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Régulateur de charge solaire MPPT 12/24 V 40 A pour camping-cars, yachts et systèmes de batteries autonomes.
Description du produit
Le contrôleur de charge solaire MPPT gère la charge de la batterie à partir des panneaux solaires. Son module MPPT intégré de suivi du point de puissance maximale détecte en temps réel la tension de sortie des panneaux solaires et suit les valeurs optimales de tension et de courant (VI), permettant ainsi au système de charger la batterie à puissance maximale.
Utilisé dans les systèmes photovoltaïques solaires, il coordonne le fonctionnement des panneaux solaires, des batteries et des charges, et protège les batteries contre la surcharge et la décharge excessive.
- Grâce à une technologie avancée de suivi à double pic ou à pics multiples, lorsque le panneau est ombragé ou qu'une partie du panneau est endommagée, la courbe IV présentera plusieurs pics, et le contrôleur pourra toujours suivre avec précision le point de puissance maximale.
- L'algorithme intégré de suivi de la puissance maximale, dont l'efficacité est environ 20 % supérieure à celle de la charge PWM traditionnelle, peut améliorer considérablement l'efficacité d'utilisation de l'énergie des systèmes photovoltaïques.
- Taux de suivi MPPT jusqu'à 99,9 %.
- Compatible avec les batteries gel, les batteries scellées, les batteries ouvertes, les batteries au lithium, etc.
- Mode de charge à limitation de courant. En cas de surcharge du panneau et de courant de charge supérieur au courant nominal, le contrôleur réduit automatiquement la puissance de charge pour revenir au courant nominal.
- Prise en charge de l'identification automatique de la tension de la batterie.
- Indication de défaut par LED, affichage d'informations anormales sur l'écran LCD, facilitant la détection des pannes système par l'utilisateur.
- L'écran LCD affiche les données de fonctionnement et l'état de l'appareil et permet de modifier les paramètres du contrôleur.
- Protocole MODEBUS standard pour répondre aux besoins de communication en différentes occasions.
- Connexion Bluetooth externe et application mobile pour visualiser en temps réel la charge solaire et le stockage de la batterie.
Paramètres du produit
(Remarque : * n Lorsque la tension du système est de 12 V, n = 1 ; Lorsque la tension du système est de 24 V, n = 2)
| Nom du paramètre | Paramètre |
| Modèle | GS-M2440N |
| Tension du système | 12V/24V Auto (FLD/GEL/SLD) Manuel (Li/Utilisateur) |
| Perte à vide | 12 mA (12 V), 10 mA (24 V) |
| Tension d'entrée solaire maximale | |
| Courant de charge nominal | 40A |
| Puissance d'entrée maximale du système photovoltaïque | 600 W/12 V 1200 W/24 V |
| Tension contrôlée optiquement | 5V*n |
| Temps contrôlé par la lumière | 10s |
| Courant de décharge nominal | 40A |
| Température de fonctionnement | -35 °C ~ +45 °C |
| Classe de protection | IP32 |
| Poids | 2,0 kg |
| Mode de communication | RS485 (Modbus) |
| Altitude | ≤ 3000 m |
| Taille | 245*180*82,5 mm |
| Type de batterie | FLD | CELLULE | GEL (par défaut) | UTILISATEUR (configurable) | QUE (configurable) |
| Égalisation tension de charge | 14,8 V*n | 14,6 V*n | —— | Par défaut : GEL | —— |
| Booster tension de charge | 14,6 V*n | 14,4 V*n | 14,2 V*n | Par défaut : GEL | Valeur par défaut 14,2 V*n |
| Flottant tension de charge | 13,8 V*n | 13,8 V*n | 13,8 V*n | Par défaut : GEL | —— |
| Augmenter le tension de retour de charge | 13,2 V*n | 13,2 V*n | 13,2 V*n | Par défaut : GEL | —— |
| Décharge excessive tension de retour | 12,6 V*n | 12,6 V*n | 12,6 V*n | Par défaut : GEL | —— |
| Décharge excessive tension | 11,1 V*n | 12,6 V*n | 12,6 V*n | Par défaut : GEL | Valeur par défaut 11,1 V*n |
| Température compensation coefficient | -3 mV/2 V/°C | -3 mV/2 V/°C | -3 mV/2 V/°C | Par défaut : GEL | —— |
Schéma

Présentation du produit


Informations pertinentes
Il existe des différences significatives de performances fondamentales entre les contrôleurs PWM et MPPT. En termes de rendement de conversion, les contrôleurs PWM atteignent 70 à 80 %, tandis que les contrôleurs MPPT peuvent atteindre 95 à 99 % et augmenter la production d'énergie de 15 à 30 % en conditions d'éclairage complexes. Concernant les applications, le PWM convient aux systèmes de faible puissance (
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