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台州哪里有PWM太阳能充电控制器多少钱_提供低压控制器-浙江邦照电气有限公司

  • 产品名:PWM太阳能充电控制器
  • 产品价格:7500.00
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产品说明

  默认恒压充电时间为120分钟,然后转到浮充阶段!均衡充电时间可设置范围为10分钟--180分钟。锂电池充电在恒压充电时间结束之后断开充电,而不会进入浮充阶段.如需要其它电压和电流的参数,请咨询销售人员杨鑫浙江邦照电气有限公司的BZC系列的光伏WPM充电控制器LCD显示屏显示信息:1,充电信息2,电池信息3,异常信息异常状态显示:NoSola:光伏组件未连接Normal:设备正常无异常BattUV:蓄电池欠压BattOV:蓄电池过压SolaOV:光伏组件过压CharOC:充电过流DeviOT:设备温度过高NoIGBT:IGBT模块故障注意:模块故障不可恢复,请第一时间断开蓄电池连接线,然后与我们或经销商联系,返厂维修!


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  BZC系列的WPM太阳能充电控制器快速充电阶段:在快速充电阶段,蓄电池电压尚未达到充满电压的设定值,BZC系列的WPM太阳能充电控制器会进行WPM充电可用太阳能电量为蓄电池充电!当蓄电池充到设定电压值(均衡充电/维持充电),将进入均衡充电.BZC系列的WPM太阳能充电控制器均衡充电阶段:当蓄电池充电到均充电压的设定值时,BZC系列的WPM太阳能充电控制器将会维持恒压充电,此过程不再进行WPM充电,同时充电电流也会逐步降低.


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  浮充的目的是补偿蓄电池因自放电和系统较小的负载产生的电量消耗,同时维持蓄电池存储电量的饱满。在浮充阶段,负载可以继续从蓄电池获取电力!倘若系统的负载超过了太阳能充电电流,BZC系列的壁挂式PWM太阳能充电控制器将不再能够把蓄电池电压维持在浮充设定值!如果蓄电池电压低于均衡充电恢复设定值,控制器将退出浮充阶段,回到快速充电阶段!浙江邦照电气有限公司BZC系列的壁挂式WPM太阳能充电控制器主要安装于机柜中,方便拆卸和维护!

  脉冲充电方式使蓄电池有较充分的反应时间,减少了析气量,提高了蓄电池对充电电流的接受率!用于离网发电系统图如下:邦照电气BZC系列的壁挂式PWM太阳能充电控制器浮充阶段:当恒压充电完成之后,BZC系列的壁挂式PWM太阳能充电控制器则转入浮充控制阶段.当蓄电池完全充满后!这时进入浮充阶段,浮充阶段会以更小的电压和电流进行充电,这样在降低了蓄电池的温度和析出气体的同时,BZC系列的壁挂式PWM太阳能充电控制器浮充阶段进行非常微弱的充电!

  蜂鸣器报警音状态:不响:正常状态断响:可能出现的情况为蓄电池欠压、蓄电池过压、光伏组件过压、充电过流、设备过温、IGBT模块故障!浙江邦照电气有限公司BZC系列的壁挂式PWM太阳能充电控制器图片:浙江邦照电气有限公司BZC系列的抽屉式WPM能充电控制器图片:此款抽屉式PWM阳能充电控制器可以内置在逆变器或锂电充放电柜中,节省空间,逆变器内置PWM充电控制器如图:锂电充放电柜集成PWM控制器如图:浙江邦照电气有限公司BZC系列的抽屉式PWM太阳能充电控制器性能特点◆使用高速高性能的32位处理器,优良的EMC设计◆浙江邦照电气有限公司BZMC系列的抽屉式MPPT太阳能充电控制器MPPT跟踪算法,跟踪效率不低于99%◆使用进口IGBT模块,多相同步整流技术,提高设备稳定性◆超快的功率点跟踪速度,快速锁定功率点◆多波峰功率点准确识别跟踪◆具有限流充电功能,可设置充电电流,友好的兼容各种蓄电池容量◆浙江邦照电气有限公司BZC系列的抽屉式PWM太阳能充电控制器超宽输入电压范围,可节省汇流箱线材等成本,节省施工成本◆全密闭风道结构设计,高速智能风扇散热,适用于各种恶劣环境◆具有完善的蓄电池保护功能,多阶段充电,提高蓄电池使用寿命◆具有发电量统计功能,方便查看设备每日、月、及总的充电电量◆浙江邦照电气有限公司BZC系列的抽屉式PWM太阳能充电控制器完整的菜单式显示及操作,人性化设计的浏览界面,方便各项操作◆温度显示、自动温度补偿功能、RTC实时时钟◆专利二次保护功能,防止功率开关故障,损坏蓄电池◆使用基于RS-485通讯总线的标准Modbus通讯协议。


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台州哪里有PWM太阳能充电控制器多少钱

  浙江邦照电气有限公司PWM太阳能充电控制器的产品描述:邦照太阳能控制器采用串联型脉宽调制(PWM)方式,0至99%的宽范围PWM调节能够在任何系统条件下对蓄电池快速稳定的充电!PWM充电方式是用自动变换占空比的脉冲电流对蓄电池进行充电,如此脉动充电可以使蓄电池更为安全和快速的充满电量,断开期使蓄电池经化学反应产生的废气有时间重新化合而被吸收掉,使浓差极化和欧姆极化自然而然地得到消除,从而减轻了蓄电池的内压,使蓄电池可以吸收更多的电量。


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本文以离网光伏系统为研究对象,对离网光伏系统中的光伏组件、控制器、逆变器、蓄电池组分别部分进行了Matlab建模与仿真。在建模过程中使用了实际工程的数据及参数。仿真结果和实际工程所测量的数据误差较小,达到了实验目的。  引言:  随着电力电子技术的发展,逆变器、控制器等电气设备的技术日臻成熟。太阳能发电系统的应用也越来越广泛。同时,随着多晶硅产业的规模化,太阳能电池组件的价格从30-40元每峰瓦在短短几年之内降到4-5元每峰瓦。使得太阳能发电系统的成本大幅度降低,从而让太阳能发电系统能够大范围的推广使用成为可能。  近几年,国家在解决无电地区用电工程中,大量使用了太阳能离网发电系统,让西北边远的人民用上了清洁的太阳能。太阳能离网发电系统系统的优点在于:可靠性好,在高海拔和环境恶劣地区使用。耐用性好,晶硅组件的寿命在20-25年左右。维护成本低,可无人值守。节能环保,太阳能取之不尽用之不竭,不产生任何温室气体排放。  1.离网光伏发电系统概述  1.1 离网光伏发电系统  离网光伏发电系统又称为独立光伏发电系统,主要由PV组件,MPPT充电控制器、离网逆变器以及负载组成。离网光伏发电系统多应用于远离大电网的区域,例如戈壁、沙滩、海岛等地区。  1.1.1 PV组件特性  太阳能电池不同于常规电池,它是一种可认为是恒流源的电池,其输出功率受光照、温度等诸多因素的影响。  如图1所示是太阳能电池的U-P曲线,由图中曲线可见,当处于不同光照强度时,太阳能的最大功率点是不一致的,而决定PV组件最大功率的除了光照强度外,环境温度也对其有着重要影响,但是考虑到每天的温差不会太大,而光照强度却变化比较剧烈,因此在研究太阳能电池的特性时一般只针对不同的光照强度进行研究。图1 PV组件的U-P曲线  1.1.2 MPPT原理  MPPT (Maximum Power Point Tracking)是指光伏发电系统在任何温度和日照条件下都能跟踪太阳能电池的最大功率。  最大功率点跟踪控制(MPPT)策略实时检测光伏阵列的输出功率,采用一定的控制算法预测当前工况下阵列可能的最大功率输出,通过改变当前的阻抗情况来满足最大功率输出的要求,这样即使光伏电池的结温升高使得阵列的输出功率减少,系统仍然可以运行在当前工况下的最佳状态。  1.1.3 扰动观测法原理  MPPT算法中以扰动观测法最为直观与有效。  扰动观测法的原理图如图2所示。其原理是周期性地扰动太阳电池的工作电压值(V +ΔV),再比较其扰动前后的功率变化,若输出功率值增加,则表示扰动方向正确,可朝同一方向(+ΔV)扰动;若输出功率值减小,则往相反(-ΔV)方向扰动。通过不断扰动使阵列输出功率趋于最大,然而,即使跟踪己达到最大功率点附近,扰动仍然不停止,则系统工作于动态平衡状态。算法流程示意图如图3所示。图3MPPT程序流程图  扰动观察法的最大优点是,控制概念清晰、易于实现、算法简单。但是,使用扰动观察法工作时,阵列输出功率在最大功率点附近振荡运行,导致部分功率损失,且初始值及跟踪步长的给定对跟踪精度和速度有较大影响。  1.1.4 离网逆变器  离网逆变器属于无源型单相换流装置,只能运行于逆变状态,无法运行于整流状态。  其主电路结构与并网逆变器是完全一致的,只是控制方式以及输入输出端的连接对象不同。  离网逆变器(三相)的输出应为380V50/Hz的交流电。  1.1.5 DCDC控制器  DC/DC控制器为离网光伏发电系统中的储能装置,它的作用在于进行MPPT跟踪以及为蓄电池充电,其电路拓扑一般BOOST电路,也属于单相电力电子装置,不能双向运行。  1.1.6 离网光伏发电系统的特点介绍图5 离网光伏发电系统建模主电路  整个系统由PV组件、一台DC/DC控制器、一台离网逆变器、以及交流负载组成。负载容量由10kW到40kW可调。  设定系统:  0.3秒前,负载容量10kW,PV组件由DC/DC控制器对蓄电池充电,DC/DC通过MPPT使PV组件工作于最大功率点。由于PV组件容量为25kW,因为负载的供电其实只是由蓄电池提供,而且PV组件还将电能充入蓄电池中。如图6、7、8所示为PV组件电压MPPT跟踪曲线、蓄电池SOC曲线以及离网逆变器输出电压电流波形。  0.3秒后,负载容量增至40kW,PV组件依然由DC/DC控制器对蓄电池充电,DC/DC通过MPPT使PV组件工作于最大功率点,但是由于负载容量增大,蓄电池SOC呈下降趋势,而此时PV组件的出力保持不变。如图6、10、11所示为PV组件电压MPPT跟踪曲线、蓄电池SOC曲线以及离网逆变器输出电压电流波形(输出电流增大)。


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