2022-04-28
1. PWM nəzarətçi (pulse eni sazlama üsulu)
İlkin nəzarətçilər ümumiyyətlə belədir. Elektrik quruluşu nisbətən sadədir. Əsas güc açarı, kondansatör, sürücü və qoruyucu dövrədən ibarətdir. Bu, əslində komponentləri və batareyanı birləşdirən keçidə bərabərdir. Komponentlərin gərginliyi batareya dəstinin gərginliyinə yaxın aşağı çəkiləcək.
Bu nəzarətçi güclü yük, balanslaşdırılmış yük və üzən yükün üç mərhələli şarj metodunu qəbul edir.
①Güclü şarj: sürətli şarj olan birbaşa şarj da deyilir. Batareyanın gərginliyi aşağı olduqda, batareya böyük bir cərəyanla və nisbətən yüksək gərginliklə doldurulur.
②Bərabərləşdirmə yükü: Güclü doldurma bitdikdən sonra batareya bir müddət dayanacaq və gərginlik təbii olaraq müəyyən bir dəyərə düşdükdə, batareyanın terminal gərginliyi vahid konsistensiyaya malik olması üçün bərabərləşdirmə yükü vəziyyətinə keçir.
③Üzən şarj: Batareya yükləndikdən sonra batareya da müəyyən müddətə qalır. Gərginlik təbii olaraq "xidmət gərginliyi" nöqtəsinə düşdükdə, bu, üzən şarj mərhələsidir, belə ki, batareya həddindən artıq doldurulmadan tam doldurulmuş vəziyyətdə saxlanıla bilər.
Bu doldurma üsulunun nəzarətçisi batareyanın tam doldurulmaması problemini həll edə və batareyanın xidmət müddətini təmin edə bilər.
Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, PWM nəzarətçisinin şarj səmərəliliyi temperaturdan təsirlənəcəkdir. Günəş batareyasının temperaturu 45 ~ 75 ℃ ətrafında olduqda, şarj səmərəliliyi ən yaxşısıdır.
2. MPPT nəzarətçi (maksimum güc nöqtəsi izləmə üsulu)
Bu nəzarətçi bir az daha mürəkkəb və bir qədər bahalıdır, adətən PWM nəzarətçisindən bir neçə dəfə və ya hətta onlarla dəfə bahadır və günəş panelindən maksimum enerji əldə etmək üçün giriş gərginliyini tənzimləyir.
Bundan sonra, günəş paneli ilə batareya arasındakı birbaşa əlaqəni kəsən və yüksək gərginlikli günəş panelinin aşağı gərginlikli batareyanı doldurmasına imkan verən batareyanın tələb etdiyi doldurma gərginliyinə çevrilir. MPPT cərəyanı məhdudlaşdıran şarj və sabit gərginliyi bərabərləşdirən şarja bölünür. və sabit gərginlikli float yükü üç mərhələli rejim.
①MPPT cərəyanla məhdud doldurulma: Batareyanın terminalındakı gərginlik çox kiçik olduqda, MPPT doldurma üsulu günəş panelinin çıxış gücünü batareya terminalına vurmaq üçün istifadə olunur. İşıq intensivliyi güclü olduqda, günəş panelinin çıxış gücü artır və şarj cərəyanı eşik həddinə çatır. MPPT doldurulması sabit cərəyan doldurulmasına keçəcək; işığın intensivliyi zəiflədikdə MPPT şarj rejiminə keçəcək.
②Daimi gərginliyin bərabərləşdirilməsinin doldurulması: Batareya MPPT doldurma rejimi ilə sabit cərəyan doldurma rejimi arasında sərbəst keçid edə bilər. Batareyanın gərginliyi bir-biri ilə əməkdaşlıq edərək doyma gərginliyinə çatdıqda, sabit gərginliyin bərabərləşdirilməsinin doldurulması mərhələsinə daxil olur. Batareyanın doldurulma cərəyanı tədricən azaldıqca 0,01C-ə çatır. , bu doldurma mərhələsi dayandırılır və float doldurulması mərhələsinə daxil edilir.
③Sabit gərginlikli float doldurulması: Batareyanı sabit gərginliyin doldurulmasından bir qədər aşağı gərginliklə üzür. Bu mərhələ əsasən batareyanın öz-özünə boşaldılması ilə istehlak edilən enerjini əlavə etmək üçün istifadə olunur.
PWM nəzarətçi ilə müqayisədə, MPPT nəzarətçi maksimum güc izləmə funksiyasına malikdir. Batareya doyma vəziyyətinə çatmazdan əvvəl, doldurma dövründə günəş paneli həmişə maksimum gücü çıxara bilər və temperaturdan təsirlənməyəcəkdir. Yəni təbii olaraq PWM-dən yüksəkdir.
Bundan əlavə, PWM nəzarətçisi yalnız müvafiq gərginliklə uyğunlaşdırıla bilər. Məsələn, 12V sistem batareya lövhəsi yalnız 12V nəzarətçi və batareya ilə uyğunlaşdırıla bilər ki, bu da 2kV-dan aşağı olan bəzi kiçik şəbəkədənkənar sistemlər üçün uyğundur. Quruluş sadədir, istifadəçi naqilləri rahatdır və qiyməti nisbətən ucuzdur.
MPPT nəzarətçisində istifadə üçün daha geniş sahə var. Ümumiyyətlə, günəş paneli gərginliyi 12V ilə 170V arasında istifadə edilə bilər və batareyanın gərginliyi 12 ilə 96V arasında tənzimlənir. Tətbiq qabiliyyəti daha güclüdür və 2 kV-dan yuxarı böyük şəbəkədənkənar sistemlər üçün uyğundur. , yüksək səmərəlilik və çevik komponent konfiqurasiyası.