22 Jahre Batterieanpassung

Batterieladegerät-Steuerungen - Einführung, Arbeitsweise und Sicherheit

Dec 22, 2020   Seitenansicht:250

Sie fragen sich wahrscheinlich, wie Batterieladegeräte-Controller funktionieren? Wenn Sie daran interessiert sind, alles darüber zu wissen, gehen Sie nicht zurück, da Sie den richtigen Artikel erreicht haben !!! Wie wir wissen, beschränken Laderegler die Rate, mit der elektrischer Strom an elektrische Batterien gezogen oder an diese angelegt wird. Es vermeidet Überladung und kann vor Überspannung schützen, die Leistung der Batterie einschränken und die Sicherheit gefährden.

Bist du bereit alles zu wissen? Dann lass uns eintauchen !!

Benötigen Sie Ladegerät-Controller?

Nicht immer, aber normalerweise. Im Allgemeinen ist eine Solarbatterieladesteuerung mit wartungsarmen oder Erhaltungsladetafeln, wie z. B. 1- bis 5-Watt-Paneelen, nicht erforderlich. Eine Grundregel lautet, dass Sie keine benötigen, wenn das Panel etwa 2 Watt oder weniger pro 50 Ampere-Stunden leistet.

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Beispielsweise beträgt eine typische überflutete Golfautobatterie etwa 210 Amperestunden. Sie möchten also ein Panel mit einer Leistung von etwa 4,2 Watt, um ein Serienpaar (12 Volt) entweder zur Reparatur oder zur Lagerung zu erhalten. Die berühmten 5-Watt-Panels sind nah genug und ein Controller wird nicht benötigt. Sie können ein kleineres 2-Watt-Panel verwenden, wenn Sie AGM-Tiefzyklusbatterien wie den Concorde Sun Xtender aufbewahren.

Um mehr darüber zu erfahren, werfen wir einen Blick auf die Arten von Ladegerät-Controllern!

● Einfache 1 oder 2-Steuerung: In ein oder zwei Schritten verfügt es über Shunt-Transistoren zur Regelung der Spannung. Dieser Controller schließt das Solarpanel nur kurz, wenn eine bestimmte Spannung ankommt. Ihr echter Hauptbrennstoff, um einen so berüchtigten Ruf zu bewahren, ist ihre unerschütterliche Qualität - sie haben nicht so viele Segmente, es gibt so wenig zu brechen.

● PWM (Pulse Width Modulated): Dies ist die herkömmliche Form des Ladereglers, die für Industriestandards erforderlich ist.

● Maximum Power Point Tracking (MPPT): Der funkelnde Stern heutiger Sonnensysteme ist der MPPT-Solarladeregler. Diese Steuerungen erkennen wirklich die beste Arbeitsspannung und Stromstärke des Solarmoduls und gleichen sie mit der elektrischen Zellbank aus. Das Ergebnis ist eine zusätzliche Leistung von 10 bis 30 Prozent gegenüber einem PWM-Controller aus Ihrem sonnenorientierten Cluster. Für jede Solaranlage über 200 Watt lohnt sich im Allgemeinen die Spekulation.

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3,2 V 20 A Niedertemperatur-LiFePO4-Batteriezelle -40 ℃ 3 C Entladekapazität ≥ 70 % Ladetemperatur: -20 ~ 45 ℃ Entladetemperatur : -40 ~ + 55 ℃ Akupunkturtest bestehen -40 ℃ maximale Entladerate: 3 C

Wie funktionieren Ladegerät-Controller?

Ein Laderegler ist ein wesentlicher Bestandteil fast aller Batterieladeversorgungssysteme. Sonnenkollektoren, Wind, Wasser, Diesel oder das Energienetz sind Stromquellen. Es ist beabsichtigt, die Batterien Ihres Tiefzyklus ordnungsgemäß zu versorgen und langfristig zu sichern.

Ein Controller hat sehr einfache Grundfunktionen. Laderegler blockieren den Rückstrom und vermeiden ein Überladen der Batterien. Einige Steuerungen stoppen häufig das Überentladen von Batterien, schützen vor elektrischer Überlastung, Batteriestatusanzeige und Durchfluss. Schauen wir uns jedes einzelne Feature an.

1) Blockieren des Rückstroms

Sonnenkollektoren arbeiten in eine Richtung, indem sie Ihre Batterie pumpen. Nachts fließen die Panels ein wenig rückwärts und lösen eine kleine Batterieentladung aus. Der mögliche Verlust ist winzig, aber leicht zu vermeiden. Einige Wind- und Wasserkraftgeneratoren erzeugen nach dem Anhalten auch Rückstrom (die meisten nur unter Fehlerbedingungen).

Der Laststrom fließt in den meisten Steuerungen, die als Ventil zur Steuerung des Stroms dienen, über einen Halbleiter (Transistor). Es wird als Halbleiter bezeichnet, da nur ein Pfad durch den Strom verläuft. Ohne zusätzlichen Aufwand verhindert es Rückstrom.

2) Überladung verhindern

Wenn ein Akku vollständig aufgeladen ist, kann die eingehende Energie nicht mehr zurückgehalten werden. Die Batteriespannung wird zu hoch, wenn die Energie weiterhin vollständig angelegt wird. Wasser wird in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt und entlädt sich schnell. Es tritt ein übermäßiger Wasserverlust auf und es besteht die Gefahr einer Gasentzündung und einer geringfügigen Explosion. Die Batterie würde sich auch sofort verschlechtern und kann überhitzen. Übermäßige Spannung kann den Wechselrichter für Ihre Lasten (Lichter oder Geräte usw.) erneut belasten oder abschalten.

Die Vermeidung von Überlastung verringert einfach den Energiefluss der Batterie, wenn die Batterie eine bestimmte Spannung überschreitet. Der Regler lädt sich wieder vollständig auf, wenn die Spannung aufgrund einer niedrigeren Sonne oder einer Zunahme der elektrischen Auslastung abfällt. Das wichtigste Merkmal aller Laststeuerungen ist die "Spannungsregelung". Der Controller überprüft und überwacht den Akku.

3) Überlastschutz

Der eingebaute Überlastschutz kann hilfreich sein, aber die meisten Geräte erfordern zusätzlichen Schutz in Form von Sicherungen oder Leistungsschaltern. Wenn Sie einen Stromkreis mit einer Kabelgröße haben, bei dem die geschützte Tragfähigkeit (Strombelastbarkeit) unter dem Überlastpegel des Controllers liegt, müssen Sie den Stromkreis mit einer Sicherung oder einem Leistungsschalter mit entsprechend niedrigerer Amperezahl abdecken. Befolgen Sie bei Spezifikationen für externe Sicherungen oder Leistungsschalter in jedem Fall die Anforderungen des Herstellers und den National Electrical Code.

4) Niederspannungsabschaltung (LVD)

Erneuerbare Batteriesysteme liefern etwa 80 Prozent der Tiefentladebatterien, die entladen werden müssen. Wenn sie zu 100 Prozent freigegeben werden, werden sie sofort deaktiviert.

Wenn alle anderen Fehler auftreten, kann nur angehalten werden, um Lasten (Geräte, Lichter usw.) von der Überentladung zu trennen und sie erst wieder anzuschließen, wenn eine Hochspannungswiederherstellung erfolgt. Wenn sich eine Überentladung nähert, erreicht eine 12-Volt-Batterie 11 Volt. Zum Lösen der Lasten wird an diesem Sollwert ein Stromkreis mit niedrigerer Spannung verwendet. Erst wenn sich die Batteriespannung aufgrund des Ladungsaufbaus erheblich erholt hat, werden die Lasten wieder angeschlossen.

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Sind Ladegerät-Controller sicher?

Batterieladegerätesteuerungen sind sicher, müssen jedoch von Zeit zu Zeit ein wenig gepflegt und visuell überprüft werden. Sie sollten in Innenräumen in einer sauberen und belüfteten Umgebung aufbewahrt werden. Wenn ein Ladegerät längere Zeit nicht verwendet wird, kann es beginnen, seine inneren Elektrolytkondensatoren zu verschlimmern. Daher sollte es praktisch mindestens ein- oder zweimal im Monat verwendet werden. Alle Kabelverbindungen müssen außerdem auf Schutz geprüft werden, frei von Klemmenkorrosion und Kabelbelastung.

Fazit

Ob in einem Wohnmobil oder in einer netzunabhängigen Kabine, Batterieladesteuerungen sind ein wesentlicher Bestandteil. Durch Suchen und Bewerten Ihrer Auswahl können Sie sicherstellen, dass Sie den besten Controller für Sie und Ihr Gerät auswählen.

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