MPPT solcelleladeregulator | Højeffektiv solcelleregulator
Solcelleladeregulator – driver effektive off-grid energiløsninger
Hvorfor solcelleladeregulatorer er vigtige
- Batteriets sundhed og levetidVores højeffektive solcelleregulatorer beskytter batterier ved at forhindre overopladning, dyb afladning og spændingsudsving, hvilket forlænger levetiden med op til 50 %.
- Maksimal effektpunktssporing (MPPT)Denne teknologi, som er hjertet i vores MPPT-solcelleladeregulatorer, justerer dynamisk paneloutputtet og øger energiudnyttelsen med op til 30 % i forhold til PWM-modeller – hvilket gør dem til exceptionelle solenergioptimerere.
- SystemstabilitetIndbyggede beskyttelser mod kortslutninger, omvendt polaritet og ekstreme temperaturer sikrer ensartet strømforsyning og pålidelig styring af solopladningen.
- Skalerbarhed og intelligensMed IoT-forbindelse integreres vores fjernovervågnings-solcellecontrollere problemfrit med smart-city-platforme og tilbyder datalogning og brugbar indsigt.

Mppt solcelleladningsregulatorens vigtigste fordele
- Høj opladningseffektivitetMPPT solcelleladeregulatorer opnår >99% sporingseffektivitet og >97% opladningseffektivitet, hvilket er førende inden for solcelleladningsstyring.
- SolcellebatteribeskyttelseFlertrinsopladningsalgoritmer beskytter litium-, bly-syre- og gelbatterier for optimal levetid.
- Smart tilslutningBluetooth, RS485 eller LTE/5G-muligheder muliggør fjernovervågning af solcellestyringsfunktioner og nemme firmwareopdateringer.
- Robuste beskyttelserOmfattende beskyttelse mod overspænding, overstrøm, omvendt polaritet og ekstreme temperaturer.
- Ekstrem pålidelighedIP67-klassificeret, fungerer fra –30°C til +60°C, med modstandsdygtighed over for salttåge og barske forhold.
- Datadrevne indsigterDashboards i realtid og automatiserede alarmer forbedrer vedligeholdelse og optimering af ydeevne.
Avancerede funktioner
- Dobbelte MPPT-kanalerAdministrer to solpaneler uafhængigt, hvilket forbedrer fleksibiliteten og effektiviteten for solenergioptimerere.
- Fire strømbesparende tilstandeJuster belastningsoutputtet baseret på batteriets ladetilstand (SOC) og tidsplaner, og optimer solopladningsstyringen.
- Tilpassede opladningsprofilerSkræddersyet til LiFePO₄-, AGM-, Gel- og Flooded-Cell-batterier, der sikrer overlegen beskyttelse af solcellebatterier.
- SensorintegrationUnderstøtter temperatur-, lys- og bevægelsessensorer til adaptiv belastningsstyring.
- FjerndiagnostikAdgang til spændings-, strøm- og historiske data via app eller web, et kendetegn ved vores fjernovervågning af solcellecontrollere.




Tekniske specifikationer på et øjeblik
Specifikation | MPPT-BT-20A | MPPT-BT-15A | MPPT (C/W) 20A | MPPT-TMAX2.0 | MPPT-BT-30A |
Batterisystemspænding | 3,2v~12,8v | 3,2v~12,8v | 3,2v~12,8v | 3,2v~12,8v | 3,2v~25,6v |
Maksimal PV-indgangsspænding | <24v | <24v | <24v | <24v | <48v |
Maksimal PV-tomgangsspænding | 30v | 30v | 52v | 30v | 52v |
MPPT-spændingsområde
| 8~24v | 8~24v | 8~24v | 8~24v | 8~52v |
Maksimal batteriopladningsstrøm | MAKS=20A | MAKS=15A | MAKS=20A | MAKS=15A | MAKS=30A |
Maksimal PV-indgangseffekt | 80w~260w | 55w~200w | 80w~260w | 55w~200w | 90w~680w |
Beskyttelsesvurdering | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Gebosun solcellebelysningsstyringsbeskyttelsesmekanisme
Mekanisme til beskyttelse mod overophedning af opladning | Hvis controllerens interne temperatur overstiger 90 °C under opladning, stopper opladningen og genoptages ikke, før temperaturen falder til 85 °C. | |||||||
Mekanisme til beskyttelse mod åbent kredsløb | Når lyset er tændt, og LED-lyskortet er åbent, vil udgangsenden blive forstærket til 32V for at opretholde en konstant spændingstilstand, og appletten vil vise LED ÅBEN. | |||||||
Overafladningsbeskyttelsesmekanisme | Hvis batterispændingen er lavere end overafladningspunktet under output, stopper outputtet, og appletten viser BAT LAV. Beskyttelsen fjernes først, når det bliver dag igen. | |||||||
Kortslutningsbeskyttelsesmekanisme til udgang | Når udgangen kortsluttes, stopper udgangen, og appletten viser LED-KORTSLUTNING. Beskyttelsen fjernes først, når det bliver dag igen. | |||||||
Maksimal ladestrømbeskyttelsesmekanisme | Hvis solcellepanelets effekt er for stor under opladning og udløser den maksimale ladestrøm, vil systemet opretholde den maksimale strøm ved konstant strømopladning og vil ikke stige. | |||||||
Overopladningsbeskyttelsesmekanisme | Hvis batterispændingen når overopladningsspændingspunktet, opretholdes konstantspændingsopladningstilstanden, indtil strømmen når 0, og appletten viser BAT FULD |
Hvorfor vælge vores solcelleladeregulatorer?
- Patenteret dobbelt-MPPT-teknologiMaksimerer energien i skyggefulde forhold.
- Modulær IoT-integrationFleksible kommunikationsmuligheder.
- Feltbevist pålidelighedOver 1.000 installationer globalt siden 2015.
- Omfattende supportDøgnåben hotline, fjernfejlfinding og opdateringer.
- Konkurrencedygtige leveringstider5-7 dage fra bestilling til afsendelse.

Ofte stillede spørgsmål om solcelleladeregulator
En solcelleladeregulator er en enhed, der regulerer strømmen af elektricitet mellem solpaneler og en batteribank i et solcelleanlæg. Den sikrer, at batterierne oplades korrekt, hvilket forhindrer overopladning og forlænger batteriets levetid. Den fungerer i bund og grund som en regulator, der sikrer, at batteriet modtager den korrekte spænding og strøm fra solpanelerne.
Hvad er en solcelleladeregulator? En laderegulator eller laderegulator er dybest set en spændings- og/eller strømregulator, der forhindrer batterier i at overoplade. Den regulerer spændingen og strømmen, der kommer fra solpanelerne til batteriet.
En solcelleladeregulator regulerer den elektriske strøm for at forhindre batteriet i elektriske overspændinger, der kan beskadige det og reducere dets levetid. En solcelleladeregulator er vigtig, hvis dit solcelleanlæg forsyner en batteribank. Hvis du er på et nettilsluttet system, har du sandsynligvis ikke brug for en solcelleladeregulator.