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適切なソーラー チャージ コントローラーの選び方

2023.09.06

バッテリーベースの太陽光発電 (PV) システムの寿命と効率を確保するには、効率的な充電コントローラーを選択する必要があります。ソーラーパネルからの電力を最大限に活用すれば、グリッド電力や他のエネルギー源への依存を相殺することができます。さらに、バッテリーバンクを保護することで、不必要かつ予期せぬ交換コストの発生を防ぐことができます。ソーラー充電コントローラーは、システムを設計する際に研究し、投資する価値のあるアイテムです。拡張可能で電力ニーズに適したオプションを選択する必要があるほか、設置する太陽電池モジュールに十分な蓄電池があることを確認する必要があります。ヘリオス太陽光発電現在のシステムの最適化、ソーラー パネルの設置、ニーズに合わせた適切な機器の選択を支援します。
ソーラー充電コントローラーにはさまざまな種類がありますが、最も一般的なのは 12、24、および 48 ボルト システム用のコントローラーです。通常、定格アンペア数は 1 アンペアから 80 アンペアの範囲で、電圧の範囲は 6 ~ 600 ボルトです。
48 ボルト システムでモジュールの並列ストリングを 2 つ使用する場合、1 つのモジュールが 8.05 アンペアを生成すると、48 ボルトで 16.1 アンペアを生成できます。光の反射や不規則な間隔の雲により、電流レベルが上昇することはよくあります。したがって、充電コントローラーのアンペア数を 25% 増加させ、最小値 20.13 アンペアまで下げました。カタログに移行した後、30a mppt ソーラー充電コントローラーそれは非常によく一致します。コストを除けば、より大きなコントローラーにアップグレードしても問題はありません。また、負荷の需要が変化したり、より多くの電力が必要になった場合に、後でシステムをアップグレードすることもできます。
かつては、ソーラー パネル アレイとバッテリーの公称電圧が同じであり、充電コントローラーにも同じ電圧を選択すると考えられていました。最大電力点追跡 (MPPT) として知られる、より効率的な充電技術が広く普及したことにより、多くの充電コントローラー モデルがこの考え方に準拠しています。 MPPT 充電コントローラーは設計上、ソーラー パネル アレイの高い電圧をバッテリー バンクの低い電圧に変換します。これは、このテクノロジーの重要な利点の 1 つです。
MPPT チャージ コントローラーは、配線コストの節約にも役立ちます。高電圧のソーラーモジュールアレイがある場合、充電コントローラーに細いゲージの配線を使用できます。太陽電池モジュールは充電コントローラーから最大 100 フィート (またはそれ以上!) 離れている場合があるため、通常、配線コストを最小限に抑えることがプロジェクトの重要な目標となります。電圧を 2 倍にすると (たとえば、12 ボルトから 24 ボルトまたは 48 ボルトに)、ワイヤを流れる電流は毎回半分に減少するため、使用する銅の量が大幅に減ります。
MPPT 充電コントローラーのサイズ設定の例
たとえば、ソーラー パネル アレイが 3,000 ワットで、DC 48 ボルトのバッテリー バンクを備え、DC 93.3 ボルトで動作するとします。 MPPT 充電コントローラーは、ソーラー パネルからの入力電流の量ではなく、処理できる出力電流の量に基づいて評価されます。充電コントローラーが処理する必要がある出力電流を計算するには、次の式を使用します。
電力 = ボルト x アンペア
ここで、電力が 3,000 ワット、バッテリー バンクが 48 ボルトであることがわかります。つまり、次のようになります。
3,000 ワット = 48 ボルト x アンペア
これにより、次のことが得られます。
アンペア = 3,000 ワット/48 ボルト
アンペア = 62.5A
太陽電池モジュールアレイが通常の定格よりも多くの電力を生成する可能性のある特殊な条件 (雪、水に反射する太陽光、非常に明るい条件など) を考慮して、この値を 25 ずつ調整したいと考えています。 %。 62.5A に 25% を乗算すると、78.13A になります。この場合、おそらく Outback Power の FlexMax 80 のような 80 Amp MPPT 充電コントローラーを選択するでしょう。
MPPT チャージ コントローラーのもう 1 つの利点
MPPT 充電コントローラーを使用すると、バッテリー バンクの電圧よりも高いソーラー モジュール アレイからの入力電圧を処理できるため、電圧が一般的なシステム電圧 (12、24、または 48 V など) と一致しないソーラー モジュールでも使用できます。 MPPT 充電コントローラーを使用すると、公称電圧 31.1 ボルトのソーラー モジュールと電圧 48 ボルトのバッテリー バンクを効率的に充電できます。
MPPT 充電コントローラーには、ソーラー モジュールから処理できる最大システム電圧があることに留意する必要があります。コントローラーへの損傷を防ぐために、ソーラーモジュールアレイの電圧がこの制限を超えないようにする必要があります。ソーラーモジュールアレイの開回路電圧がこの値を超える場合は、それを修正するための措置を講じる必要があります。寒くなるにつれてアレイの電圧が実際に上昇する可能性をカバーするには、25% の誤差マージンで十分です。 20% の誤差を許容しておけば問題ありません。
以下に例を示します。
公称電圧 93.3 ボルトの場合、3 直列の 4 つの並列ストリングと 48 ボルトのバッテリー バンクを備えた SolarWorld 250 ワット ソーラー モジュールを 12 個使用します。 Schneider Conext MPPT 60 150 は充電コントローラーとして使用されます。モジュールの仕様ページを見ると、各モジュールの開回路電圧は 37.8V であることがわかります。 3 つのモジュールが直列に接続されているため、アレイの電圧は 3 倍になります。したがって、アレイの開放電圧は 113.4V x 3 = 37.8V となります。 25% の安全率を使用すると、141.75V が得られます。 Conext MPPT 60 150 の最大動作電圧は 150 ボルトなので、大丈夫です。

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