La corrente elettrica è uno dei fattori più pericolosi dei dispositivi elettronici. Considerando questo, sono stati inventati e installati vari dispositivi negli elettrodomestici. Un flusso di corrente elevato è dannoso sia per le macchine che per gli esseri umani. Pertanto, si utilizzano inverter o stabilizzatori per gestire le fluttuazioni della corrente elettrica. Ma sai come gestire e regolare la corrente che raggiunge il tuo inverter? Hai sentito parlare dei regolatori di carica? Oggi scoprirai cos'è l'uscita di carico del regolatore di carica solare. Cos'è l'uscita senza carico di un regolatore di carica solare?
Chi ha bisogno di un regolatore di carica solare?
Bene, chi non ne ha bisogno? Questo controller è considerato necessario ogni volta che si collega un banco di batterie all'uscita a corrente continua (DC) dei pannelli solari. Il percorso coperto dall'alimentazione quando si collega un controller di carica è il seguente:
Potenza raccolta dai pannelli -> Regolatore di carica -> Carichi in corrente continua -> Batteria -> Inverter -> Carichi alternativi (CA)
Un regolatore di carica solare ha le seguenti funzioni:
- Riceve energia dai pannelli solari.
- La quantità di energia inviata alla batteria è controllata.
- La tensione della batteria viene monitorata e si impedisce il sovraccarico.
- Solo l'energia proveniente dai pannelli solari viene trasferita alle batterie.
Uscita di carico del regolatore di carica solare

Un regolatore di tensione e corrente è noto come regolatore di carica. Regola la corrente e la tensione provenienti dai pannelli solari che viaggiano attraverso i fili e poi entrano nella batteria. Un regolatore di carica solare impedisce anche che le batterie si sovraccarichino. Senza un regolatore di carica solare, le batterie dell'inverter si danneggiano a causa del sovraccarico.
1. Carica l'uscita
Una caratteristica disponibile su alcuni regolatori di carica MPPT che consente di controllare manualmente il carico è nota come output di carico. Il controllo può essere automatico anche utilizzando determinati algoritmi. Questa caratteristica è comunemente utilizzata nell'illuminazione stradale.
2. Terminali di ingresso
Nella maggior parte dei casi sono presenti 3 controller di input o output.
a) Terminale di uscita della batteria
Questo terminale controlla e regola la capacità della batteria. Questo terminale a 2 porte fornisce energia solare alla batteria, che si carica con questa energia.
b) Terminale di uscita del carico in corrente continua (CC)
Ha anche porte (+ e -) che forniscono energia per il carico a corrente continua (DC). Riceve energia dal terminale di carico direttamente tramite la batteria. L'energia fornita dipende dalla tensione della batteria.
c) Terminale di ingresso dei pannelli solari
È un terminale a 2 porte con un segno (+ e -). Questo terminale è utilizzato per ricevere energia dai pannelli solari.
3. Tipi di carichi da collegare al regolatore solare
In pratica, è possibile collegare i seguenti dispositivi all'uscita di carico del regolatore di carica solare.
- Solo carico di corrente continua (CC) e non di corrente alternata (CA)
- Dispositivi compatibili con la tensione normale della batteria
- I dispositivi non dovrebbero consumare più corrente di quella nominale del regolatore di corrente.
- Evitare carichi induttivi con elevate correnti di spunto.
4. Tipi di dispositivi
Ci sono alcuni dispositivi con corrente continua (DC) che dovresti evitare mentre altri possono essere collegati. Ma entrambi sono decisi in base all'uscita di carico del regolatore di carica.
- Dispositivi consentiti: Ventilatori, lampade a LED e frigorifero
- Dispositivi proibiti: Compressori, motori e inverter solari
Vedi anche: Pannelli solari e kit solari per camper – Guida per principianti
Che cosa è un controller a modulazione di larghezza di impulso?
Esistono due modi per controllare l'alimentazione di una batteria. Pertanto, ci sono 2 tipi di regolatori di carica, vale a dire modulazione di larghezza di impulso e Maximum PowerPoint Tracking.
Una modulazione di larghezza di impulso (PWM) è il modo più semplice e conveniente per controllare il flusso di potenza tra i pannelli solari e le batterie. Questo controller accende e spegne il flusso di potenza cento volte al secondo. Questo viene fatto per ridurre la tensione media che raggiunge le batterie. In questo modo riduce la possibilità di sovraccaricare le batterie. Puoi facilmente trovarne uno sul mercato a un prezzo compreso tra $ 15 e $ 40.
Per esempio:
Un caricabatterie che accetta 18 volt dal pannello solare ridurrà gli impulsi, quindi l'82% delle volte sono accesi e il 18% delle volte sono spenti. Quindi, riducendo la tensione del 18%, che è scesa a circa 14.8 volt. Questi impulsi vengono accorciati dal controller quando la batteria raggiunge il punto di carica completa. Quindi, ridurrà gli impulsi fino al 77% delle volte, che saranno 13.8 volt che viaggiano verso la batteria. Ora, impariamo a conoscere l'uscita di carico del controller di carica solare MPPT.
Che cos'è l'uscita di carico del regolatore di carica solare MPPT?
Il termine MPPT sta per Maximum Power Point Tracker. Si tratta di un convertitore elettronico DC-to-DC utilizzato per ottimizzare la corrispondenza tra i pannelli solari e la batteria di riserva, o la rete elettrica. Semplicemente, converte la tensione di uscita più elevata dai pannelli solari nelle tensioni più basse necessarie per caricare le batterie. Questi controller sono considerati altamente efficienti e compatibili con pannelli solari o array ad alta tensione.
Per sfruttare al meglio questo controller, è necessario restare entro i limiti della potenza nominale del controller di carica. È necessario calcolare il limite, e questo può essere fatto con questa formula.
Potenza massima possibile (ampere) = Potenza totale del pannello solare / tensione della batteria
Per esempio,
Potenza dei pannelli solari = 100 watt, o 5.5 ampere in 18 volt
Uscita di conversione del regolatore di carica totale = 14.8 volt
Potenza persa = 5%
Potenza rimanente = 95%
Pertanto, 95 / 14.8 = 6.4 ampere
L'uscita del controller MPPT è di 6.4 ampere, moltiplicato per 14.8 volt o 95 watt. Questo dovrebbe aver chiarito la tua comprensione dell'uscita di carico del controller di carica solare MPPT.
Che cos'è un'uscita di carico del regolatore di carica solare?

Un regolatore di carica solare contiene un Disconnessione a bassa tensione (LVD) che di solito viene utilizzato per carichi più piccoli, tra cui piccoli elettrodomestici e luci. Si consiglia di utilizzare l'uscita LVD con inverter molto piccoli per evitare che il controller salti. La potenza nominale dei controller può essere compresa tra 6 e 60 ampere.
Note:: L'uscita LOAD o LVD è utilizzata con un regolatore di carica principalmente in RV e piccoli sistemi remoti. Come una telecamera, un monitor, ecc., dove il sito è lasciato incustodito.
Terminali di rilevamento
Alcuni regolatori di carica solare sono dotati di una coppia di terminali di rilevamento che trasportano correnti molto basse. Circa 1/10 di milliampere al massimo, quindi non c'è quasi nessuna caduta di tensione. Esamina la tensione della batteria e poi la confronta con l'uscita del regolatore. In caso di caduta di tensione tra il regolatore di carica e la batteria, i terminali di rilevamento aumentano l'uscita per compensare la stessa. Per un terminale di rilevamento, puoi usare #16 o #20 AWG, tra questi è consigliato #16 per la sua elevata durata.
Vedi anche: Come riparare il sensore di luce solare
Come collegare un carico al regolatore solare?
Per raggiungere questo scopo è necessario seguire diversi passaggi, ma il primo è indossare guanti di gomma prima di toccare qualsiasi cosa.
Fase 1: Calcola la corrente operativa totale del tuo carico insieme alle correnti di spunto.
Fase 2: È necessario determinare la tensione di esercizio di ciascun dispositivo. (La tensione è indicata sul retro del dispositivo)
Fase 3: Spegnere l'interruttore di carico del controller prima di iniziare processo di cablaggio.
Fase 4: Osservare attentamente i terminali e i loro punti (+ e -) per avviare il processo di cablaggio. Ricordarsi di collegare i carichi in parallelo, per mantenere la stessa tensione per tutti i dispositivi tramite l'uscita del carico del regolatore di carica solare.
Per esempio:
Hai un regolatore solare da 20 A a 12 volt e questo è l'elenco dei dispositivi a corrente continua (CC) che vuoi collegare.
- 3 ventole 12 volt 1A
- 1 caricabatterie per iPhone da 60 watt 12 volt 5 A
- 5 Lampadine da 9 watt 12 volt 1A
- 1 Frigorifero 4.3A 12 volt o 2.2A 24 volt
Riassumiamo tutti i dati con l'aiuto della seguente tabella, comprese le correnti di spunto e di esercizio.
| Dispositivo | Tensione (V) | Corrente di funzionamento | corrente di spunto |
| 3 Fan | 12 | 1A * 3 = 3A | 1.5A * 3 = 4.5A |
| Caricatore per iPhone | 12 | 5A | 5A |
| 5 lampadine a LED | 12 | 1A * 5 = 5A | 5A |
| Frigorifero CC | 12 | 4.3A | 8A |
| Totale | 12 | 17.3A | 22.5A |
Nella tabella sopra, non includerai il frigorifero a corrente continua con 24 V perché le batterie possono gestire un carico di soli 12 volt. La tensione di carico totale verso la fine rimane di 12 volt invece di 60 volt perché collegherai il carico in parallelo. In questo modo, la tensione rimarrà la stessa per tutti i dispositivi.
Corrente di spunto
È un'improvvisa scarica di corrente fornita da determinati carichi. Motori elettrici o lampadine a incandescenza presentano tali correnti quando li accendi. Queste correnti sono in grado di manifestarsi nel circuito indipendentemente dalla loro posizione. Inoltre, una corrente di spunto può superare 10 volte la corrente normale che scorre.
Leggi anche: Come utilizzare il pannello solare direttamente senza batteria?
Quali sono le caratteristiche di un buon regolatore di carica solare?
Le caratteristiche comuni presenti in tutti i buoni regolatori di carica solare sono le seguenti:
- La possibilità di impostare la tensione del banco batterie e il tipo di batteria
- Impostazione delle spie luminose che mostrano la fase di carica (massa, assorbimento o mantenimento)
- Le versioni avanzate del controller hanno
- Piccolo LCD per dati e programmazione
- Porta sensore termico per il monitoraggio della percentuale della batteria
- Una porta di comunicazione che collega il regolatore di carica a un display esterno o a un computer
- L'uscita di carico del regolatore di carica solare di ultima generazione è dotata di un'opzione di connettività Bluetooth e di un'app per personalizzare e monitorare le impostazioni.
Perché il regolatore di carica solare non ha uscita a carico?
Se il tuo regolatore di carica non fornisce alcun carico, significa che non ha la funzione di disconnessione a bassa tensione (LVD). Questa funzione è anche nota come disconnessione del carico a bassa tensione. Inoltre, altre cose che devi controllare e che potrebbero risolvere i problemi di assenza di carico sono le seguenti:
- Se il tuo regolatore di carica ha una potenza nominale del 25% superiore agli ampere dei pannelli solari
- Fusibile o interruttore con valore nominale corretto sul terminale (+) della batteria
- Fili di adeguata durata e lunghezza
La potenza nominale di un regolatore di carica è il numero di ampere che il regolatore può gestire. Ad esempio, hai un regolatore di carica con una potenza nominale di 30 ampere di corrente. Un singolo pannello solare da 100 watt fornisce circa 5.5 ampere di corrente a 18 volt. Qui, gli ampere forniti sono inferiori alla potenza nominale del regolatore di carica, quindi può facilmente gestire l'uscita di un pannello solare da 100 watt.
Quindi, oggi hai imparato a conoscere l'uscita di carico del regolatore di carica solare. Ora conosci il motivo dietro quella fluttuazione affrontata dall'inverter del tuo impianto solare. Non dimenticare di procurarti un regolatore di carica solare MPPT perché ora sai cos'è l'uscita di carico del regolatore di carica solare MPPT. Inoltre, è importante per il tuo impianto di energia solare. Inoltre, il motivo dietro l'uscita senza carico del regolatore di carica solare è l'assenza di un CARICO.
Consigliato: Quante batterie per un sistema solare da 1000 Watt?




1 Commento
Cosa succederebbe se collegassi la batteria a 2 batterie del mio camper a "Batt" e la batteria del telaio a "Load" per mantenere tutte e tre le batterie cariche in inverno? Userò un pannello solare da 100 W e lo appenderò a una finestra nel garage del mio camper.
Immagino che le tre batterie si equalizzeranno, quindi mi sembra possibile.