·เทคโนโลยี MPPT ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 99.5%
·กำหนดค่าโมดูลพลังงาน IGBT ที่มีประสิทธิภาพสูง
·ใช้โหมดการชาร์จแบบสี่ขั้นตอน (การชาร์จแบบลดแรงดัน การชาร์จปรับสมดุล การชาร์จแบบลอยตัว และการชาร์จสิ้นสุด)
·ตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ชิป 32 บิตประสิทธิภาพสูงพร้อมการออกแบบด้านการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ที่ยอดเยี่ยม
·ตัวควบคุมยังมีฟังก์ชันชดเชยอุณหภูมิและฟังก์ชันนาฬิกาเวลาจริง (RTC)
·โปรโตคอล Modbus มาตรฐานสำหรับการสื่อสารผ่าน RS-485
·ผู้ใช้สามารถควบคุมการชาร์จของตัวควบคุมผ่าน RS485 หรือการเชื่อมต่อแบบ dry contact
| รุ่น | MS 100A - 192VDC | MS 100A - 384VDC |
|---|---|---|
| ความแรงดันระบบระดับ | 192โวลต์ | 384โวลต์ |
| ขนาดความแรงของกระแสการชาร์จสูงสุด | 100A | 100A |
| กำลังพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุดที่รับเข้าได้ | 19.2KW | 38.4 กิโลวัตต์ |
| ความแรงกดไฟเข้าสูงสุด | 400V | 800V |
| แรงดันเริ่มต้นของระบบ MPPT | 1.1 เท่าของแรงดันแบตเตอรี่จริง | 1.1 เท่าของแรงดันแบตเตอรี่จริง |
| ประสิทธิภาพการติดตามสูงสุด | >99% | >99% |
| ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุด | >98% | >98% |
| ตัดการเชื่อมต่อเมื่อแรงดันเกินค่าที่กำหนด | 240.0V | 480.0V |
| เชื่อมต่อใหม่เมื่อแรงดันเกินค่าที่กำหนด / สิ้นสุดการชาร์จ | 235.2V | 470.4V |
| แรงดันไฟฟ้าสำหรับการชาร์จแบบสมดุล | 225.6V | 451.2V |
| แรงดันไฟฟ้าชาร์จลอย | 220.8 โวลต์ | 441.6 โวลต์ |
| การกู้คืนสู่การชาร์จแบบเร็ว | 211.2 โวลต์ | 422.4 โวลต์ |
| การเชื่อมต่อใหม่เมื่อแรงดันต่ำเกินไป | 201.6 โวลต์ | 403.2V |
| การตัดการเชื่อมต่อเมื่อแรงดันต่ำเกินไป | 168.0 โวลต์ | 336.0 โวลต์ |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบสมดุล | 120 นาที | 120 นาที |
| การชาร์จด้วยกระแสคงที่ | ≤100A | ≤100A |
| พารามิเตอร์เหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแบตเตอรี่แต่ละประเภท | ||
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอ LCD สีสันสดใส + ปุ่มสัมผัส | |
| ภาษาการแสดงผล | ภาษาอังกฤษ | |
| ประเภทเทอร์มินัล | ขั้วต่อแบบบาร์ริเออร์ซีรีส์ TC | |
| ความสูงจากระดับน้ำทะเล | ≤2000 เมตร ควรลดกำลังไฟหากความสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 3000 เมตร | |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -25°C ~ +55°C | |
| วิธีการระบายความร้อน | ระบบระบายความร้อนด้วยพัดลมอัจฉริยะ | |
| IP (ระดับการป้องกันการแทรกซึม) | IP32 | |
| การสื่อสาร | RS485 พร้อมโปรโตคอลมาตรฐาน MODBUS RTU | |
| มิติ | 500×384×228 มม. | |
| น้ำหนักสุทธิ | 27กิโลกรัม | |
| *ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า | ||
สมองอัจฉริยะแรงดันสูงสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
เดินผ่านช่องทางสินค้าพลังงานแสงอาทิตย์ของตัวแทนจำหน่ายใดๆ ก็ตาม และคุณจะพบว่าชั้นวางเต็มไปด้วยตัวควบคุมการชาร์จสำหรับระบบที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 12, 24 และ 48 โวลต์ ซึ่งเหมาะสมดีสำหรับกระท่อมหรือรถแวน แต่เมื่อคุณออกแบบบ้านแบบออฟกริดขนาดใหญ่ หอสื่อสารระยะไกล หรือสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ห่างจากแผงโซลาร์เซลล์ถึงหนึ่งกิโลเมตร คุณจะไม่ใช้แบตเตอรี่ธนาคารแรงดัน 48 โวลต์ แต่คุณจะใช้ระบบกระแสตรง (DC) ที่แรงดัน 192 หรือ 384 โวลต์ คุณเลือกใช้แรงดันสูงเช่นนี้เพื่อลดกระแสไฟฟ้าให้ต่ำลง ทำให้สายเคเบิลทองแดงมีขนาดบางลงอย่างสมเหตุสมผล และลดการสูญเสียพลังงานให้น้อยที่สุด เครื่องควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์แบบ MPPT รุ่น MS Series ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการแรงดันสูงและกำลังไฟสูงเหล่านี้ เป็นอุปกรณ์ทรงพลังที่สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 100 แอมป์ รองรับโปรโตคอล Modbus ใช้ IGBT ระดับอุตสาหกรรม และช่วยให้แผงโซลาร์เซลล์ของคุณสามารถส่งออกกำลังไฟได้ใกล้เคียงกับศักยภาพสูงสุดที่มันสามารถสร้างได้
เหตุใดแรงดัน 192 โวลต์และ 384 โวลต์จึงเหมาะสม
เมื่อคุณเพิ่มแรงดันแบตเตอรี่เป็นสองเท่า กระแสไฟฟ้าจะลดลงครึ่งหนึ่งสำหรับกำลังไฟที่เท่ากัน ซึ่งหมายความว่าคุณจะใช้จ่ายน้อยลงกับสายเคเบิลทองแดงที่มีขนาดใหญ่และราคาแพงในการเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์กับคอนโทรเลอร์ และเชื่อมต่อคอนโทรเลอร์กับแบตเตอรี่ นอกจากนี้ยังหมายถึงการสูญเสียพลังงานจากความต้านทานที่ลดลง ซึ่งอาจกินไปหลายเปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ผลิตได้ในแต่ละวัน โดยเฉพาะเมื่อมีระยะทางเดินสายยาว เช่น สถานีโทรคมนาคมบนยอดเขาที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้ริมถนนเข้าถึง หรือฟาร์มที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนโรงเก็บของและเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอาคารปั๊มน้ำห่างออกไปร้อยเมตร การใช้บัส DC 384 โวลต์แทน 48 โวลต์สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสายเคเบิลและค่าขุดร่องได้อย่างมาก ซีรีส์ MS มีให้เลือกสองเวอร์ชันตามแรงดัน—แรงดันระบุ 192 โวลต์ หรือแรงดันระบุ 384 โวลต์ ดังนั้นคุณจึงเลือกเวอร์ชันที่สอดคล้องกับชุดแบตเตอรี่ของคุณ คอนโทรเลอร์รุ่นนี้ไม่ใช่แบบที่ออกแบบมาเพื่อครอบคลุมทุกระบบตั้งแต่ 12 โวลต์ขึ้นไป แต่เป็นคอนโทรเลอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบ DC แรงดันสูง โดยมีฉนวนกันไฟฟ้า ความเร็วในการสลับสัญญาณ และค่าการรับโหลดของชิ้นส่วนที่เหมาะสม
โมดูลพลังงาน IGBT: กำลังเชิงอุตสาหกรรม ไม่ใช่ MOSFET ระดับของเล่น
เปิดตัวควบคุมการชาร์จแบบ 48V ทั่วไปขึ้นมา คุณจะพบแถวของทรานซิสเตอร์ MOSFET ที่ทำหน้าที่สลับสัญญาณ ซึ่งใช้งานได้ดีในระดับแรงดันต่ำ ที่ซึ่งกระแสไฟฟ้าคือความท้าทายหลัก แต่หากนำการออกแบบแบบเดียวกันนี้ไปใช้กับแรงดันสูงถึง 384 โวลต์ คุณจะเริ่มบังคับให้ MOSFET เหล่านั้นทำงานเกินขีดความสามารถที่ออกแบบไว้ — ทั้งการทนแรงดันสูง และการรับภาระความร้อนเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ผลิตพลังงานเต็มกำลังในช่วงกลางวัน ซีรีส์ MS ใช้วิธีการที่แตกต่างออกไป โดยใช้โมดูลพลังงาน IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) ประสิทธิภาพสูง ซึ่ง IGBT เป็นมาตรฐานในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์เชิงอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถจัดการแรงดันสูงและกระแสสูงพร้อมกันได้อย่างมีเสถียรภาพทางความร้อนและเชื่อถือได้มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ในตัวควบคุมการชาร์จที่จะต้องติดตั้งอยู่ในห้องอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูง และทำงานเต็มกำลังเป็นเวลาหลายชั่วโมงทุกวัน การเลือกใช้ IGBT นี้หมายความว่าส่วนวงจรจ่ายพลังงานไม่เสื่อมสภาพลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก คุณจึงได้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระดับอุตสาหกรรม ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ขยายขนาดขึ้น
ประสิทธิภาพ MPPT สูงกว่า 99.5%: ดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
จุดประสงค์หลักของตัวควบคุม MPPT คือการดึงพลังงานสูงสุดจากแผงโซลาร์เซลล์ของคุณออกมา แม้ในขณะที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ กลุ่มเมฆลอยผ่าน และอุณหภูมิของแผงเพิ่มสูงขึ้น ซีรีส์ MS ทำสิ่งนี้ได้ด้วยประสิทธิภาพการติดตาม MPPT มากกว่า 99.5% ในโลกแห่งความเป็นจริง หมายความว่า แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 10 กิโลวัตต์ของคุณจะส่งพลังงานเข้าสู่แบตเตอรี่ได้ใกล้เคียงกับ 10 กิโลวัตต์จริงๆ ช่วงเวลาที่แสงแดดแรงที่สุด ไม่ใช่เพียง 9.5 กิโลวัตต์ เท่านั้น สำหรับระบบที่มีขนาดใหญ่ ความแตกต่างระหว่างตัวควบคุม MPPT ที่มีประสิทธิภาพ 99.5% กับตัวที่มีประสิทธิภาพ 96% อาจส่งผลให้สูญเสียพลังงานได้หลายร้อยกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี — ซึ่งเป็นพลังงานที่คุณลงทุนซื้อแผงโซลาร์เซลล์มาเพื่อผลิต แต่กลับปล่อยให้สูญเปล่า
การชาร์จแบบสี่ขั้นตอนที่ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
ซีรีส์ MS ชาร์จแบตเตอรี่ในสี่ขั้นตอนที่แตกต่างกัน ได้แก่ ขั้นตอนการชาร์จแบบเร่ง (กระแสคงที่), ขั้นตอนการปรับสมดุลเซลล์, ขั้นตอนการชาร์จแบบคงที่เพื่อรักษา (float), และขั้นตอนการสิ้นสุดการชาร์จ ซึ่งเป็นโพรไฟล์ที่เหมาะสมสำหรับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบน้ำท่วม (flooded lead-acid) ขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการชาร์จเกิน (overcharge) อย่างควบคุมเป็นระยะเพื่อคนสารละลายอิเล็กโทรไลต์และป้องกันการแยกชั้นของสารละลาย ขั้นตอนการชาร์จแบบเร่งจะจ่ายกระแสสูงสุดที่แผงโซลาร์เซลล์สามารถจัดหาได้ จนกว่าแรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นถึงค่าแรงดันที่กำหนดสำหรับขั้นตอนการดูดซับ (absorption setpoint) จากนั้นขั้นตอนการปรับสมดุลเซลล์จะรักษาระดับแรงดันที่สูงกว่าเป็นระยะเวลาที่ตั้งโปรแกรมไว้ เพื่อให้เซลล์ทั้งหมดมีความสมดุลกัน ขั้นตอนการชาร์จแบบคงที่เพื่อรักษาจะลดแรงดันลงสู่ระดับที่ใช้รักษาแบตเตอรี่ โดยชดเชยการคายประจุเอง (self-discharge) โดยไม่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซ ส่วนขั้นตอนการสิ้นสุดการชาร์จจะเสร็จสิ้นวงจรเมื่อแบตเตอรี่เต็มอิ่มแล้ว ค่าตั้งต้น (setpoints) ทั้งหมดเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ ดังนั้น หากท่านใช้แบตเตอรี่แบบปิดผนึก AGM, แบบเจล หรือแม้แต่แบตเตอรี่ลิเธียมที่มีระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ในตัว ท่านสามารถปรับแต่งโพรไฟล์ให้สอดคล้องกับแบตเตอรี่นั้นๆ ได้ ตัวควบคุมไม่ได้สมมุติว่าท่านใช้งานแบตเตอรี่ที่มีเคมีเฉพาะใดชนิดหนึ่ง
สัญญาณสะอาด ไม่มีปัญหาทางไฟฟ้า
ภายในตัวเครื่องใช้โปรเซสเซอร์แบบ 32 บิตควบคุมการทำงานทั้งหมด และการออกแบบด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซีรีส์ MS สามารถต้านทานสัญญาณรบกวนความถี่สูงที่อินเวอร์เตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่อาจปล่อยลงบนสายไฟกระแสตรง (DC) ร่วมกัน นอกจากนี้ยังไม่สร้างสัญญาณรบกวนของตัวเองซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุที่ไวต่อสัญญาณเสียหาย หากคุณติดตั้งอุปกรณ์นี้ในสถานที่ที่มีระบบลิงก์ไมโครเวฟ วิทยุ SCADA หรืออุปกรณ์วัดต่างๆ การทำงานที่ปราศจากสัญญาณรบกวนนี้ไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือย แต่เป็นข้อกำหนดที่จำเป็น
การชดเชยอุณหภูมิและนาฬิกาแบบเรียลไทม์
เคมีของแบตเตอรี่มีความไวต่ออุณหภูมิ ซีรีส์ MS มีช่องรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ซึ่งปรับแรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จตามอุณหภูมิของแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์แบตเตอรี่ร้อนจัดเกินไปในฤดูร้อน หรือชาร์จไม่เพียงพอในฤดูหนาว นอกจากนี้ยังมีนาฬิกาแบบเรียลไทม์ (RTC) ในตัว ซึ่งรองรับการบันทึกข้อมูลและการตั้งเวลาทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนด คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการผลิตประจำวัน ดูช่วงเวลาที่กำลังไฟสูงสุด และแม้แต่ตั้งเวลาการชาร์จแบบสมดุล (equalization charge) สำหรับวันเฉพาะเจาะจงในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการจัดเวลาการชาร์จเพื่อการบำรุงรักษาให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน หรือช่วงเวลาที่โหลดต่ำ
Modbus และการควบคุมระยะไกล: การผสานระบบโดยไม่ยุ่งยาก
ซีรีส์ MS รองรับโปรโตคอล Modbus ผ่าน RS-485 ซึ่งเป็นภาษาสากลสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม ระบบจัดการอาคาร (BMS) และเครือข่าย SCADA คุณสามารถอ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์—เช่น แรงดันและกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ (PV), แรงดันแบตเตอรี่และกระแสชาร์จ, อุณหภูมิ, พลังงานที่ผลิตได้ต่อวัน—ได้จากตัวควบคุมกลางหรือเทอร์มินัลระยะไกล นอกจากการตรวจสอบสถานะแล้ว คุณยังสามารถควบคุมการชาร์จได้ผ่านคำสั่ง RS-485 หรือสัญญาณแบบ dry contact ที่เรียบง่าย ต้องการปิดการชาร์จจากระยะไกลขณะสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเริ่มรอบการชาร์จแบบ equalization จากห้องควบคุมหรือไม่? ซีรีส์ MS ทำให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะเจาะจงหรือพึ่งพาคลาวด์
ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับซีรีส์ MS
คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานหนัก ไม่ใช่สำหรับกระท่อมใช้ในวันหยุดสุดสัปดาห์:
`บ้านหรือฟาร์มนอกกริดขนาดใหญ่ที่ใช้แบตเตอรี่แบบ 192V หรือ 384V และมีแผงโซลาร์เซลล์จำนวนมาก
`หอสื่อสารโทรคมนาคมและสถานีรีเลย์ไมโครเวฟในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งระยะเดินสายยาวและแรงดันตก (voltage drop) เป็นศัตรูหลัก
`ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเกษตร โดยมีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งห่างจากปั๊มน้ำและโรงเก็บแบตเตอรี่
ไมโครกริดชุมชนที่มีแบตเตอรี่ธนาคารแรงดันสูงกลางซึ่งจ่ายพลังงานไปยังอินเวอร์เตอร์หลายตัว
การติดตั้งใด ๆ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือของ IGBT ระดับอุตสาหกรรม การควบคุมการชาร์จอย่างละเอียด และการผสานรวมกับโปรโตคอล Modbus
หากคุณใช้งานระบบ 48V จะมีตัวควบคุมขนาดเล็กอีกหลายรุ่นที่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ในราคาที่ต่ำกว่า แต่เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ของคุณเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยโวลต์ และแผงโซลาร์เซลล์ของคุณมีกำลังวัดเป็นกิโลวัตต์ แทนที่จะเป็นวัตต์ ตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์แบบ MPPT ซีรีส์ MS คือเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด มันแปลงพลังงานแสงอาทิตย์แรงดันสูงด้วยประสิทธิภาพเกือบสมบูรณ์แบบ จัดการแบตเตอรี่ธนาคารของคุณด้วยอัลกอริทึมการชาร์จแบบสี่ขั้นตอนที่เหมาะสม และสื่อสารกับระบบตรวจสอบของคุณด้วยภาษาที่ระบบเข้าใจอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ไม่ต้องอาศัยวิธีแก้ไขแบบประดิษฐ์ และไม่ต้องพึ่งโชค