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正宗大功率太阳能充电控制器价格_96V至600VDC低压控制器-浙江邦照电气有限公司

  • 产品名:大功率太阳能充电控制器
  • 产品价格:面议
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产品说明

  ◆用于交通领域如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、路灯、高空障碍灯、高速公路/铁路无线电话亭、无人值守道班供电等.◆用于通讯/通信领域:无人值守微波中继站、光缆维护站等。◆风光互补电站:风光(柴)互补电站、光伏发电站,各种大型停车场充电站、家庭小型发电站、工厂小型发电站等!◆政府形象工程l直流输出功能(选配)l使用基于RS-485通讯总线的标准Modbus通讯协议(选配)浙江邦照电气有限公司自主研发的太阳能离网发电系统离网型太阳能发电系统主要是由太阳能电池板、光伏防雷汇流箱、太阳能充电控制器、蓄电池组、离网逆变器等主要部件组成.

   如果您想了解大功率太阳能充电控制器更多信息,请致电 莉莉:18969760766,或者您直接到我们公司总部一起交流研讨,地址:浙江省乐清市经济开发区滨海南四路66号博通慧谷13-2幢,我们期待您的致电或来访。

  ◆在并网逆变器掉线情况下,控制器恒压输出,等待逆变器恢复工作.◆当电网停电时,控制器三相卸荷自动启动,逆变器停止向电网输出!待网电恢复供电时,控制器停止三相卸荷,逆变器恢复供电!◆控制器根据风力发电机的种类,可增加机械偏航控制、机械折尾控制、机械刹车、液压刹车、电磁刹车,等多种制动控制功能。◆控制器内部设有防雷器。把窜入风力发电机电力线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护设备不受雷电冲击而损坏!


金华质量好PWM太阳能充电控制器定做_口碑好的低压控制器-浙江邦照电气有限公司

正宗大功率太阳能充电控制器价格

  脉冲充电方式使蓄电池有较充分的反应时间,减少了析气量,提高了蓄电池对充电电流的接受率!邦照电气太阳能控制器的产品性能特点如下:l完善的保护光伏离网系统中昂贵的蓄电池,当控制器内部供电电源出现问题时,停止对蓄电池充电,防止蓄电池过充损坏l使用高速好品质的32位处理器,优良的EMS设计l使用效率很高的PWM充电模式,三阶段(快充、均充、浮充)充电控制,提高蓄电池储能效率,提高电池板充电效率l充电部分采用进口IGBT/MOSFET作为电子开关,保证控制器的安全性可靠性l选用好品质的元器件确保产品的稳定性l具有完善的蓄电池保护功能,多阶段充电,提高了蓄电池的使用寿命l新型SOC计算,准确显示蓄电池实时容量l全密闭风道结构设计,高速智能风扇散热,适用于各种恶劣环境l具有光伏发电量统计功能,方便查看设备每日、月、及总的发电量lLCD液晶显示系统各项当前运行状态参数l可实现多台机器并联运行浙江邦照电气有限公司的风力控制器可分为风力离网控制器和风力并网控制器二大类:BWGT系列的风力并网控制器主要特点:◆采用两套控制系统,PWM恒压系统+三相卸荷系统!

   浙江邦照电气有限公司是一家专注低压控制器的企业,在大功率太阳能充电控制器领域深耕十几年,对于大功率太阳能充电控制器,有着敏锐的市场嗅觉,丰富的优化经验,扎实的技术团队。秉承互利互惠,合作双赢的理念,坚持客户至上,信誉的原则。致力于从多渠道,多方位,多平台为客户提供的大功率太阳能充电控制器服务,并受到了客户的一致好评。

  利用太阳能电池板在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能充电控制器给直流负载供电,同时给蓄电池充电;在阴天气或者无光照时,通过太阳能充电控制器!由蓄电池组给直流负载供电,同时蓄电池直接给离网逆变器供电,再通过离网逆变器将蓄电池的直流电转化为交流电,供用交流用电设备使用.浙江邦照电气太阳能充电控制器是一个智能型光伏控制器专为离网光伏发电系统而设计的!LCD液晶显示屏,操作方便等良好的运行性能,并且还能自动地控制太阳能电池的断开和连接根据电池电压的变化。

  ※可根据客户需求增加太阳能电池板控制系统!※可增加柴油机接口,自动控制柴油发电机启动和停机!※采用Modbus通讯协议.方便客户进行二次开发。※可通过RS485接口调整控制器的技术参数.方便专业客户针对不同的风力发电机作出调整.※支持WIFI和GPRS!客户可通过PC端或移动端实时监控并网风力发电系统的工作状态,也可以查询历史工作状态.移动端兼容Android和os.※BWS系列控制器根据风力发电机的种类,可增加偏航控制、转舵控制、机械折尾控制、机械刹车、液压刹车、电磁刹车,等多种制动控制功能.

  ◆大屏LCD显示!风力发电机、太阳能电池板、直流输出、控制器工作状态一目了然(风力发电机电压、电流、功率显示,太阳能电压、电流、功率显示,直流输出电压、电流、功率显示).◆PWM恒压控制是风力发电机额定功率的120%!当超出PWM恒压功率范围时,三相卸荷立即自动启动,运行10-20分钟三相卸荷停止卸荷,风力发电机重启,供电恢复输出,保证风力发电整套系统安全运行。◆在大风、强风情况下,控制器恒压输出,提供DC恒压电源,保证逆变器正常工作!一、微电网  微电网系统是一种新型网络结构,是由分布式电源、负载、储能系统和控制装置构成的系统单元,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可以与外部电网并网运行,也可以孤立运行。  微电网系统是相对传统大电网系统的一个概念,是指多个分布式电源及其相关负载按照一定的拓扑结构组成的网络,并通过开关连接至常规大电网。  微电网系统中的核心装备即分布式电源以及储能系统,包括光伏并网逆变器、风力并网逆变器、柴油机、PCS以及BMS等。  近年来,随着微电网系统的快速发展,并网逆变器又被赋予了一种新的定义:分布式光伏电源。它可以作为微电网系统的主电源,成为整个微网系统最核心的技术之一,又由于其电源性质的特殊性(电流源),它又可作为微网系统的补充电源。  PCS,即能源转换系统,是近来年兴起的一种的应用十分灵活、功能十分强大的新型分布式电源,也是一种储能系统。作为一种四象限运行的换流器,它既可以实现并网逆变功能,也可以实现并网整流充电功能,还可以实现离网独立逆变功能。  微电网系统中,各分布式电源的容量配置是有一定原则的,否则的话会造成电源过剩或者电源欠缺。  并网逆变器容量应小于等于总负载容量,以接近负载容量为最佳,不可过小,也不可过高,如果过高,多余的电能无法吸收,易造成系统崩溃。近年来研究结果表明,当并网逆变器容量大于负载总容量时,如果此时有PCS作为支撑源,并网逆变器的多余电能会馈入PCS,使PCS处于“离网充电”状态,这种状态是不太稳定的,目前还没有真正有效的控制手段,因此建议并网逆变器的容量小于等于总负载容量。  PCS容量应设置负载总容量的1.5倍,但是蓄电池的容量需要按照系统能够承受3到5个阴雨天的容量来配置。虽然并网逆变器也可为负载提供电能,但是微网系统大部分时间是运行在夜晚的,此时并网逆变器无法工作,因此微网系统的大部分电能是由PCS提供的,所以PCS的容量配置需要考虑到连续阴雨天以及夜晚的工况。  如图1所示为微电网系统的架构图,由并网逆变器与PCS共同并接至系统母线上,同时母线上挂上负载。  (1)当大电网没有脱开时,如果是在白天,系统运行于并网逆变器为主分布式电源的状态,PCS处于给蓄电池充电的状态,以作为备用电源。如果是在晚上,依然由大电网给负载供电,PCS依然作为备用电源给蓄电池充电。  (2)当大电网脱开时,如果是在白天,系统运行于PCS作为支撑源、并网逆变器作为辅助电源的状态;如果是在晚上,则只有PCS作为主电源给系统供电,此时就要求PCS以及蓄电池的容量能够满足负载的长期供电。  二、离网系统  离网光伏发电系统又称为独立光伏发电系统,主要由PV组件,DC/DC充电控制器、离网逆变器以及负载组成,具备独立供电及独立储能功能。离网光伏发电系统多应用于远离大电网的区域,例如戈壁、沙滩、海岛等地区。  离网逆变器属于无源型单相换流装置,只能运行于逆变状态,无法运行于整流状态。其主电路结构与并网逆变器是完全一致的,只是控制方式以及输入输出端的连接对象不同。离网逆变器(三相)的输出应为380V/Hz的交流电。  另外,太阳能电池不同于常规电池,它是一种可认为是恒流源的电池,其输出功率受光照、温度等诸多因素的影响。  如图2所示为离网光伏发电系统主电路图,由PV组件、控制器、离网逆变器以及交流负载组成,如果有特殊需要还可以在控制器端加接直流负载。  离网光伏发电系统属于无源独立发电系统,不需要大电网的参与,因此灵活性与机动性更加优越,这种系统对DC/DC控制器的要求较为严格,必须能够有效的控制充电状态并保证PV组件工作于最大功率点。  离网光伏发电系统的容量配置主要集中在离网逆变器与蓄电池的配置上,离网逆变器的容量需要等于1.5倍负载容量,蓄电池容量需要能够承受连续3到5个阴雨天的电量供给,DC/DC控制器的容量需要大于PV组件的总容量,略有冗余。  三、微电网系统与离网光伏发电系统对比  (一)共性  都具备独立供电特性;  都需要储能系统;  都需要为蓄电池匹配最佳容量。  (二)区别  微电网系统属于有源系统,可以与大电网连接,离网光伏发电系统属于无源系统,不能与大电网连接;  微电网系统更加复杂,需要配置的分布式电源较多,离网光伏发电系统只需要控制器及离网逆变器即可;  微电网系统中的储能系统为四象限运行的换流器,可以实现能量双向流动,离网光伏发电系统中的储能系统为单相换流器,不能实现能量双向流动。  (三)实际应用原则  如果应用场合为戈壁、沙滩等比较偏远、且无需人工频繁维护的场合,以离网光伏发电系统为宜,因此这种系统不需要有人值守,可以独立运行,只需要定期维护蓄电池即可。  如果应用场合为靠近大电网、且需要人工频繁维护以及对调度要求交严格的场合,以微电网系统为宜,因为这种系统的各种分布式电源的投切以及运行状态的调度均需要人为干预,有的甚至需要监控系统。



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