Zašto odabrati nas
Stručni tim:Naš tim stručnjaka ima dugogodišnje iskustvo u industriji, a našim kupcima pružamo potrebnu podršku i savjete.
Visokokvalitetni proizvodi:Naši proizvodi su proizvedeni po najvišim standardima koristeći samo najbolje materijale. Osiguravamo da su naši proizvodi pouzdani, sigurni i dugotrajni.
24h online usluga:Dežurna linija 400 je otvorena 24 sata dnevno. Faks, e-pošta, QQ i telefon su svestrani i višekanalni za prihvatanje problema korisnika. Tehničko osoblje je 24 sata na dan da odgovori na probleme kupaca.
Rešenje na jednom mestu:Pružati tehničku podršku u cijelom procesu inspekcije, instalacije, puštanja u rad, prijema, testa prijema performansi, rada, održavanja i drugih odgovarajućih tehničkih smjernica i tehničke obuke u vezi sa ugovorenim proizvodima na vrijeme.
MPPT ili praćenje tačke maksimalne snage je algoritam koji je uključen u kontrolere punjenja koji se koriste za izdvajanje maksimalne raspoložive snage iz fotonaponskog modula pod određenim uslovima. Napon pri kojem PV modul može proizvesti maksimalnu snagu naziva se tačka maksimalne snage (ili vršni napon snage). Maksimalna snaga varira u zavisnosti od sunčevog zračenja, temperature okoline i temperature solarne ćelije.
Zašto odabrati MPPT?
Povećana žetva energije
MPPT kontroleri rade na naponu niza iznad napona baterije i povećavaju žetvu energije iz solarnih nizova za 5 do 30% u odnosu na PWM kontrolere, ovisno o klimatskim uvjetima.
Radni napon i amperaža niza se podešavaju tokom dana od strane MPPT kontrolera tako da je izlazna snaga niza (amperaža x napon) maksimizirana.
Manje ograničenja modula
Budući da MPPT kontroleri rade na nizovima na naponima većim od napona baterije, mogu se koristiti sa širim spektrom solarnih modula i konfiguracija polja. Štaviše, oni mogu podržavati sisteme sa manjim veličinama žica.
Podrška za prevelike nizove
MPPT kontroleri mogu podržavati prevelike nizove koji bi inače premašili granice maksimalne radne snage kontrolera punjenja. Kontroler to radi ograničavanjem strujnog unosa niza tokom perioda dana kada se isporučuje visoka solarna energija (obično sredinom dana).
Kako funkcionira praćenje maksimalne snage?
Ovdje dolazi do optimizacije ili praćenja maksimalne snage. Pretpostavite da vam je baterija prazna, na 12 volti. MPPT uzima tih 17,6 volti na 7,4 ampera i pretvara ih naniže tako da baterija sada dobije 10,8 ampera na 12 volti. Sada još uvijek imate skoro 130 vati i svi su zadovoljni.
U idealnom slučaju, za 100% konverziju snage dobili biste oko 11,3 ampera na 11,5 volti, ali morate napajati bateriju višim naponom da biste natjerali ampere. A ovo je pojednostavljeno objašnjenje - u stvari, izlaz MPPT punjenja kontroler se može stalno mijenjati kako bi se prilagodio za ubacivanje maksimalnih ampera u bateriju.
Ako pogledate zelenu liniju, vidjet ćete da ona ima oštar vrh u gornjem desnom uglu - koji predstavlja tačku maksimalne snage. Ono što MPPT kontroler radi je da "traži" tu tačnu tačku, a zatim vrši konverziju napona/struje kako bi je promijenio na točno ono što je potrebno bateriji. U stvarnom životu, taj vrh se stalno kreće s promjenama svjetlosnih uslova i vremena.
U veoma hladnim uslovima 120-vatni panel je zapravo sposoban dati više od 130+ vati jer izlazna snaga raste kako temperatura panela pada - ali ako nemate neki način da pratite tu tačku napajanja , izgubićeš ga. S druge strane, u veoma toplim uslovima, snaga opada - gubite snagu kako temperatura raste. Zbog toga ljeti dobijate manji dobitak.
Zašto mi treba MPPT?
MPPT-i su najefikasniji u ovim uslovima: 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 je najvjerovatnije zimi - vrijeme kada je sunčanih sati malo i najviše vam je potrebna energija za punjenje baterija.
Niska napunjenost baterije
Što je niže stanje napunjenosti vaše baterije, to MPPT stavlja više struje u njih - drugi put kada je dodatna snaga najpotrebnija. Možete imati oba ova stanja u isto vrijeme.
Duga žica
Ako punite 12-voltnu bateriju, a vaši paneli su udaljeni 100 stopa, pad napona i gubitak snage mogu biti znatni osim ako ne koristite vrlo veliku žicu. To može biti veoma skupo. Ali ako imate četiri panela od 12 volti spojena u seriju za 48 volti, gubitak energije je mnogo manji, a kontroler će taj visoki napon pretvoriti u 12 volti na bateriji. To također znači da ako imate visokonaponsku ploču koja napaja kontroler, možete koristiti mnogo manju žicu.
● U svim aplikacijama u kojima je PV modul izvor energije, MPPT solarni kontroler punjenja se koristi za ispravljanje varijacija u strujno-naponskim karakteristikama solarne ćelije i prikazanih iv krivom.
● MPPT solarni kontroler punjenja je neophodan za bilo koji sistem solarne energije koji treba da izvuče maksimalnu snagu iz PV modula, on prisiljava PV modul da radi na naponu blizu tačke maksimalne snage kako bi izvukao maksimalnu dostupnu snagu.
● MPPT solarni kontroler punjenja omogućava korisnicima da koriste PV modul sa većim izlaznim naponom od radnog napona baterijskog sistema.
Sa MPPT solarnim kontrolerom punjenja, korisnici mogu povezati PV modul za 24 ili 48 V (u zavisnosti od kontrolera punjenja i PV modula) i dovesti napajanje u sistem baterija od 12 ili 24 V. To znači da smanjuje potrebnu veličinu žice dok zadržava punu snagu PV modula.
● MPPT solarni regulator punjenja smanjuje složenost sistema dok je izlaz sistema visoka efikasnost. Osim toga, može se primijeniti za korištenje s više izvora energije. Budući da se PV izlazna snaga koristi za direktnu kontrolu DC-DC pretvarača.
● MPPT solarni regulator punjenja može se primijeniti na druge obnovljive izvore energije kao što su male vodene turbine, vjetroelektrane, itd.
Algoritmi za MPPT
Algoritmi za MPPT su različite vrste šema koje se implementiraju za postizanje maksimalnog prijenosa snage. Neke od popularnih šema su metoda inkrementalne provodljivosti, metoda oscilacije sistema, metoda penjanja uzbrdo, metoda modificiranog penjanja po brdu, metoda konstantnog napona. Druge MPPT metode uključuju one koje koriste pristup prostoru stanja s pretvaračem snage za praćenje koji radi u kontinuiranom provodnom modu (CCM) i drugu koja se zasniva na kombinaciji inkrementalne provodljivosti i metode poremećaja i promatranja. Energiju ekstrahovanu iz PV izvora putem MPPT-a treba ili iskoristiti opterećenje ili uskladištiti u nekom obliku, na primjer, energiju pohranjenu u bateriji ili koristiti za elektrolizu za proizvodnju vodika za buduću upotrebu u gorivnim ćelijama. S obzirom na ovo, fotonaponski sistemi povezani na mrežu su veoma popularni jer nemaju nikakve zahtjeve za skladištenjem energije jer mreža može apsorbirati bilo koju količinu praćene PV energije.
Neke od popularnih i najčešće korištenih MPPT shema su objašnjene u nastavku:

Omjer VMPP i Voc je konstanta približno jednaka {{0}}.78. Ovdje je napon niza predstavljen sa VMPP, a napon otvorenog kola predstavljen je sa Voc. Osjetili napon PV niza se upoređuje sa referentnim naponom kako bi se generirao signal greške koji zauzvrat kontrolira radni ciklus. Radni ciklus energetskog pretvarača osigurava da napon PV polja bude jednak 0,78 × Voc. Takođe, Voc se može odrediti pomoću diode postavljene na stražnjoj strani niza (tako da ima istu temperaturu kao i niz). Konstantna struja se dovodi u diodu i rezultirajući napon na diodi se koristi kao niz VOC koji se zatim koristi za praćenje VMPP.
Metoda penjanja na brdo
Najpopularniji algoritam je metoda penjanja na brdo. Primjenjuje se remećenjem radnog ciklusa 'd' u pravilnim intervalima i snimanjem rezultirajućih vrijednosti struje i napona niza, čime se dobija snaga. Kada je snaga poznata, vrši se provjera nagiba P-V krive ili radnog područja (izvor struje ili region izvora napona), a zatim se promjena d vrši u smjeru tako da se radna tačka približava maksimumu tačka napajanja na naponskoj karakteristici napajanja.Algoritam ove šeme je opisan u nastavku uz pomoć matematičkih izraza:
U regionu izvora napona, ∂PPV / ∂VPV > 0=d=d + δd (tj. inkrement d)
U trenutnom izvornom regionu, ∂PPV / ∂VPV < 0=d=d - δd (tj. dekrement d)
U tački maksimalne 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), jer je radna oblast u ovom slučaju oblast konstantnog napona. Ovaj algoritam se može implementirati pomoću mikrokontrolera.

Metoda inkrementalne provodljivosti
U metodi inkrementalne provodljivosti, tačka maksimalne snage usklađivanjem impedanse PV niza sa efektivnom impedansom pretvarača reflektovanom na terminalima niza. Dok se potonji podešava povećanjem ili smanjenjem vrijednosti radnog ciklusa. Algoritam se može objasniti na sljedeći način:
Za region izvora napona, ∂IPV / ∂VPV > - IPV / VPV=d=d + δd (tj. ciklus povećanja radnog opterećenja)
Za trenutni izvorni region, ∂IPV / ∂VPV < - IPV / VPV=d=d - δd (tj. dekrementni radni ciklus)
Na tački maksimalne snage, ∂IPV / ∂VPV=d=d ili δd=0
Metoda inkrementalne provodljivosti Mppt
Off-grid PV sistemi obično koriste baterije za napajanje opterećenja noću. Iako napon potpuno napunjenog baterijskog paketa može biti blizu maksimalnog napona tačke napajanja PV panela, to nije tačno pri izlasku sunca kada dođe do djelomičnog pražnjenja baterije. Pri određenom naponu ispod maksimalnog napona PV panela, dolazi do punjenja i ova neusklađenost se može riješiti korištenjem MPPT-a. U slučaju fotonaponskog sistema priključenog na mrežu, sva isporučena energija iz solarnih modula biće poslata u mrežu. Stoga će MPPT u fotonaponskom sistemu povezanom s mrežom uvijek nastojati da radi sa fotonaponskim modulima na maksimalnoj tački snage.

Primjena MPPT solarnih kontrolera punjenja
Sljedeći osnovni sistem instalacije solarnih panela pokazuje važno pravilo solarnog regulatora punjenja i pretvarača. Inverter (koji pretvara istosmjernu energiju iz baterija i solarnih panela u izmjeničnu struju) koristi se za povezivanje AC uređaja preko kontrolera punjenja. S druge strane, uređaji za jednosmjernu struju mogu biti direktno povezani na solarni kontroler punjenja kako bi napajali uređaje istosmjernom strujom preko PV panela i baterija za skladištenje.
Solarni sistem ulične rasvjete je sistem koji koristi PV modul za transformaciju sunčeve svjetlosti u istosmjernu struju. Uređaj koristi samo jednosmernu energiju i uključuje solarni kontroler punjenja za skladištenje istosmjerne struje u odeljku za bateriju kako ne bi bio vidljiv danju ili noću.
Solarni kućni sistem koristi energiju proizvedenu iz PV modula za napajanje kućnih aparata ili drugih kućanskih aparata. Uređaj uključuje solarni kontroler punjenja za pohranjivanje istosmjerne struje u bateriju i odijelo za upotrebu u bilo kojem okruženju gdje električna mreža nije dostupna.
Hibridni sistem se sastoji od različitih izvora energije za obezbeđivanje stalnog napajanja u slučaju nužde ili u druge svrhe. Obično integriše solarno polje sa drugim načinima proizvodnje kao što su dizel generatori i obnovljivi izvori energije (generator vetroturbina i hidrogenerator, itd.). Uključuje solarni kontroler punjenja za pohranjivanje istosmjerne struje u bateriju.
Solarni sistem za pumpanje vode je sistem koji koristi solarnu energiju za pumpanje vode iz prirodnih i površinskih rezervoara za kuću, selo, tretman vode, poljoprivredu, navodnjavanje, stoku i druge primjene.
MPPT solarni kontroler punjenja minimizira kompleksnost bilo kog sistema održavajući izlaz sistema visokim. Osim toga, možete ga koristiti s više različitih drugih izvora energije.
Naša fabrika
Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd., osnovana 2014. godine, je visokotehnološko preduzeće specijalizirano za razvoj, proizvodnju, prodaju i postprodajne usluge, koje opslužuje srednje i vrhunske proizvođače opreme i integratore sistema industrijske automatizacije. Oslanjajući se na visokokvalitetnu proizvodnu opremu i rigorozne procese testiranja, kupcima ćemo ponuditi proizvode kao što su niskonaponski i srednjenaponski invertori, meki starteri i servo upravljački sistemi i rješenja u srodnim industrijama.
Kompanija se pridržava koncepta "pružanja korisnicima najboljih proizvoda i usluga" za pružanje usluga svakom kupcu. Trenutno se uglavnom koristi u metalurgiji, hemijskoj industriji, proizvodnji papira, mašinama i drugim industrijama.


Certifikati



FAQ
P: Šta radi MPPT?
P: Da li mi treba MPPT ili inverter?
P: Šta je bolje MPPT ili PWM?
P: Koja je prednost MPPT kontrolera?
P: Da li pretvarači imaju ugrađen MPPT?
P: Da li mi je potreban MPPT za svaki solarni panel?
P: Da li svi pretvarači imaju MPPT?
P: Da li je MPPT vrijedan dodatnih troškova?
P: Da li da povežem svoje solarne panele serijski ili paralelno?
P: Koliki je životni vijek MPPT-a?
P: Da li MPPT sprečava prepunjavanje?
P: Mogu li koristiti MPPT bez pretvarača?
P: Koliko volti može podnijeti MPPT kontroler punjenja?
P: Šta se dešava ako se MPPT koristi bez baterije?
P: Da li MPPT radi bolje sa visokim naponom?
P: Zašto se MPPT koristi u solarnim panelima?
P: Kako da uskladim svoje solarne panele sa MPPT-om?
P: Koje su vrste MPPT-a?
P: Koje su konvencionalne MPPT tehnike?
P: Kako da provjerim svoj MPPT?
Popularni tagovi: mppt, Kina mppt proizvođači, dobavljači, fabrika, ҡояш энергияһы менән эшләгән фатир комплексы насос







