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Renogy ROVER Serie Installation Seite 40

Solarregler mit mppt-technologie
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Nehmen wir daher unter 100% Effizienzbedingungen an.
Eingangsspannung * Eingangsstrom = Ausgangsspannung * Ausgangsstrom
Obwohl der Wirkungsgrad des MPPT-Ladereglers nicht 100% beträgt, liegt seine Effizienz
dennoch bei 92-95%.Daher, wenn die Solarkomponente eine Spitzenleistungspunktspannung
(Vmp) hat, die größer als die Batteriespannung ist.Es kann den Batterieladestrom proportional
größer als der Ausgangsstrom des Solarmoduls führen.Die vom Solarmodul erzeugte
Spannung muss auf den vorgesehenen Wert reduziert werden, um das Aufladen der Batterie zu
stabilisieren.Dies kann der Fall sein, wenn das Solarpanel einen Strom von 8A an die Steuerung
erzeugt aber die Steuerung der Batterie einen Ladestrom von 10A gibt.Dies ist das Grundprinzip
des MPPT-Solarladereglers und seine Vorteile gegenüber herkömmlichen Solarladereglern.Der
Einsatz des traditionellen Solarladereglers für die Abnehmende Strommenge kann nur in Form
von Wärme erfolgen, so dass die Umwandlungsrate relativ gering ist.Die folgende Abbildung
zeigt die Eigenschaften der MPPT-Technologie.
Strom und Spannung (12V-System)
Typischer
Batteriespannungsbereich
Effizienzlimit
Temperatur ist der Feind der Solarmodule.Mit zunehmender Umgebungstemperatur sinkt
die Betriebsspannung (Vmp) und begrenzt die Stromerzeugung von Solarmodulen.Trotz
der hohen Effizienz der MPPT-Technologie kann der Ladealgorithmus immer noch viele
gute Bedingungen fehlt, so dass die Steuerungsleistung unvermeidbar reduziert wird.In
diesem Fall ist es vorzuziehen, eine höhere Nennspannungskomponente zu haben, so
dass die Batterie trotz der Leistungsverschlechterung der Komponente aufgrund des
proportionalen Abfalls der Komponentenspannung immer noch eine Stromverstärkung
empfängt.
39
Eingangsleistung = Ausgangsleistung
Maximaler
Leistungspunkt
Spannung
10
15 17
Ausgangsleistung (12V-System)
konventioneller
Solarladeregler-
Betriebsbereich
10
15 17
Maximaler
Leistungspunkt
Spannung
DE

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