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太阳能灯具控制器充电方法和参数设置问题

太阳能灯具控制器充电方法和参数设置问题
太阳能灯具控制器充电方法和参数设置问题

常规充电法

1.恒流充电法

恒流充电法是用调整充电装置输出电压或改变与蓄电池串联的电阻,保持充电电流强度不变的充电方法。其控制方法简单,但由于电池的可接受电流能力是随着充电过程的进行而逐渐下降的,所以到充电后期,充电电流多用于电解水产生气体,使出气过多。

2. 阶段充电法

1)阶段法。首先以恒电流充电至预定的电压值,然后,改为恒电压完成剩余的充电。

2)三阶段充电法。在充电开始和结束时采用恒电流充电,中间用恒电压充电。当电流衰减到预定值时,由第二阶段转换到第三阶段。这种方法可以将出气量减到最少,但作为一种快速充电方法使用,仍受到一定的限制。

3.恒压充电法

充电电源的电压在全部充电时间里保持恒定的数值,随着蓄电池端电压的逐渐升高,电流逐渐减少。与恒流充电法相比,其充电过程更接近于最佳充电曲线。这种充电方法电解水很少,避免了蓄电池过充。但在充电初期电流过大,对蓄电池寿命造成很大影响,且容易使蓄电池极板弯曲,造成报废。

快速充电法

1.脉冲式充电法

脉冲充电方式首先是用脉冲电流对电池充电,然后让电池停充一段时间后再充,如此循环充电脉;中使蓄电池充满电量,间歇期使蓄电池经化学反应产生的氧气和氢气有时间重新化合而被吸收掉,使浓差极化和欧姆极化自然而然地得到消除,从而减轻了蓄电池的内压,使下一轮的恒流充电能够更加顺利地进行,使蓄电池可以吸收更多的电量。间歇脉;中使蓄电池有较充分的反应时间,减少了析气量,提高了蓄电池对充电电流的接受率。

2.变电流间歇充电法

变电流间歇充电法为一种限压变电流间歇充电方法。充电前期的各段采用变电流间歇充电,使蓄电池获得绝大部分充电量。充电后期采用定电压充电段,获得过充电量。通过间歇停充,使蓄电池经化学反应产生的氧气和氢气有时间重新化合而被吸收掉,使浓差极化和欧姆极化自然而然地得到消除,从而减轻了蓄电池的内压,使下一轮的恒流充电能够更加川页利地进行并使蓄电池可以吸收更多的电量。

3. 变电压间歇充电法

与变电流间歇充电方法不同之处在于第一阶段采用的不是间歇恒流,而是间歇恒压。在每个恒电压充电阶段,充电电流自然按照指数规律下降,具有符合电池电流可接受率随着充电的进行逐渐下降的特点。

4.变电压变电流波浪式间歇正负零脉冲快速充电法

脉冲电流幅值和PWM信号的频率均固定,PWM占空比可调,在此基础上加入间歇停充阶段,能够在较短的时间内充进更多的电量,提高蓄电池的充电接受能力。

参数设置

浮充电压参数的设置对蓄电池的寿命具有相当重要的影响,浮充电压产生的电流量应达到补偿自放电及日常负载用电和维持氧循环的需要。不合理的浮充电压主要在两个方面影响电池,即正极板栅腐蚀速率和电池内气体的排放。当电池的浮充电压超过一定值时,板栅腐蚀现象会进一步加剧,电池内的氧气和氢气产生较高气压,通过排气阀排放,从而造成电池失水。正极腐蚀则意味着蓄电池失水,进一步加剧电池劣化、寿命缩短。若将浮充电压值超过一定幅度,增大的浮充电流会产生更多的盈余气体,这样便使氧在负极的复合受阻,从而削弱了氧的循环机能。

均衡充电是为了防止某些蓄电池因容量、端压的不一致而进行的补充电。一般做法是将浮充电压提高

0.05~0.07V?℃,但最高不得超过2.35V。由于在均衡充电时气体的产生量比浮充充电时多几十倍,所以充电时间不能太长,以避免盈余气体影响氧的再复合效率,使失水量增加,进而使板栅腐蚀速度增快,损坏电池。对于新电池或状态较好的电池,一般均衡充电时电压应相对较低,而对于使用时间较长或者性能较差的电池,均充电压可适当升高。

现在一般12V的灯具系统控制器,过放点电压值设置在10.8V(蓄电池在0.1C的电流下放电到80%DOD0寸的终止电压),但实际灯具系统中,放电电流一般在0.01C~0.02C左右,有的甚至更小,在这种放电情况下,当放电达到终止电压10.8VB寸,蓄电池已经100%放电了,这将严重影响蓄电池寿命。

国内外大量的研究结果表明,充放电方式决定了蓄电池使用的寿命,有一些蓄电池与其说是使用坏的,不如说是充电方式不妥而损坏的。

太阳能控制器使用说明书

一、技术参数 工作压力:220V~50Hz 工作环境:-10°~40℃空载功率:4W 温度显示:00℃~99℃测温精度:±2℃ 水位显示:25 50 80 100 漏电动作电流:10mA0.1s 控制增压泵功率:500W 控制电热带功率:500W 控制电加热功率:1500W(可定制3000()w)电磁阀:12V- 工作水压0.02~0.8Mpa (可选装低压阀,工作水压0.01~0.4Mpa) 外形尺寸:1.86×116×42(mm) 二、使用方法 安装完毕,接通电源,控制器开始自检,所有图文符号全亮,并发出蜂鸣提示音,自检结束后显示热水器水箱的水温与水位,如水位低于25,水温≤95℃,自动上水至设置水位。控制器按照出厂设定的参数自动运行。控制器五种模式:智能模式、定时模式、恒温模式、恒水位模式、温控模式。 1、智能模式(出厂设置模式) 4:00启动上水至50水位,5:0C启动加热至50℃,保证早晨起床后的洗漱用水:9:00上水至1 00水位,16:00启动加热至60℃,保证晚上有60℃的水供用户使用;若15:00低于80水位,则再补水至80水位。 2、定时模式 若智能模式不能满足您的需求,持续按“上水”键3秒钟启动定时上水模式,持续按“加热”键3秒钟启动定时加热模式,只能模式关闭。 定时模式出厂参数如下: 第一次定时上水时间为“09:00”,第二次、第三次定时上水时间设置为“一一”。三次上水

设置水位均为“100水位”。“一一”代表该功能未启动(下同)。 第一次定时加热启动时间为16:00,第二次、第三次定时加热启动时间设置为“一一”。 三次定时加热终止温度均为“60℃”。 如果定时模式出厂参数不能满足您的需求,您可以根据您的需求一次作如下设置,设置期间如10秒钟没有按键动作则自动退出,所修改的容自动保存。 2-1定时上水时间和水位设置 持续按“上水”键3秒钟,“定时上水”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.1.1第一次定时上水时间和水位设置:屏幕显示“定时上水、F1”亮,“09”闪烁(09:F1表示第一次定时上水时间为9:00)。然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时上水时间。继续按“SET”键,此时“定时上水、XX:F1”亮,“水位”闪烁,按V键在50-100围设置第一次定时上水停水水位。 2.1.2第二次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第二次定时上水停水水位。 2.1.3第三次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第三次定时上水停水水位。 2.2定时加热启动时间和加热终止温度设置 持续按“加热”键3秒,“定时加热”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.2.1第一次定时加热启动时间和加热终止温度设置:屏幕显示定时加热、F1亮,1.6闪烁(16:F1表示第一次定时加热时间为16:00).然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时加热时间。继续按SET键,此时定时加热、XX:F1亮。60℃闪烁,按V键在40℃-60℃围

太阳能电池充电控制器电路图

太阳能电池充电控制器电路图(含原理说明) 采用专用蓄电池充电管理芯片UC3906设计太阳能充电控制器,经过实验室调试,其各项性能达到要求。控制器由切换电路、充电电路、放电电路三部分组成(见附图)。下面分别介绍其各个组成部分。 切换电路:太阳能电池接在常闭触点,继电器线圈受三极管Q2控制,当太阳能电池受光照时,Q1导通而02截止,使得继电器线圈绝大部分时间不耗电。在太阳能电池不受光照时,Q1截止而Q2导通,交流电经常开触点送出。 充电电路:由UC33906和一些附属元件共同组成了"双电平浮充充电器"。太阳电池的输入电压加入后.利用电阻R,检测出电流的大小,再利用R2、R3、R4、R5、R6检测蓄电池的工作参数,经过内部电路分忻.进而通过Q3对输出电压、电流进行控制。Rs取值为0.025Ω,充电电流最大为10A,根据蓄电池的容量大小.可改变R,以改变充电电流。 在恒流快速充电状态下,充电器输出恒定的充电电流Imax,同时充电器监视电池两端电压,当电池电压达到转换电压V12时,电池的电量已恢复到容量的70%~90%,,充电器转入过充电状态,在此状态下,充电器输出电压升高到V。。由于充电器输出电压恒定不变.所以充电电流连续下降.当充电电流下降到Io ct 时,电池容量已达到额定容量的100%,充电器输出电压下降到较低的浮充电压Vf蓄电池进入浮充状态。此时U C3906的⑩脚输出高电平,LM2903的①脚输出低电平,发光二极管发光,指示蓄电池已充足电。图中的电路还具有涓流充电的功能,涓流充电的电流值为It,R2为涓流充电的限流电阻。 放电电路:用LM2903接成双迟滞电压比较器,可使电路在比较电压的临界点附近不会产生振荡。R10、R Pl、RP2、LJ2B、Q4、Q5和K2组成过放电压检测比较控制电路。电位器RPl、RP2起设定过放电压的作用。可调三端稳压器LM317给LM2903提供稳定的8V工作电压。 当蓄电池端电压大于预先设定的过放电压值时,U2B的⑥脚电位高于⑤脚电位,⑦脚输出低电位使04截止,Q5导通,K2动作,其常开触点闭合,LED2发光指示负载工作正常;蓄电池对负载放电时端电压会逐渐降低,当端电压降低到小于预先设定的过放电址值时。U2B的⑥脚电位低于⑤脚电位,⑦脚输出高电位使Q 4导通,Q5截止,K2释放,LED2熄灭,指示过放电。该控制器能有效地防止蓄电池过充、过放、过流,可满足了太阳能充电控制器的需要。

太阳能灯具项目申请报告

太阳能灯具项目 申请报告 规划设计/投资方案/产业运营

摘要说明— 随着我国城市化建设进程的加速以及城市基建设施建设的加快,城市 对照明产品的市场需求逐渐扩大。传统照明设备耗能巨大,且存在巨大的 能源浪费,还影响城市生态环境,这明显不符合我国能源利用的发展方向,同时也极大的限制了照明设备的利用效率。而太阳能路灯的出现,有效的 弥补了上述不足。 该太阳能灯具项目计划总投资26282.79万元,其中:固定资产投资17213.37万元,占项目总投资的65.49%;流动资金9069.42万元,占项目 总投资的34.51%。 达产年营业收入60686.00万元,总成本费用46967.75万元,税金及 附加464.65万元,利润总额13718.25万元,利税总额16075.07万元,税 后净利润10288.69万元,达产年纳税总额5786.38万元;达产年投资利润 率52.19%,投资利税率61.16%,投资回报率39.15%,全部投资回收期 4.05年,提供就业职位1234个。 当前随着我国城市化建设进程的加速以及城市基建设施建设的加快, 城市对照明产品的市场需求逐渐扩大。在能源紧张的大背景下,传统照明 设备耗能巨大,且存在巨大的能源浪费,还影响城市生态环境,这明显不 符合我国能源利用的发展方向,同时也极大的限制了照明设备的利用效率。而太阳能路灯的出现,有效的弥补了上述不足。

报告内容:基本信息、建设背景及必要性、项目市场前景分析、项目规划分析、选址分析、土建工程、工艺说明、项目环境保护分析、项目安全规范管理、风险应对评估、项目节能方案分析、实施计划、投资方案分析、盈利能力分析、项目总结等。 规划设计/投资分析/产业运营

太阳能控制仪功能使用说明

1.水位预置:可预置加水水位 50 、 80 、 100% 2.水温预置:可预置加热温度范围: 30 ℃— 80 ℃,若不需要启动电加 热,可预置为 00 ℃。 3.水温指示:显示太阳能热水器内部实际水温。 4.水位指示:显示太阳能热水器内部所存水量。 5.缺水提示:当水位从高变低,出现缺水状态时,蜂鸣报警,同时 20% 水 位闪烁。 6.缺水上水:当水位从高变低,出现缺水状态时,延时 30 分钟自动上水 至预置水位。 7.温控上水:当水箱水未加满,水温高于用户设定的温控上水温度(原厂 设制为 60 ℃)自动补水至低于温控温度 10 ℃的合水温,此功能可防止出现低水量、高水温的不合理现象。当正在用水(水位发生变化)时,则延时 60 分钟启动,以避名用户正在用水时启动上水。具备温控功能的时间: 8:00 ~~17:50 。 8.手动控制:可手动启动上水,加热,在操作时首先显示预置的水位或水 温,用户可利用《》键调整参数,确认后,测控仪蜂鸣提示启动上水、加热,也可手动关闭。启动加热时若低于 50% 水位,则先启动上水再加热,并将水位加至 80% 。正在加热时水位低于 50% 水位自动关闭加热,保护电加热管。 9.全天候模式:可按用户个人需要,全天 24 小时内,可分别设定早、中、 晚三次定时上水及三次定时加热,并且可分别设定每次定时上水的水位和定时加热的温度。原厂设置为第一次早晨 3 : 00 启动上水至 50%

水位, 4 : 00 启动加热至 50 ℃,提供用户早上起床后的洗喇用水,第二次 9 : 00 启动上水至水满,中午不加热,以便尽量利用太阳能光能量提供加热,第三次 15 : 00 启动上水至 100% 水位, 16 : 00 启动上水至 50 ℃给用户晚上提供大量热水随心所浴(若利用太阳能已达到 50 ℃不启动加热节约电能)。用户自行设定定时,建议将定时上水的时间提前定时加热的时间 1 小时以上,以便先上水再加热,建议加热温度不超过 60 ℃以免烫伤并节约电能。 若需取消全能候模式,持续按住加热键,则取消定时加热。持续按住上水键,则取消定时上水,同时自动启动温控上水模式(因自动上水是必需的)。反之操作可分另恢复全天候模式中的定时上水和定时加热,全天候图标对应显示。 10.防电热带起火:在启动管道保温功能厅,测控议在电热带加热管道温度 平衡后(通电约 10 分钟),自动关闭电热带,等管道温度下降后,在次按用户自行设定的延时时间(原厂设置 30 分钟,若设置为 0 分钟,则电热带长期通电)启动电热带,些过程自动重复动行,可避免长期通电电热带,节约电能,并有效防止因长期通电造成电热带老化起火等恶性事故。 11.自动防溢流:因真空管破裂或水位传感器故障等原因造成溢流,自动停 止上水。 12.断电显示:当停电时,测控议保留用户预置的所有参数,同时继续显示 水温水位及北京时间,断电时测控议将按键自动锁死,以防误操作。当来电时能按以前设定的工作模式及功能继续动行。

太阳能热水器控制仪使用说明书

太阳能热水器控制仪使用 说明书 The following text is amended on 12 November 2020.

太阳能热水器控制仪使用说明书 太阳能热水器使用说明,一般情况下也就是说的太阳能热水器控制仪的使用方法,在这里我们拿最常用的西子控制仪说明书,为大家讲解一下使用方法,希望对大家在使用过程中减少一些疑难问题,方便大家使用。 TMC至尊全天候测控仪使用说明书 【主要技术指标】 1.使用电源:220VAC 功耗:<5W 2.测温精度:±2℃ 3.测温范围:0-99℃ 4.控温精度:±2℃ 5.水位分档:五档环形显示 6.可控水泵或电热带功率:≤500W 7.可控电加热功率:≤1500W 可选:3000W 8.漏电动作电流:≤10mA/ 9.电磁阀参数:直流DC12V,可选用有压阀或无压阀 有压阀工作压力:~

无压阀工作压力:,适用于水箱供水或低压供水 10.广域亮彩显示屏低功耗:< 【主要功能】 1.北京时间:实时显示北京时间 2.水位预置:可预置加水水位50、80、100% 3.水温预置:可预置加热温度范围:30℃-80℃,定时加热若不需要启动电加热,可预置为00℃ 4.水温指示:显示太阳能热水器内部实际水温 5.水位指示:显示太阳能热水器内部所存水量 6.缺水提示:当水位从高变低,出现缺水状态时,蜂鸣报警,同时20%水位闪烁 7.缺水上水:当水位从高变低,出现缺水状态时,延时30分钟自动上水至预置水位 8.手动控制:可手动启动上水、加热,在操作时首先显示预置的水位或水温,用户可利用▲、▼键调整预置参数,确认后,启动上水、加热,也可手动关闭。启动加热时水位若低于50%,则先启动上水再加热。正在加热时水位低于50%自动关闭加热,保护电加热管。启动手动上水时,若实际水位大于等于预置水位时,测控仪自动上调预置水位,以保证用户上水需求,启动手动加热时,若实际水温大于等于预

太阳能充电控制器原理图之经典

● ZigBee Module产品,已经通过各种EMC/EMI测试,可以直接嵌入现有产品中使用。产品特色: 2.4GHz IEEE802.15.4 compliant / 2.7 - 3.6V operation / Sleep current (with active sleep timer) < 14?A / 0dBm power with on board antenna / Receiver sensitivity -90dBm / TX current < 45mA / RX current < 50mA / Modul e size 18x30mm ● Jennic的JN5121芯片: 全集成单芯片ZigBee解决方案ZigBee是最新的基于I EEE802.15.4规范的超低功耗,低速率(250Kbps),短距离(<100米)无线网络通信技术。ZigBee技术最大优势就是超低功耗,3节AA电池可以连续工作2年!固有的数据安全特性以及非常灵活的组网能力。目前主要应用市场包括:工业无线传感器网络/ 智能无线家庭监控网络/ 个人健康监护产品/ 汽车电子安 全报警产品 ● Jennic的JN5121是目前市场上唯一一颗开始大量出货的全集成单芯片ZigBee 解决方案。单个芯片即可以构成标准的ZigBee终端产品,因此可以在很大程度上降低产品成本,并缩短新产品的上市时间。JN5121主要特性:全集成﹑单芯片/ 2.4GHz兼容IEEE802.15.4规范/ 内建128位AES安全协处理器/ 内建高效的电源管理器/ 内建32位RISC处理器/ 内建96K RAM静态存储器/ 内建64K ROM程序存储器/ 内建4路12bit ADC,2路11bit DAC,2个比较器,1个温度传感器/ 内建3个系统Timer和2个用户Timer / 内建2个UART端口/ 内建1个SPI接口,带有5个片选线/ 内建1个2线串行接口,兼容SM-B US和I2C规范/ 内建21个通用I/O口/ 8 X 8 mm 56PIN的QFN封装. ● 借助Jennic的JN5121-EK000评估板开发套件,协议栈以及完整的ZigBee SD K软件开发包,您可以在短时间内构建出符合IEEE802.15.4以及ZigBee规范的无 线产品。 LMP2231 是一枚专为电池供电应用而设计的单路微功率高精度放大器。器件的1.8V 至5.0V 保证电源电压范围和仅仅18μW的静态功耗能够为便摈电池工作系统延长电池的寿命。LMP2231 是LMP高精度放大器家族的其中一员。器件当中的高阻抗CMOS输入令到它成为精密仪器和其它传感器接口应用上的最理想 选择。 LMP2231 的最大失调电压为150 μV,而其最大的失调电压漂移和偏置电流分别只仅有0.4 μV/°C和±20 fA。这些精密的规格皆使到LMP2231 有利于维持系统的 准确度和长期稳定性。 LMP2231 拥有一个轨到轨输出,其从电源电压的摇摆幅度为15 mV,从而增加了系统的动态范围。这样,器件的共模输入电压范围便可进一步扩展到负电源以下的200mV,因而令到LMP2231 适合使用在设有接地传感的单路电源应用中。

太阳能LED灯具说明书

太阳能LED灯具使用说明书 一、概述 太阳能LED灯具由控制柜、太阳能电池、LED球泡灯组成,如下图所示,太阳能电池将光能转化电能对控制器内部蓄电池充电。太阳能LED灯具工作在两种状态:①充电状态;②开灯状态。

二、电参数 太阳能电池最大输入电压:DC 17V; 输出电压:DC 12V; 工作环境温度:-25~60℃。 三、功能说明 太阳能电池平稳放于日照处,用于充分吸收外界光能。 充电状态:太阳能电池与控制柜连接好后按下AN1开关,外界光照足够强时,此时太阳能电源指示灯亮,蓄电池充电指示灯HL1慢闪烁,此时蓄电池正在充电。 开灯状态:闭合S1开关,1路输出LED球泡灯亮同时HL2输出指示灯也亮。 闭合S2开关,2路输出LED球泡灯亮同时HL2输出指示灯也亮。 四、控制柜结构尺寸

五、产品包装 1.检验合格的产品用塑料袋封装后放入箱内,并衬以防震材料,防止运输过程中发生窜动或碰撞。 2.产品包装能满足防潮、防尘的要求。包装箱外表面标有产品名称、型号规格、生产批号、数量、净重、制造厂家等,还标有防潮、防震、小心轻放、切勿倒置等字样或图案标志。 六、设备附件 七、产品维护 敬告:在进行产品维护时,请确保断电操作,以免发生意外触电,请参照以下要求和方法进行日常维护和定期检修,对于已损坏设备请及时寄回我公司进行维修。 1. 日常维护 定期检查系统控制器各紧固件,确保不会脱落影响设备正常运行。保持清洁,注意防潮。如发现故障,请作好记录以待维修。 2. 故障分析及维修 说明:因系统单元较简单,一般性故障可在现场检修处理,如有个别疑难故障无法排除,可联系相关人员进行帮助检修,排除故障。 (1)无法进充电或点亮 如因特殊原因,系统不能正常启动或无法进充电或点亮,请先确认外线路是否正常,如太阳能板连接线是否有短路等;在确认外线路正常后,打开系统控制

太阳能说明书

太阳能热水系统智能控制器安装使用说明书

太阳能热水系统智能控制器安装使用说明书非常感谢您选用CA3型工程控制器,该款工程控制器主要用于联集管式太阳能热水工程。请您在安装系统前详细阅读本说明书。 目录 一、安全指导及安全规则 ----------------------------------------------------- 3 二、主要技术指标 -------------------------------------------------------------- 3 三、控制系统安装 -------------------------------------------------------------- 4 四、主要功能 -------------------------------------------------------------------- 5 五、用户操作界面 -------------------------------------------------------------- 6 六、故障显示及处理 --------------------------------------------------------- 10 七、水位传感器安装及高水位设定 --------------------------------------- 10

一、安全指导及安全规则 在安装及使用设备前,请详细阅读以下所列的安全规则和警告。 本设备有危险电压,并控制危险的旋转机件。请按本说明书的规定进行操作。 只有合格的专业人员允许操作本设备。并且在使用之前,需要熟悉本手册中所有的安全说明和安装操作方法。 设备需要安全的供电电源,且设备必须接地。 禁止将本设备安装在有震动、电磁干扰、潮湿或污染的环境中,如粉尘及腐蚀性气体。 本设备只能按制造商规定的用途使用,未授权的修改或使用非本制造商所出售或推荐的零配件会引起对设备的破坏。 所有接线必须按本说明书给出的电路图进行接线,接线错误会导致设备本身及可能的被控制系统的损坏。 所有对设备内部控制电路的调整或更改必须与我公司协商,否则我公司不承担任何可能的后果。 二、主要技术指标 1、输入电源:200~250V/50HZ 2、设备无负载时功耗:< 6W 3、测温范围:0~99℃ 4、测温精度:±1℃ 5、水位分档:六档 6、外接负载最大总功率:6KW 7、外接电磁阀E1电压及最大功率:220V/50HZ,1.5KW 8、外接循环泵P1电压及最大功率:220V/50HZ,1.5KW 9、外接循环泵P2电压及最大功率:220V/50HZ,1.5KW 10、外接电加热H1电压及最大功率:220V/50HZ,1.5KW 11、漏电动作电流:30mA/0.1S 12、外形尺寸:600 mm×500 mm×200mm 13、安装地点:室内 14、安装允许环境温度:>0℃ 15、安装允许环境湿度:<85%

太阳能充电控制器及逆变器设计

摘要 太阳能光伏发电现已成为新能源和可再生能源的重要组成部分,也被认为是当前世界最有发展前景的新能源技术。目前太阳能光伏发电装置已广泛应用于通讯,交通,电力等各个方面,其核心部分就是充电控制器。 在总体方案的指导下,本设计使用低功耗、高性能,超强抗干扰的STC89C52单片机作为核心器件对整个电路进行控制。系统硬件电路由太阳能电池充放电电路,电压采集和显示电路,单片机控制电路和RS232串口通信电路组成,主要实现对蓄电池电压的采集和显示。软件部分依据PWM(Pulse Width Modulation)脉宽调制控制策略,编制程序使单片机输出PWM控制信号,通过控制光电耦合器通断进而控制MOSFET管开启和关闭,达到控制蓄电池充放电的目的,同时按照功能要求实现了对蓄电池过充、过放保护和短路保护。实验表明,该控制器性能优良,可靠性高,可以时刻监视太阳能电池板和蓄电池状态,实现控制蓄电池最优充放电,达到延长蓄电池的使用寿命。 关键词:充电控制器太阳能光伏发电PWM脉宽调制

Abstract Solar photovoltaic power generation has become an important part of new energy and renewable energy, it is considered the current world's most promising new energy technologies. At present solar photovoltaic device has been widely used in communications, transport, electricity and other aspects, the core part is the charge controller. Under the guidance of the overall program, the design uses low-power, high performance, super anti-jamming STC89C52 microcontroller as a core device to control the entire circuit. Hardware circuit consists of a solar battery charging and discharging circuit, voltage acquisition and display circuit, the MCU control circuit and RS232 serial communication circuit, the main achievement of the acquisition and display battery voltage. Software is based in part on PWM (Pulse Width Modulation) pulse width modulation control strategy, programming the microcontroller output PWM control signal, by controlling the photocoupler on-off the control MOSFET opening and closing, to control battery charging and discharging purposes, and in accordance with the functional requirements implemented the battery over charge, over discharge protection and short circuit protection. Experiments show that the controller performance, high reliability, can always monitor the state of solar panels and batteries to achieve optimal control of battery charge and discharge, to prolong battery life. Keywords:charge controller, solar photovoltaic, PWM pulse width modulation

太阳能照明灯具设计参考

如何选购经济实用的太阳能灯具产品随着太阳能光伏技术的发展和进步,在民用方面首先应用在照明灯具上,近几年来,太阳能灯具产品由于环保节能的双重优势,太阳能庭院灯和太阳能草坪灯,太阳能装饰灯等方面的应用已经逐渐形成规模。如何在众多耀眼的商业广告中,选择一款比较适合当地气候条件而又经济实用的太阳能灯具产品呢?这一直是用户的最终疑问?在太阳能照明灯具的设计中,涉及光源、太阳能电池系统、蓄电池充放电控制许多因素,其中任何一个环节出现问题都会造成产品缺陷。 那就让我们先了解一下太阳能灯具组成吧!1、太阳能电池板2、充放电控制器3、蓄电池4、负载5、灯具外壳 太阳能电池 太阳能电池主要功能在将光能转换成电能,这个现象称之为光伏效应。 在众多太阳光电池中较普遍且较实用的有单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池及非晶硅太阳能电池等三种,在太阳光充足日照好的东西部地区,采用多晶硅太阳能电池为好,因多晶硅太阳能电池生产工艺相对简单,价格比单晶低。转换效率在近几年不断提高。 在阴雨天比较多阳光相对不是很充足的南方地区,采用单晶硅太阳能电池为好,因单晶硅太阳能电池电性能参数比较稳定。 当然非晶硅太阳能电池在室内阳光很弱的情况下比较好,因为非晶硅太阳能电池对太阳光照条件要求比较低。 首先,任何一款太阳能灯具产品我们必须先了解太阳能电池, 太阳能电池有五大电性能参数: 1、Isc是短路电流 2、是峰值电流 3、Voc是开路电压 4、Vm是峰值电压 5、Pm是峰值功率Pm是峰值功率= Im是峰值电流×Vm是峰值电压 注:以上计算跟据太阳能电池的外特性对于单片太阳能电池来说,它是一个PN 结,除了当太阳光照射在上面时,它能够产生电能外,它还具有PN结的一切特性。 在标准光照条件下,它的额定输出电压为0.48V。 在太阳能照明灯具使用中的太阳能电池组件都是由多片太阳能电池连接构成的。用户可以先看太阳能电池来知道价格,性能及太阳能灯具照明的稳定性,下面我会根据和负载,蓄电池之间作介绍。 充放电控制器无论太阳能灯具大小,一个性能良好的充放电控制电路是必不可少的。为了延长蓄电池的使用寿命,必须对它的充放电条件加以限制,防止蓄电

太阳能热水器控制仪使用说明书资料

太阳能热水器控制仪使用说明书 太阳能热水器使用说明,一般情况下也就是说的太阳能热水器控制仪的使用方法,在这里我们拿最常用的西子控制仪说明书,为大家讲解一下使用方法,希望对大家在使用过程中减少一些疑难问题,方便大家使用。 TMC至尊全天候测控仪使用说明书 【主要技术指标】 1.使用电源:220VAC功耗:<5W 2.测温精度:±2℃ 3.测温范围:0-99℃ 4.控温精度:±2℃ 5.水位分档:五档环形显示 6.可控水泵或电热带功率:≤500W 7.可控电加热功率:≤1500W可选:3000W 8.漏电动作电流:≤10mA/0.1s 9.电磁阀参数:直流DC12V,可选用有压阀或无压阀 有压阀工作压力:0.02MPa~0.8MPa 无压阀工作压力:0.0MPa,适用于水箱供水或低压供水 10.广域亮彩显示屏低功耗:<0.5W 【主要功能】 1.北京时间:实时显示北京时间 2.水位预置:可预置加水水位50、80、100% 3.水温预置:可预置加热温度范围:30℃-80℃,定时加热若不需要启动电加热,可预

置为00℃ 4.水温指示:显示太阳能热水器内部实际水温 5.水位指示:显示太阳能热水器内部所存水量 6.缺水提示:当水位从高变低,出现缺水状态时,蜂鸣报警,同时20%水位闪烁 7.缺水上水:当水位从高变低,出现缺水状态时,延时30分钟自动上水至预置水位 8.手动控制:可手动启动上水、加热,在操作时首先显示预置的水位或水温,用户可利用▲、▼键调整预置参数,确认后,启动上水、加热,也可手动关闭。启动加热时水位若低于50%,则先启动上水再加热。正在加热时水位低于50%自动关闭加热,保护电加热管。启动手动上水时,若实际水位大于等于预置水位时,测控仪自动上调预置水位,以保证用户上水需求,启动手动加热时,若实际水温大于等于预置水温时,自动上调预置水温,以保证用户加热需求,建议用户预置水温不超过60℃ 9.自选模式:有智能、定时、温控三种模式可选 定时模式:可设定二次定时上水、二次定时加热,原厂设置定时上水第一次9:00上水至100%水位,第二次15:00启动上水至100%水位。定时加热,第一次4:00加热至50℃,第二次16:00加热至50℃。用户可重新设定时间及参数,完全满足用户个性化需求. 温控模式:当水箱水未加满,水温高于用户设定的温控上水温度(原厂设置为60℃)自动补水至低于温控温度10℃的合适水温,此功能可防止出现低水量、高水温的不合理现象。当正在用水(水位发生变化)时,则延时60分钟启动,以避免用户正在用水时启动上水。几倍温控功能的时间:8:00-17:00。此模式下不自动启动电加热,用户根据需要可选择手动加热,此模式最为节能。 智能模式:3:00启动上水至50%水位,4:00加热至50℃,保证用户早晨起床后的洗漱用水,9:00上水至100%水位,若中途用户有用水,水位低于80%水位,则测控

NCP1294太阳能充电控制器及其设计要点

NCP1294太阳能充电控制器及其设计要点 NCP1294太阳能充电控制器及其设计要点 中心议题:增强型电压模式PWM控制器NCP1294 动态MPPT工作原理前馈电压模式控制NCP1294太阳能充电控制器应用设计流程 众所周知,太阳能电池板有一个IV曲线,它表示该太阳能电池板的输出性能,分别代表着电流电压数值。两条线的交叉点表示的电压电流就是这块太阳能电池板的功率。不利的是,IV曲线会随辐照度、温度和使用年限而变化。辐照度是给定表面辐射事件的密度,一般以每平方厘米或每平方米的瓦特数表示。如果太阳能电池板没有机械式阳光追踪能力,一年中辐照度会随着太阳的移动变化约±23度。此外,每天从地平线到地平线太阳移动的辐照度变化,可导致输出功率在一整天的变化。为此,安森美半导体开发了一款太阳能电池控制器NCP1294,用来实现太阳能电池板的最大峰值功率点跟踪(MPPT),以最高能效为蓄电池充电。本文将介绍该器件的一些主要功能和应用时需要注意的问题。增强型电压模式PWM控制器NCP1294是一款固定频率电压模式PWM 前馈控制器,包含电压模式运作所需的所有基本功能。作为支持降压、升压、降压-升压及反激等不同拓扑结构的充电控制器,NCP1294针对高频初级端控制操作进行了优化,具有

逐脉冲限流及双向同步功能,支持功率最高达140 W的太阳能板。这款器件提供的MPPT功能能够定位最大功率点,并实时根据环境条件来调节,使控制器保持接近最大功率点,从而从太阳能板析取最大的电量,提供最佳的能效。此外,NCP1294还具有软启动、精确控制占空比限制、低于50 μA的启动电流、过压和欠压保护等功能。在太阳能应用中,NCP1294可以作为一种灵活的解决方案,用在模块级电源管理(MLPM)解决方案。基于NCP1294的参考设计最大功率点追踪误差小于5%,可以为串联或并联的四个电池充电。图1是NCP1294 120 W太阳能控制器框图。 图1:安森美半导体的NCP1294 120 W太阳能控制器框图 如图1所示,该系统的核心是功率段,它必须承受12 V至60 V的输入电压,并产生12 V至36 V的输出。由于输入电压范围覆盖了所需的输出电压,必须有一个降压-升压拓扑结构来支持应用。设计人员可以选择多种拓扑结构:SEPIC、非反相降压-升压。反激式、单开关正激、双开关正激、半桥、全桥或其他拓扑结构。设计工作包括根据功率需求的增加隔离拓扑结构。电池充电状态的管理是由适当的充电算法完成的。太阳能电池板安装技师可以选择输出电压和电池充电速率。由于控制器要连接到太阳能电池板,它必须具有最大功率点跟踪,为最终客户提供高价值。控制器有两个正使能(Enable)电路,一个电路检测黑夜时间,另一个检测电池的充

太阳能灯具安装说明书

太阳能灯具安装说明书 一、太阳能灯具工作原理 太阳能灯具利用太阳电池组件发电、蓄电池储电,控制器控制蓄电池的充放电来工作的。控制器分为光控和光控+时控两种。其工作原理如下图:白天,当阳光照射到太阳电池组件表面,太阳电池的光伏效应产生电能,通过控制器对蓄电池进行充电;夜晚,光线逐渐减弱,太阳电池的工作电压、工作电流不断下降,当工作电压小于控制器设定的电压时,控制器启动负载,此时太阳能灯点亮,当设定的时间到达或环境光线过强时,控制器自动关闭负载。 二、安装工具 每组安装人员至少应该有吊车一台,柴油发电机,支撑架一个,活口扳手 24〞两个,扳手(200×24、250×30)两把,斜口钳一把,剥线钳一把,内六角扳手一套,呆扳手一套,平口、十字螺丝刀各一把,万用表一个,电烙铁一把,指南针一个,铆钉枪,绝缘胶布、防水胶布若干,铆钉若干,手电钻一把,穿线铁丝一根,焊锡丝,热缩管,透明胶带等。 三、地点选择 尽可能的靠近安装地点,以便于运输。 四、施工车辆及灯杆的摆放位置 应确保施工道路通畅,并对过往行人及车辆进行安全警示,保证施工安全,不得影响居民正常生活。 五、地基浇注 1、确定立灯位置;勘察地质情况,如果地表 1 米 2 皆是松软土质,那么开挖深度应加深;同时要确认开挖位置以下没有其他设施(如电缆、管道等),路灯顶部没有长时间遮阳物体,否则要适当更换位置。 2、在立灯具的位置预留(开挖)符合标准的 1 米 3 坑;进行予埋件定位浇筑。预埋件放置在方坑正中, PVC穿线管一端放在预埋件正中间、另端放在蓄电池储存处(如上图所示)。注意保持预埋件、地基与原地面在同一水平面上(或螺杆顶端与原地面在同一水平面上,根据场地需要而定),有一边要与道路平行;这样方可保证灯杆竖立后端正而不偏斜。然后以 C20 混凝土浇筑固定,浇筑过程中要不停用震动棒震动,保证整体的密实性,牢固性。 3、施工完毕,及时清理定位板上残留泥渣,并以废油清洗螺栓上杂质。 4、混泥土凝固过程中,要定时浇水养护;待混凝土完全凝固(一般 72 小时以上),才能进行吊灯安装。 六、安装步骤 1、配件检查:依照装箱清单一一核对各零部件,检查是否有缺失或损坏的部件,检测控制器、光源、蓄电池等,损坏部件不允许安装。 2、灯杆组装:依据灯杆造型确定组装顺序,将下灯杆利用专用的支撑架固定,同时下面垫上柔软物品,防止划伤;组装过程中螺栓等连接件对称均匀拧紧。 3、灯杆穿线:利用穿线铁丝进行穿线,避免灯杆对电源线造成损害。灯杆内部电源线不准有接头及护套线划破现象。 4、灯具安装:首先将光源引出线连接好,接线时注意电源线的极性,一般对应颜色或者按照极性标示相接,接线头要烙铁焊接,并用热缩管绝缘。最后进行灯具的固定,确保安装牢固,无松动。根据光源的电压要求接入蓄电池,检查光源是否工作正常。 5、组件安装:将电池组件固定在电池支架上,注意安装方向,一般正面对南偏西约5 度。确保紧固件安装牢固,不能有松动现象,然后根据系统电压要求对组件接线,接线头处用焊枪焊接,套上热缩管,确保线头处绝缘,最后利用万用表检测组件输出电压,确保接线正确。

太阳能控制器说明书

PWM太阳能控制器 使用说明书 版本号:2014-V1.0 非常感谢您购买我公司的太阳能控制器!请在安装及使用本产品前,仔细阅读说明书,并妥善保管。须有经验的技术人员进行安装操作,安装过程需严格按照本使用手册进行安装,以确保该产品能正常工作。

一、重要的安全说明 (2) 二、一般安全信息 (2) 三.产品简介 (2) 四.性能特点 (3) 五、产品外观 (3) 六、LCD液晶显示说明 (3) 七、安装说明 第1步:连接蓄电池 (6) 第2步:连接光伏组件 (6) 第3步:连接负载 (7) 第4步:检查连接 (8) 第5步:控制器通电 (8) 第6步:光伏组件通电 (8) 八、LCD浏览说明 (9) 九、系统异常情况下的显示说明 (10) 十、系统设置说明 (11) 十一、一般故障排除 (13) 十二、光伏发电系统的维护 (14) 十三、使用环境 (14) 十四、保修承诺 (15) 十五、声明 (15) 十六、型号说明 (15) 十七、部分技术参数 (16) 十八、控制器外形尺寸图 (17) 十九、监控软件及数据线的连接 (18)

警告 1. 连接蓄电池之前,确保蓄电池电压高于额定电压的80%!低于80%时控制 器很大可能会造成损坏。严禁使用劣质蓄电池! 2.光伏组件的总开路电压不得高于蓄电池组电压的2倍。 3. 光伏组件的总工作电压不得低于蓄电池组电压的1.2倍。 4. 严禁在未接蓄电池情况下,用三相交流电整流后模拟光伏组件充电。 二、一般安全信息 控制器内部没有需要维护或维修部件,用户不可拆卸和维修控制器。 在安装和调整控制器的接线前务必断开光伏的连线和蓄电池端子附近的保险或断路器。 建议在控制器外部安装合适的保险丝或断路器。 防止水进入控制器内部。 安装之后检查所有的线路连接是否紧实,避免由于虚接而造成热量聚集发生危险。 三、产品简介 是针对小型的光伏离网发电系统设计的一款智能型光伏控制器,能控制多路太阳能电池方阵实现蓄电池组的充放电管理功能,依据蓄电池组端电压的变化趋势自动控制太阳能电池方阵的依次接通或切离,既可充分利用宝贵的太阳能电池资源,又可保证蓄电池组安全而可靠的工作。根据光伏离网发电系统配置蓄电池组电压等级的不同,控制器划分为12V、24V、48V等常规系列规格,以满足不同系统的设计需要。 四、性能特点 ●共正极控制方式,两路太阳能电池方阵输入控制。 ●数字化设计、模块结构、运行稳定可靠。 ●LCD (带背光)液晶显系统各项当前运行状态参数。 ●高效率PWM 充电模式技术。 ●太阳能电池阵列反接保护,夜间防反充;光伏过充电流保护。 ●蓄电池防反接,过充保护。 ●专业用户可自行修改系统参数设置。

太阳能光伏照明控制系统的硬件电路项目设计方案

太阳能光伏照明控制系统的硬件电路项 目设计方案 1.1概述 传统的化石能源资源日益枯竭,严重的环境污染制约了世界经济的可持续发展。能 源的需求有增无减,能源资源已成为重要的战略物资,化石能源储量的有限性是发展可 再生能源的主要因素之一。根据世界能源权威机构的分析,按照目前已经探明的化石能 源储量以及开采速度来计算,全球石油剩余可采年限仅有 41年,其年占世界能源总消 耗量的40.5%,国内剩余可开采年限为15年;天然气剩余可采年限61.9年,其年占世 界能源总消耗量的24.1%,国内剩余可开采年限30年;煤炭剩余可采年限230年,其 年占世界能源总消耗量的25.2%,国内剩余可开采年限81年;铀剩余可采年限71年, 其年占世界能源总消耗量的 7.6%,国内剩余可开采年限为50年。 太阳能利用和光伏发电是最有发展前景的可再生能源,因此,世界各国都把太阳能 光伏发电的商业化开发和利用作为重要的发展方向,制定了相应的导向政策。在光伏发 电的历史上,最早规模化推广的是日本,而后是德国,再发展到现在大力推广的包括美 国、西班牙、意大利、挪威、澳大利亚、韩国、印度等超过 40个国家与地区,如日本 “新阳光计划”、欧盟“可再生能源白皮书”,以及美国国家光伏发展计划、百万太阳能 屋顶计划、光伏先锋计划等的相继推出,成为近年来推动太阳能光伏发电产业的主要动 力。根据欧盟的预测:到2030年太阳能发电将占总能耗10%以上,到2050年太阳能发 电将占总能耗20% 1.2光伏照明系统的结构 光伏照明系统主要由五大部分组成,即太阳能电池、蓄电池、控制器、照明电路、 负载,如下图1-1所示。 在系统中,控制器是整个系统的核心。它控制蓄电池的充电及蓄电池对负载的供电, 对蓄电池性能、使用寿命有非常大的影响。目前,光伏系统主要由于控制器控制蓄电池 充电方式不合理,降低了蓄电池寿命而导致整个系统可靠性不高,因此,在控制器的设 计中采用什么样的充电 图1- 1光伏系统组成框图

太阳能路灯说明材料

精心整理 太阳能路灯说明书 TYN-012 目录 安装前须知事项 (8) 安装前准备 (9) 安装操作流程 (11) 安装注意 (12) 注意项目 (12) 安装顺序 (12)

安装手册 选址 (12) 地基 (12) 路灯安装 太阳能板的安装 (13) LED灯的安装 (13) 控制器的安装 (13) 蓄电池的安装 (13) 各部件接线 (14) 路灯吊装 (14) 注意事项 (14) 故障处理 (15) 太阳能路灯介绍 产品介绍 LED太阳能路灯是以太阳能作为电能供给用来提供夜间道路照明,采用高光效LED光源设计,具有亮度高、绿色环保、安装简便、工作稳定可靠、不敷设电缆、不消耗常规能源,使用寿命长等优点,特别是本品控制器采用多重节能线路设计,拥有过充、过放、反接,自动光控装置,全面提升LED发光效率,极大节约电能。本产品白天利用太阳能电池板太阳能转换成电能给蓄电池充电,晚上蓄电池放电使LED灯发光工作,属于当今社会大力提倡利用的绿色能源产品。主要应用于城市道路、小区道路、工业园区、景观亮化、旅游风景区、公园、庭院绿化带、广场、步行街、健身 休闲广场等场所。

工作原理 系统工作原理,利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能转化为电能输出,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当照度逐渐降低至10lux左右、太阳能电池板开路电压5V左右,充放电控制器侦测到这一电压值后动作,蓄电池对灯头放电。太阳能路灯主要由太阳能电池组件、、太阳能控制器、免维护蓄电池、LED路灯、灯杆和结构件 等组成。 太阳能路灯在晴天利用太阳光照发电,产生电能。控制器对蓄电池的过充、过放进行保护,并对光 源的开启和亮灯时间进行控制 产品质保 产品保修 非自然灾害及人为过失引起的产品质量问题,公司对整套太阳能路灯各主要部件保修如下: 蓄电池:3年 LED路灯:3年 太阳能板:3年 控制器:3年 免责条款 a.公司对因地震、洪水、雷电等自然灾害,不是因为公司的责任而发 生的火灾,第三方操作、失盗、损坏、意外事故或因在不正常情况下使用(如不正确的操作,误操作或其它问题)引起的损失不承担任何责任。 b.公司对因未遵守本使用说明书而引起的任何损失不承担任何责任。 c.公司对因与公司无关的设备结合使用而引起的故障造成的任何损失不承担任何责任。 产品构造 一.主要部件

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