2022-04-28
1. PWM 컨트롤러(펄스폭 디버깅 방식)
초기 컨트롤러는 일반적으로 이렇습니다. 전기적 구조는 비교적 간단합니다. 주전원 스위치, 콘덴서, 드라이버, 보호회로로 구성되어 있습니다. 이는 실제로 구성 요소와 배터리를 함께 연결하는 스위치와 동일합니다. 부품의 전압은 배터리 팩의 전압에 가깝게 낮아집니다.
이 컨트롤러는 강력 충전, 균형 충전, 부동 충전의 3단계 충전 방식을 채택합니다.
①강충전 : 직접충전이라고도 하며 급속충전을 말한다. 배터리 전압이 낮으면 배터리는 큰 전류와 상대적으로 높은 전압으로 충전됩니다.
②균등 충전: 강한 충전이 끝난 후 배터리는 일정 시간 동안 유지되고 전압이 자연스럽게 특정 값으로 떨어지면 균등 충전 상태로 들어가 배터리 단자 전압이 균일한 일관성을 유지합니다.
③부동 충전: 균등 충전 후 배터리도 일정 시간 동안 방치됩니다. 자연스럽게 전압이 '유지전압' 지점까지 떨어지면 플로팅 충전 단계가 되므로 배터리가 과충전되지 않고 만충전 상태를 유지할 수 있다.
이 충전 방식의 컨트롤러는 배터리가 완전히 충전되지 않는 문제를 해결하고 배터리의 수명을 보장할 수 있습니다.
그러나 PWM 컨트롤러의 충전 효율은 온도의 영향을 받는다는 점에 유의해야 합니다. 태양전지의 온도는 45~75℃ 정도일 때 충전효율이 가장 좋습니다.
2. MPPT 컨트롤러(최대 전력점 추적 방식)
이 컨트롤러는 조금 더 복잡하고 조금 더 비싸며 일반적으로 PWM 컨트롤러보다 몇 배 또는 심지어 수십 배 더 비쌉니다. 또한 태양광 패널에서 최대한의 에너지를 얻기 위해 입력 전압을 조정합니다.
그 후 배터리에 필요한 충전 전압으로 변환되어 태양광 패널과 배터리 사이의 직접적인 연결이 끊어지고 고전압 태양광 패널이 저전압 배터리를 충전할 수 있게 됩니다. MPPT 전류 제한 충전과 정전압 균등 충전으로 구분됩니다. 및 정전압 부동 충전 3단계 모드.
①MPPT 전류 제한 충전: 배터리 단자의 전압이 매우 작을 때 MPPT 충전 방식을 사용하여 태양광 패널의 출력 전력을 배터리 단자로 펌핑합니다. 광도가 강하면 태양광 패널의 출력 전력이 증가하고 충전 전류가 임계값에 도달합니다. MPPT 충전은 정전류 충전으로 전환됩니다. 빛의 강도가 약해지면 MPPT 충전 모드로 전환됩니다.
②정전압 균등화 충전: 배터리는 MPPT 충전 모드와 정전류 충전 모드 사이를 자유롭게 전환할 수 있습니다. 배터리 전압이 서로 협력하여 포화 전압에 도달하면 정전압 균등화 충전 단계로 들어갑니다. 배터리 충전 전류가 점차 감소함에 따라 0.01C에 도달합니다. , 이 충전 단계가 종료되고 플로트 충전 단계로 들어갑니다.
③정전압 부동충전 : 정전압 충전보다 약간 낮은 전압으로 배터리를 부유시킨다. 이 단계는 주로 배터리의 자가방전으로 소모되는 에너지를 보충하는 데 사용됩니다.
MPPT 컨트롤러는 PWM 컨트롤러와 비교하여 최대 전력 추적 기능을 갖추고 있습니다. 배터리가 포화 상태에 도달하기 전, 충전 기간 동안 태양광 패널은 항상 최대 전력을 출력할 수 있으며 온도의 영향을 받지 않습니다. 즉, 당연히 PWM보다 높습니다.
또한 PWM 컨트롤러는 관련 전압과만 일치할 수 있습니다. 예를 들어, 12V 시스템 배터리 보드는 12V 컨트롤러 및 배터리와만 일치할 수 있으며 이는 2kw 미만의 일부 소규모 오프 그리드 시스템에 적합합니다. 구조가 간단하고 사용자 배선이 편리하며 가격이 상대적으로 저렴합니다.
MPPT 컨트롤러는 사용 공간이 더 큽니다. 일반적으로 태양광 패널 전압은 12V~170V 사이에서 사용할 수 있으며, 배터리 전압은 12~96V까지 조절 가능하다. 적용성이 더욱 강력해 2kw 이상의 대형 독립형 시스템에 적합합니다. , 고효율 및 유연한 구성 요소 구성.