BlueSolar laddningsregulator MPPT 150/70 & 150/85

Download Report

Transcript BlueSolar laddningsregulator MPPT 150/70 & 150/85

BlueSolar laddningsregulator MPPT 150/70 & 150/85
www.victronenergy.com
PV spänning upp till 150 V
BlueSolar 150/70-MPPT och 150/85 laddningsregulatorer kan ladda ett lägre nominellt spänningsbatteri från
en högre nominell spännings PV uppställning.
Regulatorn ställer automatiskt om för en nominell spänning i batteriet på 12, 24, 36 eller 48 V.
Ultrasnabb Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Speciellt när det är molnigt, när ljusets intensitet ändras hela tiden, kan ett ultrasnabbt MPPT-kontrolldon
förbättra energiutnyttjandet med upp till 30 % jämfört med PWM-laddningsregulatorer och med upp till 10 %
jämfört med långsammare MPPT-kontrolldon.
Avancerad Max Power Point Detection i händelse av partiell skuggning.
Om partiell skugga förekommer kan två eller flera maximala effektpunkter förekomma på effektspänningskurvan.
Konventionella MPPT-enheter tenderar att låsa mot en lokal MPP vilket kanske inte är en optimal MPP.
Den innovativa Blue Solar algoritmen kommer alltid att maximera energiupptagningen genom att låsa till en
optimal MPP.
Enastående konverteringseffektivitet
Maximal effektivitet överskrider 98%. Full utgående ström upp till 40°C.
Solar laddningsregulator
MPPT 150/70 och 150/85
Blue Solar Laddningsregulator
Flexibel laddningsalgoritm
Flera förprogrammerade algoritmer. En programmerbar algoritm.
Manuell eller automatisk justering.
Batteritemperatursensor Batterispänningskontroll
Programmerbart reservrelä
För larm eller start av generator.
Utökat elektroniskt skydd
Övertemperaturskydd och effektminskning vid hög temperatur.
PV kortslutningskrets och skydd mot omvänd polaritet.
Skydd mot omvänd polaritet.
MPPT 150/70
Nominal batterispänning
Märkström laddning
Maximal ingående
solenergimodulström 1)
MPPT 150/85
12 / 24 / 36 / 48 V Autoval
70 A @ 40 °C (104 °F)
85A @ 40 °C (104 °F)
12V: 1000W / 24V 2000W / 36V 3000W / 48V 4000W
12V: 1200W / 24V 2400W / 36V 3600W / 48V 4850W
150V absolut maximum under kallaste omsändigheter
145V uppstartning och driftsmaximum
Maximal PV tomgångsspänning
Lägsta PV-spänning
Batterispänning plus 7 volt för att starta
Strömförbrukning för standby
Batterispänning plus 2 volt för drift
12V: 0,55W / 24V 0,75W / 36V 0,90W / 48V 1,00W
Effektivitet på full laddning
12V: 95%/24V 96,5%/36V 97%/48V 97,5%
Absorptionsladdning
14,4/28,8/43,2/57,6V
Floatladdning
13,7/27,4/41,1/54,8V
Utjämningsladdning
15,0/30,0/45/60 V
Fjärrtemperatursensor för batteriet
Standardinställning för
temperaturkompensation
Fjärrstyrning på/av
Programmerbart relä
Ja
-2,7 mV/ °C per 2 V-battericell
Nej
DPST
Kommunikationsport
Parallelldrift
Driftstemperatur
Kylning
Fuktighet (ej kondenserande)
Terminalstorlek
Material och färg
Skyddsklass
Vikt
Dimension (h x b x d)
Montering
Säkerhet
EMC
Ja
AC kapacitet 240 VAC/ 4A
DC-kapacitet: 4A upp till 35VDC, 1A upp till 60VDC
VE.Can: två parallella RJ45 kontaktdon, NMEA2000 protokoll
Ja, genom VE.Can. Max 25 enheter parallellt
-40 °C till 60 °C med utspänning som minskar på temperaturer på över 40 °C
Naturlig konvektion
Fläktkylning med lågljudsfläkt
Max. 95%
35 mm² / AWG2
Aluminium, blå RAL 5012
IP20
4,2 kg
350 x 160 x 135 mm
Vertikal väggmontering Endast inomhus
EN60335-1
EN61000-6-1, EN61000-6-3
1) Om mer PV effekt ansluts, kommer regulatorn att begränsa ingångspänningen till angivet maximum
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Nederländerna
Telefon, växel
: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-post: [email protected] | www.victronenergy.com
z
Vilken solcellsladdningsregulator: PWM eller MPPT?
Det som följer är en sammanfattning av vår vitbok med samma namn.
1. Vad de gör
PWM-regulatorn är i huvudsak en omkopplare som ansluter solcellspanelen till ett batteri. Resultatet är att
spänningen i solcellspanelen dras ner för att närma sig den hos batteriet.
MPPT-regulatorn är mer sofistikerad (och dyrare): den anpassar sin ingångsspänning till att ta upp högsta
möjliga effekt från solcellspanelen och sedan omforma denna effekt till en källa för de varierande
spänningsbehoven hos batteriets plusbelastning. Sammanfattningsvis skiljs solpanel- och batterispänningarna
åt så att man till exempel kan sätta ett 12 volts batteri på ena sidan av MPPT-regulatorn och ett stort antal
seriekopplade celler på andra sidan för att producera 36 volt.
Grafisk framställning av DC till DC omvandling som utförs av en MPPT-regulator.
2. Detta resulterar i två starka sidor hos en MPPT-regulator.
a)
Maximum Power Point Tracking
MPPT-regulatorn kommer att ta upp mer effekt från solcellspanelen. Prestandafördelarna är
avsevärda (10 % till 40 %) när solcellstemperaturen är låg (under 45°C) eller mycket hög (över
75°C) eller när strålningen är mycket låg.
Vid hög temperatur eller låg strålning kommer utgpångspänningen hos solcellspanelen att sjunka
dramatiskt. Fler celler måste då anslutas i serie för att säkerställa att utgångsspänningen hos
solcellspanelen överskrider batterispänningen med god marginal.
b) Lägre kabelkostnader och/eller lägre kabelförluster
Ohms lag säger oss att förlusterna på grund av kabelmotstånd är Pc (Watt) = Rc x I² där Rc är
motståndet i kabeln. Vad denna formel visar är att för en given kabelförlust kan
kabelstvärsnittsarean minskas med en faktor fyra vid fördubbling av panelspänningen.
När det handlar om en given nominell effekt kommer fler seriekopplade celler att öka
utgångsspänningen och minska utgångsströmmen hos solcellspanelen (P = V x 1, följaktligen, om P
inte ändras måste I minska när V ökar).
När solcellspanelen ökar, ökar även kabellängden. Alternativet, att koppla fler paneler i serie och
därmed minska kabeltvärsnittsarean med avsevärd kostnadsreducering, är ett tungt vägande skäl
för att installera en MPPT-regulator så snart som effekten i solcellspanelen överskrider några 100
watt (12 V batteri) eller flera 100 watt (24 V eller 48 V batteri).
3. Sammanfattning
PWM
PWM-regulatorn är en bra lågkostnadslösning för mindre system när solcellstermperaturen är måttlig till hög
(mellan 45°C och 75°C).
MPPT
För att fullt ut utnyttja potentialen hos MPPT-regulatorn bör solpanelsspänningen vara väsentligt högre än
batterispänningen. MPPT-regulatorn är lösningen för högre effektsystem beroende på de lägsta totala
systemkostnaderna på grund av mindre kabeltvärsnittsareor. Prestandafördelarna innebär att MPPT-regulatorn
tar upp väsentligt mer effekt när solcellstemperaturen är låg (under 45°C) eller mycket hög (över 75°C) eller när
strålningen är mycket låg.
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40