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  • 产品名称:MPPT控制器
  • 产品价格:100.00
  • 产品数量:1
  • 保质/修期:1
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2021-07-25
产品说明

  浙江邦照电气有限公司BZMC系列的光伏MPPT充电控制器采用多相同步整流技术及共负极设计,选用高速处理器和MPPT算法,具备响应速度高、高可靠性等标准。该产品采用的MPPT控制算法,在任何环境下均可以快速追踪到光伏阵列的大功率点,实时获取太阳能板的能量;多相同步整流技术可以在任何充电功率环境下都具备高的转换效率,大幅度提高太阳能系统的利用率;我公司产品根据配置蓄电池组电压等级不同,控制器划分为192Vdc、220Vdc、240Vdc、360Vdc、380Vdc、480Vdc、540Vdc,600Vdc等规格,以满足不同系统设计要求.

  BZMC系列的光伏MPPT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,控制器会进行MPPT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。BZMC系列的光伏MPPT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,控制器将会维持恒压充电,此过程不再进行MPPT充电,同时充电电流也会逐步降低!默认恒压充电时间为120分钟,然后转到浮充阶段!


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  如需要其它电压和电流的参数,请咨询销售人员张莉莉18969760766浙江邦照电气有限公司的BZMC系列的光伏MPPT充电控制器LCD显示屏显示信息:1,充电信息2,电池信息3,异常信息请对应下列,查找相应信息:异常指示充电指示蓄电池指示常灭:正常常灭:未充电常亮:正常快闪:光伏未连接快闪:快充快闪:欠压慢闪:光伏过压慢闪:均充慢闪:过压常亮:充电过流常亮:浮充设备过温IGBT损坏异常状态显示: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。

  浙江邦照电气有限公司BZMC系列的壁挂式光伏MPPT充电控制器图片:浙江邦照电气有限公司BZMC系列的光伏MPPT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◆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◆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◆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通讯协议浙江邦照电气有限公司的BZMC系列的光伏MPPT充电控制器360V-100A技术参数供参考:推荐光伏开路电压,MPPT电压范围,均浮充电压展示等.


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  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!BZMC系列的光伏MPPT充电控制器浮充阶段:当恒压充电完成后,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,浮充阶段进行非常微弱的充电.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.

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光伏发电系统的设计与计算涉及的影响因素较多,不仅与光伏电站所在地区的光照条件、地理位置、气侯条件、空气质量有关,也与电器负荷功率、用电时间有关,还与需要確保供电的阴雨天数有关,其它尚与光伏组件的朝向、倾角、表面清洁度、环境温度等等因素有关。而这些因素中,例如光照条件、气候、电器用电状况等主要因素均极不稳定,因此严格地讲,离网光伏电站要十分严格地保持光伏发电量与用电量之间的始终平衡是不可能的。  并网光伏发电系统的设计比离网光伏发电系统简单,这不仅是因为离网光伏发电系统不需要蓄电池和充电控制器,且其供电对象是较稳定的电网。故毋须考虑发电量与用电量之间的平衡,也不需要考虑负载的电阻、电感特性。通常只需根据光伏组件总功率计算其发电量。反之,根据需要的发电量设计并网发电系统设置。  下面先介绍并网光伏发电系统设计及光伏组件方阵计算:  一、并网光伏发电系统设计计算  (一) 设计依椐:  1) 光伏发电系统所在地理位置(纬度) ;  2) 当地年平均光辐射量;  3) 需要年发电量或光伏组件总功率或投资规模或占地面积等;  4) 并网电网电压,相数;  (二) 并网发电系统设计计算  1) 发电量或组件总功率计算:  年平均每天发电量g=Pm×h1×y×η (kwh) 或  g= Pm×F(M J/m2 ) ×y×η/3.6×365×1 (kwh) 或  g= Pm×F(kwh/m2 ) ×y×η/365 (kwh)  平均年发电量G=g×365 (kwh)  2) 并网逆变器选用:  并网逆变器的选用主要根据下列要求:  a) 逆变器额定功率=0.85-1.2Pm;  b) 逆变器最大输入直流电压>光伏方阵空载电压;  c) 逆变器最输入直流电压范围>光伏方阵最小电压;  d) 逆变器最大输入直流电流>光伏方阵短路电流;  e) 逆变器额定输入直流电压=光伏方阵最大功率电压;  f) 额定输出电压=电网额定电压;  g) 额定频率=电网频率;  h) 相数=电网相数;  并网逆变器的输出波形畸变、频率误差等应满足并网技术要求。此外,必须具有短路、过压、欠压保护和防孤岛效应等功能。  二、光伏组件方阵设计:  (一) 光伏组件水平倾角设计:  光伏组件水平倾角的设计主要取决于光伏发电系统所处纬度和对一年四季发电量分配的要求。  1) 对于一年四季发电量要求基本均衡的情况,可以按以下方式选择组件倾角:  光伏发电系统所处纬度  光伏组件水平倾角  纬度0°--- 25°  倾角等于纬度  纬度26°--- 40°  倾角等于纬度加5°∽10°  纬度 41°----55°  倾角等于纬度加10°∽15°  纬度>55°  倾角等于纬度加15°∽20°  2)在我国大部分地区通常可以采用所在纬度加7°的组件水平倾角。  对于要求冬季发电量较多情况,可以采用所在纬度加11°的组件水平倾角。  对于要求夏季发电量较多情况,可以采用所在纬度减11°的组件水平倾角。  (二)光伏方阵倾角与朝向对发电量的影响:  光伏方阵倾角与朝向对发电量有很大影响,一般光伏方阵应面向正南方(北半球) ,合理的倾角在前面巳论述。  但在有些场合,组件的倾角和朝向不一定理想。这就会对光伏方阵的对发电量的产生明显的影响。下图是光伏方阵倾角与朝向对发电量影响的大致关系图。  (三) 光伏方阵前后两排间距或与前方遮挡物之间的间距设计:  光伏方阵前后间距或与前方遮挡物之间的间距如果不合理设计,则会影响光伏系统的发电量,尤其在冬季。  光伏方阵前后间距或与前方遮挡物之间的间距的设计与光伏系统所在纬度、前排方阵或遮挡物高度有关。  设D-------为前后间距;  Φ------为光伏系统所处纬度(北半球为正,南半球为负);  H-------为后排光伏组件底边至前排遮挡物上边的垂直高度;  D=0.707H/tan〔arc sin(0.648cosΦ—0.399sinΦ) 〕  举例:设Φ=32°  D=0.707H/tan〔arc sin(0.648cos32°—0.399sinΦ32°) 〕  =0.707H/tan〔arc sin(0.648×0.848—0.399×0.529) 〕  =0.707H/tan〔arc sin(0.549—0.211)= 0.707H/tan〔arc sin0.338〕  =0.707H/tan18.6°=0.707H/0.336=2.1H  (四) 光伏方阵总功率与占地面积的关系:  光伏方阵总功率与占地面积的关系取决于光伏组件的安装方式、光伏组件种类(晶体硅或薄膜电池)及其光伏组件光电转换效率。组件安装方式可分为两种:  1) 复盖型:如复盖在坡屋面或平屋面或墙面上的安装方式。这种方式能安装的光伏方阵总功率较多。根椐组件不同光电转换率,大致如下:  a) 晶体硅组件(光电转换率15-17%):130—145WP/m2;  b) 薄膜电池(光电转换率5-7%):43-60 WP/m2  2) 锯齿型:在平屋顶或平地上安装倾斜光伏组件方式。这种安装方式,有利于提高光伏方阵的发电量。但从前面所述,为防止前排遮挡后排,前后排之间必须有一定间距。这种间距随着光伏发电系统所在纬度的增大而增加。对于我国大部分地区而言,每平方米能安装的组件功率仅为复盖型的一半。即  a) 晶体硅组件(光电转换率15-17%):65—72WP/m2;  b) 薄膜电池(光电转换率5-7%):22-30WP/m2;  有了上列各项数椐,就可以计算不同组件安装方式情况下,光伏组件总功率所需安装面积。反之,巳知面积,可以计算能安装的最大光伏方阵总功。


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