Wprowadź specyfikacje modułu i limity wejściowe kontrolera, aby znaleźć konfigurację ciągów szeregowych i równoległych dla swojej macierzy.
Darmowy profesjonalny kalkulator konfiguracji stringów fotowoltaicznych dla systemów oświetlenia słonecznego. Moc szczytowa modułu wejściowego, napięcie w obwodzie otwartym i napięcie robocze, prąd zwarciowy i roboczy, maksymalne napięcie i prąd wejściowy sterownika, współczynnik temperaturowy napięcia, minimalna temperatura otoczenia i docelowa moc układu w celu określenia konfiguracji szeregowej i równoległej, sprawdzenia napięcia w obwodzie otwartym w niskiej temperaturze i uzyskania całkowitych parametrów układu.
Wprowadź moc szczytową modułu, V_oc, V_mp, I_sc i I_mp z tabliczki znamionowej lub arkusza danych modułu.
Ustaw maksymalne napięcie wejściowe i prąd wejściowy sterownika, tak aby układ nigdy ich nie przekroczył.
Zastosuj współczynnik temperaturowy napięcia modułu i minimalną temperaturę otoczenia, aby sprawdzić, czy V_oc_total mieści się w granicach sterownika w niskich temperaturach.
Oblicza moduły na ciąg na podstawie napięcia systemu, stosując regułę branżową dotyczącą napięcia akumulatora × 1,5 / V_mp.
Wylicza liczbę równoległych ciągów na podstawie mocy docelowej tablicy i sprawdza całkowity prąd zwarciowy w stosunku do limitu sterownika.
Wysyła ostateczną konfigurację w stylu 2S1P z całkowitą mocą, całkowitą wartością V_mp i całkowitą wartością I_mp.
| Platforma | Aplikacja internetowa HTML5 | Android (przez WebView) |
| Obliczenia rdzenia | N_seria = V_bat × 1,5 / V_mp; V_oc_total = N_seria × V_oc × [1 + α × (T_min - 25)] |
| Moc szczytowa modułu | 1 - 1000 Wp |
| V_oc / V_mp | 1 - 500 V |
| I_sc / I_mp | 0,1–50 A |
| Maksymalne napięcie/prąd wejściowy sterownika | 10 - 1000 V / 1 - 100 A |
| Współczynnik temperaturowy napięcia | Typowo -0,14 do -0,19%/°F |
| Minimalna temperatura otoczenia | Dowolny (°F, imperialne) |
| Docelowa moc szyku | 1 - 100 000 Wp |
| Standardy branżowe | IEC 62548, NEC 690 |
| Wyjście | Konfiguracja szeregowa × równoległa, moc całkowita, V_mp_total, I_mp_total + kontrola V_oc w niskiej temperaturze |
Liczba serii jest ustalana na podstawie napięcia systemu zgodnie z zasadą branżową N_series = V_bat × 1,5 / V_mp (współczynnik empiryczny 1,5–1,8). Dla układu 24 V o V_mp = 33 V, czyli 24 × 1,5 / 33 = 1,1, więc 2 moduły łączy się szeregowo, aby uzyskać odpowiednie napięcie robocze.
Napięcie w obwodzie otwartym modułu rośnie wraz ze spadkiem temperatury, więc podczas mroźnych zim napięcie układu może przekroczyć limit wejściowy sterownika i spowodować jego spalenie. Kontrola V_oc_total = N_seria × V_oc × [1 + α × (T_min − 25)] z α w %/°C (lub imperialne odniesienie 77°F z α w %/°F) musi wynosić ≤ V_max_controller. Zawsze sprawdzaj to w regionach, w których panuje mroźna zima.
Liczenie równoległe zależy od mocy i prądu: N_parallel = round(P_array / (P_pv × N_series)). Następnie potwierdzasz, że całkowity prąd zwarciowy N_parallel × I_sc pozostaje poniżej maksymalnego prądu wejściowego sterownika. Zbyt wiele równoległych ciągów znaków spowodowałoby przekroczenie bieżącego limitu.
Podsumowanie raportuje pełną konfigurację, m.in. „2S1P” oznacza 2 moduły połączone szeregowo i 1 ciąg równolegle, wraz z całkowitą mocą, całkowitym napięciem roboczym i całkowitym prądem roboczym. Są to wartości, których używasz do prawidłowego dopasowania kontrolera i banku baterii.