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  • controlador de carga híbrido solar eólico
    la última versión privilegiada mppt controlador de carga híbrido solar eólico con monitor wifi / gprs

    > monitoreo remoto de 3 maneras: monitoreo de pc; wifi por teléfono móvil; gprs por teléfono móvil. > este nuevo controlador híbrido eólico solar es un diseño especial para paneles solares eólicos de 0-800w y 0-600w para sistemas eólicos> farolas solares o sistemas complementarios solares para el hogar. > la apariencia es elegante, las operaciones son fáciles. utiliza una pantalla lcd digital personalizada, puede ver el panel solar, la turbina eólica, el estado de la batería y el modo de operación de cuatro teclas. el usuario debe usar simple y fácil de usar, popular y > la placa de circuito interno del controlador se rocía para evitar el polvo, la humedad y la electricidad estática, lo que puede prolongar efectivamente la vida útil del controlador. > este controlador puede funcionar con gel, plomo-ácido, batería de litio ternario y batería de fosfato de hierro y litio. > contraataque de rayos, cargador solar, frenado automático por sobretensión, batería de almacenamiento, conexión inversa y protección abierta, etc.

  • controlador de carga solar mppt
    mini mppt controlador de carga solar 10amp 20amp 30amp para sistema de energía solar

    última jn-mppt-mini controlador de carga solar mppt va desde 10amp 20amp 30amp con mini diseño inteligente para diversos fines de uso. El voltaje del sistema de la batería es 12v 24v 48v auto reconocimiento y máx. La entrada pv puede ser de 150v. La alta eficiencia de carga es superior al 99,8%, lo que es muy rentable para el proyecto.

  • controlador de carga solar mppt
    el último controlador de carga solar mppt 30amp 40amp 50amp para el sistema de energía solar

    último jn-mppt-cl controlador de carga solar mppt rangos de 50amp 60amp 80amp 100amp 120amp que se utilizan para el sistema de paneles solares. el voltaje del sistema de la batería es 12v 24v 48v reconocimiento automático y máx. La entrada pv puede ser de 150v. la alta eficiencia de carga es superior al 99.8%, lo que es mucho más rentable para el proyecto.

  • controlador de carga solar pwm
    El controlador de carga solar de último diseño pwm 100a 24v 48v 96v 110v 192v 220v 240v

    El último controlador de carga solar pwm de la serie jnd-x se utiliza en un sistema solar aislado (sistema independiente), especialmente adecuado para un pequeño sistema de control de generación de energía solar fuera de la red, que ajusta automáticamente la carga y descarga. El proceso de carga de la batería del controlador jnd-x está optimizado para extender la vida útil de la batería y mejorar el rendimiento del sistema.

Análisis de algoritmos MPPT

2018-01-26

El siguiente diagrama muestra la curva de voltios amperios y la potencia curva del panel solar. Se puede ver que a medida que aumenta el voltaje, la corriente siempre disminuye, y la potencia tiene el valor máximo.


Análisis de algoritmo MPPT 1. La descripción de MPPT a continuación es el amperaje de voltios curva y curva de potencia del panel solar. Se puede ver que como el voltaje aumenta, la corriente siempre disminuirá, y la potencia tiene el máximo valor.

El punto óptimo de trabajo para los paneles solares se llama el máximo punto de poder, que depende de la temperatura de trabajo de los paneles y nivel de luz en ese momento. Bajo diferente temperatura e intensidad de luz de diferente punto de potencia máxima de los paneles solares, para hacer que el punto de máxima potencia de paneles solares tanto como sea posible para trabajar, necesita usar el seguimiento de potencia máxima fotovoltaica, implementación de tecnología MPPT de la mayoría Lo importante es encontrar el algoritmo de control MPPT adecuado, puede efectivamente en unas condiciones climáticas rápidamente cambiantes para rastrear el punto de máxima potencia, control paneles, trabaje tanto como sea posible en el punto de máxima potencia.

MPPT tiene muchos algoritmos, como la presión constante seguimiento, conductancia incremental y observación de interferencia, etc.

(1) Método de seguimiento de presión constante:

De la imagen de arriba se puede ver, cuando la temperatura es, el punto de máxima potencia de paneles solares bajo diferente intensidad de luz casi cayó a ambos lados de la misma línea vertical de la raíz cercana, es probable que la línea de potencia máxima aproximada como un voltaje constante V una línea vertical, hacer los paneles fotovoltaicos en un voltaje fijo. El trazado de presión constante método es un método aproximado de seguimiento de potencia máxima.

Método de seguimiento de presión constante tiene cierta pérdida de potencia. En particular, cuando la temperatura cambia, el circuito abierto voltaje del panel solar cambia, mientras que el voltaje de la tensión constante El método de seguimiento es un valor constante, por lo que la eficiencia de seguimiento no es alta.

(2) Método de conductancia incremental.

El método de incremento de conductancia emite la señal de control comparando el incremento de conductancia y la conductividad instantánea de el panel solar. El voltaje de trabajo del panel solar debe aumentarse a alcanzar el punto de máxima potencia cuando el incremento de conductividad eléctrica del el panel solar y la conductividad instantánea son mayores que 0.Cuando el la conductividad eléctrica del panel solar y la conductividad instantánea son menos de 0, la tensión de trabajo del panel solar debe reducirse para alcanzar el punto de máxima potencia.

El método de incremento de la conducción eléctrica es preciso y la velocidad de respuesta es rápida, lo cual es adecuado para la situación donde las condiciones atmosféricas cambian rápidamente. Sin embargo, los requisitos de hardware, especialmente la precisión del sensor, son relativamente altos, y la respuesta la velocidad de cada parte del sistema es relativamente rápida, por lo que el costo del hardware de todo el sistema también es alto.

(3) Método de observación de interferencia:

El método del interferómetro es realizar MPPT comparando la potencia de salida del panel solar con la anterior para aumentar o disminuir el voltaje de trabajo del panel solar. En cierto momento en t1, el potencia de salida de paneles solares para P1, procesador de señal de salida, hacer paneles solares la tensión de trabajo aumenta Δ V Δ t después de un período de tiempo, en el tiempo t2 (t2 = t1 + Δ t) detectó la potencia de salida de los paneles solares en P2. Si Δ P (Δ P = (P1, P2) es positivo, debería hacer que los paneles solares continúen aumentando Δ V trabajando voltaje, hasta Δ P = 0; Si Δ P es negativo, debería reducir los paneles solares tensión de trabajo.

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