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光伏控制器:是防止蓄电池过充电和过放电,使蓄电池在安全电压和安全电流下工作的控制装置。
工作原理
虽然控制器的控制电路根据光伏系统的不同其复杂程度有所差异,但其基本原理是一样的。1-1图是一个最基本的充放电控制器的工作原理图。该系统由光伏组件、蓄电池、控制器电路和负载组成。开关1和开关2 分别为充电开关和放电开关。开关1闭合时,由光伏组件给蓄电池充电,开关1还能按照预先设定的保护模式自动恢复对蓄电池的充电。开关2闭合时,由蓄电池给负载供电。当蓄电池再次充电并达到预先设定的恢复充电点时,开关2又能自动恢复供电。
开关1和开关2是广义上的开关,它可为功率MOSFET或功率IGBT等。
光伏控制器分类
根据控制器对蓄电池充电调节原理的不同,常用的充电控制器可分为:
1、串联型充电控制器;
2、并联型充电控制器;
3、PWM型充电控制器;
4.MPPT型充电控制器;
根据控制器对蓄电池充电控制方式的不同,常用的充电控制器可分为:
1、单点式控制;
2、分段阶梯式;
3、PWM式;
4、一点式+PWM;
5.MPPT式;
串联型充电控制器介绍
串联型控制器电路原理如图所示,在光伏组件与蓄电池之间串联一个开关元件。控制检测器电路监控蓄电池端电压,当充电电压超过蓄电池设定的充满断开值(HVD)时,开关元件切断蓄电池充电回路,恢复蓄电池充电。
串联型充电控制器可以使用继电器作为快关,目前多使用功率场效应管(MOSFET)、IGBT、固体继电器等。设计完美的串联型充电控制器中的开关元件还可替代防反二极管,起到防止夜间“反向泄露”的作用。
串联型充电控制器由于控制开关元件是串联在充电回路中,电路的电压损失较大,降低了充电效率,另外,当开关元件断开时,输入电压将升高到发电单元开路电压的水平。因此串联型充电控制器在设计时要选用低通态内阻的MOSFET和低饱和压降的IGBT。
并联型充电控制器介绍
并联型充电控制器电路原理如图所示。并联型充电控制器的开关元件是并联在光伏组件的两端,因此可以解决串联型充电控制器中开关元件的功率损耗。
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你的太阳能控制器DC是代表直流输出短路这是智能提示,你着重检查输出线路是否有短路,也有的.错误显示的。
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应该是输出端端子或者是电源线以及用电设备正负极碰到一起。