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Renogy ROVER 60A Bedienungsanleitung Seite 6

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Daher wird ein Wirkungsgrad von 100 % angenommen:
Volt Eingang * Ampere Eingang = Volt Ausgang * Ampere Ausgang
MPPT-Steuerungen sind zwar nicht zu 100 % effizient, kommen aber mit 92-95 % Effizienz sehr
nahe. Wenn der Benutzer also eine Solaranlage hat, deren Vmp größer ist als die Spannung der
Batteriebank, dann ist diese Potentialdifferenz proportional zur Stromerhöhung. Die am
Solarmodul erzeugte Spannung muss auf eine Rate herabgesetzt werden, die die Batterie stabil
laden könnte, wodurch die Stromstärke entsprechend dem Abfall erhöht wird. Es ist durchaus
möglich, dass ein Solarmodul 8 Ampere erzeugt und in den Laderegler geht und der Laderegler
ebenfalls 10 Ampere an die Batteriebank sendet. Dies ist die Essenz der MPPT-Laderegler und
ihr Vorteil gegenüber traditionellen Ladereglern. Das Folgende zeigt einen grafischen Punkt in
Bezug auf die Ausgabe der MPPT-Technologie. Das Folgende zeigt einen grafischen Punkt in
Bezug auf die Ausgabe der MPPT-Technologie.
Strom und Spannung (12V-System)
Typischer
Batteriespannungsbereich
10
Effizienzlimit
Die Temperatur ist ein großer Feind von Solarmodulen. Bei steigender Umgebungstem-
peratur wird die Betriebsspannung (Vmp) reduziert und die Stromerzeugung des
Solarmoduls begrenzt. Trotz der Effektivität der MPPT-Technologie hat der Ladealgorith-
mus möglicherweise nicht viel zu tun und daher kommt es zwangsläufig zu einem
Leistungsabfall. In diesem Szenario wären Module mit höherer Nennspannung zu bevor-
zugen, so dass trotz des Leistungsabfalls des Panels die Batterie aufgrund des proportio-
nalen Abfalls der Modulspannung immer noch einen Stromschub erhält.
05
Stromeingang = Stromausgang
Maximaler
Leistungspunkt
Spannung
15 17
Ausgangsleistung (12V-System)
konventioneller
Solarladeregler-
Betriebsbereich
10
15 17
Maximale
Leistungspunkt
Spannung

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Diese Anleitung auch für:

Rover serieRover 145/60a

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