• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Ez az áramkör stabilizátor normális feladata, hogy helyettesítse a PWM típusú töltésvezérlőt?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

A napenergia-panelek akkumulátorának éjszaka történő töltésére szolgáló PWM (pulsze szélesség moduláció) típusú töltésvezérlő helyett normál feszültség-stabilizátor (például lineáris stabilizátor) használata az alábbi okok miatt nem megoldható:


A napenergia-panelek éjszaka nem tudják előállítani az áramot


A napenergia-panelek az áram előállításához fényre támaszkodnak. Éjszaka, amikor nincs napfény, a napenergia-panelek nem tudják előállítani az áramot. Ezért, bármilyen típusú töltésvezérlőt is használnánk, éjszaka nem lehetséges az áram beszerzése a napenergia-panelekről az akkumulátor töltéséhez.


A töltés-vezérlő működési mechanizmusa eltérő


Általános feszültség-stabilizátor


  • Lineáris feszültség-stabilizátor: Általában arra használjuk, hogy a bejövő feszültséget rögzített kimeneti feszültségre stabilizáljuk, alkalmas a DC-áramforrás feszültség-szabályozására. Nincs képessége az akkumulátor állapotának detektálására vagy a töltés vezérlésére.


  •  Tulajdonságai:   Ha a kimeneti feszültség magasabb, mint a beállított érték, a lineáris stabilizátor túlmaradó elektromos energiát fogyaszt el, és hő formájában veszti el. Ez a módszer nem alkalmas az akkumulátor töltésére, mert nem kezeli hatékonyan a töltési és üresítési folyamatokat.




PWM töltésvezérlő


  • Funkció: A PWM töltésvezérlő a napenergia-panelek kimenetét olyan módra szabályozza, hogy az megfeleljen az akkumulátor töltési igényeinek. Amikor az akkumulátor közel van a teljes töltéshez, a vezérlő csökkenti az áramot, hogy csökkentse a túltöltés kockázatát.




  • Tulajdonságai: A PWM vezérlő képes a töltési áramot az akkumulátor feszültségének megfelelően szabályozni, így javítva a töltési hatékonyságot, és védve az akkumulátort a túltöltéstől.




Akkumulátor védelme és kezelése


Általános feszültség-stabilizátor


Védelmi funkció hiánya: Az általános feszültség-stabilizátorok nem rendelkeznek túltöltés-védelemmel, fordított polaritás-védelemmel és egyéb funkciókkal, ezért nem tudják hatékonyan kezelni és védni az akkumulátort.


PWM töltésvezérlő


Többvédelmi funkció: A PWM vezérlők általában integrálják a különböző védelmi funkciókat, például a túltöltés-védelmet, a túlüresítés-védelmet, a rövidzárlat-védelmet stb., amelyek hatékonyan védik az akkumulátort a károsodástól.


Töltési hatékonyság


Általános feszültség-stabilizátor


Alacsony hatékonyság: Az általános feszültség-stabilizátorok használata a töltés szabályozásához kevésbé hatékony, mivel nem tudják dinamikusan szabályozni a töltési áramot.


PWM töltésvezérlő


Hatékony töltés: Az áram szabályozásával a PWM vezérlő hatékonyabban kezelheti a töltési folyamatot, és javíthatja a töltési hatékonyságot.


Napi különbségek


Nappal, amikor a napenergia-panelek áramot termelnek, a PWM vezérlő hatékonyan kezelheti a teljesítményt, biztosítva, hogy az akkumulátor sem túltöltött, sem üresedő ne legyen. Éjszaka, amikor nincs fény, a napenergia-panelek nem termelnek áramot, tehát bármilyen típusú töltésvezérlőt is használnánk, az éjszaki töltés nem lehetséges.


Összefoglalás


Egy normál feszültség-stabilizátor használata PWM típusú töltésvezérlő helyett az éjszaki töltéshez nem megoldható, mert:


  • Fényhiány: A napenergia-panelek éjszaka nem tudják előállítani az áramot.



  • Különböző funkciók: Az általános feszültség-stabilizátorok nem rendelkeznek a PWM vezérlők töltés-kezelési funkciójával.



  • Védelem hiánya: A normál feszültség-stabilizátorok nem nyújtanak akkumulátor-védelmet.



  • Hatékonysági problémák: Az általános feszültség-stabilizátor töltési hatékonysága alacsonyabb, mint a PWM vezérlőé.


Ha éjszaka szeretné tölteni az akkumulátort, javasoljuk, hogy vegye fontolóra más energiaforrásokat, mint például a hálózati áramot vagy tartalék generátort, és használjon megfelelő töltési eszközöket a töltési folyamat kezelésére.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Feszültségi egyensúlytalanság: Földhíz, nyitott vezeték, vagy rezgés?
Az egyfázisú talajzat, a vezeték törése (nyitott fázis) és a rezgés is okozhat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot. A gyors hibaelhárítás érdekében szükséges helyesen megkülönböztetni őket.Egyfázisú talajzatBár az egyfázisú talajzat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot okoz, a fázis közti feszültség nagysága nem változik. Két típusú lehet: fémes talajzat és nem-fémes talajzat. A fémes talajzat esetén a hibás fázis feszültsége nullára csökken, míg a másik két fázis feszültsége √3-sze
11/08/2025
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
Elektromágnesek vs. Állandó mágnesek: A kulcsfontosságú különbségek megértéseAz elektromágnesek és az állandó mágnesek a két fő típusú anyag, amelyek megjelenítenek mágneses tulajdonságokat. Bár mindkettő mágneses mezőt generál, alapvetően eltérnek abban, hogyan jön létre ez a mező.Egy elektromágnes csak akkor generál mágneses mezőt, ha áram folyik rajta. Ellenben egy állandó mágnes magától hoz létre tartós mágneses mezőt, miután megmágnesítették, anélkül, hogy bármilyen külső energiaforrásra le
08/26/2025
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
Működési feszültségA „működési feszültség” kifejezés azt a maximális feszültséget jelenti, amelyet egy eszköz elviselhet, anélkül hogy károsodna vagy égne be, miközben garantálja az eszköz és a hozzá kapcsolódó áramkörök megbízhatóságát, biztonságát és helyes működését.A nagy távolságú áramellátás esetén a magas feszültség hasznos. Alternatív áramrendszerben a terhelés teljesítményfaktorának a lehető legközelebb az egységhez tartása szintén gazdaságilag szükséges. Gyakorlatban a nagy áramerősíté
07/26/2025
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
Tiszta Ohm-felépítésű Váltóáramú ÁramkörEgy olyan áramkört, amely csak tiszta ellenállást (R) tartalmaz (ohmban) egy váltóáramú rendszerben, tiszta ohm-felépítésű váltóáramú áramkörnek definiáljuk, ami nélkülözheti az induktanciát és a kapacitanciát. A váltóáram és feszültség ilyen áramkörben kétirányúan oszcillál, szinuszgörbe (sinusoidális hullámforma) generálásával. Ebben a konfigurációban a hőtartó részecskékkel a teljesítmény diszippálódik, ahol a feszültség és az áramerősség tökéletes fázi
06/02/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését