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Größenrechner für Solarregler

— Professionelles Laderegler-Dimensionierungstool für Solarbeleuchtungssysteme













Live-Demo – Größenrechner für Solarregler

Geben Sie den Kurzschlussstrom des Moduls, die Leerlaufspannung und das String-Layout ein, um den empfohlenen Controller-Strom und die empfohlene Nennspannung zu erhalten.

Größenrechner für Solarregler

Kostenloser professioneller Solarladeregler-Größenrechner für Solarbeleuchtungssysteme. Kurzschlussstrom des Eingangsmoduls, Leerlaufspannung, Reihen- und Parallelmodulanzahl, Systemspannung, MPPT/PWM-Typ und Gesamtlastleistung, um den empfohlenen Controller-Nennstrom, die empfohlene kommerzielle Stufe, die Spannungsfestigkeit, die lastseitige Stromprüfung und die Leistungsanpassung zu erhalten.

Hauptmerkmale

PV-Array-Parameter

Geben Sie den Modulkurzschlussstrom, die Leerlaufspannung und die Anzahl der Module in Reihe und parallel ein.

System & Parameter laden

Wählen Sie Systemspannung (12 V / 24 V / 48 V), Controller-Typ (MPPT oder PWM) und Gesamtlastleistung in W.

Bemessung des Nennstroms

Wendet den Sicherheitsfaktor 1,25 auf den Modulkurzschlussstrom an, um den Nennstrom des Controllers zu bestimmen.

Spannungsfestigkeitsbewertung

Überprüft den Spannungsanstieg im Leerlauf bei niedriger Temperatur mit einem Faktor von 1,15, sodass der Controller niemals eine Überspannung erkennt.

Lastseitige Stromprüfung

Stellt sicher, dass der Laststrom (P_load / V) mit der gleichen Sicherheitsmarge unter der Reglergrenze bleibt.

Empfohlene Schritte

Ordnet den berechneten Strom den handelsüblichen Nennwerten zu (10 A / 15 A / 20 A / 30 A / 40 A / 60 A).

Technische Spezifikationen

Plattform HTML5-Web-App | Android (über WebView)
Kernberechnung I_controller = I_sc × 1,25; V_controller ≥ V_oc × 1,15
Modul-Kurzschlussstrom 0,1–50 A (typisch 9–13 A)
Leerlaufspannung des Moduls 1 - 500 V
String-Konfiguration 1 - 10 Module in Reihe / Parallel
Systemspannung 12V / 24V / 48V
Controller-Typ MPPT/PWM
Gesamtlastleistung 1 W und mehr
Empfohlene aktuelle Schritte 10A / 15A / 20A / 30A / 40A / 60A
Industriestandards IEC 62509, NEC 690, IEEE 1562
Ausgabe Empfohlener Reglerstrom & Nennspannung + Lastprüfung + Leistungsanpassung

Häufig gestellte Fragen

Wie wird der Nennstrom des Reglers ermittelt?

Der Controller-Strom ist der Modul-Kurzschlussstrom multipliziert mit einem Sicherheitsfaktor von 1,25: I_Controller = I_sc × 1,25. Dies deckt den aktuellen Spitzenwert über der Standard-Bestrahlungsstärke ab. Ein Modul mit I_sc = 9,5A benötigt also mindestens 11,9A, daher wird ein 20A-Controller gewählt.

Warum benötigt die Nennspannung einen Spielraum von 1,15?

Die Leerlaufspannung des PV-Moduls steigt mit sinkender Temperatur. Der Reglereingang muss diesem Spannungsanstieg bei niedriger Temperatur standhalten, also V_controller ≥ V_oc_total × 1,15. Für Reihenstränge verwenden Sie die gesamte Reihenleerlaufspannung N_series × V_oc; Andernfalls kann ein kalter Morgen den Controller beschädigen.

Wann sollte ich MPPT statt PWM wählen?

MPPT verfolgt den maximalen Leistungspunkt und kann 20–30 % mehr Energie erzeugen, ein Vorteil bei niedrigen Temperaturen und schlechten Lichtverhältnissen sowie für größere Arrays. PWM ist einfacher und eignet sich für Systeme mit kleiner Leistung in sonnenreichen Regionen. Für Solarstraßenlaternen in regnerischen Regionen wird im Allgemeinen MPPT bevorzugt.

Was zeigt der Power-Matching-Check?

Es überprüft, ob der Controller die Array-Leistung durchlassen kann: PWM: P_pv_max = I_controller × V_bat; MPPT: P_pv_max = I_controller × V_mp (siehe Controller-Datenblatt). Wenn die Array-Leistung den Grenzwert überschreitet, wählen Sie eine größere Controller-Leistung. Bei diesen Formeln handelt es sich um technische Erfahrungsregeln gemäß IEC 62509.

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