太陽能控制器的原理,太陽能熱水器控制器原理

時間 2022-02-04 03:35:04

1樓:匿名使用者

控制器分為方陣投撤型(串聯、並聯)和dc-dc變換型(有mppt的和無mppt的)。

投撤型的原理為控制器檢測蓄電池的電壓,當達到設定值時撤出方陣:並聯型的蔣撤出的方陣並聯到控制器內的假負載上;串聯型的直接將方陣開路。

dc-dc變換型:將一些引數固化到控制器內(一般是充電電壓設為55.2v),將方陣輸出的電壓經過變換器固定為設定值給蓄電池充電;帶mppt的有上述的功能外,還經過內部的mppt模組跟蹤方陣的最大功率點使方陣一直工作在太陽能電池的最大工作點上。

基本原理就是上面所述。具體的要看詳細說明書。

2樓:匿名使用者

太陽能智慧控制器,可以根據水量自動上水。還能根據天氣溫度自動輔助電加熱功能,比如冬天當陽光不足時,由於外界溫度低會自動把水加熱到較高溫度,讓人一年四季都能用到舒適的溫水。以微控制器為控制器,採用溫度感測器做溫度檢測,通過晶片做溫度採集的模擬訊號到數字訊號的轉換。

用led做顯示,有時鐘控制訊號,並且有掉電資料保護。

3樓:世幼杉

定語太籠統!控制什麼?方向(使太陽能裝置始終朝向與陽光垂直角度)?電源開關(如路燈)?……

太陽能熱水器控制器原理

4樓:

水位控制器是指通過機械式或電子式的方法來進行高低水位的控制,可以控制電磁閥、水泵等,成為水位自動控制器或水位報警器,從而來實現半自動化或者全自動化。

工作原理如下:

水位開關搭配水位控制器來控制。 電子式水位開關原理是通過電子探頭對水位進行檢測,再由水位檢測專用晶片對檢測到的訊號進行處理,當被測液體到達動作點時,晶片輸出高或低電平訊號,再配合水位控制器,從而實現對液位的控制。

不需浮球和幹簧管,外部無機械動作,耐汙耐用,不怕漂浮物影響,任意角度安裝,豎向安裝有一定的防波浪功能,適宜長時間浸在水中,工作電壓是直流5-24v,很安全,水位監測首選唐山平升。

舉例:把一個水位開關放在高水位a位置,另一個水位開關放在低水位b位置。當水到達b位置時,繼電器閉合,此時可控制水泵或電磁閥的啟動,開始進水;當水上升到達高水位a位置時,繼電器斷開,水泵或電磁閥斷電。

然後水又到低水位b位置,不斷往復迴圈

5樓:匿名使用者

貌似你少數了一根,應該有三根是傳遞水溫和水位的,二根是輔助加熱的

6樓:

你用的是二晶片感測器,兩根就可以測水溫水位,可以正向測水溫,反向測水位。

按你所說的大概是水位這項壞掉了。 你反接後溫度的電阻變成水位的電阻,所以能顯示水位。

換個感測器就好了。記住要買二芯的感測器。

7樓:

一般水溫和水位都是同一感測器

太陽能熱水器控制器原理是什麼?

8樓:匿名使用者

太陽熱水器是利用太陽的能量將水從低溫度加熱到高溫度的裝置,是由全玻璃真空集熱管、儲水箱、支架及相關附件組成,把太陽能轉換成熱能主要依靠玻璃真空集熱管。集熱管受陽光照射面溫度高,集熱管背陽面溫度低,而管內水便產生溫差反應,利用熱水上浮冷水下沉的原理,使水產生微迴圈而達到所需熱水。

太陽能(solar energy),是指太陽的熱輻射能(參見熱能傳播的三種方式:輻射),主要表現就是常說的太陽光線。在現代一般用作發電或者為熱水器提供能源。

自地球上生命誕生以來,就主要以太陽提供的熱輻射能生存,而自古人類也懂得以陽光晒乾物件,並作為製作食物的方法,如製鹽和晒鹹魚等。在化石燃料日趨減少的情況下,太陽能已成為人類使用能源的重要組成部分,並不斷得到發展。太陽能的利用有光熱轉換和光電轉換兩種方式,太陽能發電是一種新興的可再生能源。

廣義上的太陽能也包括地球上的風能、化學能、水能等。

太陽能控制器的原理是什麼?

9樓:弘翼電源

太陽能控制器採用高速cpu微處理器和高精度a/d模數轉換器,是一個微機資料採集和監測控制系統。既可快速實時採集光伏系統當前的工作狀態,隨時獲得pv站的工作資訊,又可詳細積累pv站的歷史資料,為評估pv系統設計的合理性及檢驗系統部件質量的可靠性提供了準確而充分的依據。此外,太陽能控制器還具有序列通訊資料傳輸功能,可將多個光伏系統子站進行集中管理和遠距離控制。

太陽能控制器通常有10個標稱電壓等級:12v、24v、48v、60v、72v、110v、120v、220v、240v、600v .

功能1. 功率調節功能:

2. 通訊功能: 1 簡單指示功能 2 協議通訊功能 如rs485 乙太網,無線等形式的後臺管理.

3. 完善的保護功能:電氣保護 反接,短路,過流等。

保護模式

1、直充保護點電壓:直充也叫急充,屬於快速充電,一般都是在蓄電池電壓較低的時候用大電流和相對高電壓對蓄電池充電,但是,有個控制點,也叫保護點,就是上表中的數值,當充電時蓄電池端電壓高於這些保護值時,應停止直充。直充保護點電壓一般也是「過充保護點」電壓,充電時蓄電池端電壓不能高於這個保護點,否則會造成過充電,對蓄電池是有損害的。

2、均充控制點電壓:直充結束後,蓄電池一般會被充放電控制器靜置一段時間,讓其電壓自然下落,當下落到「恢復電壓」值時,會進入均充狀態。為什麼要設計均充?

就是當直充完畢之後,可能會有個別電池「落後」(端電壓相對偏低),為了將這些個別分子拉回來,使所有的電池端電壓具有均勻一致性,所以就要以高電壓配以適中的電流再充那麼一小會,可見所謂均充,也就是「均衡充電」。均充時間不宜過長,一般為幾分鐘~十幾分鍾,時間設定太長反而有害。對配備一塊兩塊蓄電池的小型系統而言,均充意義不大。

所以,路燈控制器一般不設均充,只有兩個階段。

3、浮充控制點電壓:一般是均充完畢後,蓄電池也被靜置一段時間,使其端電壓自然下落,當下落至「維護電壓」點時,就進入浮充狀態,類似於「涓流充電」(即小電流充電),電池電壓一低就充上一點,一低就充上一點,一股一股地來,以免電池溫度持續升高,這對蓄電池來說是很有好處的,因為電池內部溫度對充放電的影響很大。其實pwm方式主要是為了穩定蓄電池端電壓而設計的,通過調節脈衝寬度來減小蓄電池充電電流。

這是非常科學的充電管理制度。具體來說就是在充電後期、蓄電池的剩餘電容量(soc)>80%時,就必須減小充電電流,以防止因過充電而過多釋氣(氧氣、氫氣和酸氣)。

4、過放保護終止電壓:這比較好理解。蓄電池放電不能低於這個值,這是國標的規定。

蓄電池廠家雖然也有自己的保護引數(企標或行標),但最終還是要向國標靠攏的。需要注意的是,為了安全起見,一般將12v電池過放保護點電壓人為加上0.3v作為溫度補償或控制電路的零點漂移校正,這樣12v電池的過放保護點電壓即為:

11.10v,那麼24v系統的過放保護點電壓就為22.20v 。

10樓:我欲乘風

控制器分為方陣投撤型(串聯、並聯)和dc-dc變換型(有mppt的和無mppt的)。

投撤型的原理為控制器檢測蓄電池的電壓,當達到設定值時撤出方陣:並聯型的蔣撤出的方陣並聯到控制器內的假負載上;串聯型的直接將方陣開路。

dc-dc變換型:將一些引數固化到控制器內(一般是充電電壓設為55.2v),將方陣輸出的電壓經過變換器固定為設定值給蓄電池充電;帶mppt的有上述的功能外,還經過內部的mppt模組跟蹤方陣的最大功率點使方陣一直工作在太陽能電池的最大工作點上。

基本原理就是上面所述。具體的要看詳細說明書。

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