Контроллер заряда солнечной батареи своими руками: схема сборки, калибровка
Это автоматически включающаяся схема, которая контролирует зарядку аккумулятора от солнечных панелей и других источников питания. Она основана на интегральных схемах 555 и заряжает батарейку, когда её заряд становится ниже заданного уровня, а затем останавливает зарядку во время того, когда батарейка достигает верхнего лимита по вольтажу.
Шаг 1: Моя цель
«Создать дешевый и эффективный контроллер заряда солнечной батареи»
Шаг 2: Схема
Для сборки контроллера заряда аккумулятора от солнечной батареи своими руками понадобятся:
- Интегральная схема NE555 IC с сокетом IC
- Один транзистор 2N2222 или PN222a
- Три резистора на 1K Ом
- Один резистор на 330 Ом и один на 100 Ом
- Два резистора на 330 Ом 1/5 w (опционально)
- Два потенциометра на 10K
- Два светодиода (зеленый и красный)
- Диод 1N4007
- Реле 5V SPDT
- Два трехпиновых коннектора для макетной платы
- Провода
- Макетная плата
- LM7805 (тип TO-220)
- Два конденсатора(я использую на . 1uF, можете использовать любой)
- МОП-транзисторами IRF 540 (MOSFET)
На рисунке вы увидите завершенную схему контроллера . 5V реле — главный компонент схемы, это Ключ (SPDT, Single Pole Double Throw). У него одна обычная клемма и два контакта разных конфигураций. Один — обычно открыт (NO), второй — обычно закрыт (NC).
В нашем случае мы подключаем плюс солнечной панели на полюс реле (обычную клемму) и плюс батарейки на обычно открытый контакт; когда батарейка подключена к контроллеру солнечной зарядки, схема проверяет вольтаж батарейки. Если вольтаж меньше или равен обычному, то ток начинает поступать на батарейку, и она заряжается. Когда вольтаж батарейки начинает превышать верхний предел, реле активируется и ток перенаправляется в обычно закрытый контакт.
Шаг 3: Калибровка
После завершения схемы, нужно настроить нижний и верхний пороги. Калибровка батарейки нужна, чтобы предотвратить чрезмерную разрядку или зарядку. Я использую 12V в качестве нижнего предела и 14.
9V в качестве верхнего. Это означает, что когда заряд батареи понижается до 12V, начинается зарядка и когда вольтаж поднимается до 14.9V, реле активируется, и схема перестает заряжать батарейку.Чтобы настроить лимиты, вам понадобится мультиметр и два источника питания на 12V и 15V, или один универсальный. Сначала нужно установить нижний порог. Для этого установите вольтаж на 12V и подключите его к схеме. Соедините землю с мультиметром и замерьте показатель на пине 2 схемы 555. Настройте вольтаж так, чтобы получить 1.66V. Затем переключите вольтаж на 14.9V и возьмите замер на пине 6 схемы 555. Настройте вольтаж на 3.33V. Теперь контроллер готов к работе.
Шаг 4: Соединение
Приложенная картинка показывает электрическую схему устройства. Сначала соедините плюс от солнечной панели к центральному полюсу реле, затем соедините красный провод от батарейки с NO на реле. Соедините минус от солнечной панели с минусом на схеме, а затем присоедините минус батарейки к схеме.
Шаг 5: Работа
Когда вольтаж батарейки меньше, чем 14. 9V, она начинает заряжаться путём передачи тока через NO на реле. Когда вольтаж батарейки достигает 14.9 вольт, реле автоматически переключается на NC.
Шаг 6: Момент истины
- Шаг 1: Моя цель
- Шаг 2: Схема
- Шаг 3: Калибровка
- Шаг 4: Соединение
- Шаг 5: Работа
- Шаг 6: Момент истины
Контроллер заряда солнечной батареи своими руками: схема сборки, калибровка
Это автоматически включающаяся схема, которая контролирует зарядку аккумулятора от солнечных панелей и других источников питания. Она основана на интегральных схемах 555 и заряжает батарейку, когда её заряд становится ниже заданного уровня, а затем останавливает зарядку во время того, когда батарейка достигает верхнего лимита по вольтажу.
Шаг 1: Моя цель
«Создать дешевый и эффективный контроллер заряда солнечной батареи»
Шаг 2: Схема
Для сборки контроллера заряда аккумулятора от солнечной батареи своими руками понадобятся:
- Интегральная схема NE555 IC с сокетом IC
- Один транзистор 2N2222 или PN222a
- Три резистора на 1K Ом
- Один резистор на 330 Ом и один на 100 Ом
- Два резистора на 330 Ом 1/5 w (опционально)
- Два потенциометра на 10K
- Два светодиода (зеленый и красный)
- Диод 1N4007
- Реле 5V SPDT
- Два трехпиновых коннектора для макетной платы
- Провода
- Макетная плата
- LM7805 (тип TO-220)
- Два конденсатора(я использую на .1uF, можете использовать любой)
- МОП-транзисторами IRF 540 (MOSFET)
На рисунке вы увидите завершенную схему контроллера . 5V реле — главный компонент схемы, это Ключ (SPDT, Single Pole Double Throw). У него одна обычная клемма и два контакта разных конфигураций. Один — обычно открыт (NO), второй — обычно закрыт (NC).
В нашем случае мы подключаем плюс солнечной панели на полюс реле (обычную клемму) и плюс батарейки на обычно открытый контакт; когда батарейка подключена к контроллеру солнечной зарядки, схема проверяет вольтаж батарейки. Если вольтаж меньше или равен обычному, то ток начинает поступать на батарейку, и она заряжается. Когда вольтаж батарейки начинает превышать верхний предел, реле активируется и ток перенаправляется в обычно закрытый контакт.
Шаг 3: Калибровка
После завершения схемы, нужно настроить нижний и верхний пороги. Калибровка батарейки нужна, чтобы предотвратить чрезмерную разрядку или зарядку. Я использую 12V в качестве нижнего предела и 14.9V в качестве верхнего. Это означает, что когда заряд батареи понижается до 12V, начинается зарядка и когда вольтаж поднимается до 14.9V, реле активируется, и схема перестает заряжать батарейку.
Чтобы настроить лимиты, вам понадобится мультиметр и два источника питания на 12V и 15V, или один универсальный. Сначала нужно установить нижний порог. Для этого установите вольтаж на 12V и подключите его к схеме. Соедините землю с мультиметром и замерьте показатель на пине 2 схемы 555. Настройте вольтаж так, чтобы получить 1.66V. Затем переключите вольтаж на 14.9V и возьмите замер на пине 6 схемы 555. Настройте вольтаж на 3.33V. Теперь контроллер готов к работе.
Шаг 4: Соединение
Приложенная картинка показывает электрическую схему устройства. Сначала соедините плюс от солнечной панели к центральному полюсу реле, затем соедините красный провод от батарейки с NO на реле. Соедините минус от солнечной панели с минусом на схеме, а затем присоедините минус батарейки к схеме.
Шаг 5: Работа
Когда вольтаж батарейки меньше, чем 14.9V, она начинает заряжаться путём передачи тока через NO на реле. Когда вольтаж батарейки достигает 14.9 вольт, реле автоматически переключается на NC.
Шаг 6: Момент истины
Оглавление
- Шаг 1: Моя цель
- Шаг 2: Схема
- Шаг 3: Калибровка
- Шаг 4: Соединение
- Шаг 5: Работа
- Шаг 6: Момент истины
Самодельные автономные солнечные контроллеры заряда – DIY Солнечная энергия
Солнечные контроллеры зарядаНа протяжении многих лет многие производители присылали мне коробки с различными контроллерами заряда, и я обнаружил, что они являются полным хламом, переоценены или отсутствуют ключевая особенность. Это страшная проблема, потому что, если солнечный контроллер заряда выйдет из строя, ваш автомобиль может сгореть дотла. Из-за проблем с контролем качества, дешевых материалов и плохой конструкции многие солнечные контроллеры заряда опасны для использования.
Основные характеристики, на которые следует обратить внимание:
- Это настоящий контроллер MPPT, обеспечивающий эффективность 99 % ). Эту функцию очень трудно найти, но она присутствует во всех контроллерах, которые я рекомендую.
- Температурная компенсация — увеличивает срок службы ваших батарей.
- Профили ручной зарядки (зарядка любых типов батарей): Только для опытных пользователей. Это позволит вам точно настроить профиль заряда для конкретной батареи
- Большой и прочный входной разъем, который может работать с проводами большого сечения (очень трудно найти)
- Отличные отзывы на Amazon
Контроллеры заряда от солнечных батарей — это круто, но вы можете сэкономить кучу денег, используя «все в одном». один “коробка солнечной системы. Обычно он имеет массивный контроллер солнечной зарядки, и этот вариант намного дешевле, чем любой из контроллеров ниже.
Ознакомьтесь с ними, нажав здесь Варианты контроллера солнечной зарядки(Я получаю комиссию за покупки, сделанные по ссылкам ниже)
Все эти контроллеры заряда имеют отличные отзывы и будут отлично работать, но у них есть некоторые ключевые отличия:
MPPT серии Renogy Rover
Лучший контроллер по цене | Victron MPPT
Если вы используете литиевую батарею или настраиваемые профили зарядки, приобретите этот контроллер. | Серия Epever Tracer-BN MPPT
Если вы используете стандартную литиевую батарею SLA/FLA/вставную литиевую батарею, приобретите этот контроллер |
Контроллер с лучшим соотношением цены и качества: серия Renogy Rover
Комплект контроллера заряда MPPT 20 А: Комплект контроллера заряда MPPT 30 А: Нажмите здесь, чтобы получить низкую цену Комплект контроллера заряда MPPT, 40 ампер: Комплект контроллера заряда MPPT 100 А: |
Если вам нужен контроллер самого высокого качества с мониторингом bluetooth, простым редактированием профиля зарядки и вы готовы выложить немного денег, купите это:
3Максимальное входное напряжение 100 В, совместимый аккумуляторный блок на 12/24 ВКонтроллеры заряда от солнечных батарей: Контроллер на 15 А 20 А. : до 440 Вт при 12 В, 880 Вт при 24 В |
Если вам нужно лучшее из лучшего, и у вас есть большой массив солнечной энергии
, который будет производить менее 150 вольт, используйте это:
150 Вход максимума вольта, 24.12.36/36/48 Совместимость с батарейным батареем вольта Контроллер на 60 А 3440 Вт при 48 вольт 70 AMP Controller . |
Если вы строите массивную систему, обратите внимание на новую линейку Victron RS. Они могут работать до 450В!
Это лучший из лучших контроллеров заряда от солнечных батарей. Несколько трекеров (хорошо, если у вас несколько массивов) могут обрабатывать панели, и вы можете запрограммировать все, что считаете нужным. Вы не можете купить лучший автономный солнечный контроллер заряда. Контроллер на 100 А Контроллер 200 А |
Надежный контроллер заряда от солнечных батарей, который сложно запрограммировать
Если вы используете герметичный свинцово-кислотный аккумулятор AGM или рекомендуемый вставной литиевый аккумулятор, вам не нужно ничего программировать. Вы подключаете этот контроллер к своей системе, и все готово. Этот контроллер может все, но трудно запрограммировать пользовательские профили заряда. Если вы прочитаете руководство и уделите ему час или около того, вы сможете заставить этот контроллер работать с любой химией. Если вы используете обычные батареи, вам вообще не нужно беспокоиться об этом. Комплект контроллера заряда MPPT 40 А: |
Если вы хотите использовать этот контроллер для зарядки литиевых аккумуляторов необычного/странного напряжения (таких как батарея tesla/nissan leaf), вы можете изменить параметры контроллера заряда вручную с помощью mt-50:
- Перейдите в главное меню и выберите «4. Параметры управления». В этом меню используйте клавиши со стрелками для навигации и просмотра текущих параметров профиля заряда.
- Если вы хотите изменить параметр, удерживайте кнопку «ОК». Если он запрашивает ввод пароля, оставьте его пустым и удерживайте кнопку «ОК». Вы увидите, что число мигает, и вы можете использовать стрелки для изменения параметра.
- Когда вы закончите редактирование параметра, нажмите «ОК», и вам будет предложено сохранить настройки. Нажмите «ок» еще раз. Вам нужно повторять этот процесс каждый раз, когда вы меняете параметры на экране (поэтому вы можете редактировать только два параметра одновременно).
- Когда вы закончите редактирование, используйте стрелки навигации, чтобы убедиться, что все изменения сохранены.
- Подключите вашу систему к солнечной энергии и следите за напряжением заряда. Если он заряжается до предельного напряжения заряда, которое вы запрограммировали, все готово.
Гораздо проще использовать экран mt-50 для программирования этого контроллера, чем подключать его к компьютеру. Если вы попытаетесь подключить его к компьютеру, у вас будут проблемы. Обычно мне требуется около часа, чтобы подключить его. Это большая боль в заднице.
Как работает наш контроллер заряда
Как работает наш контроллер заряда – DIY SOLAR FOR Ugoogle-site-verification = PHqfsN-yxTaaXofNjvy7MP_hMx-5pPbxTxKzpkkZq5c
Система солнечной энергии состоит только из 4 частей: панели, контроллера заряда, аккумулятора и преобразователя постоянного тока в переменный для 120/240 вольт. Можно легко создавать более крупные системы, добавляя панели и контроллеры — их количество не ограничено. Это максимизирует производительность системы, поскольку каждая комбинация панели/контроллера оптимизирована для своей точки максимальной мощности. Единая точка отказа не отключает всю систему, как в традиционных высоковольтных системах с большим контроллером — это повышает производительность и надежность системы.
В основе нашего солнечного контроллера заряда лежит очень эффективный преобразователь постоянного тока в постоянный, который передает почти всю энергию солнечных панелей в систему в очень широком диапазоне мощностей. Контроллер заряда — это «мозг» и самая важная часть солнечной энергетической системы. Наш 20-амперный понижающий повышающий контроллер «Sol» делает это еще лучше благодаря более высокой измеренной эффективности, превышающей пиковое значение 99,2%, и способности повышать напряжение панели до напряжения батареи, когда рабочая точка падает из-за сильного затенения или слабого освещения. Sol может извлекать энергию там, где другие контроллеры не могут этого сделать, благодаря преобразованию энергии Buck Boost.
Модель Ra версии 2 представляет собой контроллер заряда мощностью 50 Вт и 3,5 А, который также является понижающим MPPT и имеет максимальное напряжение 35 В и минимальное напряжение солнечной батареи 10 В с пиковой эффективностью более 96%. Выход только для 12 вольт. Он поставляется в небольшой пластиковой коробке, напечатанной на 3D-принтере, и весит менее 3 унций. Ra идеально подходит для портативных и маломощных приложений.
Все модели оснащены нашей индивидуальной двухрежимной процедурой отслеживания максимальной мощности «MPPT», которая регулирует передачу мощности примерно 6000 раз в секунду, чтобы обеспечить максимальную производительность даже при частичном затенении солнечных панелей. В пасмурные дни также вырабатывается электроэнергия — наши контроллеры заряда постоянно получают от панели каждый последний ватт. Результат до В 2,16 раза больше мощности, которую мог бы обеспечить ШИМ-контроллер заряда с данной конфигурацией солнечной панели. Смотрите наше сравнение продуктов на главной странице.
* ШИМ-контроллеры заряда не выполняют преобразование мощности, так как в них отсутствует эффективный преобразователь постоянного тока в постоянный. Таким образом, они тратят много доступной энергии, которая не используется или превращается в тепло. ШИМ расшифровывается как широтно-импульсная модуляция, которая в основном напрямую соединяет панель с батареей с различным рабочим циклом включения и выключения. Когда они находятся в выключенной части цикла, передается 0% мощности *
Низкая производительность радиочастотных помех достигается за счет тщательного проектирования и компоновки печатной платы для достижения производительности, не имеющей себе равных в солнечной промышленности. Наша модуляция с расширенным спектром дополнительно уменьшает и без того тихий контроллер еще на 12-20 дБ и оптимизирована для узкополосной связи, такой как AM, SSB и CW.
Когда солнце встает утром, солнечный контроллер заряда переключается из режима НОЧЬ в режим ДЕНЬ и передает в память итоги за предыдущий день. Power Stage включается, и солнечная энергия начинает заряжать системную батарею. На ЖК-дисплее циклически отображаются дневные параметры: напряжение батареи, напряжение панели, выходной ток, выходная мощность, пиковая мощность, ампер-часы и внутренняя температура платы. Когда аккумулятор полностью заряжен, зарядное устройство отключается, а на ЖК-дисплее отображается «летучая мышь» «Полный» вместе с количеством ампер-часов, которое потребовалось для полного заряда. Контроллер будет оставаться в режиме ожидания до тех пор, пока напряжение батареи не начнет падать – затем зарядка начнется снова, пока присутствует солнечная энергия.
После захода солнца, когда напряжение на панели падает, блок питания отключается, а ЖК-дисплей переключается в НОЧНОЙ режим.