Neden Bizi Seçmelisiniz?
Profesyonel takım:Uzman ekibimiz sektörde uzun yıllara dayanan deneyime sahip olup, müşterilerimize gerekli destek ve tavsiyeleri sağlıyoruz.
Yüksek kaliteli ürünler:Ürünlerimiz yalnızca en iyi malzemeler kullanılarak en yüksek standartlarda üretilmektedir. Ürünlerimizin güvenilir, emniyetli ve uzun ömürlü olmasını sağlıyoruz.
24 saat çevrimiçi hizmet:400 yardım hattı günün 24 saati açıktır. Faks, e-posta, QQ ve telefon, müşteri sorunlarını kabul etmek için çok yönlü ve çok kanallıdır. Teknik personel 24 saat müşteri sorunlarına cevap vermek için bulunmaktadır.
Tek elden çözüm:Sözleşme ürünleriyle ilgili muayene, kurulum, devreye alma, kabul, performans kabul testi, işletme, bakım ve diğer ilgili teknik rehberlik ve teknik eğitim süreçlerinin tamamında zamanında teknik destek sağlamak.
MPPT veya maksimum güç noktası izleme, belirli koşullar altında PV modülünden mevcut maksimum gücü çıkarmak için kullanılan şarj kontrolörlerinde bulunan bir algoritmadır. PV modülünün maksimum güç üretebildiği voltaja maksimum güç noktası (veya tepe güç voltajı) adı verilir. Maksimum güç güneş ışınımına, ortam sıcaklığına ve güneş pili sıcaklığına göre değişir.
Neden MPPT'yi Seçmelisiniz?
Artan enerji hasadı
MPPT kontrolörleri, akü voltajının üzerindeki dizi voltajlarını çalıştırır ve iklim koşullarına bağlı olarak PWM kontrolörlerine kıyasla güneş panellerinden enerji hasadını %5 ila %30 artırır.
Dizi çalışma voltajı ve amperajı, MPPT denetleyicisi tarafından gün boyunca ayarlanır, böylece dizinin güç çıkışı (amper x voltaj) maksimuma çıkarılır.
Daha az modül kısıtlaması
MPPT kontrolörleri dizileri akü voltajından daha yüksek voltajlarda çalıştırdığından, daha geniş çeşitlilikteki güneş modülleri ve dizi konfigürasyonlarıyla kullanılabilirler. Üstelik daha küçük kablo boyutlarına sahip sistemleri de destekleyebilirler.
Büyük boyutlu diziler için destek
MPPT denetleyicileri, aksi takdirde şarj denetleyicisinin maksimum çalışma gücü sınırlarını aşacak olan büyük boyutlu dizileri destekleyebilir. Kontrolör bunu, günün yüksek güneş enerjisinin sağlandığı dönemlerde (genellikle gün ortasında) dizi akım alımını sınırlandırarak yapar.
Maksimum Güç Noktası Takibi Nasıl Çalışır?
Optimizasyon veya maksimum güç noktası takibinin devreye girdiği yer burasıdır. Pilinizin 12 voltta düşük olduğunu varsayalım. Bir MPPT, 7,4 amperde 17,6 voltu alır ve onu aşağı dönüştürür, böylece pilin aldığı şey artık 12 voltta 10,8 amper olur. Artık neredeyse 130 watt'ınız var ve herkes mutlu.
İdeal olarak, %100 güç dönüşümü için 11,5 voltta yaklaşık 11,3 amper elde edersiniz, ancak amperleri içeri girmeye zorlamak için aküyü daha yüksek bir voltajla beslemeniz gerekir. Ve bu basitleştirilmiş bir açıklamadır - aslında MPPT şarjının çıkışı. denetleyici, aküye maksimum amfiyi sağlayacak şekilde ayar yapmak için sürekli olarak değişebilir.
Yeşil çizgiye bakarsanız sağ üstte keskin bir tepe noktası olduğunu görürsünüz; bu maksimum güç noktasını temsil eder. Bir MPPT denetleyicisinin yaptığı şey, tam olarak bu noktayı "aramak", ardından onu tam olarak pilin ihtiyaç duyduğu şeye değiştirmek için voltaj/akım dönüşümünü yapmaktır. Gerçek hayatta bu zirve, ışık koşullarındaki ve hava koşullarındaki değişikliklerle sürekli olarak hareket eder.
Çok soğuk koşullar altında, 120-watt'lık bir panel aslında 130+ watt'tan fazla yükleme kapasitesine sahiptir çünkü panel sıcaklığı düştükçe güç çıkışı artar - ancak bu güç noktasını izlemenin bir yolu yoksa , onu kaybedeceksin. Öte yandan, çok sıcak koşullar altında güç düşer; sıcaklık arttıkça güç kaybedersiniz. Bu nedenle yaz aylarında daha az kazanç elde edersiniz.
Neden MPPT'ye İhtiyacım Var?
MPPT'ler şu koşullar altında en etkilidir: Kış ve/veya bulutlu veya puslu günler - ekstra güce en çok ihtiyaç duyulan zamanlar.




Soğuk hava
Güneş panelleri soğuk havalarda daha iyi çalışır ancak MPPT olmadan bunların çoğunu kaybedersiniz. Soğuk havalar büyük olasılıkla kış aylarındadır; güneş saatlerinin düşük olduğu ve pilleri yeniden şarj etmek için güce en çok ihtiyaç duyduğunuz zamandır.
Düşük pil şarjı
Pilinizin şarj durumu ne kadar düşük olursa, MPPT'nin onlara verdiği akım da o kadar fazla olur; bu da ekstra güce en çok ihtiyaç duyulan başka bir zamandır. Bu koşulların her ikisine de aynı anda sahip olabilirsiniz.
Uzun tel koşuları
12-Voltluk bir pili şarj ediyorsanız ve panelleriniz 30 metre uzaktaysa, çok büyük kablo kullanmadığınız sürece voltaj düşüşü ve güç kaybı önemli olabilir. Bu çok pahalı olabilir. Ancak 48 volt için seri olarak bağlanmış dört adet 12 volt paneliniz varsa, güç kaybı çok daha azdır ve kontrol cihazı bu yüksek voltajı aküde 12 volta dönüştürecektir. Bu aynı zamanda kontrol cihazını besleyen yüksek voltajlı bir panel kurulumunuz varsa çok daha küçük kablo kullanabileceğiniz anlamına da gelir.
● PV modülün enerji kaynağı olduğu tüm uygulamalarda, MPPT solar şarj kontrolörü güneş pilinin akım-gerilim özelliklerindeki değişiklikleri tespit etmek için kullanılır ve iv eğrisi ile gösterilir.
● MPPT solar şarj kontrol cihazı, herhangi bir güneş enerjisi sisteminin PV modülünden maksimum güç alması gerektiğinde gereklidir; mevcut maksimum gücü çekmek için PV modülünü maksimum güç noktasına yakın bir voltajda çalışmaya zorlar.
● MPPT solar şarj kontrol cihazı, kullanıcıların PV modülünü akü sisteminin çalışma voltajından daha yüksek bir voltaj çıkışıyla kullanmasına olanak tanır.
Kullanıcılar MPPT solar şarj kontrol cihazıyla PV modülünü 24 veya 48 V (şarj kontrol cihazı ve PV modüllerine bağlı olarak) kablolayabilir ve 12 veya 24 V akü sistemine güç sağlayabilir. Bu, PV modülünün tam çıkışını korurken gereken kablo boyutunu azalttığı anlamına gelir.
● MPPT solar şarj kontrol cihazı sistemin karmaşıklığını azaltırken sistem çıkışı yüksek verimlilik sağlar. Ayrıca daha fazla enerji kaynağı ile kullanılması da uygulanabilir. PV çıkış gücü doğrudan DC-DC dönüştürücüyü kontrol etmek için kullanıldığından.
● MPPT solar şarj kontrol cihazı, küçük su türbinleri, rüzgar enerjisi türbinleri vb. gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına uygulanabilir.
MPPT için algoritmalar
MPPT algoritmaları, maksimum güç aktarımını elde etmek için uygulanan çeşitli şema türleridir. Popüler şemalardan bazıları artımlı iletkenlik yöntemi, sistem salınımı yöntemi, tepe tırmanma yöntemi, değiştirilmiş tepe tırmanma yöntemi, sabit voltaj yöntemidir. Diğer MPPT yöntemleri, sürekli iletim modunda (CCM) çalışan izleme gücü dönüştürücüsüyle durum uzayı yaklaşımını kullananları ve artımlı iletkenlik ile perturb ve gözlem yönteminin bir kombinasyonuna dayanan diğerini içerir. PV kaynağından MPPT aracılığıyla çıkarılan enerji ya bir yük tarafından kullanılmalı ya da bir biçimde depolanmalıdır; örneğin enerji bir pilde depolanmalı ya da gelecekte yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere hidrojen üretmek amacıyla elektroliz için kullanılmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, şebekeye bağlı PV sistemleri, şebekenin takip edilen herhangi bir miktarda PV enerjisini absorbe edebilmesi nedeniyle, herhangi bir enerji depolama gereksinimlerine sahip olmadıkları için oldukça popülerdir.
Popüler ve en sık kullanılan MPPT şemalarından bazıları aşağıda açıklanmaktadır:

VMPP ve Voc oranı yaklaşık olarak {{0}},78'e eşit bir sabittir. Burada dizi voltajı VMPP ile temsil edilir ve açık devre voltajı Voc ile temsil edilir. Algılanan PV dizi voltajı, görev döngüsünü kontrol eden bir hata sinyali oluşturmak için bir referans voltajıyla karşılaştırılır. Güç dönüştürücünün görev döngüsü, PV dizisi voltajının 0,78 × Voc'ye eşit olmasını sağlar. Ayrıca Voc, dizinin arkasına monte edilen bir diyot kullanılarak belirlenebilir (böylece diziyle aynı sıcaklığa sahip olur). Diyota sabit bir akım beslenir ve diyot boyunca ortaya çıkan voltaj, daha sonra VMPP'nin izlenmesinde kullanılan VOC dizileri olarak kullanılır.
Tepeye tırmanma yöntemi
En popüler algoritma tepe tırmanma yöntemidir. 'd' görev döngüsünün belirli aralıklarla bozulması ve elde edilen dizi akım ve gerilim değerlerinin kaydedilmesiyle uygulanır ve böylece güç elde edilir. Güç bilindiğinde, P-V eğrisinin eğimi veya çalışma bölgesi (akım kaynağı veya gerilim kaynağı bölgesi) için bir kontrol yapılır ve ardından d'deki değişiklik, çalışma noktasının maksimuma yaklaşacağı yönde gerçekleştirilir. Güç voltajı karakteristiğindeki güç noktası.Bu şemanın algoritması matematiksel ifadelerin yardımıyla aşağıda açıklanmaktadır:
Bir voltaj kaynağı bölgesinde, ∂PPV / ∂VPV > 0=d=d + δd (yani, artış d)
Mevcut kaynak bölgesinde, ∂PPV / ∂VPV < 0=d=d - δd (yani, d'yi azalt)
Maksimum güç noktasında, ∂PPV / ∂VPV=0=d=d veya δd=0 (yani, d'yi koruyun)
Bu, eğimin pozitif olduğu ve modülün sabit akım bölgesinde çalıştığı anlamına gelir. Eğimin negatif olması durumunda (Pnew < Pold), bu durumda çalışma bölgesi sabit gerilim bölgesi olduğundan görev döngüsü azalır (d=d - δd). Bu algoritma bir mikrodenetleyici kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Artımlı İletkenlik Yöntemi
Artımlı iletkenlik yönteminde, PV dizi empedansını dizinin terminalleri boyunca yansıtılan dönüştürücünün etkin empedansıyla eşleştirerek maksimum güç noktası. İkincisi görev döngüsü değerindeki artış veya azalışla ayarlanır. Algoritma şu şekilde açıklanabilir:
Gerilim kaynağı bölgesi için, ∂IPV / ∂VPV > - IPV / VPV=d=d + δd (yani, görev döngüsünü artırma)
Mevcut kaynak bölgesi için, ∂IPV / ∂VPV < - IPV / VPV=d=d - δd (yani, görev döngüsünün azaltılması)
Maksimum güç noktasında, ∂IPV / ∂VPV=d=d veya δd=0
Artımlı İletkenlik Mppt Yöntemi
Şebekeden bağımsız PV sistemi genellikle geceleri yük sağlamak için aküleri kullanır. Her ne kadar tam olarak şarj edilmiş akü paketi voltajı, PV panelinin maksimum güç noktası voltajına yakın olsa da, bu, gün doğumunda, pilin kısmi deşarjının gerçekleştiği zaman doğru değildir. PV panelinin maksimum voltajının belirli bir voltajının altında şarj gerçekleşir ve bu uyumsuzluk bir MPPT kullanılarak çözülebilir. Şebekeye bağlı bir PV sistemi olması durumunda, güneş modüllerinden sağlanan gücün tamamı şebekeye gönderilecektir. Bu nedenle şebekeye bağlı fotovoltaik sistemdeki MPPT, PV modüllerini her zaman maksimum güç noktasında çalıştırmaya çalışacaktır.

MPPT Solar Şarj Kontrol Cihazlarının Uygulamaları
Aşağıdaki temel güneş paneli kurulum sistemi, güneş enerjisi şarj kontrolörü ve invertörün önemli kuralını göstermektedir. İnvertör (hem pillerden hem de güneş panellerinden gelen DC gücünü AC gücüne dönüştüren), AC cihazlarını şarj kontrol cihazı aracılığıyla bağlamak için kullanılır. Öte yandan, DC cihazları, DC gücünü PV paneller ve akümülatörler aracılığıyla cihazlara beslemek için doğrudan solar şarj kontrol cihazına bağlanabilir.
Güneş enerjili sokak aydınlatma sistemi, güneş ışığını DC elektriğe dönüştürmek için PV modülü kullanan bir sistemdir. Cihaz yalnızca DC enerjisi kullanır ve DC'yi gündüz veya gece görülmeyecek şekilde pil bölmesinde depolamak için bir solar şarj kontrol cihazı içerir.
Güneş enerjili ev sistemi, ev aletlerini veya diğer ev aletlerini beslemek için PV modülünden üretilen enerjiyi kullanır. Cihaz, DC'yi akü bankasında depolamak için bir solar şarj kontrol cihazı ve elektrik şebekesinin mevcut olmadığı her türlü ortamda kullanıma yönelik bir elbise içerir.
Hibrit sistem, tam zamanlı acil durum gücü sağlamak veya diğer amaçlar için çeşitli enerji kaynaklarından oluşur. Tipik olarak bir güneş dizisini dizel jeneratörler ve yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar türbini jeneratörü ve hidro jeneratör vb.) gibi diğer üretim araçlarıyla entegre eder. DC'yi bir akü bankasında depolamak için bir solar şarj kontrol cihazı içerir.
Güneş enerjili su pompalama sistemi, ev, köy, su arıtma, tarım, sulama, hayvancılık ve diğer uygulamalar için doğal ve yüzey rezervuarlarından su pompalamak için güneş enerjisini kullanan bir sistemdir.
MPPT solar şarj kontrol cihazı, sistemin çıkışını yüksek tutarak herhangi bir sistemin karmaşıklığını en aza indirir. Ayrıca daha çeşitli enerji kaynaklarıyla da kullanabilirsiniz.
Fabrikamız
2014 yılında kurulan Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd., geliştirme, üretim, satış ve satış sonrası hizmet konusunda uzmanlaşmış, orta ve üst düzey ekipman üreticilerine ve endüstriyel otomasyon sistemi entegratörlerine hizmet veren yüksek teknolojili bir kuruluştur. Yüksek kaliteli üretim ekipmanlarına ve sıkı test süreçlerine dayanarak müşterilerimize alçak gerilim ve orta gerilim invertörleri, yumuşak yol vericiler ve servo kontrol sistemleri gibi ürünler ve ilgili endüstrilerdeki çözümler sunacağız.
Şirket, her müşteriye hizmet vermek için "kullanıcılara en iyi ürün ve hizmetleri sunma" konseptini desteklemektedir. Şu anda ağırlıklı olarak metalurji, kimya endüstrisi, kağıt yapımı, makine ve diğer endüstrilerde kullanılmaktadır.


Sertifikalar



SSS
S: MPPT ne işe yarar?
S: MPPT'ye veya invertöre ihtiyacım var mı?
S: Hangisi daha iyi MPPT veya PWM?
S: MPPT denetleyicisinin avantajı nedir?
S: İnvertörlerde yerleşik MPPT var mı?
S: Her güneş paneli için bir MPPT'ye ihtiyacım var mı?
S: Tüm invertörlerde MPPT var mı?
S: MPPT ekstra maliyete değer mi?
Soru: Güneş panellerimi seri mi yoksa paralel mi bağlamalıyım?
S: MPPT'nin ömrü nedir?
S: MPPT aşırı şarjı önler mi?
S: MPPT'yi invertör olmadan kullanabilir miyim?
S: Bir MPPT şarj kontrol cihazı kaç voltu idare edebilir?
S: MPPT pil olmadan kullanılırsa ne olur?
S: MPPT yüksek voltajda daha iyi çalışır mı?
S: MPPT neden güneş panellerinde kullanılıyor?
S: Güneş panellerimi MPPT ile nasıl eşleştiririm?
S: MPPT türleri nelerdir?
S: Geleneksel MPPT teknikleri nelerdir?
S: MPPT'mi nasıl kontrol ederim?
Popüler Etiketler: mppt, Çin mppt üreticileri, tedarikçileri, fabrika, Güneş enerjili apartman kompleksi pompasıBoş su seviyesi gecikmesiÜst düzey şamandıra alarmıMpptTam su seviyesi gecikmesi







