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MS-Serie MPPT-Solarladeregler, 100 A (192 V & 384 V)

Appurtenance:
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Hauptmerkmale

·MPPT-Technologie, >99,5 % effizient

·Konfigurieren leistungsstarker IGBT-Leistungsbausteine

·Einsatz eines vierstufigen Lademodus (Buck-Laden, Ausgleichsladen, Schwimmladen und Abschlussladen)

·Der Solarregler verwendet Hochleistungs-32-Bit-Chips mit hervorragendem EMC-Design

·Der Regler verfügt außerdem über eine Temperaturkompensationsfunktion und eine Echtzeituhrfunktion (RTC)

·Standard-Modbus-Protokoll für die RS-485-Kommunikation

·Der Benutzer kann das Laden des Reglers über RS485 oder trockenen Kontakt steuern

Spezifikationen

Modell MS 100 A – 192 VDC MS 100 A – 384 VDC
Nennspannung des Systems 192V 384 V
Max. Ladestrom 100A 100A
Max. zulässige Solareingangsleistung 19.2KW 38,4 kW
Max. Eingangsspannung 400V 800V
MPPT-Startspannung 1,1-fache der tatsächlichen Batteriespannung 1,1-fache der tatsächlichen Batteriespannung
Max. Verfolgungseffizienz >99% >99%
Max. Umwandlungseffizienz >98% >98%
Überspannungsabschaltung 240,0 V 480,0 V
Wiederverbindung bei Überspannung / Ladung beenden 235,2 V 470,4 V
Ausgleichsladespannung 225,6 V 451,2 V
Float-LadeSpannung 220,8 V 441,6 V
Wiederherstellung zum Schnellladen 211,2 V 422,4 V
Wiederverbindung bei Unterspannung 201,6 V 403,2V
Trennung bei Unterspannung 168,0 V 336,0 V
Ausgleichsladezeit 120 Minuten 120 Minuten
Ladung mit konstantem Strom ≤100A ≤100A
Diese Parameter können entsprechend den Anforderungen verschiedener Batterietypen angepasst werden
Display Buntes LCD-Display + Touch-Tasten
Anzeigesprache Englisch
Terminaltyp TC-Serie Schrankenanschlussklemme
Höhe ≤ 2000 m, Leistung bei einer Höhe über 3000 m reduzieren
Lagertemperatur -25 °C ~ +55 °C
Kühlmethode Intelligente Lüfterkühlung
IP-Schutzartensystem (Ingress Protection) IP32
Kommunikation RS485 mit dem Standard-MODBUS-RTU-Protokoll
Abmessung 500 × 384 × 228 mm
LEERGEWICHT 27kg
*Produkspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Produktbeschreibung

Das Hochspannungs-Hirn für große Solaranlagen

Gehen Sie durch den Solargang eines beliebigen Distributors, und die Regale sind voll mit Laderegler für 12-, 24- und 48-Volt-Systeme. Das ist durchaus geeignet für eine Hütte oder einen Van. Doch wenn Sie ein großes netzunabhängiges Haus, einen entfernten Telekommunikationsturm oder eine Solar-Wasserpumpstation entwerfen, die einen Kilometer von den Solarmodulen entfernt ist, betreiben Sie keine 48-Volt-Akkubank. Stattdessen nutzen Sie 192 oder 384 Volt Gleichspannung. Dies geschieht, um die Ströme gering zu halten, die Kupferkabel in einem vernünftigen Durchmesser zu halten und die Leistungsverluste auf ein Minimum zu reduzieren. Der MS-Serie-MPPT-Solarladeregler wurde speziell für solche hochspannungsfähigen, leistungsstarken Anlagen entwickelt. Es handelt sich um einen leistungsstarken 100-Ampere-Regler mit Modbus-Kommunikation, der industrielle IGBTs verwendet und Ihre Solarmodule nahezu auf ihre volle Leistungsfähigkeit ausnutzt.

Warum 192 Volt und 384 Volt sinnvoll sind

Wenn Sie die Batteriespannung verdoppeln, halbieren Sie den Strom bei gleicher Leistung. Das bedeutet, dass Sie weniger für dicke, teure Kupferkabel ausgeben müssen, um Ihre Anlage mit dem Regler und den Batterien zu verbinden. Außerdem verringern sich die ohmschen Verluste, die bei langen Kabelstrecken mehrere Prozent Ihrer täglichen Energieernte verschlingen können. Für einen Telekommunikationsstandort auf einem Hügelgipfel mit den Modulen am Zugangsweg oder für einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Modulen an einer Scheune und Batterien in einem Pumpenschuppen hundert Meter entfernt kann der Einsatz eines 384-V-DC-Busses statt eines 48-V-DC-Busses eine beträchtliche Einsparung bei Kabeln und Erdarbeiten bedeuten. Die MS-Serie ist in zwei Spannungsausführungen erhältlich – nominell 192 V oder nominell 384 V – sodass Sie diejenige wählen, die zu Ihrer Batteriestringkonfiguration passt. Es handelt sich nicht um einen Kompromissregler, der alle Spannungsbereiche von 12 V aufwärts abdecken soll; vielmehr ist er speziell für Hochspannungs-DC-Systeme konzipiert, mit entsprechender Isolierung, Schaltgeschwindigkeit und Bauteilbewertung.

IGBT-Leistungsbausteine: Industrielle Leistungsfähigkeit, keine Spielzeug-MOSFETs

Öffnen Sie einen typischen 48-V-Laderegler, und Sie finden eine Reihe von MOSFETs, die den Schaltvorgang übernehmen. Das funktioniert gut bei niedrigeren Spannungen, wo vor allem der Strom die Herausforderung darstellt. Verwenden Sie dasselbe Design jedoch bei 384 Volt, und Sie fordern die MOSFETs dazu auf, Aufgaben zu erfüllen, für die sie nicht konzipiert wurden – etwa das Blockieren hoher Spannungen oder das Aushalten thermischer Belastung, wenn ein großes Modularray mittags mit voller Leistung arbeitet. Die MS-Serie verfolgt einen anderen Ansatz: Sie nutzt leistungsstarke IGBT-Leistungsbaugruppen (Insulated Gate Bipolar Transistor). IGBTs sind Standard in Antriebs- und industriellen Wechselrichtern, weil sie hohe Spannungen und hohe Ströme gleichzeitig mit deutlich besserer thermischer Stabilität und Zuverlässigkeit bewältigen. Bei einem Laderegler, der stundenlang täglich im vollen Lastbetrieb in einem heißen Technikraum steht, bedeutet diese Wahl, dass die Leistungsstufe nicht allmählich an Leistung verliert – sie arbeitet einfach weiter. Sie erhalten Hardware auf Industrieniveau, keine hochskalierte Unterhaltungselektronik.

MPPT-Wirkungsgrad über 99,5 %: Jedes Photon optimal nutzen

Der gesamte Zweck eines MPPT-Reglers besteht darin, die maximale Leistung aus Ihrer Solaranlage zu gewinnen – selbst wenn sich die Sonne bewegt, Wolken vorüberziehen und die Modultemperaturen steigen. Die MS-Serie erreicht dies mit einer MPPT-Verfolgungseffizienz von über 99,5 %. In der Praxis bedeutet dies, dass Ihre 10-kW-Anlage während der maximalen Sonneneinstrahlung tatsächlich nahezu 10 kW in die Batterien einspeist – nicht nur 9,5 kW. Bei einer großen Anlage kann der Unterschied zwischen einem MPPT-Regler mit 99,5 % und einem mit 96 % Effizienz hunderte Kilowattstunden pro Jahr ausmachen – Energie, die Sie bereits durch Ihre Module bezahlt haben und die andernfalls ungenutzt bliebe.

Vierstufiges Ladeverfahren zur Verlängerung der Batterielebensdauer

Die MS-Serie lädt in vier klar definierten Phasen: Bulk (konstante Stromstärke), Equalization, Float und Abschluss. Dieses Ladeprofil ist für große überflutete Blei-Säure-Batteriebanken korrekt, die regelmäßig eine gesteuerte Überladung benötigen, um den Elektrolyten zu durchmischen und eine Schichtung zu verhindern. In der Bulk-Phase wird so viel Strom zugeführt, wie die Anlage bereitstellen kann, bis die Spannung den Absorptions-Sollwert erreicht. Anschließend folgt die Equalization-Phase, bei der für eine programmierte Zeit eine höhere Spannung aufrechterhalten wird, um die Zellen zu balancieren. In der Float-Phase wird die Spannung auf ein Erhaltungsniveau gesenkt, das die Selbstentladung ausgleicht, ohne dass Gasbildung auftritt. Die Abschlussphase beendet den Ladezyklus, sobald die Batterie vollständig gesättigt ist. Alle diese Sollwerte sind einstellbar, sodass Sie das Profil anpassen können – etwa für versiegelte AGM-, Gel- oder sogar Lithium-Batteriebanken mit eigenem BMS. Der Regler geht nicht davon aus, dass Sie eine bestimmte Batteriechemie verwenden.

Sauberes Signal, keine elektrischen Wutanfälle

Im Inneren sorgt ein 32-Bit-Prozessor für den Betrieb, und das elektromagnetische Verträglichkeits-(EMV-)Design wurde ernst genommen. Die MS-Serie widersteht hochfrequentem Störgeräusch, das große Wechselrichter und Generatoren auf gemeinsame Gleichstromleitungen übertragen können. Zudem erzeugt sie keine eigenen Störungen, die empfindliche Telekommunikations- oder Funkgeräte beeinträchtigen könnten. Wenn Sie dieses Gerät an einem Standort mit Mikrowellenverbindungen, SCADA-Funkgeräten oder Messinstrumentierung installieren, ist dieser störungsfreie Betrieb keine Luxusausstattung – er ist zwingend erforderlich.

Temperaturkompensation und Echtzeituhr

Die Batteriechemie ist temperaturabhängig. Die MS-Serie verfügt über einen Temperatursensoreingang, der die Ladespannung entsprechend der Batterietemperatur anpasst, sodass Ihre Zellen im Sommer nicht überhitzt und im Winter nicht unterladen werden. Außerdem verfügt sie über eine integrierte Echtzeituhr (RTC), die zeitbasiertes Logging und Terminplanung ermöglicht. Sie können tägliche Erzeugungsdaten einsehen, Spitzenleistungszeiten identifizieren und sogar Ausgleichsladungen für einen bestimmten Wochentag planen. Dies ist nützlich, wenn Sie Wartungsladungen mit einem Generatorbetrieb oder einer Zeit mit geringer Last synchronisieren möchten.

Modbus und Fernsteuerung: Integration ohne Komplikationen

Die MS-Serie spricht das Modbus-Protokoll über RS-485. Das ist die universelle Sprache der industriellen Steuerung, der Gebäudeleittechnik und von SCADA-Netzwerken. Sie können Echtzeitdaten – wie PV-Spannung und -Strom, Batteriespannung und Ladestrom, Temperatur sowie tägliche Energieerträge – von einer zentralen Steuerung oder einem entfernten Terminal abrufen. Über die reine Überwachung hinaus können Sie das Laden über RS-485-Befehle oder über einfache trockene Kontaktsignale steuern. Möchten Sie das Laden ferngesteuert während des Generatorenstarts abschalten oder einen Equalisierungszyklus vom Leitstand aus auslösen? Die MS-Serie ermöglicht dies – ohne proprietäre Software oder Cloud-Abhängigkeit.

Wo die MS-Serie eingesetzt wird

Dieser Regler ist für anspruchsvolle Anwendungen gedacht – nicht für die Wochenendhütte:

`Große netzunabhängige Wohnhäuser und Ranches mit 192-V- oder 384-V-Batteriebanken und großen Modularrays

`Entfernte Telekommunikationstürme und Mikrowellen-Relaisstationen, bei denen Kabelstrecken lang sind und Spannungsabfall der Feind ist

`Landwirtschaftliche Solarpumpsysteme mit Modulen, die weit entfernt von Pumpe und Batteriehaus installiert sind

gemeinschaftliche Mikronetze, bei denen eine zentrale Hochspannungs-Batteriebank Strom an mehrere Wechselrichter verteilt

jede Installation, die industrielle IGBT-Zuverlässigkeit, feingranulare Ladekontrolle und Modbus-Integration erfordert

Wenn Sie ein 48-V-System betreiben, gibt es zahlreiche kleinere Regelgeräte, die den Job günstiger erledigen. Doch sobald Ihre Batteriespannung in den dreistelligen Bereich steigt und Ihre Solaranlage in Kilowatt statt in Watt gemessen wird, ist der MS-Serie-MPPT-Solarregler das richtige Werkzeug. Er wandelt Solarenergie mit hoher Spannung nahezu verlustfrei um, verwaltet Ihre Batteriebank mit einem korrekten vierstufigen Ladealgorithmus und kommuniziert mit Ihrem Überwachungssystem in einer Sprache, die dieses bereits versteht. Keine Adapter, keine Workarounds, kein Hoffen auf Glück.

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