Grenzflächenschutz für Photovoltaik-Steuerungssysteme MPPT
Grenzflächenschutz für Photovoltaik-Steuerungssysteme MPPT
1. Was ist MPPT
MPPT ist die Abkürzung für Maximum Power Point Tracking, wobei der chinesische Name Maximum Power Point Tracking Technologie ist. Es ist eine wichtige Steuerungstechnologie in Solarpanel-Photovoltaik-Stromerzeugungsanlagen, die verwendet wird, um die Umwandlungseffizienz und Ausgangsleistung von Solarpaneelen zu verbessern.
Im Prozess der Solarmodulstromerzeugung ändern sich die Ausgangsspannung und der Strom des Solarmoduls auch mit Änderungen der Umweltfaktoren wie Sonnenwinkel, Sonnenlichtintensität und Temperatur. Die Ausgangsleistung eines Solarpanels hängt vom Produkt der Ausgangsspannung und des Stroms ab. Wenn sich die Intensität des Sonnenlichts ändert, ist es daher notwendig, den Betriebszustand des Solarpanels in Echtzeit basierend auf dem aktuellen Betriebszustand anzupassen, um die maximale Ausgangsleistung beizubehalten.
Die MPPT-Steuerung erreicht eine präzise Verfolgung des maximalen Leistungspunktes des Solarpanels durch intelligente Anpassung von Strom und Spannung des Solarpanels. Diese Technologie kann die Umwandlungseffizienz von Sonnenkollektoren effektiv verbessern und die Effizienz um 20% -30%. Gleichzeitig hat es die Stromerzeugungskapazität und Systembetriebsstabilität von Solarkollektoren verbessert und ist in Solarkollektorstromerzeugungssystemen und anderen neuen Energieversorgungssystemen weit verbreitet.
2. Schnittstelle des MPPT-Steuerungssystems
Das Schnittstellendiagramm sieht wie folgt aus:
Der MPPT-Controller verfügt über mehrere verschiedene Schnittstellen zur Benutzerkonfiguration und Überwachung. Folgende sind gängige MPPT-Controller-Schnittstellen:
1. Eingangsleistungsschnittstelle: verwendet, um Solarmodule und Controller, normalerweise DC-Eingang, normalerweise 12V, 24V, 48V, etc. anzuschließen
2. Ausgangslastschnittstelle: verwendet, um eine DC-Last oder einen Batteriesatz anzuschließen und MPPT geregelte elektrische Energie an die Last oder Batterie auszugeben.
3. LCD-Bildschirm: Mit einem Menü und einer grafischen Schnittstelle kann es verwendet werden, um Informationen wie Leistung, Spannung, Strom, Ereignisprotokolle und Systemstatus anzuzeigen. Es kann auch konfiguriert und eingerichtet werden.
Schnittstelle 4. RS232/RS485: verwendet für die Kommunikation mit anderen Geräten, wie Datenaustausch zwischen mehreren MPPT-Steuerungen, zentralisierte Überwachung, Fernbedienung, etc.
5. Ethernet-Anschluss: verwendet, um eine Verbindung zu einem lokalen Netzwerk oder dem Internet herzustellen, die Fernsteuerung, Datenupload und andere Funktionen ermöglicht.
6. CAN-Schnittstelle: Ein Kommunikationsbus, der auf dem lokalen Netzwerk des Controllers basiert, verwendet wird, um mit anderen Geräten wie Batteriepacks und Wechselrichtern zu kommunizieren. Es kann mehrere Geräte zu einem kompletten Solarkraftwerkssystem integrieren.
7.USB-Schnittstelle: verwendet, um Computer oder andere USB-Endgeräte anzuschließen und Funktionen wie Datenübertragung und Programmaktualisierungen zu erreichen.
Schnittstelle 8.R5232: verwendet für die Kommunikation mit anderen Geräten, wie Datenaustausch zwischen mehreren MPPT-Steuerungen, zentralisierte Überwachung, Fernbedienung, etc.
3. Shanghai Leiditech MPPT Kontrollsystem Schnittstelle Statische Überspannungsschutz Schema



12V: SMF15CA, SMAJ15CA, SMBJ15CA, SMCJ15CA und SMDJ15CA
24V: SD2471D3W, MMF28CA, SMAJ26CA, SMBJ26CA, LM1K24CA, SMCJ26CA, SMDJ26CA
48V: SD48C, MMF58CA, SMAJ58CA, SMBJ54CA, SMCJ58CA, SMDJ58CA, LM1K58CC
RS485: SM712, 3R090-5S
CAN: SMC24, SD24C, LDW43T-513T
USB: ULC0504P, USRV05-4, SMD1206P075TF
Ethernet: SLVU2.8-4, SMD4532-090NF
RS232: SMC12, 3R090-5S, SMD1812P050TF
Shanghai Leiditech Marke Leiditech kann verschiedene elektrostatische Blitzschutzlösungen zur Verfügung stellen, um elektromagnetische Kompatibilitätsprobleme für Kunden zu lösen. Weitere Schutzlösungen finden Sie im Miniprogramm "EMC Elektromagnetische Kompatibilität Community" auf WeChat. Willkommen, Hu Gong 18016225001 zu kontaktieren.
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