钟时间:00~50分(原厂00 分)8、 第二次定时上水水位: 20%&100%,50、80、100%(原厂100%)9、 第三次定时上水小时时间:00~23时与--(原厂--)10、第三次定时上水分钟时间:00~50分(原厂00 分)11、第三次定时上水水位: 20%&100%,50、80、100%(原厂20%&100%) 12、第一次定时加热小时时间:00~23时与--(原厂5时)13、第一次定时加热分钟时间:00~50分(原厂00 分) 14、第一次定时加热温度: 00,30℃~80℃(原厂50℃) 15、第二次定时加热小时时间:00~23时与--(原厂17时)16、第二次定时加热分钟时间:00~50分(原厂00 分) 17、第二次定时加热温度: 00,30℃~80℃(原厂55℃) 18、第三次定时加热小时时间:00~23时与--(原厂--)19、第三次定时加热分钟时间:00~50分(原厂00 分) 20、第三次定时加热温度: 00,30℃~80℃(原厂00℃)21、北京时间“时”:00~23时(原厂12时)22、北京时间“分”:00~59分(原厂00分)23、温控上水温度: 00,50℃~80℃(原厂60℃) 24、恒温加热温度 :00,30℃~80℃(原厂00℃)25、恒水位值:20%&100%,50、80、100%(原厂20%&100%)26、省电屏保:0N、OF分钟(原厂OF分,“ON”表示开启,“OF”表示关闭)27、解冻时间:00,5~90分(原厂00分)五、接线柱示意图:

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