◆在并网逆变器掉线情况下,控制器恒压输出,等待逆变器恢复工作!◆当电网停电时,控制器三相卸荷自动启动,逆变器停止向电网输出.待网电恢复供电时,控制器停止三相卸荷,逆变器恢复供电.◆控制器根据风力发电机的种类,可增加机械偏航控制、机械折尾控制、机械刹车、液压刹车、电磁刹车,等多种制动控制功能!◆控制器内部设有防雷器.把窜入风力发电机电力线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护设备不受雷电冲击而损坏.
※可根据客户需求增加太阳能电池板控制系统!※可增加柴油机接口,自动控制柴油发电机启动和停机!※采用Modbus通讯协议!方便客户进行二次开发!※可通过RS485接口调整控制器的技术参数。方便专业客户针对不同的风力发电机作出调整!※支持WIFI和GPRS。客户可通过PC端或移动端实时监控并网风力发电系统的工作状态,也可以查询历史工作状态!移动端兼容Android和os。※BWS系列控制器根据风力发电机的种类,可增加偏航控制、转舵控制、机械折尾控制、机械刹车、液压刹车、电磁刹车,等多种制动控制功能!
◆大屏LCD显示!风力发电机、太阳能电池板、直流输出、控制器工作状态一目了然(风力发电机电压、电流、功率显示,太阳能电压、电流、功率显示,直流输出电压、电流、功率显示).◆PWM恒压控制是风力发电机额定功率的120%!当超出PWM恒压功率范围时,三相卸荷立即自动启动,运行10-20分钟三相卸荷停止卸荷,风力发电机重启,供电恢复输出,保证风力发电整套系统安全运行!◆在大风、强风情况下,控制器恒压输出,提供DC恒压电源,保证逆变器正常工作!
浙江邦照电气有限公司的BZC系列PWM充电控制器适用于太阳能离网系统中,自动控制充电过程。控制器的蓄电池充电过程是经过优化的,能够延长蓄电池寿命,改善系统性能!自测功能和电子保护功能可以避免由于安装错误和系统故障而导致的控制器损坏。控制器可根据系统中蓄电池组电压等级设置适配的电池参数,满足各种系统要求!按种类分,可分为太阳能充电控制器和风力充电控制器:1,太阳能充电控制器按照控制方式可分为壁挂式和抽屉式:1)抽屉式图片如下:2)壁挂式如下图:3)大电流柜机如下图:BZC系列光伏充电控制器的性能特点:◆使用高速高性能的32位处理器,优良的EMC设计◆采用PID算法,具有电池能量管理系统◆三阶段式充电方式,提升光伏组件和蓄电池利用率◆全IGBT模块化设计,保证控制器和系统性能更稳定可靠◆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◆具有电压环和电流环双环路控制,可设置限流充电◆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◆具有发电量统计及实时功率曲线功能,随时了解系统发电情况◆彩色LCD显示、触控按键、多语言选择,人机交互更便捷◆环境温度显示、自动温度补偿功能、RTC实时时钟◆可通过RS48干接点控制控制器充放电(可选)◆专利二次保护功能,防止功率开关故障导致蓄电池损坏(可选)◆基于RS-485通讯总线的标准Modbus通讯协议(可选)联系厂家:浙江邦照电气有限公司销售部浙江邦照电气有限公司的风力控制器可分为风力离网控制器和风力并网控制器二大类:BWGT系列的风力并网控制器主要特点:◆采用两套控制系统,PWM恒压系统+三相卸荷系统!
光伏发电充电控制器厂家
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◆用于交通领域如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、路灯、高空障碍灯、高速公路/铁路无线电话亭、无人值守道班供电等!◆用于通讯/通信领域:无人值守微波中继站、光缆维护站等!◆风光互补电站:风光(柴)互补电站、光伏发电站,各种大型停车场充电站、家庭小型发电站、工厂小型发电站等!◆政府形象工程BWS系列风力发电控制器,如图:邦照电气BWS系列的PWM离网风光互补控制器特性:◆大屏LCD显示.图形直观显示控制器工作状态.
光伏充电控制器基本上可分为五种类型:并联型光伏控制器、串联型光伏控制器、脉宽调制型光伏控制器、智能型光伏控制器和最大功率跟踪型光伏控制器。 1、并联型光伏控制器。当蓄电池充满时,利用电子部件把光伏阵列的输出分流到内部并联电阻器或功率模块上去,然后以热的形式消耗掉。并联型光伏控制器一般用于小型、低功率系统,例如电压在12V、20A以内和系统。这类控制器很可靠,没有继电器之类的机械部件。 2、串联型光伏控制器。利用机械继电器控制充电过程,并在夜间切断光伏阵列。它一般用于较高功率系统,继电器的容量决定充电控制器的功率等级。比较容易制造连续通电电流在45A以上的串联型光伏控制器。 3、脉宽调制型光伏控制器。它以PWM脉冲方式开关光伏阵列的输入。当蓄电池趋向充满时,脉冲的频率和时间缩短。按照美国桑地亚国家实验室的研究,这种充电过程形成较完整的充电状态,它能增加光伏系统中蓄电池的总循环寿命。 4、智能型光伏控制器。基于MCU(如intel公司的MCS51系列或Microchip公司PIC系列)对光伏电源系统的运行参数进行高速实时采集,并按照一定的控制规律由软件程序对单路或多路光伏阵列进行切离和接通控制。对中、大型光伏电源系统,还可通过MCU的RS232接口配合MODEM调制解调器进行距离控制。 5、最大功率跟踪型控制器。将太阳能电池电压V和电流I检测后相乘得到功率P,然后判断太阳能电池此时的输出功率是否达到最大,若不在最大功率点运行,刚调整脉宽,调制输出占空比D,改变充电电流,再次进行实时采样,并作出是否改变占空比的判断,通过这样的寻优过程可保证太阳能电池始终运行在最大功率点,以充分利用太阳能电池方阵的输出能量。同时采用PWN调制方式,使充电电流成为脉冲电流,以减少蓄电池的极化,提高充电效率。