48 V: n aurinkokennolaturi, korkea / matala katkaisu

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Viestissä käsitellään 48 V: n aurinkokennolaturin virtapiiriä, jossa on korkea, matala katkaisutoiminto. Kynnyksiä voidaan säätää yksittäisten esiasetusten avulla. Idean pyysi Deepak.

Tekniset tiedot

Hei Swagatam,



Kiitos UPS-relepiiristä.

Yritän rakentaa sen hyvin pian. Päivitän sinulle tuloksen, kun olen valmis siihen.



Seuraavaksi olen erittäin innokas rakentamaan aurinkolatausohjauspiirin seuraavia vaatimuksia varten.

1. Akun on oltava 48 V (lyijyhappo tai huoltovapaa) ja kapasiteetin oltava 48 V X 600 AH.

2. Akun kuorma voi olla enintään 1500 W (30 A 48 V: n jännitteellä)

3. Aurinkosähkökenno sarjassa / rinnakkaiskokoonpanossa, joka tuottaa jopa 60 V: n ja 40 A: n jännitteen

Ohjainpiirin odotetaan toimivan seuraavasti.

1. Katkaise aurinkosyöttö akulle, kun sen jännite saavuttaa noin 56 V, ja ylläpidä asianmukaista hystereesiä välttääksesi MOSFET-virran toistuvan vaihtamisen. Joten aurinkoenergian syöttö akkuun palaisi uudelleen vasta, kun akun jännite saavuttaa noin 48 V.

2. Irrota kuormitus matalajännitteisestä taikinasyötöstä, kun paristo saavuttaa noin 45 V: n, ja ylläpidä sopivaa hystereesiä, jotta kuormitus ei pääse usein päälle / pois.

Olen kiitollinen, jos voisit auttaa minua rakentamaan tätä piiriä.

Sinua kiittäen.

Parhain terveisin,
Deepak

Piirin käyttö

Ehdotettu 48 V: n aurinkoakkulaturi piiri korkea / matala katkaisu ominaisuus voidaan nähdä seuraavasta kaaviosta.

Piirin toiminta voidaan ymmärtää seuraavilla kohdilla:

IC 741 on konfiguroitu vertailulaitteeksi ja se on asianmukaisesti vakautettu korkeasta 48 V: n tulosta käyttämällä zener-diodeja ja potentiaalisia jakajaverkkoja sen syöttö- ja tuloliittimissä.

Pyynnöstä tulojännite, joka voi olla yli 50 V, hankitaan aurinkopaneelista ja syötetään piiriin.

10 k: n esiasetus on säädetty siten, että virransyöttö katkeaa, kun liitetty akku saavuttaa täyden lataustason.

22 k: n esiasetus on piirin hystereesisäätö ja toimii myös alemman kynnyksen säätöasetuksena.

Sen pitäisi säätää sellainen MOSFET vain käynnistää ja kytkeytyy päälle edullisella akun alhaisen jännitteen kynnyksellä.

Kun keskusteltu kokoonpano on toteutettu ja virta kytketty PÄÄLLE, akun purkautumistaso vetää virran noin 48 V: iin ja pakottaa IC: n nastan 2 menemään pin3-potentiaalin alapuolelle.

Tämä kehottaa IC-ulostulotappia 6 menemään korkealle käynnistämällä sarjaan kytketyn MOSFETin maadoituskiskon kanssa siten, että akku integroituu aurinkopaneelin syöttöön.

Edellä mainittu kytkee myös BJT BC546: n päälle, mikä puolestaan ​​varmistaa, että siihen liittyvä MOSFET ja kuorma pysyvät kytkettynä pois päältä.

Heti kun akku on saavuttanut täysi lataustaso , nasta 2 vedetään korkeammaksi kuin nasta 3, jolloin lähtö on loogisesti matala.

Tämä kytkee MOSFET-maadoituskiskon ja BJT: n välittömästi pois päältä ja varmistaa kaksi asiaa: katkaisee virran akulle ja kytke päälle MOSFET-kuorma siten, että kuorma pääsee nyt syöttöjännitteisiin sekä paneelista että akusta.

Takaisinkytkentähystereesiverkko, jonka muodostavat 22 k esiasetetut ja sarja 10k vastukset, varmistaa, että yllä mainittu toiminta lukittuu PÄÄLLE, kunnes akun jännite saavuttaa ennalta määrätyn alemman kynnyksen.

Piirikaavio

Kaavio

Palaute herra Deepakilta

Hei Swagatam,

Kiitos aurinkolatausohjaimen piiristä.

Piiri näyttää olevan vähän erilainen kuin mitä olin pyytänyt. Haluan toistaa vaatimuksen uudelleen.

1. Aurinkopaneelin tulisi jatkaa akun lataamista enintään 56 V.

2. Jos akku purkautuu, latausprosessia tulisi jatkaa uudelleen vasta, kun se saavuttaa 48 V: n. Toisin sanoen hystereesi tulisi ylläpitää.

3. Akun tulee jatkaa virransyöttöä latautuakseen, kun akun jännite pysyy välillä 42 - 56 V.

Kun akun jännite saavuttaa 42 V (akun purkautumisen vuoksi), kuorma on irrotettava akkuvirrasta.

Kun kuorma on irrotettu, sen tulisi pysyä irti, kunnes akun jännite saavuttaa vähintään 48 V latauksen aikana.

Vahvista, toimiiko piiri edellä kuvatulla tavalla.

Ikkunavertailijan käyttöönotto

Yllä olevaa 48 V: n aurinkokennolaturin virtapiiriä, jolla on korkea, matala virrankatkaisu, voidaan muuttaa näiden eritelmien avulla ottamalla käyttöön a ikkunan vertailija kuten alla olevan piirin vasemmassa reunassa.

Tässä opampit korvataan kolmella op-vahvistimella IC LM324 .

Ikkunavertailijan valmistaa kaksi LM324: n 4 opampista.

A1-esiasetus on asetettu siten, että sen lähtö kasvaa korkeaksi 42 V: n alemmalla kynnystasolla.

100 k: n esiasetus on hystereesin säätäminen niin, että tilanne lukittuu, kunnes 48V on saavutettu.

Vastaavasti A2-esiasetus asetetaan tekemään asiaankuuluva lähtö korkeaksi korkeammalla 56 V: n kynnyksellä.

Näiden 'ikkunoiden' välisessä jännitteessä BC546 pysyy suljettuna, jolloin siihen liittyvä mosfet voi johtaa ja syöttää kuormaa tarvittavalla virralla akusta.

Kun kynnysarvot ylitetään, BC546 pakotetaan johtamaan asiaankuuluvalla opampilla sulkemalla mosfet ja kuorma.

A3-vaihe voidaan myös korvata samanlaisella ikkunavertailijalla, kuten yllä on kuvattu, akun latauksen hallitsemiseksi asettamalla esiasetukset asianmukaisesti, mikä mahdollistaisi kaikkien IC LM324: n neljän opampin käytön ja tekisi toiminnoista myös paljon tarkkoja ja hienostuneempia .

Summerimerkkivalon lisääminen

Toinen versio 48 V: n automaattisen akkulaturin kennosta, jossa on summeri-ilmaisin, voidaan tutkia alla:

Idean pyysi Nadia, tutustu Nadian ja minun väliseen keskusteluun kommenttiosastossa saadaksesi lisätietoja suunnittelusta

Transistori on väärin esitetty nimellä BC547, joka on korvattava BC546: llä piirin toimintahäiriöiden ja vaurioiden estämiseksi

Akkulaturin piiri summeri-ilmaisimella

Yllä olevan 48 V: n akkulaturipiirin asettaminen summerilla

Älä kytke latausjännitettä oikealta puolelta.

Pidä 10 k: n esiasetettu liukusäädin aluksi maata kohti.

Kytke DC-tulo vaihtovirtajännitteellä virtapiirillä akun puolelta piirin VASEMMALLE.

Säädä tämä jännite vaadittuun potentiaaliin, jolla summerin on aktivoitava .... pyynnön mukaan sen tulisi olla noin 46 V

Säädä nyt alempaa 10 k: n esiasetusta hyvin hitaasti ja varovasti, kunnes summeri vain aktivoituu ja alkaa soida.

Sulje tämä esiasetus liimalla.

Nosta nyt tulojännite halutulle korkealle katkaisutasolle .... joka on 48 V tämän pyynnön mukaisesti.

Säädä seuraavaksi ylempi 10 k: n esiasetus hyvin hitaasti ja varovasti, kunnes rele napsahtaa. Kun näin tapahtuu, summerin on sammutettava.

48 V: n aurinkokennolaturi, jolla on korkea, matala virrankatkaisu, on nyt asetettu, mutta 100 k: n vastuksen arvo, joka voidaan nähdä kytkettynä ylemmän opampin tulo- / lähtöliittimien väliin, päättää, millä alarajalla releen on deaktivoitava uudelleen ja kytke summeri PÄÄLLE.

Se on korjattu mielivaltaisesti, joudut ehkä joutumaan säätämään 100 kt: n arvoa siten, että rele vaihtaa vain noin 46 V: n jännitteellä ... se voidaan vahvistaa joillakin kokeilla ja virheillä

48 V: n automaattinen aurinkokennolaturi releellä

TARKKUUDEN PARANTAMISEKSI POISTA PUNAINEN LED-valo OLEMASSA olevasta asennosta ja kytke se sarjaan BC547-alustan kanssa. MYÖS NYT VOIT POISTAA PIN6-ZENER-DIODIN.

Ensimmäisen yllä olevan kaavion toiminnot yksinkertaistuvat huomattavasti, jos BJT: n ja mosfettien sijaan käytetään välitysvaihetta.

Kuten yllä olevasta päivitetystä kaaviosta voidaan nähdä, rele on portaittain kahden 24 V: n releen muodossa, jolloin kelat liitetään sarjaan samalla kun koskettimet liitetään rinnakkain.
Anturipiiri syötetään suhteellisesti pienennetyllä jännitteellä emitteriseuraajan jännitteenjakajapiirin kautta käyttäen ilmoitettua BC546-porrasta aiotun akun varauksen havaitsemiseen ja katkaisuihin

Seuraava kaavio esittää erittäin yksinkertaisen 48 V: n aurinkolatausjärjestelmän, joka sallii kuorman päästä aurinkopaneelin virtaan päivällä, kun aurinko on optimaalista, ja siinä on automaattinen kytkentä akkutilaan yöllä, kun aurinkojännitettä ei ole käytettävissä:

Lähettäjän seuraaja TIP142 varmistaa, että akkua ei koskaan saa ylilatautua yli 55 V: n.




Pari: Kosketukseton virta-anturipiiri Hall-Effect IC: llä Seuraava: Kuinka rakentaa otsonivesi / ilma-sterilointipiiri - Veden desinfiointi otsoniteholla