Zašto odabrati nas
Stručni tim:Naš tim stručnjaka ima dugogodišnje iskustvo u industriji, a našim klijentima pružamo potrebnu podršku i savjete.
Visokokvalitetni proizvodi:Naši proizvodi se proizvode prema najvišim standardima koristeći samo najbolje materijale. Osiguravamo da su naši proizvodi pouzdani, sigurni i dugotrajni.
24h online usluga:Dežurna linija 400 radi 24 sata dnevno. Faks, e-pošta, QQ i telefon su svestrani i višekanalni za prihvaćanje problema kupaca. Tehničko osoblje spremno je 24 sata dnevno odgovoriti na probleme kupaca.
Rješenje na jednom mjestu:Pružite tehničku podršku u cijelom procesu inspekcije, instalacije, puštanja u rad, prihvaćanja, ispitivanja prihvatljivosti performansi, rada, održavanja i drugih odgovarajućih tehničkih smjernica i tehničke obuke vezane uz ugovorne proizvode na vrijeme.
MPPT ili praćenje maksimalne snage je algoritam koji je uključen u regulatore punjenja koji se koriste za izvlačenje maksimalne dostupne snage iz PV modula pod određenim uvjetima. Napon pri kojem PV modul može proizvesti maksimalnu snagu naziva se točka maksimalne snage (ili napon vršne snage). Maksimalna snaga ovisi o sunčevom zračenju, temperaturi okoline i temperaturi solarnih ćelija.
Zašto odabrati MPPT?
Povećana žetva energije
MPPT kontroleri upravljaju naponima polja iznad napona baterije i povećavaju žetvu energije iz solarnih nizova za 5 do 30% u usporedbi s PWM kontrolerima, ovisno o klimatskim uvjetima.
Radni napon i amperažu niza tijekom dana podešava MPPT kontroler tako da je izlazna snaga niza (amperaža x napon) maksimizirana.
Manje ograničenja modula
Budući da MPPT kontroleri upravljaju nizovima na naponima većim od napona baterije, mogu se koristiti sa širokim rasponom solarnih modula i konfiguracija polja. Štoviše, mogu podržavati sustave s manjim veličinama žice.
Podrška za prevelike nizove
MPPT kontroleri mogu podržati prevelike nizove koji bi inače premašili ograničenja maksimalne radne snage regulatora punjenja. Regulator to čini ograničavanjem struje matrice tijekom razdoblja dana kada se isporučuje visoka solarna energija (obično sredinom dana).
Kako funkcionira praćenje maksimalne snage?
Ovdje dolazi do optimizacije ili praćenja maksimalne snage. Pretpostavimo da je baterija prazna, na 12 volti. MPPT uzima tih 17,6 volti na 7,4 ampera i pretvara ih u nižu vrijednost tako da baterija sada dobiva 10,8 ampera na 12 volti. Sada još uvijek imate skoro 130 vata i svi su zadovoljni.
U idealnom slučaju, za 100% pretvorbu energije dobili biste oko 11,3 ampera na 11,5 volti, ali bateriju morate napajati višim naponom kako biste natjerali ampere. A ovo je pojednostavljeno objašnjenje - zapravo, izlaz MPPT punjenja regulator može stalno varirati kako bi se prilagodio za dobivanje maksimalnih ampera u bateriji.
Ako pogledate zelenu liniju, vidjet ćete da ima oštar vrh u gornjem desnom dijelu - koji predstavlja točku maksimalne snage. Ono što MPPT kontroler radi je "traži" točnu točku, zatim vrši pretvorbu napona/struje kako bi je promijenio u točno ono što bateriji treba. U stvarnom životu, taj vrh se neprekidno pomiče s promjenama svjetlosnih uvjeta i vremena.
U vrlo hladnim uvjetima ploča od 120- vati zapravo može dati više od 130+ vati jer izlazna snaga raste kako temperatura ploče pada - ali ako nemate neki način praćenja te točke snage , izgubit ćeš ga. S druge strane, u vrlo vrućim uvjetima, snaga opada - gubite snagu kako temperatura raste. Zato se ljeti manje prirasta.
Zašto mi treba MPPT?
MPPT su najučinkovitiji u ovim uvjetima: zima i/ili oblačni ili magloviti dani - kada je dodatna snaga najpotrebnija.




Hladno vrijeme
Solarni paneli rade bolje na niskim temperaturama, ali bez MPPT-a gubite većinu toga. Hladno vrijeme najvjerojatnije je zimi - vrijeme kada je sunčanih sati malo i energija vam je najviše potrebna za punjenje baterija.
Niska napunjenost baterije
Što je niža razina napunjenosti vaše baterije, to više struje MPPT daje u njih - drugi put kada je dodatna snaga najpotrebnija. Možete imati oba ova uvjeta u isto vrijeme.
Duge žice
Ako punite 12-voltnu bateriju, a vaše ploče su udaljene 100 stopa, pad napona i gubitak snage mogu biti znatni osim ako ne koristite jako veliku žicu. To može biti vrlo skupo. Ali ako imate četiri ploče od 12 volti spojene u seriju za 48 volti, gubitak snage je mnogo manji, a upravljač će pretvoriti taj visoki napon u 12 volti na bateriji. To također znači da ako imate visokonaponsku ploču koja napaja kontroler, možete koristiti puno manju žicu.
● U svim primjenama u kojima je fotonaponski modul izvor energije, MPPT solarni regulator punjenja koristi se za ispravljanje otkrivanja varijacija u strujno-naponskim karakteristikama solarne ćelije i prikazano iv krivuljom.
● MPPT solarni regulator punjenja je neophodan za bilo koji solarni energetski sustav koji treba izvući maksimalnu snagu iz PV modula, prisiljava PV modul da radi na naponu blizu maksimalne točke snage kako bi izvukao maksimalnu dostupnu snagu.
● MPPT solarni regulator punjenja omogućuje korisnicima korištenje PV modula s višim izlaznim naponom od radnog napona baterijskog sustava.
S MPPT solarnim regulatorom punjenja, korisnici mogu spojiti PV modul za 24 ili 48 V (ovisno o regulatoru punjenja i PV modulima) i dovesti napajanje u baterijski sustav od 12 ili 24 V. To znači da smanjuje potrebnu veličinu žice dok zadržava punu snagu PV modula.
● MPPT solarni regulator punjenja smanjuje složenost sustava dok je učinak sustava visoke učinkovitosti. Dodatno, može se primijeniti za korištenje s više izvora energije. Budući da se PV izlazna snaga koristi za izravno upravljanje DC-DC pretvaračem.
● MPPT solarni regulator punjenja može se primijeniti na druge obnovljive izvore energije kao što su male vodene turbine, turbine na vjetar itd.
Algoritmi za MPPT
Algoritmi za MPPT su različite vrste shema koje se implementiraju za postizanje maksimalnog prijenosa snage. Neke od popularnih shema su metoda inkrementalne vodljivosti, metoda oscilacije sustava, metoda uspona, modificirana metoda uspona, metoda konstantnog napona. Ostale MPPT metode uključuju one koje koriste pristup prostoru stanja s pretvaračem snage za praćenje koji radi u kontinuiranom načinu vodljivosti (CCM) i drugu koja se temelji na kombinaciji inkrementalne vodljivosti i poremećaja i metode promatranja. Energija izvučena iz PV izvora putem MPPT-a trebala bi se ili iskoristiti za opterećenje ili pohraniti u nekom obliku, na primjer, energija pohranjena u bateriji ili korištena za elektrolizu za proizvodnju vodika za buduću upotrebu u gorivim ćelijama. S obzirom na to da su fotonaponski sustavi povezani s mrežom vrlo popularni jer nemaju nikakvih zahtjeva za pohranjivanjem energije budući da mreža može apsorbirati bilo koju količinu praćene fotonaponske energije.
Neke od popularnih i najčešće korištenih MPPT shema objašnjene su u nastavku:

Omjer VMPP i Voc je konstanta približno jednaka {{0}}.78. Ovdje je napon polja predstavljen s VMPP, a napon otvorenog kruga predstavljen je s Voc. Osjećani napon PV polja se uspoređuje s referentnim naponom kako bi se generirao signal greške koji zauzvrat kontrolira radni ciklus. Radni ciklus pretvarača snage osigurava da napon PV polja bude jednak 0,78 × Voc. Također se Voc može odrediti pomoću diode montirane na stražnjoj strani niza (tako da ima istu temperaturu kao niz). Konstantna struja dovodi se u diodu, a rezultirajući napon na diodi koristi se kao niz VOC koji se zatim koristi za praćenje VMPP-a.
Metoda penjanja na brdo
Najpopularniji algoritam je metoda penjanja na brdo. Primjenjuje se remećenjem radnog ciklusa 'd' u redovitim intervalima i bilježenjem dobivenih vrijednosti struje i napona niza, čime se dobiva snaga. Kada je snaga poznata, provodi se provjera nagiba P-V krivulje ili radnog područja (strujni izvor ili područje izvora napona), a zatim se promjena u d provodi u smjeru tako da se radna točka približi maksimumu točka napajanja na karakteristici napona snage.Algoritam ove sheme opisan je u nastavku uz pomoć matematičkih izraza:
U području izvora napona, ∂PPV / ∂VPV > 0=d=d + δd (tj. prirast d)
U trenutnoj izvornoj regiji, ∂PPV / ∂VPV < 0=d=d - δd (tj. dekrement d)
Na maksimalnoj točki snage, ∂PPV / ∂VPV=0=d=d ili δd=0 (tj. zadržati d)
To znači da je nagib pozitivan i da modul radi u području konstantne struje. U slučaju da je nagib negativan (Pnew < Pold) radni ciklus se smanjuje (d=d - δd), budući da je radno područje u ovom slučaju područje konstantnog napona. Ovaj algoritam se može implementirati pomoću mikrokontrolera.

Metoda inkrementalne vodljivosti
U metodi inkrementalne vodljivosti, najveća točka snage usklađivanjem impedancije PV polja s efektivnom impedancijom pretvarača reflektiranom preko terminala polja. Dok se potonji podešava povećanjem ili smanjenjem vrijednosti radnog ciklusa. Algoritam se može objasniti na sljedeći način:
Za područje izvora napona, ∂IPV / ∂VPV > - IPV / VPV=d=d + δd (tj. inkrement radnog ciklusa)
Za trenutnu izvornu regiju, ∂IPV / ∂VPV < - IPV / VPV=d=d - δd (tj. smanjivanje radnog ciklusa)
Na maksimalnoj točki snage, ∂IPV / ∂VPV=d=d ili δd=0
Metoda inkrementalne vodljivosti Mppt
Izvanmrežni PV sustavi obično koriste baterije za opskrbu potrošača noću. Iako napon potpuno napunjene baterije može biti blizu maksimalnog napona točke napajanja PV panela, to nije točno pri izlasku sunca kada dolazi do djelomičnog pražnjenja baterije. Pri određenom naponu ispod maksimalnog napona fotonaponske ploče, dolazi do punjenja i ta se neusklađenost može riješiti pomoću MPPT-a. U slučaju fotonaponskog sustava spojenog na mrežu, sva isporučena energija iz solarnih modula slat će se u mrežu. Stoga će MPPT u fotonaponskom sustavu spojenom na mrežu uvijek pokušavati upravljati fotonaponskim modulima na svojoj maksimalnoj točki snage.

Primjene MPPT solarnih regulatora punjenja
Sljedeći osnovni sustav instalacije solarnih panela pokazuje važno pravilo solarnog regulatora punjenja i pretvarača. Inverter (koji pretvara istosmjernu struju iz baterija i solarnih panela u izmjeničnu struju) koristi se za spajanje izmjeničnih uređaja putem regulatora punjenja. S druge strane, uređaji za istosmjernu struju mogu se izravno spojiti na solarni regulator punjenja za napajanje uređaja istosmjernom strujom putem PV panela i baterija za pohranu.
Solarni sustav ulične rasvjete je sustav koji koristi fotonaponski modul za transformaciju sunčeve svjetlosti u istosmjernu električnu energiju. Uređaj koristi samo istosmjernu energiju i uključuje solarni regulator punjenja za pohranu istosmjerne struje u pretinac za baterije kako ne bi bio vidljiv danju ili noću.
Solarni kućni sustav koristi energiju generiranu iz PV modula za opskrbu kućanskih aparata ili drugih kućanskih uređaja. Uređaj uključuje solarni regulator punjenja za pohranjivanje istosmjerne struje u bateriju i odijelo za korištenje u bilo kojem okruženju gdje električna mreža nije dostupna.
Hibridni sustav sastoji se od različitih izvora energije za osiguranje stalnog napajanja u slučaju nužde ili za druge svrhe. Obično integrira solarni niz s drugim načinima proizvodnje kao što su dizelski generatori i obnovljivi izvori energije (generator vjetroturbine i hidrogenerator, itd.). Uključuje solarni regulator punjenja za pohranjivanje istosmjerne struje u banku baterija.
Solarni sustav crpljenja vode je sustav koji koristi solarnu energiju za pumpanje vode iz prirodnih i površinskih rezervoara za kuću, selo, obradu vode, poljoprivredu, navodnjavanje, stoku i druge primjene.
MPPT solarni regulator punjenja minimizira složenost bilo kojeg sustava održavajući visoku izlaznu snagu sustava. Osim toga, možete ga koristiti s raznim drugim izvorima energije.
Naša tvornica
Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd., osnovan 2014., visoko je tehnološko poduzeće specijalizirano za razvoj, proizvodnju, prodaju i usluge nakon prodaje, opslužujući srednje i vrhunske proizvođače opreme i integratore sustava industrijske automatizacije. Oslanjajući se na visokokvalitetnu proizvodnu opremu i rigorozan proces testiranja, kupcima ćemo pružiti proizvode poput niskonaponskih i srednjenaponskih pretvarača, mekih pokretača i servo upravljačkih sustava te rješenja u povezanim industrijama.
Tvrtka se pridržava koncepta "pružanja najboljih proizvoda i usluga korisnicima" kako bi služila svakom kupcu. Trenutno se uglavnom koristi u metalurgiji, kemijskoj industriji, proizvodnji papira, strojevima i drugim industrijama.


Certifikati



Pitanja
P: Što radi MPPT?
P: Trebam li MPPT ili inverter?
P: Što je bolje MPPT ili PWM?
P: Koja je prednost MPPT kontrolera?
P: Imaju li pretvarači ugrađen MPPT?
P: Trebam li MPPT za svaku solarnu ploču?
P: Imaju li svi pretvarači MPPT?
P: Je li MPPT vrijedan dodatnih troškova?
P: Trebam li svoje solarne ploče spojiti serijski ili paralelno?
P: Koliki je životni vijek MPPT-a?
P: Sprječava li MPPT prekomjerno punjenje?
P: Mogu li koristiti MPPT bez pretvarača?
P: Koliko volti može podnijeti MPPT kontroler punjenja?
P: Što se događa ako se MPPT koristi bez baterije?
P: Radi li MPPT bolje s visokim naponom?
P: Zašto se MPPT koristi u solarnim panelima?
P: Kako uskladiti svoje solarne ploče s MPPT-om?
P: Koje su vrste MPPT-a?
P: Koje su konvencionalne MPPT tehnike?
P: Kako mogu provjeriti svoj MPPT?
Popularni tagovi: mppt, Kina mppt proizvođači, dobavljači, tvornica, solarni apartman kompleks pumpaOdgoda praznog nivoa vodeAlarm visoke razineMpptPotpuno kašnjenje na razini vode







