22 Jahre Batterieanpassung

Solar-Lithium-Batterie-Ladegerät-Schaltung und Aufladen

Mar 21, 2022   Seitenansicht:287

Solarbatterieladegeräte werden von den meisten Menschen bevorzugt, da die elektrische Energie gesammelt und in Anwendungen wie dem Aufladen von Mobiltelefonen oder Tablets wiederverwendet werden kann. Solarenergie ist eine kostenlose Energie, die die beste erneuerbare Energie ist, die jederzeit geerntet werden kann.

Die Sonnenkollektoren sind nützlich und die meisten Menschen kennen diese Wahrheit. Auch in der heutigen Zeit wird Strom durch Sonnenenergie erzeugt. Die nicht erneuerbare Energie, die Strom erzeugt, hat bereits zu einem Abbau der Ozonschicht geführt, die uns vor den schädlichen UV-Strahlen bewahrt hat. In der Energiekrise von heute erweisen sich die Solarbatterieladegeräte jedoch als große Revolution. Außerdem können Sie das Solarbatterieladegerät jetzt überall hin mitnehmen und im Notfall verwenden.

3,2 V 20 Ah quadratische LiFePO4-Batteriezelle für niedrige Temperaturen
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

Schaltung für Solar-Lithium-Batterieladegerät

Die Fortschritte bei Drohnen, Elektrofahrzeugen und anderer mobiler Elektronik wie IoT-Geräten sind vielversprechend. Das Gemeinsame hier ist, dass sie mit Batterien betrieben werden. Heutzutage werden die elektronischen Geräte immer kleiner, während diese tragbaren Geräte mit ihrer eigenen Stromquelle betrieben werden können.

Die übliche Wahl für tragbare Elektronikbatterien sind lithium-polymer-batterien oder Lithium-Ionen. Diese Akkus weisen eine gute Ladungsdichte auf, bei der Verwendung oder beim Laden ist jedoch Vorsicht geboten, da sie chemisch instabil sind.

Die Lithiumbatterien müssen sorgfältig behandelt werden. Das Kurzschließen oder Überladen kann zu Brandgefahr und Explosion führen, daher wird empfohlen, auf Nummer sicher zu gehen. Jeder, der neu in Lithiumbatterien ist, sollte die Solar-Lithiumbatterie-Ladeschaltung lesen und damit fortfahren.

Laden von Solar-Lithium-Batterien

Eine Solar-Lithium-Batterie ist zum Laden nützlich, aber zum Laden einer 12-V-Batterie mit einem Solarpanel ist ein Solarladeregler erforderlich. Der tragbare Stromgenerator / die Station ist hilfreich, aber ein eingebauter Wechselrichter ist von Vorteil. Tatsächlich benötigen sogar netzunabhängige Wohnanlagen einen Solarladeregler.

Das Laden von Solar-Lithium-Batterien gefährdet Ihre teure Batterie ohne Controller. Es hinterlässt ein schmerzhaftes Gefühl in der Tasche und beschädigt oder zerstört den Akku. Glücklicherweise verhindern lithium-ionen-akkus ein Überladen, da sie über ein Batteriemanagementsystem verfügen. Dennoch ist ein Solarladeregler ein wichtiger Bestandteil jeder Solaranlage.

Ein hochwertiger Solarregler trägt zur Sicherheit des lithium-ionen-akkus bei und macht den Ladevorgang effizient. Die Leistung des Solarmoduls ist jedoch kein Problem. Je höher die Wattleistung des Solarpanels, desto schneller wird die Solar-Lithium-Batterie aufgeladen. Bei einer höheren Wattleistung in einem Solarpanel-Array erfolgt die Ladung schneller als bei einer Lithium-Ionen-Batteriebank. Daher gibt es keinen anderen Solarmodultyp, der mit Lithiumbatterien eine bessere Leistung erbringt.

Robuster Laptop-Polymer-Akku mit niedriger Temperatur und hoher Energiedichte, 11,1 V, 7800 mAh
Hohe Energiedichte bei niedriger Temperatur Robuster Laptop-Polymer-Akku Batteriespezifikation: 11,1 V 7800 mAh -40℃ 0,2C Entladekapazität ≥80% Staubdicht, sturzsicher, korrosionsbeständig, elektromagnetische Interferenz

Kann man eine Lithium-Batterie mit einem Solarpanel aufladen?

Ja, das Laden einer Lithium-Batterie mit einem Solarpanel ist möglich (wenn das Solarpanel auch die richtige Ausgangsleistung zum Laden der Batterie hat).

Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Laden einer Lithium-Batterie mit einem Solarpanel:

Schritt 1. Kaufen Sie einen Laderegler

Der Kauf eines Ladereglers ist ein Muss und es gibt zwei Arten, MPPT und PWM. Für Lithiumbatterien wird ein MPPT-Laderegler empfohlen. Es läuft auf den meisten Solarsystemen und bietet die gewünschten Ergebnisse. Die Verwendung eines PWM-Controllers bedeutet, dass die Spannung der Solarmodule reduziert wird, bis die Batterie passt. Die Solaranlage ist nicht in der Lage, ihre volle Leistung zu nutzen, dh sie verschwendet Strom in Dollar.

Ein MPPT-Laderegler passt den Strom nach Bedarf automatisch an. Es erhöht auch den Strom, wenn die Spannung der Solaranlage reduziert wird, wodurch sichergestellt wird, dass der maximale Strom die Batterie erreicht.

Es gibt mehrere Unterschiede zwischen einem MPPT- und einem PWM-Controller; MPPT-Controller sind jedoch die wichtigsten, da sie beim Laden einer Lithiumbatterie effizienter sind.

Schritt 2. Richten Sie den Laderegler ein

Die Installation der Laderegler an einem wasserdichten Ort ist ein Muss. Der Abstand zwischen der Batterie, dem Controller und den Solarmodulen sollte für die Kabel ausreichend sein.

Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Komponenten und Solarmodule geerdet sind. Es erleichtert die Montage auf jeder Oberfläche des Controllers, mit Ausnahme von Metallen.

Schritt 3. Konfigurieren Sie die Lithiumbatteriekabel

Nehmen Sie die Lithiumbatterien aus der Verpackung. Wenn die Kabel bereits eingesteckt sind, folgen Sie dem nächsten Schritt.

Wenn die Drähte locker bleiben, stecken Sie sie richtig in die Schlitze. Sie sind farbcodierte Drähte und unterscheiden und stecken sie richtig in positive und negative Steckplätze.

Stellen Sie sicher, dass die Kabel über die richtigen Eingänge verfügen, damit der Akku nicht aufgeladen wird. Sie können die Drähte sichern.

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Schritt 4. Stecken Sie die Batteriekabel in den Laderegler

Nehmen Sie zwei lose Batteriekabelenden und führen Sie sie in den Laderegler ein. Dies sind die positiven und negativen Ports, die auf dem Controller erscheinen. Führen Sie die Drähte an der richtigen Stelle ein.

Die Designs variieren, aber das Einschieben der Batteriekabel in den Controller ist wichtig. Stellen Sie sicher, dass die Drähte richtig sitzen, indem Sie sie mit einem Schraubendreher sichern.

Schritt 5. Setzen Sie die Kabel des Ladereglers auf die MC4-Anschlüsse

Halten Sie die Kabel des Ladereglers und positionieren Sie die MC4-Anschlüsse an den Enden. Wenn Ihr Solarkit keine MC4-Anschlüsse hat, kaufen Sie diese in einem Fachgeschäft für Solarstromversorgung.

Schritt 6. Verbinden Sie die Controller-Kabel mit dem Solarpanel

Bringen Sie die Kabelenden des Ladereglers an den MC4-Anschlüssen an. Nehmen Sie sie und stecken Sie sie in die Anschlüsse des Solarmoduls.

Solarmodule verfügen über MC4-Anschlüsse. Passen Sie die Stecker und Buchsen des Solar MC4 sorgfältig an die Steckplätze des Ladereglers an. Der männliche MC4-Controller sollte mit dem weiblichen Solarpanel des MC4-Anschlusses verbunden werden. Gehen Sie mit den Panel-Anschlüssen und anderen Controllern genauso vor.

Schritt 7. Testen Sie den Laderegler

Ziehen Sie leicht an allen Kabeln und stellen Sie sicher, dass sie passen. Schalten Sie den Laderegler ein, falls dies nicht automatisch erfolgt. Die Installation ist abgeschlossen, wenn keine Fehlermeldungen erscheinen.

Schritt 8. Geben Sie dem Akku Zeit zum Aufladen

Warten Sie geduldig, bis der Akku aufgeladen ist. Die benötigte Zeit hängt von den Sonnenstunden, der Größe der Solaranlage und der Leistungsbilanz in der Batterie ab.

Ein 300-W-Solarpanel lädt in 4 Stunden eine 12-V-100-Ah-Lithiumbatterie auf. Selbst ein 100-Ah-Akku benötigt 4 Stunden zum Aufladen. Allerdings geht man davon aus, dass das Solarpanel in vier Stunden 1200 Watt produziert. Bei weniger idealem Wetter kann das Aufladen länger dauern, z. B. 5 Stunden oder länger. Wenn Ihre Batteriebank jedoch groß ist, dauert das Aufladen länger. Daher ist es empfehlenswert, eine große Solaranlage zu haben, um die Batterien schneller aufzuladen.

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