ป้อนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของโมดูล แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด และโครงร่างสตริงเพื่อรับพิกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าของตัวควบคุมที่แนะนำ
เครื่องคำนวณขนาดตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ระดับมืออาชีพฟรีสำหรับระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ อินพุตกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของโมดูล แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด จำนวนอนุกรมและโมดูลขนาน แรงดันไฟฟ้าของระบบ ประเภท MPPT/PWM และกำลังโหลดทั้งหมดเพื่อให้ได้พิกัดกระแสไฟของตัวควบคุมที่แนะนำ ขั้นตอนเชิงพาณิชย์ที่แนะนำ พิกัดแรงดันไฟฟ้าทน การตรวจสอบกระแสฝั่งโหลด และการจับคู่กำลัง
ป้อนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของโมดูล แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด และจำนวนโมดูลแบบอนุกรมและแบบขนาน
เลือกแรงดันไฟฟ้าของระบบ (12V / 24V / 48V) ประเภทตัวควบคุม (MPPT หรือ PWM) และกำลังโหลดทั้งหมดเป็น W
ใช้ปัจจัยด้านความปลอดภัย 1.25 กับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของโมดูลตามขนาดพิกัดกระแสของตัวควบคุม
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดที่อุณหภูมิต่ำที่เพิ่มขึ้นด้วยแฟคเตอร์ 1.15 เพื่อให้ตัวควบคุมไม่เห็นแรงดันไฟฟ้าเกิน
ตรวจสอบว่ากระแสโหลด (P_load / V) ต่ำกว่าขีดจำกัดของตัวควบคุมโดยมีระยะขอบความปลอดภัยเท่าเดิม
วางผังกระแสไฟฟ้าที่คำนวณไว้ให้เป็นพิกัดเชิงพาณิชย์มาตรฐาน (10A / 15A / 20A / 30A / 40A / 60A)
| แพลตฟอร์ม | เว็บแอป HTML5 | Android (ผ่าน WebView) |
| การคำนวณหลัก | I_คอนโทรลเลอร์ = I_sc × 1.25; V_คอนโทรลเลอร์ ≥ V_oc × 1.15 |
| กระแสไฟลัดวงจรของโมดูล | 0.1 - 50 A (ทั่วไป 9-13 A) |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของโมดูล | 1 - 500 โวลต์ |
| การกำหนดค่าสตริง | 1 - 10 โมดูลแบบอนุกรม/ขนาน |
| แรงดันไฟฟ้าของระบบ | 12V / 24V / 48V |
| ประเภทคอนโทรลเลอร์ | MPPT/PWM |
| กำลังโหลดทั้งหมด | 1 วัตต์ขึ้นไป |
| ขั้นตอนปัจจุบันที่แนะนำ | 10A / 15A / 20A / 30A / 40A / 60A |
| มาตรฐานอุตสาหกรรม | IEC 62509, NEC 690, IEEE 1562 |
| เอาท์พุต | แนะนำคอนโทรลเลอร์ปัจจุบัน & อัตราแรงดันไฟฟ้า + การตรวจสอบโหลด + การจับคู่กำลัง |
กระแสไฟของตัวควบคุมคือกระแสไฟลัดวงจรของโมดูลคูณด้วยปัจจัยด้านความปลอดภัย 1.25: I_controller = I_sc × 1.25 ซึ่งครอบคลุมถึงจุดสูงสุดในปัจจุบันที่สูงกว่าระดับการฉายรังสีมาตรฐาน โมดูลที่มี I_sc = 9.5A จึงต้องมีขนาดอย่างน้อย 11.9A ดังนั้นจึงเลือกคอนโทรลเลอร์ 20A
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของโมดูล PV จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง อินพุตของคอนโทรลเลอร์จะต้องทนต่อแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิต่ำได้ ดังนั้น V_controller ≥ V_oc_total × 1.15 สำหรับสตริงแบบอนุกรม ให้ใช้แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดแบบอนุกรมทั้งหมด N_series × V_oc; มิฉะนั้นเช้าที่หนาวเย็นอาจทำให้คอนโทรลเลอร์เสียหายได้
MPPT ติดตามจุดกำลังสูงสุดและสามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้น 20-30% ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในอุณหภูมิต่ำและสภาพแสงน้อย และสำหรับอาร์เรย์ขนาดใหญ่ PWM นั้นง่ายกว่าและเหมาะกับระบบพลังงานขนาดเล็กในภูมิภาคที่มีแสงแดดจ้า สำหรับไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ฝนตก MPPT มักเป็นที่ต้องการ
ตรวจสอบว่าคอนโทรลเลอร์สามารถส่งผ่านกำลังอาเรย์ได้: PWM: P_pv_max = I_controller × V_bat; MPPT: P_pv_max = I_controller × V_mp (ตรวจสอบเอกสารข้อมูลตัวควบคุม) หากกำลังไฟของอาเรย์เกินขีดจำกัด ให้เลือกระดับคอนโทรลเลอร์ที่ใหญ่กว่า สูตรเหล่านี้เป็นกฎประสบการณ์ด้านวิศวกรรมตามมาตรฐาน IEC 62509