170
170
178
183
199
Щоб отримати необхідну напругу, з'єднуємо послідовно 30 акумуляторних батарей.
Визначимо час, протягом якого прилади можуть отримувати енергію від акумуляторних батарей:
U =360 B;
C =200А · год;
P вуст = U · C=360.200 = 72000 Вт · год;
P необх =5000 Вт;
t =P вуст / P необх =72000/5000 = 14,4 годин.
Даного часу більш ніж достатньо для харчування під час перерв в електропостачанні.
Таким чином, остаточне число акумуляторних батарей залишається незмінним і становить 30 штук.
3.5 Вибір контролерів заряду / розряду
3.5.1 Загальна інформація по контролерам
Одним з найбільш важливих елементів сонячної енергосистеми є контролер заряду. Контролери заряду використовуються в автономних сонячних енергосистемах для захисту акумуляторних батарей від глибокого розряду або перезаряду. Контролери заряду часто можуть бути вбудовані в інвертори або блоки безперебійного живлення.
Основними функціями контролерів заряду є:
1. Регулювання і індикація процесів заряду і розряду сонячного модуля;
2. Запобігання перезаряду акумуляторів;
3. Запобігання глибокого розряду батарей;
4. Вимкнення / вмикання навантаження, якщо навантаження підключена через контролер.
Використання контролерів заряду рекомендується в будь-якому випадку. Його використання забезпечить безпечні режими заряду / розряду для акумуляторних батарей. Систематичний перезаряд призводить до кипіння електроліту та спучування герметичних АКБ. Глибокий же розряд небезпечний для акумуляторів тим, що веде до сульфатації пластин і загибелі АКБ. Особливо чутливі до перезаряду і перерозряду свинцево-кислотні акумулятори, що найчастіше застосовуються в фотоелектричних системах.
Будь правильно зібрана автономна сонячна енергосистема має у своєму складі контролер заряду. Процес контролю заряду / розряду акумуляторних батарей, як правильно досить простий. Більшість сучасних контролерів має світлодіодну індикацію.
Зелений діод - акумулятори повністю заряджені;
Жовтий діод - акумулятори мають нормальний заряд;
Червоний діод - акумулятори розряджені, навантаження буде відключена.
Більшість пропонованих на ринку контролерів має достатню кількість ступенів захисту:
1. Захист від неправильної полярності підключення сонячних модулів, акумуляторних батарей і навантаження;
2. Захист від короткого замикання на вході сонячних модулів;
3. Захист від перегріву;
4. Захист від короткого замикання в навантаженні;
5. Захист від обриву в ланцюзі акумуляторних батарей;
6. Захист від блискавок варистором;
7. Захист навантаження від перенапруги на вході;
8. Електронний запобіжник;
9. Запобігання розряду акумуляторних батарей через сонячні батареї в нічний час.
Зараз популярні контролери технології ШІМ (Широтно-імпульсна модуляція) і МРРТ (Maximum Power PointTracking). Існуючі раніше моделі контролерів відключали сонячні модулі при повній зарядці акумуляторних батарей шляхом їх закорочення. Це о...