Компанией МикроАРТ выпущена новая модификация (КЭС DOMINATOR) первого, разработанного в России, солнечного контроллера ECO MPPT PRO. Применение датчиков тока ДТ 325 А (опционально) позволяет контроллеру учитывать дополнительные внешние зарядные/разрядные токи от инвертора и/или ветрогенератора. Это позволяет автоматически уменьшить ток заряда, если он будет идти одновременно от ветрогенератора и от солнечных панелей и будет превышать максимально допустимый ток для АКБ. Так же, применение этого датчика для контроля зарядно/разрядных токов от инвертора, позволяет мгновенно, при необходимости, добавить необходимый ток от солнечных панелей, который требуется инвертору (для нагрузки), даже если АКБ заряжены и контроллер вышел на маленький зарядный ток (большой ток заряда в конце заряда недопустим).
Так же этого можно достичь, связав меду собой, по шине I2C с помощью специального шнура, контроллер КЭС и инвертор МАП (в этом случае датчик тока может быть использован только для контроля токов от ветрогенератора).
Ключевые преимущества:
- КПД до 98% позволяет не только собирать всю солнечную энергию почти без потерь, но и даёт возможность обойтись без вентиляторов охлаждения, что в разы увеличивает надёжность прибора.
- Высокое быстродействие, а следовательно эффективность выше до 10%(по сравнению с другими МРРТ контроллерами) и до 40% по сравнению с ШИМ (PWM) контроллерами.
- Допустимое напряжение на входе контроллера до 200 В (или до 250 В — зависит от модификации), — а значит, массив солнечных панелей, можно соединять из последовательных цепочек до 3-х (или до 4-х) солнечных панелей с номиналом 24 В (напряжение открытой цепи каждой из них (без нагрузки) может достигать 45 В при температуре +25С, что в сумме 3*45 = 135 В, или 4*45 = 180 В. Но зимой или в холодные дни, это напряжение может достигать 55В(!) поэтому ставить большее количество панелей последовательно опасно). Очень важно чтобы солнечные панели работали и в пасмурную погоду, для чего необходимо обеспечить особые условия. Для этого нужно соединить их так чтобы их общее напряжение было высоким. Тогда и при затенении облаками, всё равно напряжение от них будет достаточно высокое для заряда аккумуляторов (АКБ). Дальнейшее наращивание напряжения массива солнечных панелей (300 В и более) обычно нецелесообразно, т.к. ведёт к существенному уменьшению КПД контроллера и монтаж панелей становится всё более опасным для жизни (постоянное напряжение особо опасно уже начиная от 100 В).
- Два датчика тока на основе датчика Холла (что намного лучше измерительного шунта) для контроля заряда/разряда от другого устройства (например, от ветрогенератора, и/или от инвертора опционально.
- Благодаря датчикам токов, имеется возможность работать в паре с гибридным инвертором на промышленную сеть 220 В (мгновенное добавление по необходимости тока, в том числе больше чем разрешено для заряда АБ, минуя АБ хотя минимальные аккумуляторы поставить всё же необходимо).
Это касается и любых обычных инверторов добавление мощности от СП в нагрузку без расходования энергии из АБ, т.е. энергия может идти транзитом, АБ не разряжаются, а значит служат дольше.
- Наличие собственного трансформаторного источника питания от солнечных панелей, что позволяет питать контроллер вне зависимости от состояния АБ. (Работа возможна даже при полностью разряженной АБ).
- Счетчик входящих А*ч/Вт*ч
- Возможность обновления встроенного программного обеспечения
- Контроллер, кроме напряжений АБ 12/24/48/96 В, позволяет вручную установить любые нестандартные напряжения для работы с АБ. Полезно для работы с нестандартными щелочными АБ, или с нестандартным количеством банок АБ.
- Рекордный ток (до 100 А или до 60 А в зависимости от модификации) и возможность работы с системами на 96 В, позволяют получить рекордную мощность от одного контроллера: до 11 кВт (ток 100 А умножается на буферное напряжение АБ — 110 В).
- Возможность подключения литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторных батарей с BMS. Контроллер сам управляет BMS или, при необходимости, автоматически передаёт управление ими инвертору МАП (контроллер соединяется дополнительным кабелем с МАП, а в последнем, тоже обеспечена возможность управления BMS).
- Три программируемых мощных реле управления внешними устройствами (например, в условиях полной автономии от электросетей, для экономии энергии, можно холодильник на ночь автоматически отключать, держа в морозилке побольше льда). В отличие от конкурентов, в ECO Энергия МРРТ Pro установлены мощные реле на 3,5 кВт — 240 В 16 А (т.е. можно подключать, к примеру, холодильник, сразу через контроллер, без всяких добавочных реле). Чаще всего эти реле используют для генерации сигнала тревоги и/или запуска генератора, но последние тенденции (особенно для автономии) – увеличение массива солнечных панелей, а не аккумуляторов, и коммутация различных устройств использующих 220 В (холодильники, бойлеры, кондиционеры, обогреватели и др.) для автоматического перевода их на питания на светлое время суток. Ведь солнечные панели испортить почти невозможно, и служат они на порядок дольше, чем аккумуляторы.
- Температурная компенсация и коррекция режимов заряда для продления срока службы аккумулятора
- Трёхстадийный заряд с буферным режимом
- Тропическое исполнение: плата контроллера защищена влагонепроницаемым покрытием (лаком), что минимизирует вредное влияние повышенной влажности и насекомых.
Чтобы сделать работу с облаком еще более удобной, выпущено приложение для устройств на базе Android и iOS под названием Malinka.
Скачать ПО можно с помощью вашего устройства, в приложении Play Market или в App Store, набрав в поиске — Malinka.
ПО Малинка позволяет:
-
Мониторить состояние обновления каждого ПАК «Малина»
-
Просматривать созданные в облаке графики (сброс масштаба — длинный тап)
-
Просматривать созданные в облаке счетчики по устройствам
-
Фильтровать графики и счетчики по выбранной «малине»
-
Просматривать текущее состояние МАП, КЭС по порту RS232 (USB), КЭС на шине I2C МАП, BMS
-
Возможна работа с несколькими аккаунтами облачного сервиса
-
Гибкая система тревожных уведомлений
Технические характеристики:
Параметр |
DOMINATOR·MPPT·200·100 |
DOMINATOR·MPPT·250·60 |
Напряжение батареи |
12 / 24 / 36 / 48 / 96В автоматический выбор (можно выбрать вручную любое напряжение в диапазоне 12 – 96В) |
Максимальный ток заряда (до 40°C) |
100A |
60А |
Максимальная мощность СБ, кВт |
12В:1,35 кВт / 24В:2,75 кВт / 48В:5,5 кВт / 96В:11 кВт |
12В:0,81 кВт / 24В:1,65 кВт / 48В:3,3 кВт / 96В:6,6 кВт |
Максимальное напряжение холостого хода СБ |
200В |
250В |
Минимальное напряжение СБ |
Напряжение аккумулятора плюс 5В для старта,
Напряжение аккумулятора плюс 1В для работы |
Максимальное рабочее напряжение |
185В |
225В |
Энергопотребление в режиме ожидания |
Не более 1,9 Вт |
КПД при полной нагрузке |
12В: 95% / 24В: 96,5% / 36В: 97% / 48В: 98% |
Тип используемых аккумуляторов |
GEL, AGM, закрытые, открытые, щелочные, LiFePO4 |
Температурный сенсор |
Внешний |
Температурная компенсация (по умолчанию) |
-3mV / °С на 2В ячейку батареи |
Программируемое реле |
3 шт. DPST AC: 240В / 16A |
Возможность в паре с гибридным инвертором работать на сеть (добавление по необходимости тока, в том числе больше чем разрешено для АБ) |
Да (опционально, с датчиком тока) |
Возможность контроля токов от сторонних устройств (инвертор, ветрогенератор) |
Да (опционально, с датчиком тока) |
Коммутационный порт |
RS-232, USB (в зависимости от модели) |
Шина I2C (для связи с инвертором МАП, другими солнечными контроллерами, KES, ПАК Малина) |
Да |
Защита |
Защиты от перегрева и снижения мощности при высокой температуре. PV короткого замыкания и PV защита от обратной полярности. Защита от обратной полярности АБ. |
Рабочая температура |
-40 °C до 60 °C с уменьшением тока на выходе при ↑t °C внутри корпуса 65 °C |
Охлаждение |
Естественное |
Влажность (без конденсата) |
95% |
Размер терминалов |
35mm2 / AWG2 |
Материал корпуса, цвет |
Алюминий / сталь |
Класс защиты |
IP40 |
Установка |
Вертикальное настенное крепление |
Вес, кг |
5 |
5 |
Размеры, мм |
350 x 120 x 210 |
350 x 120 x 210 |
Скачать паспорт изделия можно здесь.