Ein Solarladeregler verfügt über verschiedene Einstellungen, die für seine ordnungsgemäße Funktion angepasst werden müssen, beispielsweise die Spannungs- und Ampereeinstellungen. Heute erfahren Sie mehr über die Einstellungen und die Spannungseinstellungen des Solarladereglers.
Solarladeregler
Die vom Solarmodul erzeugte Energie wird an die Wechselrichterbatterien weitergeleitet. Diese Leistung muss konstant gehalten und reguliert werden. Dazu wird ein Solarladeregler eingesetzt. Er sendet kurze Energieimpulse an die Batterie. Die durchschnittliche Leistung eines MPPT-Solarladereglers kann 42 Volt betragen. Für höhere Spannungen benötigen Sie zusätzliche Batterien. Der Haken dabei: Um Ihre Batterien vor Schäden zu schützen, müssen Sie den richtigen Solarladeregler wählen.
Einstellungen des Solarladereglers
Die bloße Installation eines Ladereglers löst nicht alle Probleme. Es gibt verschiedene Einstellungen, die überprüft und manuell angepasst werden müssen. Verschiedene Batterietypen wie Lithium-Eisenphosphat (LIPO), Lithium-Eisenphosphat, Blei-Säure und AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat) haben unterschiedliche Einstellungen. Es gibt jedoch nur zwei Arten von Ladereglern.
1. MPPT-Controller oder Maximum Power Point Tracking Controller
2. PWM-Controller oder Pulsweitenmodulationscontroller
Bevor Sie mit der Einrichtung des Solarladereglers beginnen, müssen Sie seine Funktionsweise verstehen. Hier sind die Punkte, die Sie bei der Installation und Einrichtung des Solarladereglers beachten sollten.
Sobald die Batterie vollständig geladen ist, kann sie im Vergleich zum chemischen Inhalt nicht mehr Sonnenenergie speichern.
- Bei zu hoher Ladung der Batterie kann es zur Hitze- und Gasentwicklung im Inneren der Batterie kommen.
- Der Elektrolyt in der Batterie begann sich auszudehnen. Dies führte außerdem zur Bildung von Blasen.
- Bei diesem chemischen Prozess entsteht explosives Wasserstoffgas.
- Eine überladene Batterie verringert die Kapazität und beschleunigt den Alterungsprozess der Batterie.
Die Parameter:
1. Erhaltungsladespannung der Batterie
Die Spannung, die eine Batterie nach vollständiger Ladung hält, wird als Erhaltungsladespannung bezeichnet. Diese Spannung erhält die Kapazität der Batterie durch Selbstentladung. Die typische Spannung für ein 12-V-System beträgt 13.7 V und für ein 24-V-System 27.4 V. Die Spannung für ein 58.4-V-System beträgt 48 V.
2. Batterie-Überentladungsschutzspannung
Sie wird auch als Unterspannungsabschaltspannung bezeichnet und ihr Wert sollte dem Batterietyp entsprechen. In den Einstellungen des Solarladereglers liegt der Spannungsbereich für ein 12-V-System zwischen 10.8 V und 11.4 V. Für ein 24-V-System beträgt er 21.6 V bis 22.8 V und für ein 43.2-V-System 45.6 V bis 48 V. Typische Werte sind also 11.1 V, 22.2 V und 44.4 V.
3. Batterieüberladeschutzspannung
Dieser Spannungswert sollte je nach Batterietyp eingestellt werden. Diese Spannung wird auch als Volllade- oder Überspannungsabschaltspannung bezeichnet. Bei einem 12-Volt-System liegt dieser Spannungswert zwischen 14.1 V und 14.5 V. Bei einem 24-Volt-System liegt er zwischen 28.2 V und 29 V und bei einem 48-Volt-System zwischen 56.4 V und 58 V. Insgesamt liegen die typischen Spannungswerte also bei 14.4 V, 28.8 V und 57.6 V.
4. Ladereglerkapazität
Dies ist die maximale Amperezahl, die Ihr Solarladeregler verarbeiten kann. Dies ist der Parameter, auf dessen Grundlage ein Solarladeregler bewertet wird. Mögliche Werte sind 10 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A, 80 A oder 100 A.
5. Maximaler Ladestrom
Dies ist der maximale Ausgangsstrom der Solarmodule oder Solaranlagen. Dies ist die Leistung, die Sie von den Batterien erhalten.
6. Systemspannung
Sie wird auch als Nennbetriebsspannung Ihrer Solaranlage bezeichnet und bezieht sich auf die Batteriespannung (Gleichstrombetriebsspannung). Normalerweise liegt der Wert bei 12 V, 24 V oder 48 V. Ein mittelgroßes oder großes Ladereglersystem hat jedoch Spannungswerte von 110 V und 220 V.
Siehe auch: Welche Ladereglergröße ist für 200-W-Solarmodule erforderlich?
Spannungseinstellungen des Solarladereglers
Dies sind die wichtigsten Einstellungen, die für eine optimale Funktion des Solarladereglers sorgfältig vorgenommen werden müssen. Ein Solarladeregler kann verschiedene Batteriespannungen von 12 bis 72 Volt verarbeiten. Gemäß den Grundeinstellungen des Solarladereglers ist eine maximale Eingangsspannung von 12 oder 24 Volt möglich.
Bevor Sie den Laderegler in Betrieb nehmen, müssen Sie die Spannungs- und Stromparameter einstellen. Dies können Sie durch Anpassen der Spannungseinstellungen erreichen. Hier finden Sie eine Liste mit den wichtigsten Spannungseinstellungen für den Solarladeregler.
- Absorptionsdauer: (Adaptiv/Fest)
- Absorptionsspannung: 14.60 Volt
- automatische Klangregelung: (Deaktiviert / Alle X Tage ausgleichen) Deaktiviert
- Ausgleichsstromanteil: 25 %
- Druckausgleichsdauer: 4 Stunden
- Ausgleichsstoppmodus: (Feste Zeit / Automatisch bei Spannung) Feste Zeit
- Ausgleichsspannung: 14.40 Volt
- Erhaltungsspannung: 13.50 Volt
- Untertemperaturabschaltung (optional): Deaktiviert
- Maximale Konstantspannungszeit: 6 Stunden bis 3 Minuten (max.) pro 100 Ah Batteriekapazität
- Maximale Absorptionsrate: 30 Minuten pro 100 Ah Batteriekapazität
- Manueller Ausgleich: Wählen Sie „Jetzt starten“
- Maximale Ausgleichsdauer: 3-4 Stunden
- Re-Bulk-Spannungsoffset: 0.1 Volt
- Schweifstrom: 2.0 A
- Temperaturkompensation (mV/°C): 27.7 Volt / 40° Celsius-25° Celsius
Hinweis: Einstellungen können manuell am Controller oder über die PC-Software geändert werden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Schritte zur Einstellung des Solarladereglers
Bei der Einrichtung Ihres neuen Solarladereglers sollten Sie zunächst den Regler ordnungsgemäß mit dem Batteriespeicher und den Solarmodulen verdrahten. Sobald die Verdrahtung ordnungsgemäß abgeschlossen ist und der Regler Strom erkennt, leuchtet sein Display auf. Weitere Schritte sind wie folgt:
1. Rufen Sie das Einstellungsmenü auf, indem Sie die Menütaste einige Sekunden lang gedrückt halten.
2. Ladestrom PV zur Batterie wird angezeigt
3. Die Auswahl des Batterietyps kann durch langes Drücken der Menütaste erfolgen.
4. Die Batteriespannung wird vom Controller automatisch erkannt.
5. Nehmen Sie die Einstellungen für die Konstantladespannung, den Unterspannungsabschaltwert, die Erhaltungsladespannung und den Unterspannungswiederherstellungswert gemäß der Bedienungsanleitung vor.
6. Wenn das System über eine Option zum Einstellen des Entladewerts für Gleichstrom verfügt, stellen Sie ihn gemäß der Bedienungsanleitung ein.
7. Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, beginnt der Laderegler sofort mit dem Ladevorgang.
Siehe auch: Wie viele Batterien kann ein 50-Watt-Solarpanel laden?
Benutzerhandbuch für den PWM-Solarladeregler
Das Benutzerhandbuch eines PWM- oder Pulsweitenmodulations-Solarladereglers enthält Informationen zu folgenden Punkten:
1. LCD-Anzeige oder Taste

Ein Solarladeregler verfügt über eine digitale Anzeige, die verschiedene Informationen durch Abkürzungen, Zeichen und Symbole auf dem Panel anzeigt. Hier ist eine Liste dieser Informationen und ihre Bedeutung.
- Ein Feld mit einer kleinen Sonne zeigt die Ladung des Solarfelds an.
- Ein fetter schwarzer Pfeil neben dem Bedienfeld bedeutet, dass das System im Aqualation- oder Buck-Modus ist. Ein flatternder Pfeil bedeutet, dass es sich im Float-Modus befindet.
- Ein mit horizontalen Balken gefülltes Quadrat weist auf eine Batterie hin.
- Neben dem Batteriesymbol befindet sich ein Pfeil, der die Leistung anzeigt.
- Ein Glühbirnensymbol zeigt die Belastung an
- V% gibt die Spannung an
- AH steht für Amperestunden
- Ein quadratisches Kästchen kennzeichnet ein Menü. Es dient zum Umschalten zwischen verschiedenen Anzeigen. Durch langes Drücken gelangt man in die Einstellung bzw. verlässt sie.
- Mit einem Pfeil nach oben erhöhen Sie den Wert
- Ein Abwärtspfeil zeigt eine Verringerung des Wertes an
2. LCD-Anzeige oder Einstellung
Um die verschiedenen Oberflächen in den Einstellungen des Solarladereglers zu durchsuchen, drücken Sie die Menütaste. Die in Punkt 1 beschriebene LCD- oder Tastenanzeige ist die Hauptanzeige. Die nächsten Anzeigen nach dem Drücken der Menütaste sind:
- Schwimmer Stromspannung – Der Bildschirm zeigt LIT, Spannung und die Batterie
- Entladung erneut verbinden – Zeigt LIT, Spannung, Batterie, Leistung (Pfeil) und Last (Glühbirne) an
- Unterspannungsschutz – Zeigt LIT, Spannung, leeres Batteriesymbol und Last (Glühbirne) an
- Arbeitsmodus – Es zeigt Stunden (H), Leistung (Pfeil) und Last (Glühbirne) an. OH bedeutet Morgendämmerung bis Abenddämmerung, 24H bedeutet, dass die Lastleistung 24 Stunden beträgt, und 1-23H bedeutet, dass die Last nach Sonnenuntergang eingeschaltet und nach Sonnenaufgang ausgeschaltet ist.
- Batterietyp – LIT und das Batteriefeld mit den horizontalen Balken zeigen den Ladezustand und den Batterietyp an. LIT steht für Lithium. Danach gelangen Sie wieder zur Hauptanzeige.
Wichtig: Um die Last auf der Hauptanzeige manuell ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Abwärtstaste.
3. Produktmerkmale
- 3-stufiges PWM-Lademanagement
- Ein eingebauter industrieller Mikrocontroller mit einstellbaren Parametern
- Ein Solarladeregler mit Pulsweitenmodulation verfügt über die folgenden Funktionen:
- Batterieumschaltung funktioniert zwischen Lithium- und Bleibatterie. Die Lithiumbatterie ist die Standardeinstellung und wird durch 3 Sekunden langes Halten auf die Batterietypschnittstelle umgeschaltet.
- Dualer Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor (MOSFET) Rückstromschutz mit geringer Wärmeableitung
- Eingebauter Schutz gegen Kurzschluss, offene Stromkreise, Überlastung und Rückwärtsgang
4. Sicherheitshinweise
Jedem Elektrogerät liegt eine Liste mit Sicherheitshinweisen bei, die auf das jeweilige Gerät abgestimmt sind. Die folgenden Sicherheitshinweise sind in der Bedienungsanleitung eines PWM-Controllers aufgeführt.
- Schließen Sie keine andere Ladequelle an den Laderegler an. Der Regler ist ausschließlich zur Regelung von Solarmodulen geeignet.
- Damit der Controller den Batterietyp erkennt, stellen Sie sicher, dass die Batterie über genügend Spannung verfügt, bevor Sie mit dem Installationsvorgang beginnen.
- Installieren Sie den Controller auf einer gut belüfteten und ebenen Fläche. Während des Betriebs erwärmt sich der Controller.
- Dieser Controller ist für Lithiumbatterien geeignet. Alle Arten von Bleibatterien (offen, AGM und Gel) sind ebenfalls damit kompatibel.
- Um Verluste zu minimieren, bewahren Sie die Batterie Kabel so kurz wie möglich.
5. Systemanschluss

In den Einstellungen des Solarladereglers finden Sie Anweisungen zum Anschluss. Dort erfahren Sie, welchen Port Sie mit welchem Kabel verbinden müssen.
- Verbinden Sie die Batterie mit dem Laderegler (Plus und Minus)
- Verbraucher an Laderegler anschließen (Plus und Minus)
- Photovoltaikmodul mit dem Laderegler verbinden (Plus und Minus)
6. Technischer Parameter
Dieser Abschnitt enthält alle Informationen zu Spannung, Ampere, Eingang, Ausgang, Größe, Gewicht usw. des PWM-Solarladereglers.
- Batteriespannung – 12 Volt / 24 Volt, automatische Anpassung.
- Ladestrom – 10A (KYZ 10), 20A (KYZ 20), 30A (KYZ 30)
- Entladestrom – 10A (KYZ 10), 10A (KYZ 20), 10A (KYZ 30)
- Maximale Solarleistung – weniger als 41 Volt
- Modell – (KYZ 10) (KYZ 20) (KYZ 30)
- Betriebstemperatur – -35 ~+60° Celsius
- Größe oder Gewicht – 133*70*355 Millimeter oder 140 Gramm
- Standby-Strom – größer als 10 mA
- USB-Ausgang – 5 Volt / 2 A Max
Die technischen Parameter von Lithium- und Bleibatterien unter bestimmten Parametern sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
| Art der Batterie | Klangregelung | Schwimmer | Unterspannungsschutz | Entladung erneut verbinden |
| Lithiumbatterie (LIT) | 12.8 Volt | 12.0 Volt (Standard, einstellbarer Bereich 11.5–12.8 Volt) | 10.7 Volt (Standard, einstellbarer Bereich 9.0–11.0 Volt) | 11.6 Volt (Standard, einstellbarer Bereich 11.0–11.7 Volt) |
| Blei-Säure-Batterie (bAt) | 14.4 Volt | 13.7 Volt (Standard, einstellbarer Bereich 13–15 V) | 10.7 V (Standard, einstellbarer Bereich 9.0–11.0 Volt) | 11.6 Volt (Standard, einstellbarer Bereich 11.0–11.7 V) |
7. Fehlerbehebung
Jedes elektronische Gerät hat Probleme, die sich durch Fehlersuche leicht beheben lassen. Das grundlegende Problem und seine Lösung finden Sie in der Spalte „Fehlerbehebung“ im PWMM-Benutzerhandbuch. Hier habe ich das Problem – wahrscheinliche Ursache – Lösung beschrieben.
- Ladesymbol leuchtet nicht bei Sonnenschein – Solarpanel ist offen oder umgekehrt – Erneut anschließen
- Ladesymbol aus – Batterie schwach – Aufladen
- Ladesymbol aus – Moduseinstellung falsch – Erneut einstellen
- Lastsymbol blinkt langsam – Überlastung – Lastleistung reduzieren
- Ladesymbol blinkt langsam – Kurzschlussschutz – Automatische Wiederverbindung
- Strom aus – Batterie zu schwach – Rückwärtsgang – Batterie oder Anschluss prüfen
Siehe auch: Welche Wechselrichtergröße zum Betrieb eines Fernsehers
Solarladeregler 24V Einstellungen

Nach den Einstellungen des Solarladereglers für ein 12-V-System ist das 24-V-System der am häufigsten verwendete Laderegler in privaten Solarstromanlagen. Die Grundeinstellungen hierfür finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Ladereglers. Hier sind jedoch einige Grundeinstellungen für ein 24-V-System.
- Die Erhaltungsladespannung der Batterie beträgt 27.4 V
- Die Schutzspannung gegen Überentladung der Batterie beträgt 21.6 V bis 22.8 V
- Die Batterieüberladeschutzspannung beträgt 28.2 V bis 29 V
- Solarladeregler-Einstellungen für AGM-Batterie
Die Solarladeregler-Einstellung für AGM- oder Absorbent Glass Mat-Batterien ist ebenfalls auf 12 Volt, 24 Volt oder 48 Volt ausgelegt. Der maximale Ladestrom sollte maximal 50 A pro 100 Ah Batteriekapazität betragen. Die Konstantspannung sollte 14.60 Volt und die Erhaltungsspannung 13.50 Volt betragen. Die Ausgleichsspannung liegt bei 14.40 Volt und der Bulk-Spannungsoffset bei 0.10 Volt. Die Konstantspannungsdauer sollte adaptiv sein und zwischen 6 Stunden und 30 Minuten pro 100 Ah Batteriekapazität liegen. Der Stromanteil für den Ausgleich liegt bei 25 %, die Dauer maximal 4 Stunden.
Solarladeregler-Einstellungen für Lithiumbatterien
Bevor Sie mit der Einrichtung Ihrer Lithiumbatterien beginnen, beachten Sie bitte, dass Lithiumbatterien keine Temperaturkompensation benötigen. Wenn Sie Bleibatterien durch Lithiumbatterien ersetzen und die Einstellungen auf „Ausgeglichen“ eingestellt sind, muss dies geändert werden. Wählen Sie dazu EQE (Master-Equalizer aktivieren/deaktivieren) auf dem Display des Ladereglers. Bei anderen Reglern ist dies auch durch Ausschalten des DIP-Schalters möglich. Einige allgemeine Einstellungen für ein mehrstufiges Ladeprofil müssen wie folgt eingestellt werden:
- Ladespannung – 14.4 Volt (3.6 VPC)
- Absorptionszeit – 30 Minuten zum Ausgleichen der Lithiumzellen
- Erhaltungsspannung – 13.6 Volt
- Ruhespannung (Standard) – 3.4 VPC
Solarladeregler-Einstellungen für Blei-Säure-Batterien
Die Blei-Säure-Batterie ist eine klassische Konfiguration in einer Solarstromanlage. Sobald Sie den Batterietyp von Lithium/AGM auf Blei-Säure umstellen, werden die ursprünglichen Parameter für eine Blei-Säure-Batterie übernommen. Diese Konfigurationen sind bereits im Ladereglersystem vorinstalliert. Manchmal genügt es, das System einfach anzuschließen und zu verwenden.
Heute haben Sie erfahren, wie Sie die Einstellungen Ihres Solarladereglers je nach Batterietyp Ihres Wechselrichters anpassen können. Die Spannungseinstellungen des Solarladereglers sollten sorgfältig vorgenommen werden, um die maximale Leistung des Solarladereglers zu erzielen.
Empfohlen: Lastausgang des Solarladereglers




6 Kommentare
Hallo, sehr schöner Artikel!
Darf ich zwei Fragen stellen:
1.) Ich habe einen Controller vom gleichen Typ. Wissen Sie, warum mein Solarregler die Batteriekonfiguration automatisch von B03 auf B01 umstellt? Ist er beschädigt?
2.) Jetzt fehlt mir der Pfeil auf dem Display zwischen Solarpanel und Akku. Bedeutet das, dass der Akku vollständig geladen ist?
Vielen Dank!!!
Lieber Jaro,
Vielen Dank, dass Sie sich an uns gewandt haben.
Für Abfrage 1: Solarladeregler ändert Batteriekonfiguration von B03 auf B01.
Wir haben festgestellt, dass diese Einstellungen Folgendes bedeuten:
B03 – Batterieüberspannung – Dieser Fehler tritt auf, wenn die Eingangsspannung an den Batterieklemmen 17.5 V überschreitet
B01 – Batterie getrennt – Dieser Fehlercode wird angezeigt, wenn das tragbare Solarkit keine Batteriebank erkennen kann.
Das Problem, mit dem Sie konfrontiert sind, kann folgende Gründe haben:
1- Automatische Konfiguration – Einige Controller passen ihre Einstellungen basierend auf dem Batterietyp und den erkannten Bedingungen an.
Prüfen Sie im Handbuch Ihres Controllers, ob er über diese Funktion verfügt, und deaktivieren Sie sie gemäß den im Handbuch aufgeführten Anweisungen.
2- Firmware- oder Softwareproblem: Störungen in der Firmware oder Software des Controllers können zu unerwartetem Verhalten führen.
Suchen Sie nach Firmware-Updates oder versuchen Sie, den Controller auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Hersteller, um den Controller auf Schäden überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen.
Bei Abfrage 2: Pfeil auf dem Display zwischen Solarpanel und Batterie
Ohne das Modell Ihres Controllers zu kennen, ist es schwierig, die genaue Bedeutung zu bestimmen.
1- In einigen Fällen zeigt der Pfeil den Ladevorgang an.
2- Es könnte auch bedeuten, dass der Akku vollständig geladen ist.
3- Oder es liegt ein Problem vor und der Controller muss zurückgesetzt werden. Befolgen Sie dazu die im Handbuch aufgeführten Schritte.
Und wenn das Problem immer noch nicht behoben ist, liegt möglicherweise ein Problem mit der Verkabelung zwischen den drei Komponenten vor.
Die letzte Möglichkeit besteht darin, das gesamte System von einem autorisierten Techniker überprüfen zu lassen und sich an den Hersteller zu wenden, um Hilfe zu erhalten.
Meine Batterie wird tagsüber auf etwa 13.8 V geladen, zeigt abends aber nur noch 12.0 V an. Könnte es sein, dass die Spannung abnimmt oder was das Problem sein könnte?
Hallo, ich habe eine Frage zum PWM-Controller. Meine Solarleuchten schalten sich jeden Tag um 9:45 Uhr aus und leuchten erst am nächsten Morgen. Was könnte das Problem sein? Nachdem mir das aufgefallen ist, muss ich jeden Tag nach dem Ausschalten die Ladetaste drücken, damit sie angehen. Wie kann ich das lösen? Ich möchte, dass sie von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang leuchten.
Liebe Leserin, lieber Leser (Frankford),
Zunächst möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie unser Leser sind, und Ihnen auch dafür danken, dass Sie uns dies mitgeteilt haben.
Wenn Sie das Muster berücksichtigen, mit dem Ihre Solarleuchten nachts ausgehen, kann dies einer der folgenden Gründe haben:
1. Umgebungslichter sind sehr hell und werden von Solarlichtsensoren fälschlicherweise als Sonnenlicht interpretiert, weshalb sie sich automatisch ausschalten.
2. Ihre Batterien sind nicht richtig geladen oder es liegt ein Verkabelungsproblem zwischen dem Controller und den Batterien vor.
Es empfiehlt sich, diese zunächst von einem Elektriker überprüfen zu lassen.
Wir schätzen Ihre Unterstützung sehr und freuen uns über Ihre Anregungen und/oder Fragen. Vielen Dank für Ihr geduldiges Warten auf Ihre Antwort. Empfehlen Sie unseren Blog Ihren Freunden, Ihrer Familie und Ihren Kollegen und helfen Sie uns, das Bewusstsein für erneuerbare und nachhaltige Energiequellen zu stärken.
Ich habe mein Ladegerät auf 14.5 Volt eingestellt, die Spannung fällt nie darunter, auch wenn es schon ewig lädt. Ist das normal oder ist der Controller defekt?