- Ремонт солнечного контроллера китайского
- Ремонт солнечного контроллера китайского
- Ремонт солнечного контроллера китайского
- Ремонт контроллера заряда для солнечных панелей CQ1210LT
- Контроллеры заряда солнечной батареи
- Здесь вы узнаете:
- Когда нужен контроллер
- Функции контроллера для солнечных батарей
- Как работает контроллер зарядки аккумулятора
- Характеристики устройства
- On/Off
- Параметры выбора
- Способы подключения контроллеров
- Техника подключения моделей PWM
- Порядок подключения приборов MPPT
- Самодельный контроллер: особенности, комплектующие
- Чем можно заменить некоторые комплектующие
- Принцип работы
Ремонт солнечного контроллера китайского
Перед началом ремонта любого устройства, его нужно правильно продиагностировать, чтобы свести повреждения инвертора к минимуму. Проблема устройств которые сгорели, например у меня, я знаю и диагностика занимает куда меньше времени. Но если сравнивать устройства которые приходят от людей в ремонт, тут скрытие некоторых фактов или умалчивание о реальной ситуации приводит к долгому выявлению основных проблем устройства. У каждого мастера свои методы диагностики, и поиска проблем. Мой метод прост, начинаем с самого начала и движемся до решения всех проблем, по методу выявления и устранения основных причин из за которых не работает тот или иной узел.
Я самоучка, и поэтому манеру поиска и диагностики я выработал для себя сам. Перво наперво я проверяю силовую часть схему на вышедшие компоненты и устраняю по мере необходимости выявленные проблемы, зачастую этим ремонт и заканчивается. Но в последнее время мне привезли два пациента, которые имеют специфическую неисправность, которые обычными моими методами выявить к сожалению не получается.
В таких случаях я их устраняю по мере возникновению проблем. Такие случаи очень редки, и стоят особого уделения внимания. Иначе будут выходить из строя не подгоревшие детали, а те что исправны. Вот тут то и важен опыт.
Инвертор это достаточно сложное устройство, которое при исправной дежурке, а значит отработки защит инвертора, позволяет в моих случаях искать проблемы по методам их устранения. Но могут возникать ситуации, когда необходимо не просто замерять исправен компонент или нет на плате. Но и при помощи паяльника снимать подозрительные детали, и диагностировать их исправность приборами вне схемы. Выпаивать все это весьма долго и затратно, поэтому я прибегаю к этой процедуре только в крайних случаях.
Источник
Ремонт солнечного контроллера китайского
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Помощь в ремонте MPPT солнечного контроллера. MOSFETы горят (Помощь в ремонте MPPT солнечного контроллера) |
Помощь в ремонте MPPT солнечного контроллера. MOSFETы горят
Сб, 18.04.2020, 13:57 | Сообщение # 1 |
HouseOnSun Нужна помощь в ремонте MPPT солнечного контроллера. Ниже фотки и самосрисованная схема (часть). Прилагаю также ПДФки к транзисторам, диодам, определял по маркировке, может не правильно, но старался. PS: ПДФки не влазят в разрешённый объём. Схему пришлось уменьшить тоже до 1.2 мегабайта — стало плохо видно Как назло мой DSO150 немного «объелся» напряжения и ждёт новую микросхему. Я нашёл в вопросах мэйлру такой же инвертор с таким же сгоревшим транзистором + ещё там сгорел U12 = L5109B (High Voltage 1-A Peak Half-Bridge Gate Driver). Может у меня та же фигня, а этот драйвер только у китайцев и нигде ближе. Этот тестер неплох для проверки деталей, но лучше было бы приобрести GM328A последней модели, он более продвинутый и более точный, особенно в плане проверки транзисторов.
Раиогубитель, Я покупал ещё в чипдипе, но тогда надеялся, что хватит заменить 2 штуки (сгорел вообще всего 1) и купил про запас 4 шт. А для замены всех нужно 6 шт. По параметрам ЕСР тестера похожи на родные, даже по размерам ножек и металлизации. Т.к. первыми пришли китайские, то я их и впаял. Может от неверных параметров мой девайс и не работает? Вдруг драйвер L5109 всё же рабочй. Источник Ремонт солнечного контроллера китайскогоРемонт контроллера заряда для солнечных панелей CQ1210LTДанный контроллер мне подарил Александр. Контроллер у него не выдержал возложенной на него нагрузки в виде 260 ватт и приказал долго жить. Как я уже потом выяснил, данный контроллер имеет к сожалению в полне реальные параметры при превышении которых происходит не контролируемый и неизбежный перегрев платы и силовых транзисторов контроллера. В целом контроллер выполнен неплохо , плата даже лужённая, но это только на первый взгляд как оказалось дорожки на плате очень тонкие в следствии чего и было произведено лужение чтобы не было проблем на токе до 10 А. Также один из более важных минусов это слабый радиатор который не просто толком ни какой он еще и скрыт в корпусе. Отсюда также превышение тока не рекомендуется. Схематично контроллер тоже весьма прост так как не имеет автоматического выбора систем 12/24 как у многих и поэтому работает только на 12 вольт. По качеству алгоритма заряда контроллер очень даже неплохой! А также имеет температурную компенсацию, сто удивительно для такой цены, даже дело не в цене а то что она реально работает в отличии от многих контроллеров. Так же контроллер имеет кнопку SET которой можно выбрать настройки таймера включения лоад нагрузки. Таймер это дополнительная функция которая позволяет включать лоад нагрузку к которой подключено например светодиоды в саду или освещение дорожки на даче, после того как солнце вскрылось за горизонтом. Таймер можно выставить на время работы 1,2,4,8 часов работы после захода солнца после чего контроллер отключает лоад нагрузку и ждет когда появится солнце , далее если не изменять время, процесс повторяется. Характеристики товара на сайте производителя • Производитель: AnHui Changyuan Green Energy Co., Ltd Ну и само маленькое видео: ролик снимался в пол пятого утра поэтому прошу прощения за оговорки! Источник Контроллеры заряда солнечной батареиЗдесь вы узнаете:Контроллер заряда солнечных батарей — обязательный элемент энергосистемы на солнечных панелях, кроме аккумуляторов и самих панелей. За что он отвечает и как его сделать самому? Когда нужен контроллерСолнечная энергетика пока что ограничивается (на бытовом уровне) созданием фотоэлектрических панелей относительно невысокой мощности. Но независимо от конструкции фотоэлектрического преобразователя света солнца в ток это устройство оснащается модулем, который называют контроллер заряда солнечной батареи. Действительно, в схему установки фотосинтеза солнечного света входит аккумуляторная батарея – накопитель энергии, получаемой от солнечной панели. Именно этот вторичный источник энергии обслуживается в первую очередь контроллером. Далее мы разберемся в устройстве и принципах работы этого прибора, а также расскажем о способах его подключения.
Необходимость этого устройства можно свести к следующим пунктам:
Контроллер заряда аккумулятора для солнечных устройств важен тем, что выполнение всех его функций в исправном режиме сильно увеличивает срок службы встроенного аккумулятора. Функции контроллера для солнечных батарейЭлектронный модуль, называемый контроллером для солнечной батареи, предназначен выполнять целый ряд контрольных функций в процессе заряда/разряда аккумулятора солнечной батареи.
Когда на поверхность солнечной панели, установленной, к примеру, на крыше дома, падает солнечный свет, фотоэлементами устройства этот свет преобразуется в электрический ток. Полученная энергия, по сути, могла бы подаваться непосредственно на аккумулятор-накопитель. Однако процесс зарядки/разрядки АКБ имеет свои тонкости (определённые уровни токов и напряжений). Если пренебречь этими тонкостями, АКБ за короткий срок эксплуатации попросту выйдет из строя. Чтобы не иметь таких грустных последствий, предназначен модуль, именуемый контроллером заряда для солнечной батареи. Помимо контроля уровня заряда аккумулятора, модуль также отслеживает потребление энергии. В зависимости от степени разряда, схемой контроллера заряда аккумулятора от солнечной батареи регулируется и устанавливается уровень тока, необходимый для начального и последующего заряда.
В общем, если говорить простым языком, модуль обеспечивает беззаботную «жизнь» для АКБ, что периодически накапливает и отдаёт энергию устройствам-потребителям. Как работает контроллер зарядки аккумулятораВ отсутствие солнечных лучей на фотоэлементах конструкции он находится в спящем режиме. После появления лучей на элементах контроллер все еще находится в спящем режиме. Он включается лишь в том случае, если накопленная энергия от солнца достигает 10 В напряжения в электрическом эквиваленте.
Таким образом, заряд аккумулятора прекратится. Как только напряжение упадет, схема вернется в начальное положение и зарядка продолжится. Время, отведенное на выполнение этой операции контроллеру около 3 секунд. Характеристики устройстваНизкое потребление мощности в режиме простоя. Схема была разработана для небольших и средних свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и потребляет маленький ток (5 мА) в режиме простоя. Это увеличивает продолжительность жизни аккумуляторных батарей. Легкодоступные компоненты. В устройстве используются обычные компоненты (не SMD), которые легко можно найти в магазинах. Ничего не требуется прошивать, единственное нужен будет вольтметр и регулируемый источник питания для настройки схемы. Последняя версия устройства. Это уже третья версия устройства, поэтому в нем исправлены большинство ошибок и недочетов, которые присутствовали в предыдущих версиях зарядника. Регулировка напряжения. В приборе используется параллельный стабилизатор напряжения, чтобы напряжение аккумулятора не превышало норму, обычно это 13.8 Вольт. Защита от пониженного напряжения. В большинстве солнечных зарядных устройствах для защиты от утечки тока аккумулятора на солнечную панель, используется диод Шоттки. А шунтирующий стабилизатор напряжения используется когда аккумулятор полностью заряжен. Для сравнения, в 100 Вт панели при использовании мосфетов IRFZ48 (КП741А) потери мощности составляют всего 0.5Ватта (на Q2). А это значит меньший нагрев и больше энергии для аккумуляторов. Еще важным моментов является то, что мосфеты имеют положительный температурный коэффициент и могут быть включены в параллель для уменьшения сопротивления в включенном состоянии. В приведенной выше схеме используется пара нестандартных решений. Зарядка. Между солнечной панелью и нагрузкой не используется диод, вместо него стоит мосфет Q2. Диод в мосфете обеспечивает протекание тока от панели к нагрузке. Если на Q2 появляется значительное напряжение, то транзистор Q3 открывается, заряжается конденсатор С4, что заставляет ОУ U2c и U3b открыть мосфет Q2. Теперь, падение напряжения вычисляется по закону Ома, т.е. I*R, и оно намного меньше, чем если бы там стоял диод. Конденсатор С4 периодически разряжается через резистор R7, и Q2 закрывается. Если от панели протекает ток, то ЭДС самоиндукции дросселя L1 сразу же заставляет открыться Q3. Это происходит очень часто (множество раз за секунду). В случае, когда ток идет на солнечную панель, Q2 закрывается, а Q3 не открывается, т.к. диод D2 ограничивает ЭДС самоиндукции дросселя L1. Диод D2 может быть рассчитан на ток 1А, однако в процессе тестирования выяснилось, что такой ток возникает редко. Подстроечник VR1 устанавливает максимальное напряжение. Когда напряжение превышает 13.8В, то операционный усилитель U2d открывает мосфет Q1 и выход с панели «закорачивается» на землю. Помимо этого, операционник U3b отключает Q2 и т.о. панель отключается от нагрузки. Это необходимо, поскольку Q1 помимо солнечной панели «коротит» нагрузку и аккумулятор. Управление N-канальными мосфетами. Для управления мосфетами Q2 и Q4 требуется большее напряжение, чем используемое в схеме. Для этого, ОУ U2 с обвязкой из диодов и конденсаторов создает повышенное напряжение VH. Это напряжение используется для питания U3, на выходе которого будет повышенное напряжение. Связка U2b и D10 обеспечивают стабильность выходного напряжения на уровне 24 Вольт. При таком напряжении, через затвор-исток транзистора будет напряжение не меньше 10В, поэтому тепловыделение будет маленькое. Защита от пониженного напряжения. Мосфет Q4, операционник U3a с внешней обвязкой из резисторов и конденсаторов, предназначены для защиты от пониженного напряжения. Здесь Q4 используется нестандартною. Диод мосфета обеспечивает постоянное прохождение тока в аккумулятор. Когда напряжение выше установленного минимума, то мосфет открыт, допуская небольшое падение напряжения при зарядке аккумулятора, но более важным является то, что он дает возможность прохождения тока от аккумулятора на нагрузку, если солнечная батарея не может обеспечить достаточную выходную мощность. Предохранитель защищает от возникновения короткого замыкания на стороне нагрузки. Ниже представлены рисунки расположения элементов и печатных плат. Настройка устройства. При нормальной использовании устройства, джампер J1 не должен быть вставлен! Светодиод D11 используется для настройки. Для настройки устройства, к выводам «нагрузка» подключите регулируемый блок питания. Установка защиты от пониженного напряжения Установка максимального напряжения Контроллер настроен. Не забудьте вынуть джампер J1!
On/OffДанный тип устройств считается наиболее простым и дешевым. Его единственная и главная задача – это отключение подачи заряда на аккумулятор при достижении максимального напряжения для предотвращения перегрева. Однако данный тип имеет определенный недостаток, который заключается в слишком раннем отключении. После достижения максимального тока необходимо еще пару часов поддерживать процесс заряда, а этот контроллер сразу его отключит. В результате зарядка аккумулятора будет в районе 70% от максимальной. Это негативно отражается на аккумуляторе. Данный тип является усовершенствованным On/Off. Модернизация заключается в том, что в него встроена система широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Эта функция позволила контроллеру при достижении максимального напряжения не отключать подачу тока, а уменьшать его силу. Из-за этого появилась возможность практически стопроцентной зарядки устройства. Данный типаж считается наиболее продвинутым в настоящее время. Суть его работы строится на том, что он способен определить точное значение максимального напряжения для данного аккумулятора. Он непрерывно следит за током и напряжением в системе. Из-за постоянного получения этих параметров процессор способен поддерживать наиболее оптимальные значения тока и напряжения, что позволяет создать максимальную мощность.
Параметры выбораКритериев выбора всего два:
Способы подключения контроллеровРассматривая тему подключений, сразу нужно отметить: для установки каждого отдельно взятого аппарата характерной чертой является работа с конкретной серией солнечных панелей. Так, например, если используется контроллер, рассчитанный на максимум входного напряжения 100 вольт, серия солнечных панелей должна выдавать на выходе напряжение не больше этого значения.
Прежде чем подключать аппарат, необходимо определиться с местом его физической установки. Согласно правилам, местом установки следует выбирать сухие, хорошо проветриваемые помещения. Исключается присутствие рядом с устройством легковоспламеняющихся материалов.
Техника подключения моделей PWMПрактически все производители PWM-контроллеров требуют соблюдать точную последовательность подключения приборов.
Подключать периферийные устройства нужно в полном соответствии с обозначениями контактных клемм:
Указанная последовательность не должна нарушаться. К примеру, подключать солнечные панели в первую очередь при неподключенном аккумуляторе категорически запрещается. Такими действиями пользователь рискует «сжечь» прибор. В этом материале более подробно описана схема сборки солнечных батарей с аккумулятором. Также для контроллеров серии PWM недопустимо подключение инвертора напряжения на клеммы нагрузки контроллера. Инвертор следует соединять непосредственно с клеммами АКБ. Порядок подключения приборов MPPTОбщие требования по физической инсталляции для этого вида аппаратов не отличаются от предыдущих систем. Но технологическая установка зачастую несколько иная, так как контроллеры MPPT зачастую рассматриваются аппаратами более мощными.
Например, для мощных систем эти требования дополняются тем, что производители рекомендуют брать кабель для линий силовых подключений, рассчитанный на плотность тока не менее чем 4 А/мм2. То есть, например, для контроллера на ток 60 А нужен кабель для подключения к АКБ сечением не меньше 20 мм2. Соединительные кабели обязательно оснащаются медными наконечниками, плотно обжатыми специальным инструментом. Отрицательные клеммы солнечной панели и аккумулятора необходимо оснастить переходниками с предохранителями и выключателями. Такой подход исключает энергетические потери и обеспечивает безопасную эксплуатацию установки.
Перед подключением солнечных панелей к прибору следует убедиться, что напряжение на клеммах соответствует или меньше напряжения, которое допустимо подавать на вход контроллера. Подключение периферии к аппарату MTTP:
После этих действий необходимо вставить на место ранее извлечённый предохранитель АКБ и перевести выключатель в положение «включено». На экране контроллера появится сигнал обнаружения аккумулятора. Далее, после непродолжительной паузы (1-2 мин), поставить на место ранее извлечённый предохранитель солнечной панели и перевести выключатель панели в положение «включено».
Самодельный контроллер: особенности, комплектующиеУстройство предназначено для работы только с одной солнечной панелью, которая создает ток с силой, не более 4 А. Емкость аккумулятора, зарядкой которого управляет контроллер, является 3 000 А*ч. Для изготовления контроллера нужно подготовить следующие элементы:
Чем можно заменить некоторые комплектующиеЛюбой из этих элементов можно заменять. При установке других схем нужно подумать об изменении емкости конденсатора С2 и подборе смещения транзистора Q3. Вместо транзистора MOSFET можно установить любой другой. Элемент должен иметь низкое сопротивление открытого канала. Диод Шоттки лучше не заменять. Можно установить обычный диод, но его нужно правильно разместить. Резисторы R8, R10 равны 92 кОм. Такое значение нестандартное. Из-за этого такие резисторы найти сложно. Их полноценной заменой может быть два резистора с 82 и 10 кОм. Их нужно включать последовательно. Если контроллер не будет использоваться в агрессивной среде, можно провести установку подстроечного резистора. Он дает возможность управлять напряжением. В агрессивной среде он долго не поработает. При необходимости использовать контроллер для более сильных панелей нужно провести замену транзистора MOSFET и диода более мощными аналогами. Все остальные компоненты менять не нужно. Нет смысла устанавливать радиатор для регулирования 4 А. При установке MOSFET на подходящем теплоотводе устройство сможет работать с более продуктивной панелью. Принцип работыПри отсутствии тока с солнечной батареи контроллер находится в спящем режиме. Он не использует ни одного вата из аккумулятора. После попадания солнечных лучей на панель электрический ток начинает поступать к контроллеру. Он должен включиться. Однако индикаторный светодиод вместе с 2 слабыми транзисторами включается только тогда, когда напряжение тока достигнет 10 В. После достижения такого напряжения ток будет проходить через диод Шоттки к аккумулятору. Если напряжение поднимется до 14 В, начнет работать усилитель U1, который откроет транзистор MOSFET. В результате светодиод погаснет, и состоится закрытие двух не мощных транзисторов. Аккумулятор заряжаться не будет. В это время будет разряжаться С2. В среднем на это уходит 3 секунды. После разрядки конденсатора С2 гистерезис U1 будет преодолен, MOSFET закроется, аккумулятор начнет заряжаться. Зарядка будет происходить до момента, когда напряжение поднимется до уровня переключения.
Схема включается за очень короткое время. На ее включение влияет время зарядки С2 током, который ограничивает транзистор Q3. Ток не может быть больше 40 мА. Источник |