2022-04-28
1. Pengawal PWM (kaedah penyahpepijatan lebar nadi)
Pengawal awal biasanya seperti ini. Struktur elektrik adalah agak mudah. Ia terdiri daripada suis kuasa utama, kapasitor, pemacu dan litar perlindungan. Ia sebenarnya bersamaan dengan suis, menyambungkan komponen dan bateri bersama-sama. Voltan komponen akan ditarik ke bawah hampir dengan voltan pek bateri.
Pengawal ini menggunakan kaedah pengecasan tiga peringkat iaitu caj kuat, caj seimbang dan caj terapung.
①Pengecasan yang kuat: juga dipanggil pengecasan terus, iaitu pengecasan pantas. Apabila voltan bateri rendah, bateri dicas dengan arus yang besar dan voltan yang agak tinggi.
②Caj penyamaan: Selepas cas yang kuat tamat, bateri akan berdiri untuk satu tempoh masa, dan apabila voltan secara semula jadi jatuh ke nilai tertentu, ia akan memasuki keadaan cas penyamaan, supaya voltan terminal bateri mempunyai konsistensi seragam.
③Caj terapung: Selepas cas penyamaan, bateri juga ditinggalkan untuk satu tempoh masa. Apabila voltan secara semula jadi jatuh ke titik "voltan penyelenggaraan", ia adalah peringkat caj terapung, supaya bateri boleh disimpan dalam keadaan dicas penuh tanpa dicas berlebihan.
Pengawal kaedah pengecasan ini boleh menyelesaikan masalah bahawa bateri tidak dicas sepenuhnya dan memastikan hayat perkhidmatan bateri.
Tetapi perlu diingatkan bahawa kecekapan pengecasan pengawal PWM akan dipengaruhi oleh suhu. Apabila suhu sel suria adalah sekitar 45 ~ 75 ℃, kecekapan pengecasan adalah yang terbaik.
2. Pengawal MPPT (kaedah pengesanan titik kuasa maksimum)
Pengawal ini sedikit lebih rumit dan sedikit lebih mahal, biasanya beberapa kali atau bahkan berpuluh kali lebih mahal daripada pengawal PWM, dan ia melaraskan voltan input untuk mendapatkan tenaga yang paling banyak daripada panel solar.
Selepas itu, ia diubah menjadi voltan pengecasan yang diperlukan oleh bateri, yang memutuskan hubungan langsung antara panel solar dan bateri, dan membolehkan panel solar voltan tinggi mengecas bateri voltan rendah. Ia dibahagikan kepada pengecasan mengehadkan arus MPPT dan pengecasan penyamaan voltan malar. dan pengecas apungan voltan malar mod tiga peringkat.
①Pengecasan terhad semasa MPPT: Apabila voltan pada terminal bateri sangat kecil, kaedah pengecasan MPPT digunakan untuk mengepam kuasa keluaran panel solar ke terminal bateri. Apabila keamatan cahaya kuat, kuasa keluaran panel solar meningkat dan arus pengecasan mencapai ambang. Pengecasan MPPT akan bertukar kepada pengecasan arus malar; apabila keamatan cahaya menjadi lemah, ia akan bertukar kepada mod pengecasan MPPT.
②Pengecasan penyamaan voltan malar: Bateri boleh bertukar bebas antara mod pengecasan MPPT dan mod pengecasan arus malar. Apabila voltan bateri mencapai voltan tepu dengan kerjasama antara satu sama lain, ia memasuki peringkat pengecasan penyamaan voltan malar. Apabila arus pengecasan bateri berkurangan secara beransur-ansur, ia mencapai 0.01C. , fasa pengecasan ini ditamatkan dan fasa pengecasan apungan dimasukkan.
③Pengecasan apungan voltan malar: Apungkan bateri dengan voltan lebih rendah sedikit daripada pengecasan voltan malar. Peringkat ini digunakan terutamanya untuk menambah tenaga yang digunakan oleh nyahcas sendiri bateri.
Berbanding dengan pengawal PWM, pengawal MPPT mempunyai fungsi pengesanan kuasa maksimum. Sebelum bateri mencapai keadaan tepu, semasa tempoh pengecasan, panel solar sentiasa boleh mengeluarkan kuasa maksimum dan tidak akan terjejas oleh suhu. Yang berkata, ia secara semula jadi lebih tinggi daripada PWM.
Di samping itu, pengawal PWM hanya boleh dipadankan dengan voltan yang berkaitan. Sebagai contoh, papan bateri sistem 12V hanya boleh dipadankan dengan pengawal 12V dan bateri, yang sesuai untuk beberapa sistem luar grid kecil di bawah 2kw. Strukturnya mudah, pendawaian pengguna mudah, dan harganya agak murah.
Pengawal MPPT mempunyai ruang yang lebih besar untuk digunakan. Secara umum, voltan panel solar boleh digunakan antara 12V dan 170V, dan voltan bateri boleh dilaraskan dari 12 hingga 96V. Kebolehgunaan adalah lebih kukuh, dan ia sesuai untuk sistem luar grid yang besar melebihi 2kw. , kecekapan tinggi dan konfigurasi komponen yang fleksibel.