Благодаря постоянному совершенствованию технологии, солнечные батареи, использующие неиссякаемую энергию солнца, для получения электроэнергии, становятся все более популярными. При этом, приобретение соответствующего оборудования, сопровождается немалым количеством вопросов, включая вопрос о том, как выбрать контроллер для солнечной батареи.
Зачем он нужен?
Продуктивное функционирование солнечной электростанции требует постоянного контроля, включающего и управление зарядкой аккумулятора. Для этого и предназначен контроллер. Он позволяет избежать, как полной разрядки, так и чрезмерного заряда аккумулятора. То есть, когда уровень заряда достигает максимальных показателей, снижается показатель тока, который поступает от фотоэлементов солнечных панелей. Соответственно, происходит подача тока, обеспечивающего саморазрядку. Если же аккумулятор разрядился, до минимального уровня, то контролер снимает с него нагрузку.
Во многом, именно от того, как работает контроллер солнечной батареи, зависит долговечность аккумулятора и его беспроблемная работа.
Если говорить об основных функциях устройства, то это:
- зарядка аккумуляторной батареи, в несколько этапов;
- включение нагрузки, после восполнения заряда;
- отключение от фотоэлементов, при полной зарядке аккумулятора;
- отключение нагрузки, при предельной разрядке аккумуляторной батареи;
- автоматическое включение тока, если требуется зарядка аккумулятора.
Виды контроллеров заряда
Устройства для контроля заряда аккумулятора представлены несколькими видами, имеющими некоторые функциональные отличия. Поэтому, отвечая на вопрос, о том, как подобрать контроллер заряда для солнечных батарей, не помешает познакомиться с их особенностями. Наиболее востребованными являются изделия типа:
- On/Off – самые простые изделия, способные только отключать зарядку, после достижения определенного предела, чтобы предупредить перегрев. Зарядка прекращается в момент, когда ток максимальный, что не дает возможность зарядить батарею полностью, а только процентов на 70. Это может стать причиной снижения срока ее эксплуатации;
- ШИМ, использующие принцип широтно-импульсной модуляции, способствующие полному заряду аккумулятора. Когда ток достигает максимального показателя, устройство его снижает, чтобы достичь 100-процентной зарядки. Существуют модели, регулирующие ток и с учетом температуры, что позволяет управлять процессом автоматически, с существенно лучшим приемом заряда. Как правило, они используются в маломощных системах, в особо солнечных регионах;
- МРРТ - наиболее прогрессивные устройства, постоянно отслеживающие уровень тока и напряжения, чтобы оптимизировать параметры, для достижения максимальной выработки и 100-зарядки. Это способствует и работе таких контроллеров с проводками небольшого сечения;
- гибридного, с вольтамперными характеристиками, отличающимися от устройств другого вида. Они применяются на комбинированных электростанциях, с солнечными панелями и ветрогенераторами. Если нагрузка неравномерна, что является характерным явлением в работе ветряка, контроллер сбрасывает избыток энергии, регулируя, таким образом, выработку электрической энергии.
На что обратить внимание?
Выбор контроллера заряда солнечных батарей следует делать, с учетом определенных параметров:
- максимального входного напряжения, поддерживаемого прибором. Стоит предусмотреть минимум 20-процентный запас, на случай критических ситуаций;
- суммарную мощность, которая не должна быть больше показателей производимого тока и напряжения, при разрядке аккумулятора;
- уровня защищенности от короткого замыкания, перегрева, чрезмерной зарядки;
- уровня контроля солнечной радиации. В особо солнечные дни, она может достигать 1250 ватт на метр квадратный, что, в среднем, на 250 ватт больше обычных замеров. Причем, мощность возрастает на 15-20%.
При особо активной инсоляции, электростанция, без качественного контроллера, может выйти из строя. Поэтому, на нем не стоит экономить.








