Entrez le courant de court-circuit du module, la tension en circuit ouvert et la disposition des chaînes pour obtenir le courant et la tension nominales du contrôleur recommandés.
Calculateur de dimensionnement de contrôleur de charge solaire professionnel gratuit pour les systèmes d'éclairage solaire. Courant de court-circuit du module d'entrée, tension en circuit ouvert, nombre de modules série et parallèle, tension du système, type MPPT/PWM et puissance de charge totale pour obtenir le courant nominal du contrôleur recommandé, l'étape commerciale recommandée, la tenue à la tension, la vérification du courant côté charge et l'adaptation de puissance.
Saisir le courant de court-circuit du module, la tension en circuit ouvert et le nombre de modules en série et en parallèle.
Choisissez la tension du système (12 V/24 V/48 V), le type de contrôleur (MPPT ou PWM) et la puissance de charge totale en W.
Applique le facteur de sécurité de 1,25 au courant de court-circuit du module pour dimensionner le courant nominal du contrôleur.
Vérifie l'augmentation de la tension en circuit ouvert à basse température avec un facteur de 1,15 afin que le contrôleur ne détecte jamais de surtension.
Vérifie que le courant de charge (P_load / V) reste inférieur à la limite du contrôleur avec la même marge de sécurité.
Mappe le courant calculé aux valeurs nominales commerciales standard (10A/15A/20A/30A/40A/60A).
| Plateforme | Application Web HTML5 | Android (via WebView) |
| Calcul de base | I_contrôleur = I_sc × 1,25 ; V_contrôleur ≥ V_oc × 1,15 |
| Courant de court-circuit du module | 0,1 - 50 A (typiquement 9-13 A) |
| Tension en circuit ouvert du module | 1 - 500 V |
| Configuration de chaîne | 1 à 10 modules en série/parallèle |
| Tension du système | 12V/24V/48V |
| Type de contrôleur | MPPT/PWM |
| Puissance de charge totale | 1 W et plus |
| Étapes actuelles recommandées | 10A/15A/20A/30A/40A/60A |
| Normes de l'industrie | CEI 62509, NEC 690, IEEE 1562 |
| Sortie | Courant et courant de contrôleur recommandés. tension nominale + contrôle de charge + adaptation de puissance |
Le courant du contrôleur est le courant de court-circuit du module multiplié par un facteur de sécurité de 1,25 : I_controller = I_sc × 1,25. Cela couvre le pic de courant au-dessus de l'indice d'irradiation standard. Un module avec I_sc = 9,5A a donc besoin d'au moins 11,9A, donc un contrôleur 20A est sélectionné.
La tension en circuit ouvert du module PV augmente à mesure que la température baisse. L'entrée du contrôleur doit résister à cette augmentation de tension à basse température, donc V_controller ≥ V_oc_total × 1,15. Pour les chaînes en série, utilisez la tension totale en circuit ouvert en série N_series × V_oc ; sinon une matinée froide peut endommager le contrôleur.
MPPT suit le point de puissance maximale et peut produire 20 à 30 % d'énergie en plus, un avantage dans des conditions de basse température et de faible luminosité et pour les réseaux plus grands. Le PWM est plus simple et convient aux systèmes de petite puissance dans les régions ensoleillées. Pour les lampadaires solaires dans les régions pluvieuses, le MPPT est généralement préféré.
Il vérifie que le contrôleur peut transmettre l'alimentation du réseau : PWM : P_pv_max = I_controller × V_bat ; MPPT : P_pv_max = I_controller × V_mp (consultez la fiche technique du contrôleur). Si la puissance du module RAID dépasse la limite, choisissez un contrôleur plus puissant. Ces formules sont des règles d'expérience en ingénierie selon la norme CEI 62509.