4、注意电池的正负极。[2]太阳能控制器常见故障及排除1、负载不工作(1)白天,控制器有光控制。(2)电池内电量不足。(3)接线是否正确。(4)拆下所有的线,重复上面的安装过程,让控制器重新识别,葫芦岛天合太阳能充电控制器。2、开始几天可以用而过几天就不工作了(1)太阳能电池接线不正确。(2)太阳能电池没有连接好。3、不能光控(1)太阳能电池接线不正确。(2)没有设置此项功能,请重新设置。4、开机就工作,不能光控也不能时控(1)没有设置此项功能,请重新设置。(2)太阳能板的环境光足够强。5、工作指示闪个不停负载有短路或负载过大。[2]太阳能控制器保护模式1,葫芦岛天合太阳能充电控制器、直充保护点电压:直充也叫急充,属于快速充电,葫芦岛天合太阳能充电控制器,一般都是在蓄电池电压较低的时候用大电流和相对高电压对蓄电池充电,但是,有个控制点,也叫保护点,就是上表中的数值,当充电时蓄电池端电压高于这些保护值时,应停止直充。直充保护点电压一般也是“过充保护点”电压,充电时蓄电池端电压不能高于这个保护点,否则会造成过充电,对蓄电池是有损害的。2、均充控制点电压:直充结束后,蓄电池一般会被充放电控制器静置一段时间,让其电压自然下落,当下落到“恢复电压”值时,会进入均充状态。绿色新能源,环保领航者!葫芦岛天合太阳能充电控制器
两组挡块12的一端外壁设置有拨柄14,且两组挡块12的另一端贯穿开口槽10并延伸至限位槽13内部,挡块12在开口槽10内部滑动,通过弹簧15和限位槽13构成卡扣机构,方便安装和固定,开口槽10、挡块12和限位槽13设置为每组两个,且其中一组挡块12与开口槽10设置为带有阻尼的滑动安装,在安装和拆卸时拨动控制器本体9一侧的挡块12,通过阻尼设置使挡块12不会受重力影响下落,然后拨动控制器本体9另一侧的挡块12即可进行拆卸和安装,方便操作人员使用,控制器本体9的外部固定设置有若干组线接口,与外部设备进行电性连接。本实用新型的工作原理及使用流程:该一种路灯控制器在未安装两组侧盖板6和顶盖板1时呈“u”型结构,在控制器本体9内部进行安装元器件,元器件安装完成后,将两组侧盖板6的第二滑块8从控制器本体9的第二滑轨7上方插入第二滑轨7安装,两组侧盖板6安装完成后,将顶盖板1的【太阳能路灯】滑块2延控制器本体9的【太阳能路灯】滑轨3一侧滑动插入,安装顶盖板1时先通过拨柄14拨动其中一组带有阻尼的挡块12,使挡块12通过阻尼的作用处于开口槽10上方,不会受重力影响下滑,然后同时拨动其中来两组带有弹簧15的挡块12,此时将顶盖板1插入两组【太阳能路灯】滑轨3内部。葫芦岛天合太阳能充电控制器天赐绿源,尽显其能!
首先对输入至DC/DC变换器的电池输出电流和输出电压进行信号采样,然后通过MPPT控制器计算分析得到合适的驱动信号,用此来驱动开关管的导通和关断,从而改变太阳能输出电压的大小以实现比较大功率点【太阳能发电】。BUCK和BOOST电路作为DC/DC变换器的两大基本电路结构,以其电路结构简单和转换效率高等特点得到【易达光电】的应用。对于这两个电路的选择,偏向于BOOST电路,主要理由如下:①BUCK电路中若没有储能电容,很容易出现电流断续工作模式。MPPT依据的DC/DC变换器需要工作于电流连续(CCM)模式以保证较高的能量利用率。但是储能电容一般为电解电容,不利于电路工作于较高频率,同时使系统装置变大,增加成本。相反在输入电感足够大的前提下,BOOST电路能够一直处于CCM模式,可以不加电容。②BOOST电路结构相较于其他的DC/DC变换器拓扑比较简单,而且因其功率开关管一端接地,设计驱动电路更为简便。③特别地,在两极并网式光伏系统中,DC/DC变换器一般后接DC/AC逆变器。太阳输出电压一般较低,通常需要利用DC/DC变换器对其进行升压,然后再输送至逆变器的输入端。那么BOOST电路因其【易达光电】的升压特点得到应用。所以。
普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。用iW3610型AC/DC数字电源控制器构建反激式LED驱动器,可以与所有类型的调光器兼容操作,调光范围达2%~10%,并且无闪烁现象发生,在无调光器时的功率因数达,系数效率达85%。iW3610的结构与特点iW3610采用8引脚SOIC封装,引脚配置如图1所示。iW3610芯片集成了启动和输入电压检测电路、反馈信号调节电路、A/D转换器、D/A转换器、调光器检测与相位测量电路、恒流控制电路、过电流保护比较器、峰值电流限制比较器、斩波(chopping)电路MOSFFT栅极驱动器以上主电源中MOSFET栅极驱动器等,如图2所示。iW3610各个引脚功能如下所述:引脚1(OUTPUT(TR)):斩波电路MOSFFT开关栅极驱动输出。引脚2(VSENSE):变压器辅助绕组感测信号输入,用于次级边电压反馈以对输出进行调节。引脚3(VIN):整流输出电压检测信号输入,用于调光器相位检测、输入欠电压/过电压保护,在启动期间为芯片提供电源电流。引脚4(VT):外部关闭控制端。易达太阳能监控,万物智联生活!
为了进一步实现对补光区域对应的照明灯的控制,进而达到降低能耗以及保证亮度一致性的目的,可对保留区域和补光区域分别控制。如所述照明阵列控制模块根据除补光区域以及保留区域外的所有控制分区的亮度信息以及保留区域的亮度信息,对补光区域对应的照明灯进行亮度控制可采用的具体方法如下:t1、从环境光检测模块获取除补光区域以及保留区域外的所有控制分区的亮度信息,计算平均值作为标准亮度ls;t2、筛选出所有补光区域的亮度信息中的【易达光电】值lm,并与标准亮度ls比较大小;若lm>ls,则比较lm与房间比较低使用亮度c的大小,如操作间、卧室、书房等,需要不同的亮度,房间比较低使用亮度c也不一致,因此房间比较低使用亮度c由用户根据房间的功能进行设定,当lm>c,说明保留区域的亮度已符合标准,无需额外的补光照明,因此将lm作为目标亮度,并控制除保留区域外的各个补光区域对应的照明灯开启,并调节照明灯的光强,直至各个补光区域的亮度信息与目标亮度相等;能够实现降低整体能耗的目的。t3、当lm≤c说明保留区域的亮度不符合标准,或lm≤ls说明用户背侧的亮度更高,为保证房间亮度的一致性,则将房间比较低使用亮度c作为目标亮度。光伏发电,造福世界!葫芦岛天合太阳能充电控制器
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所描述的实施例**是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。请参阅图1-3所示,本实施例提供了基于太阳能的低能耗智能照明控制系统,包括由太阳能供电的照明阵列,所述照明阵列由均匀安装在天花板且横纵分布数量分别为n、m的照明灯构成,如n=8,m=7,共56个照明灯,构成七排八列分布的阵列,且所述照明阵列的照明范围覆盖整个房间;为保证完全覆盖房间,相邻两个照明灯的照明范围应存在重合部分。所述该系统还包括房间分析模块、环境光检测模块、人数检测模块、用户定位模块、视角计算模块以及照明阵列控制模块;所述房间分析模块包括控制分区生成单元和控制分区位置参数计算单元;所述控制分区生成单元用于根据照明阵列中照明灯的横纵分布数量生成与照明灯投射在地面上圆形的光斑一一对应且呈矩阵分布的控制分区;为了使控制分区尽可能覆盖单一照明灯的照明范围,所述控制分区呈内切于照明灯投射在地面上圆形的光斑的正方形,此时相邻的两个照明灯之间的间距与控制分区的边长相同。如图2所示,所述控制分区位置参数计算单元用于建立定位坐标系。葫芦岛天合太阳能充电控制器
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