محصولات
MPPT

MPPT

MPPT یا حداکثر توان ردیابی الگوریتمی است که در کنترل کننده های شارژ برای استخراج حداکثر توان موجود از ماژول PV تحت شرایط خاص استفاده می شود. ولتاژی که در آن ماژول PV می تواند حداکثر توان را تولید کند، نقطه حداکثر توان (یا ولتاژ حداکثر توان) نامیده می شود.
چرا ما را انتخاب کنید
 

تیم حرفه ای:تیم متخصص ما سالها تجربه در این صنعت دارد و پشتیبانی و مشاوره لازم را به مشتریان خود ارائه می دهیم.

 

محصولات با کیفیت بالا:محصولات ما با بالاترین استانداردها و تنها با استفاده از بهترین مواد تولید می شوند. ما اطمینان می دهیم که محصولات ما قابل اعتماد، ایمن و ماندگار هستند.

 

خدمات آنلاین 24 ساعته:خط تلفن 400 به صورت 24 ساعته باز است. فکس، ایمیل، QQ و تلفن برای پذیرش مشکلات مشتریان همه جانبه و چند کاناله هستند. پرسنل فنی 24 ساعته پاسخگوی مشکلات مشتریان هستند.

 

راه حل یک مرحله ای:ارائه پشتیبانی فنی در کل فرآیند بازرسی، نصب، راه اندازی، پذیرش، تست پذیرش عملکرد، بهره برداری، نگهداری و سایر راهنمایی های فنی مربوطه و آموزش فنی مربوط به محصولات قراردادی به موقع.

 

MPPT چیست؟

 

MPPT یا حداکثر توان ردیابی الگوریتمی است که در کنترل کننده های شارژ برای استخراج حداکثر توان موجود از ماژول PV تحت شرایط خاص استفاده می شود. ولتاژی که در آن ماژول PV می تواند حداکثر توان را تولید کند، نقطه حداکثر توان (یا ولتاژ حداکثر توان) نامیده می شود. حداکثر توان با تابش خورشید، دمای محیط و دمای سلول خورشیدی متفاوت است.

 

 

چرا MPPT را انتخاب کنید؟

 

 

افزایش برداشت انرژی

کنترلرهای MPPT ولتاژهای آرایه ای را بالاتر از ولتاژ باتری کار می کنند و برداشت انرژی از آرایه های خورشیدی را بین 5 تا 30 درصد در مقایسه با کنترلرهای PWM، بسته به شرایط آب و هوایی افزایش می دهند.

ولتاژ کار و آمپر آرایه در طول روز توسط کنترلر MPPT تنظیم می شود تا توان خروجی آرایه (امپراژ x ولتاژ) به حداکثر برسد.

 

محدودیت های ماژول کمتر

از آنجایی که کنترل‌کننده‌های MPPT آرایه‌ها را با ولتاژی بیشتر از ولتاژ باتری کار می‌کنند، می‌توان از آن‌ها با طیف گسترده‌تری از ماژول‌های خورشیدی و پیکربندی‌های آرایه استفاده کرد. علاوه بر این، آنها می توانند از سیستم هایی با اندازه سیم کوچکتر پشتیبانی کنند.

 

پشتیبانی از آرایه های بزرگ

کنترل‌کننده‌های MPPT می‌توانند آرایه‌های بزرگی را پشتیبانی کنند که در غیر این صورت از حداکثر توان عملیاتی کنترل‌کننده شارژ تجاوز می‌کنند. کنترل‌کننده این کار را با محدود کردن جریان ورودی آرایه در دوره‌هایی از روز که انرژی خورشیدی بالا تامین می‌شود (معمولاً در وسط روز) انجام می‌دهد.

 

ردیابی حداکثر پاور پوینت چگونه کار می کند؟
 

اینجا جایی است که بهینه‌سازی یا ردیابی حداکثر نقطه قدرت وارد می‌شود. فرض کنید باتری شما کم است، 12 ولت. یک MPPT آن 17.6 ولت را در 7.4 آمپر می گیرد و آن را تبدیل می کند به طوری که آنچه باتری دریافت می کند اکنون 10.8 آمپر در 12 ولت است. اکنون شما هنوز تقریباً 130 وات دارید و همه راضی هستند.

 

در حالت ایده‌آل، برای تبدیل 100 درصد برق، حدود 11.3 آمپر در 11.5 ولت دریافت می‌کنید، اما باید ولتاژ باتری را با ولتاژ بالاتر تغذیه کنید تا آمپرها وارد شوند. و این یک توضیح ساده است - در واقع، خروجی شارژ MPPT کنترلر ممکن است به طور مداوم تغییر کند تا بتواند حداکثر آمپر را به باتری تنظیم کند.

 

اگر به خط سبز نگاه کنید، خواهید دید که یک قله تیز در سمت راست بالا دارد - که نشان دهنده حداکثر نقطه قدرت است. کاری که یک کنترل‌کننده MPPT انجام می‌دهد این است که دقیقاً به دنبال آن نقطه می‌گردد، سپس تبدیل ولتاژ/جریان را انجام می‌دهد تا آن را دقیقاً به آنچه باتری نیاز دارد تغییر دهد. در زندگی واقعی، آن قله به طور مداوم با تغییرات در شرایط نور و آب و هوا حرکت می کند.

 

در شرایط بسیار سرد، یک پانل 120-وات در واقع قادر است بیش از 130+ وات تولید کند زیرا با کاهش دمای پانل، توان خروجی افزایش می‌یابد - اما اگر راهی برای ردیابی آن نقطه قدرت ندارید. ، شما آن را از دست خواهید داد. از طرف دیگر در شرایط بسیار گرم، قدرت کاهش می یابد - با بالا رفتن دما، برق را از دست می دهید. به همین دلیل است که در تابستان سود کمتری دریافت می کنید.

 

چرا به MPPT نیاز دارم؟

MPPT در این شرایط موثرتر است: زمستان، و/یا روزهای ابری یا مه آلود - زمانی که انرژی اضافی بیشتر مورد نیاز است.

Sand Removal Function
High Level Float Alarm
Full Water Level Delay
MPPT

هوای سرد

پنل های خورشیدی در دماهای سرد بهتر کار می کنند، اما بدون MPPT بیشتر آن را از دست می دهید. هوای سرد به احتمال زیاد در زمستان است - زمانی که ساعات آفتابی کم است و برای شارژ باتری ها بیشتر به انرژی نیاز دارید.

شارژ باتری کم

هرچه وضعیت شارژ باتری شما کمتر باشد، MPPT جریان بیشتری را به آن وارد می کند - زمانی دیگر که انرژی اضافی بیشتر مورد نیاز است. شما می توانید هر دوی این شرایط را همزمان داشته باشید.

سیم بلند اجرا می شود

اگر باتری 12- ولتی را شارژ می‌کنید و پانل‌های شما 100 فوت دورتر هستند، افت ولتاژ و تلفات برق می‌تواند قابل توجه باشد مگر اینکه از سیم بسیار بزرگ استفاده کنید. که می تواند بسیار گران باشد. اما اگر چهار پنل 12 ولتی دارید که به صورت سری برای 48 ولت سیم کشی شده اند، تلفات برق بسیار کمتر است و کنترل کننده آن ولتاژ بالا را در باتری به 12 ولت تبدیل می کند. این همچنین به این معنی است که اگر یک پانل ولتاژ بالا دارید که کنترلر را تغذیه می کند، می توانید از سیم بسیار کوچکتری استفاده کنید.

 

ویژگی های اصلی کنترلر شارژ خورشیدی MPPT

 

● در هر برنامه‌ای که ماژول PV منبع انرژی است، از کنترل‌کننده شارژ خورشیدی MPPT برای تصحیح تغییرات در ویژگی‌های جریان-ولتاژ سلول خورشیدی و نشان‌داده‌شده توسط منحنی IV استفاده می‌شود.

● کنترل کننده شارژ خورشیدی MPPT برای هر سیستم انرژی خورشیدی که نیاز به استخراج حداکثر توان از ماژول PV دارد، لازم است، این ماژول PV را مجبور می کند تا در ولتاژ نزدیک به نقطه حداکثر توان کار کند تا حداکثر توان موجود را جذب کند.

● کنترل کننده شارژ خورشیدی MPPT به کاربران اجازه می دهد از ماژول PV با ولتاژ خروجی بالاتر از ولتاژ عملیاتی سیستم باتری استفاده کنند.

با یک کنترلر شارژ خورشیدی MPPT، کاربران می توانند ماژول PV را برای 24 یا 48 ولت (بسته به کنترل کننده شارژ و ماژول های PV) سیم کشی کنند و به سیستم باتری 12 یا 24 ولت برق بیاورند. این بدان معنی است که اندازه سیم مورد نیاز را کاهش می دهد و خروجی کامل ماژول PV را حفظ می کند.

● کنترل کننده شارژ خورشیدی MPPT پیچیدگی سیستم را کاهش می دهد در حالی که خروجی سیستم راندمان بالایی دارد. علاوه بر این، می توان از آن برای استفاده با منابع انرژی بیشتر استفاده کرد. از آنجایی که توان خروجی PV برای کنترل مستقیم مبدل DC-DC استفاده می شود.

● کنترل کننده شارژ خورشیدی MPPT را می توان برای سایر منابع انرژی تجدید پذیر مانند توربین های آب کوچک، توربین های بادی و غیره اعمال کرد.

 

 
الگوریتم های MPPT

 

الگوریتم های MPPT انواع مختلفی از طرح ها هستند که برای به دست آوردن حداکثر انتقال توان پیاده سازی می شوند. برخی از طرح های محبوب عبارتند از روش هدایت افزایشی، روش نوسان سیستم، روش تپه نوردی، روش تپه نوردی اصلاح شده، روش ولتاژ ثابت. سایر روش‌های MPPT شامل روش‌هایی است که از رویکرد فضای حالت با مبدل قدرت ردیابی که در حالت هدایت پیوسته (CCM) کار می‌کند و روش دیگری که مبتنی بر ترکیبی از رسانایی افزایشی و روش آشفتگی و مشاهده است، استفاده می‌کنند. انرژی استخراج شده از منبع PV از طریق MPPT یا باید توسط یک بار استفاده شود یا به شکلی ذخیره شود، به عنوان مثال، انرژی ذخیره شده در باتری یا برای الکترولیز برای تولید هیدروژن برای استفاده در پیل های سوختی استفاده شود. از نظر این سیستم های PV متصل به شبکه بسیار محبوب هستند زیرا هیچ نیاز ذخیره سازی انرژی ندارند زیرا شبکه می تواند هر مقدار انرژی PV ردیابی شده را جذب کند.
برخی از محبوب ترین و رایج ترین طرح های MPPT در زیر توضیح داده شده است:

 

High Level Float Alarm

 

روش ولتاژ ثابت

نسبت VMPP و Voc یک ثابت تقریباً برابر با {0}}.78 است. در اینجا ولتاژ آرایه با VMPP و ولتاژ مدار باز با Voc نشان داده می‌شود. چرخه وظیفه مبدل قدرت تضمین می کند که ولتاژ آرایه PV برابر با 0.78 × Voc است. همچنین Voc را می توان با استفاده از یک دیود نصب شده در پشت آرایه تعیین کرد (به طوری که دمای آن برابر با آرایه باشد). جریان ثابتی به دیود وارد می‌شود و ولتاژ حاصل از دیود به عنوان آرایه‌های VOC استفاده می‌شود که سپس در ردیابی VMPP استفاده می‌شود.

روش تپه نوردی

 

 

محبوب ترین الگوریتم روش تپه نوردی است. این با برهم زدن چرخه کار 'd' در فواصل منظم و با ثبت مقادیر جریان و ولتاژ آرایه حاصل اعمال می شود و در نتیجه توان به دست می آید. پس از مشخص شدن توان، بررسی شیب منحنی P-V یا ناحیه عملیاتی (منبع جریان یا منطقه منبع ولتاژ) انجام می شود و سپس تغییر در d در جهتی اعمال می شود که نقطه کار به حداکثر نزدیک شود. نقطه قدرت در مشخصه ولتاژ برق.الگوریتم این طرح به همراه عبارات ریاضی در زیر توضیح داده شده است:

در یک منطقه منبع ولتاژ، ∂PPV / ∂VPV > 0=d=d + δd (یعنی افزایش d)

در منطقه منبع فعلی، ∂PPV / ∂VPV < 0=d=d - δd (یعنی کاهش d)

در نقطه حداکثر توان، ∂PPV / ∂VPV=0=d=d یا δd=0 (یعنی، d را حفظ کنید)

این بدان معنی است که شیب مثبت است و ماژول در منطقه جریان ثابت کار می کند. در صورت منفی بودن شیب (Pnew < Pold) چرخه وظیفه کاهش می یابد (d=d - δd)، زیرا منطقه عملیاتی در این مورد منطقه ولتاژ ثابت است. این الگوریتم را می توان با استفاده از میکروکنترلر پیاده سازی کرد.

Empty Water Level Delay

روش هدایت افزایشی

 

در روش رسانایی افزایشی، حداکثر نقطه توان با تطبیق امپدانس آرایه PV با امپدانس موثر مبدل که در سرتاسر پایانه‌های آرایه منعکس می‌شود. در حالی که، دومی با افزایش یا کاهش در مقدار چرخه وظیفه تنظیم می شود. الگوریتم را می توان به صورت زیر توضیح داد:

برای منطقه منبع ولتاژ، ∂IPV / ∂VPV > - IPV / VPV=d=d + δd (یعنی چرخه کار افزایشی)

برای منطقه منبع فعلی، ∂IPV / ∂VPV < - IPV / VPV=d=d - δd (یعنی کاهش چرخه کار)

در نقطه حداکثر توان، ∂IPV / ∂VPV=d=d یا δd=0

روش Mppt رسانایی افزایشی

 

سیستم PV خارج از شبکه معمولاً از باتری ها برای تامین بار در شب استفاده می کند. اگرچه ولتاژ بسته باتری کاملاً شارژ شده ممکن است نزدیک به حداکثر ولتاژ نقطه قدرت پانل PV باشد، این در هنگام طلوع خورشید که تخلیه نسبی باتری اتفاق می افتد صادق نیست. در ولتاژ معینی کمتر از حداکثر ولتاژ پانل PV، شارژ انجام می شود و این عدم تطابق را می توان با استفاده از MPPT حل کرد. در صورت وجود یک سیستم PV متصل به شبکه، تمام توان تحویلی از ماژول های خورشیدی به شبکه ارسال می شود. بنابراین، MPPT در یک سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه همیشه سعی می‌کند تا ماژول‌های PV را در نقطه حداکثر توان خود کار کند.

Solar Powered Pump Drives

 

 
کاربردهای کنترلرهای شارژ خورشیدی MPPT

 

سیستم اصلی نصب پنل خورشیدی زیر، قانون مهم کنترل کننده شارژ خورشیدی و اینورتر را نشان می دهد. اینورتر (که برق dc را از باتری ها و پنل های خورشیدی به برق متناوب تبدیل می کند) برای اتصال وسایل برقی از طریق کنترل کننده شارژ استفاده می شود. از سوی دیگر، دستگاه‌های dc را می‌توان مستقیماً به کنترل‌کننده شارژ خورشیدی متصل کرد تا از طریق پنل‌های PV و باتری‌های ذخیره‌سازی برق dc را به دستگاه‌ها تغذیه کند.

سیستم نور خورشیدی خیابانی سیستمی است که از یک ماژول PV برای تبدیل نور خورشید به برق DC استفاده می کند. این دستگاه فقط از انرژی dc استفاده می کند و شامل یک کنترل کننده شارژ خورشیدی برای ذخیره DC در محفظه باتری است تا در نور روز یا شب قابل مشاهده نباشد.

سیستم خورشیدی خانه از انرژی تولید شده از ماژول PV برای تامین لوازم خانگی یا سایر لوازم خانگی استفاده می کند. این دستگاه شامل یک کنترلر شارژ خورشیدی برای ذخیره dc در بانک باتری و یک لباس برای استفاده در هر محیطی است که شبکه برق در دسترس نیست.

سیستم هیبریدی از منابع مختلف انرژی برای تامین برق تمام وقت اضطراری یا اهداف دیگر تشکیل شده است. به طور معمول یک آرایه خورشیدی را با سایر وسایل تولید مانند ژنراتورهای دیزلی و منابع انرژی تجدید پذیر (ژنراتور توربین بادی و ژنراتور آبی و غیره) ادغام می کند. این شامل یک کنترل کننده شارژ خورشیدی برای ذخیره dc در بانک باتری است.

سیستم پمپاژ آب خورشیدی سیستمی است که از انرژی خورشیدی برای پمپاژ آب از مخازن طبیعی و سطحی برای خانه، روستا، تصفیه آب، کشاورزی، آبیاری، دامداری و سایر کاربردها استفاده می کند.

کنترل کننده شارژ خورشیدی MPPT پیچیدگی هر سیستمی را به حداقل می رساند و خروجی سیستم را بالا نگه می دارد. علاوه بر این، می‌توانید از آن با منابع انرژی دیگر استفاده کنید.

 

 
کارخانه ما

 

شرکت ژجیانگ هرتز الکتریک، آموزشی ویبولیتین، که در سال 2014 تأسیس شد، یک شرکت با فناوری پیشرفته است که در توسعه، ساخت، فروش و خدمات پس از فروش متخصص است و به تولیدکنندگان تجهیزات متوسط ​​و بالا و یکپارچه‌کننده‌های سیستم اتوماسیون صنعتی خدمات ارائه می‌دهد. ما با تکیه بر تجهیزات تولید با کیفیت بالا و فرآیند آزمایش دقیق، محصولاتی مانند اینورترهای ولتاژ پایین و ولتاژ متوسط، سافت استارترها و سیستم‌های کنترل سروو و راه‌حل‌های صنایع مرتبط را در اختیار مشتریان قرار خواهیم داد.
این شرکت به مفهوم "ارائه بهترین محصولات و خدمات به کاربران" برای ارائه خدمات به هر مشتری پایبند است. در حال حاضر، عمدتا برای متالورژی، صنایع شیمیایی، کاغذ سازی، ماشین آلات و سایر صنایع استفاده می شود.

productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
گواهینامه ها

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
سوالات متداول

 

س: MPPT چه کاری انجام می دهد؟

A: MPPT خروجی سلول را نمونه برداری می کند و مقاومت (بار) مناسب را برای به دست آوردن حداکثر توان اعمال می کند. دستگاه‌های MPPT معمولاً در یک سیستم مبدل برق ادغام می‌شوند که تبدیل ولتاژ یا جریان، فیلتر کردن و تنظیم بارهای مختلف از جمله شبکه‌های برق، باتری‌ها یا موتورها را فراهم می‌کند.

س: آیا به MPPT یا اینورتر نیاز دارم؟

پاسخ: اینورترهای استاندارد برای سیستم های ساده و کم هزینه، با پانل های یکنواخت و بدون سایه مناسب هستند. اینورترهای MPPT برای سیستم های پیچیده و با کارایی بالا، با پانل های متنوع و سایه دار ایده آل هستند.

س: MPPT یا PWM کدام بهتر است؟

پاسخ: کنترل‌کننده‌های MPPT کارایی بالاتر، زمان شارژ سریع‌تر و افزایش برداشت انرژی را ارائه می‌کنند که آنها را برای سیستم‌های خورشیدی بزرگ‌تر مناسب می‌کند. کنترلرهای PWM راه حلی مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای سیستم های کوچکتر ارائه می دهند.

س: مزیت کنترلر MPPT چیست؟

A: کنترل کننده MPPT به آرایه پانل اجازه می دهد تا ولتاژ بالاتری نسبت به بانک باتری داشته باشد. این برای مناطقی با تابش کم یا در زمستان با ساعات کمتر نور خورشید مرتبط است. آنها در مقایسه با PWM راندمان شارژ را تا 30٪ افزایش می دهند.

س: آیا اینورترها در MPPT ساخته شده اند؟

پاسخ: کنترل کننده شارژ خورشیدی داخلی MPPT: با کنترل کننده شارژ خورشیدی MPPT 60a یکپارچه اینورتر، از پتانسیل کامل انرژی خورشیدی استفاده کنید. این فناوری پیشرفته ورودی انرژی خورشیدی را بهینه می کند و حداکثر استفاده از انرژی های تجدید پذیر را تضمین می کند.

س: آیا برای هر پنل خورشیدی به MPPT نیاز دارم؟

پاسخ: به عنوان یک راهنمای کلی، کنترل‌کننده‌های شارژ MPPT باید در تمام سیستم‌های قدرت بالاتر با استفاده از دو یا چند پنل خورشیدی به صورت سری یا هر زمان که ولتاژ کاری پانل (vmp) 8 ولت یا بیشتر از ولتاژ باتری باشد، استفاده شود.

س: آیا همه اینورترها MPPT دارند؟

پاسخ: ردیابی نقطه حداکثر توان (MPPT) یک ویژگی است که در همه اینورترهای خورشیدی متصل به شبکه تعبیه شده است. به عبارت ساده تر، این ویژگی صدای بد بو تضمین می کند که پانل های خورشیدی شما بدون توجه به شرایط، همیشه با حداکثر کارایی خود کار می کنند.

س: آیا MPPT ارزش هزینه اضافی را دارد؟

پاسخ: تولید برق بیشتر به این معنی است که می توانید هزینه های سرمایه گذاری خود را زودتر جبران کنید، به خصوص اگر یک سیستم متصل به شبکه دارید. کنترل کننده های شارژ MPPT همچنین می توانند آرایه های خورشیدی با ولتاژ بسیار بالاتر در مقایسه با ولتاژ شارژ باتری را کنترل کنند.

س: آیا باید صفحات خورشیدی خود را به صورت سری یا موازی وصل کنم؟

پاسخ: پنل های خورشیدی موازی می توانند انرژی بیشتری نسبت به پنل های متوالی تولید کنند. آنها همچنین موثرتر هستند زیرا می توانند انرژی بیشتری از نور خورشید تولید کنند. قرار دادن سیستم شما به صورت موازی مستلزم اتصال هر دو پایانه مثبت دو پنل و منفی هر پانل است.

س: طول عمر MPPT چقدر است؟

پاسخ: طول عمر MPPT برای فناوری تک کریستالی 42.5 سال، برای پلی کریستال 46 سال و برای فناوری PV لایه نازک 47.5 سال محاسبه می شود.

س: آیا MPPT از شارژ بیش از حد جلوگیری می کند؟

پاسخ: دو نوع اصلی کنترل کننده شارژ وجود دارد: ردیابی نقطه حداکثر توان (MPPT) و مدولاسیون عرض پالس (PWM). هر دو از شارژ بیش از حد و کم شارژ جلوگیری می کنند، اما دارای فناوری های متمایز با پیامدهای اندازه هستند که باید برای جلوگیری از افزایش اندازه در نظر گرفته شوند.

س: آیا می توانم از MPPT بدون اینورتر استفاده کنم؟

پاسخ: در بیشتر موارد، کنترل‌کننده شارژ به سبک MPPT، مانند pt-100، انتخاب بهتری است که انرژی pv را بسیار کارآمدتر می‌گیرد و امکان پیکربندی انعطاف‌پذیرتر پنل‌های خورشیدی و باتری‌ها را فراهم می‌کند. تقریباً تمام برنامه‌های ذخیره‌سازی PV + به یک اینورتر/شارژر و یک کنترل‌کننده شارژ نیاز دارند.

س: کنترلر شارژ MPPT می تواند چند ولت را تحمل کند؟

پاسخ: حداکثر ولتاژ ورودی برای یک کنترلر MPPT ممکن است کمتر از 30 ولت یا تا 1000 ولت باشد.

س: اگر MPPT بدون باتری استفاده شود چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: با این حال واقعیت این است که بیشتر بارها نمی توانند در محدوده توان خروجی وحشی پانل های خورشیدی کار کنند. استفاده از آنها بدون باتری اساساً مزایای بازده MPPT را خنثی می کند، زیرا در نور کم خاموش می شوند زمانی که فقط کمی آب اضافی از باتری می تواند باعث کارکرد آنها شود.

س: آیا MPPT با ولتاژ بالا بهتر کار می کند؟

A: Yes. An MPPT controller is a high efficiency (typically >98٪ تبدیل dc به dc. برق را با مقداری ولتاژ بالاتر از ولتاژ باتری از پنل می‌پذیرد و به ولتاژ پایین‌تر مورد نیاز برای شارژ باتری تبدیل می‌کند.

س: چرا MPPT در پنل های خورشیدی استفاده می شود؟

پاسخ: بنابراین، MPPT برای بهینه‌سازی رابطه بین پانل‌های خورشیدی و بانک باتری یا شبکه برق حیاتی است. با نگه داشتن آرایه در محدوده ولتاژ عملیاتی ایده آل، استخراج انرژی را تحت شرایط مختلف به حداکثر می رساند.

س: چگونه پانل های خورشیدی خود را با MPPT مطابقت دهم؟

پاسخ: ابتدا به دیتاشیت پنل های خورشیدی نگاه کنید تا ببینید حداکثر ولتاژ مدار باز آنها چقدر است. سپس آن را در تعداد پانل هایی که به صورت سری در آرایه قرار دارند ضرب کنید. نتیجه ضرب نباید از حداکثر ولتاژ مدار باز PV که در برگه داده MPPT ذکر شده است بیشتر باشد.

س: انواع MPPT چیست؟

پاسخ: تکنیک های مختلفی برای MPPT وجود دارد مانند آشفتگی و مشاهده (روش تپه نوردی)، رسانایی افزایشی، جریان اتصال کوتاه کسری، ولتاژ مدار باز کسری، کنترل فازی، کنترل شبکه عصبی و غیره.

س: تکنیک های مرسوم MPPT چیست؟

A: به طور معمول، تکنیک MPPT در یک عملیات دو مرحله ای اعمال می شود. مرحله اول MPPT را دنبال می کند و ولتاژ PV را تا سطح مشخصی که با ولتاژ شبکه مطابقت دارد افزایش می دهد، در حالی که مرحله دوم نشان دهنده مرحله وارونگی است که سیستم PV را به شبکه متصل می کند.

س: چگونه MPPT خود را بررسی کنم؟

پاسخ: 3 تستر MPPT را وصل کرده و آزمایش را اجرا کنید. سپس، باید تست کننده MPPT را روشن کنید و آزمایش را شروع کنید. تستر MPPT ولتاژ، جریان، توان و بازده مدار MPPT را در نقاط مختلف اندازه گیری و نمایش می دهد.

تگ های محبوب: mppt، تولید کنندگان mppt چین، تامین کنندگان، کارخانه, Solar aangedrewe woonstelkomplekspompLeë watervlak vertragingHoë vlak vlot alarmMPPTVolle watervlak vertraging

ارسال درخواست