x 
Корзина
Корзина пуста


Контроллер заряда Steca PR 3030

Цена:
187,20 руб
Мощность: 0 Вт.
STECA PR 3030
Рабочее напряжение
12 или 24В, автоматическое определение.
Диапазон напряжений (12В)
6,9 – 17,2В
Описание

 

STECA PR 3030

Рабочее напряжение

12 или 24В, автоматическое определение.

Диапазон напряжений (12В)

6,9 – 17,2В

Диапазон напряжений (24В)

17,3 – 43В

Диапазон рабочих

от -10°С до +50°С

температур

 

Диапазон температур

от -20°С до +80°С

хранения

 

Собственное

12,5 мА (12В), 15,8 мА (24В)

энергопотребление

 

Частота ШИМ

30 Герц

Максимальное входное

45В

напряжение

 

Минимальное напряжение

6,9В

аккумулятора

 

Максимальный ток на входе

30А

Максимальный ток нагрузки

30А

Отключение нагрузки по

> +85°С

температуре

 

Переподключение нагрузки

< +75°С

по температуре

 

Класс защиты

 

Вес

350 грамм

Размеры

187 x 44 x 96 мм

Сечение соединительного

9 – 17 мм²

кабеля

 

Напряжение подзаряда

13,9/28,2 Вольт (для гелевых АКБ) и 13,9/27,8 Вольт

 

(для АКБ с жидким электролитом)

Напряжение ускоренного

14,4/28,8 Вольт

подзаряда

 

Напряжение

14,7/29,4 Вольт (только для АКБ с жидким

выравнивающего заряда

электролитом).

Контроллер заряда аккумуляторных батарей Steca PR 3030  является «усиленной» версией устройства Steca PR 3030 и предназначен для работы в сетях мощностью до 480 Ватт.Тем не менее, помните, в случае некорректного использования устройство выйдет из строя, при этом ни производитель, ни продавец не будут нести за это никакой ответственности. Обращайтесь с изделием бережно.

 Защитные функции.Контроллеры заряда аккумуляторных батарей Steca PR обладают широким функционалом, призванным обеспечить надежную защиту, как самого устройства, так и АКБ с потребителями электроэнергии. Код задействованной защитной функции отображается на дисплее (более подробная информация содержится в разделе Ошибки). После устранения причины возникновения ошибки защитная функция перезапускается автоматически.

Основные защитные функции контроллера:

  • Защита от обратной полярности солнечного модуля (мощность солнечной батареи не должна превышать номинальную мощность контроллера).
  • Защита от обратной полярности нагрузки (защищает контроллер, но не энергопотребитель).
  • Защита от обратной полярности АКБ.
  • Защита от короткого замыкания в цепи солнечного модуля.
  • Защита от короткого замыкания в цепи нагрузки.
  • Защита от перезаряда.
  • Защита от напряжения холостого хода солнечной батареи.
  • Защита от обратного тока в ночное время.
  • Защита от слишком большого или слишком низкого напряжения (автоматическое отключение нагрузки).
  • Температурная защита.
  • Защита от мгновенного перенапряжения (варистором).
  • Защита от переразряда.
Установка.Крепление контроллера производится в вертикальном положении (клеммами вниз) на прочной огнеупорной поверхности (лучше всего на бетонной стене). Для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха устройство должно находиться не менее чем в 10 сантиметрах от ближайшего объекта. Контроллер должен быть расположен по возможности максимально близко к аккумуляторной батарее (1-2 метра), но не ближе чем в 30 см от нее (требование техники безопасности).Соединительный кабель должен иметь адекватное сечение для минимизации потерь, например, 4 мм² при 30А (2 м). Контроллер и АКБ должны иметь схожие температурные условия для нормальной работы функции температурной компенсации напряжении заряда. В случае, когда размещение аккумуляторной батареи в непосредственной близости от устройства невозможно, систему необходимо дополнить опционным внешним температурным датчиком.Жидкокристаллический информационный дисплей устройства должен быть защищен от попадания ультрафиолетовых лучей (солнечного света). Долговременное воздействие ультрафиолетовых лучей может привести к «выгоранию» дисплея, в результате чего информация, отображаемая на нем, будет недоступна к восприятию.
Подключение контроллера.Соблюдайте правильную последовательность подключения.

 Шаг первый. Подключение аккумулятора.

Промаркируйте концы соединительного кабеля в соответствии с полярностью («А+» и «А-»), затем присоедините их к средней паре клемм на контроллере (с символом АКБ) соблюдая полярность. Если это необходимо, удалите внешний предохранитель. Если внешний предохранитель был ранее удален, верните его на место.

Шаг второй. Подключение солнечной батареи.

Убедитесь, что панель защищена от попадания на нее солнечного света (накрыта плотным непрозрачным материалом) или дождитесь наступления сумерек. Убедитесь, что вырабатываемый солнечной батареей ток не превышает максимально допустимый входной ток устройства. Промаркируйте концы соединительного кабеля в соответствии с полярностью («М+» и «М-»). Первым, соблюдая правильную полярность, подсоедините к левой паре клемм контроллера (с символом солнечной панели) кабель «М+». Проделайте аналогичные манипуляции с кабелем «М-». Снимите защитное покрытие с солнечной батареи.

Шаг третий. Подключение нагрузки.

Потребители электроэнергии, которые не должны автоматически отключаться во время срабатывании защиты контроллера при слишком низком уровне заряда аккумулятора (например, аварийное освещение или радиоточка) должны быть подключены к АКБ напрямую. Нагрузки с потреблением тока больше, чем выходной ток контроллера так же могут быть подключены напрямую к батарее. Однако в этом случае следует понимать, что защита от глубокого разряда, предусмотренная алгоритмом работы контроллера, не будет иметь должного эффекта. Такая отдельно подключенная нагрузка должна быть защищена дополнительно (например, посредством установки автомата Steca PA EV 200A).

 Промаркируйте концы соединительного кабеля нагрузки в соответствии с полярностью («L+» и «L-»). Первым, соблюдая правильную полярность, подсоедините к правой паре клемм контроллера (с символом лампочки) кабель «L+». Проделайте аналогичные манипуляции с кабелем «L-». Вставьте предохранители нагрузки и включите нагрузку.

 Шаг четвертый. Заключительные операции.

 Проверьте, чтобы кабели в непосредственной близости от контроллера заряда аккумуляторных батарей не были перетянуты. Установите на них компенсаторы натяжения на расстоянии около 10 см от устройства.

 

Внимание! При демонтаже все действия выполняются строго в обратномпорядке.

 

Внимание! Функция автоматического выбора напряжения(12или24В)небудет работать должным образом, если была нарушена последовательность подключения. Кроме того, это может привести к повреждению аккумуляторной батареи.

  Заземление.Компоненты фотоэлектрических сетей не подлежат обязательному заземлению. Более того, это может быть запрещено национальными правоустанавливающими документами (например, DIN 57100, часть 410 – запрет заземления низковольтовых цепей). Для получения дополнительной информации обратитесь к техническому руководству. Тем не менее, для всех «плюсовых» соединений возможно одно общее заземление, в то же время «минусовое» соединение можно заземлить только одно.

Внимание! Убедитесь,что между«минусом»солнечного модуля,«минусом» аккумуляторной батареи и «минусом» потребителя электроэнергии нет никаких общих связей. Несоблюдение этого условия может привести к выведению контроллера из строя.

Управление устройством.Управление контроллерами серии Steca PR 2020 в значительной мере упрощено благодаря наличию крупного жидкокристаллического многофункционального дисплея, на который выводится большое количество сервисной информации. Все операции, в том числе изменение настроек и переход от одного меню к другому осуществляется всего двумя кнопками.

Функции.

 Вычисление SOC. Во время своей работы контроллер отслеживает силу тока и напряжение, на основе чего определяет степень заряженности аккумулятора SOC. Степень заряженности – это количество энергии, доступное в аккумуляторе. Устройство способно учитывать в своей работе различные внешние параметры, например, старение аккумуляторных батарей, что автоматически учитывается при расчете

SOC.

Располагая данными SOC, вы всегда имеете точную информацию о состоянии аккумуляторных батарей. Со своей стороны контроллер, исходя из имеющихся данных, осуществляет управление аккумуляторной батареей, исходя из идеальных условий ее эксплуатации. Если хотя бы один из параметров не может быть корректно измерен (например, из-за того, что один из потребителей напрямую подключен к аккумулятору), достоверное вычисление SOC невозможно. Контроллер в таком случае переходит к более простому алгоритму работы. Вычисление SOC перезапускается всякий раз, когда устройство подключается к АКБ и запускается в  работу.

 Контроль заряда АКБ.Ток фотоэлектрического модуля полностью используется для заряда аккумулятора до достижения окончания стадии заряда. В финальной части данного процесса задействуется алгоритм широтно-импульсной модуляции тока. В зависимости от фактического состояния АКБ выбирается один из трех вариантов зарядки: поддерживающий, ускоренный, выравнивающий. По умолчанию используются настройки, заложенные в устройство на заводе– изготовителе. Напряжение окончания заряда компенсируется по температуре. Каждые 30 дней устройство осуществляет самотестирование, с тем, чтобы определить необходимость осуществления выравнивающего заряда.

Защита от глубокого разряда. Контроллер защищает подключенную к нему батарею от глубокого разряда. Если степень заряженности АКБ или значение напряжения падают ниже предельно допустимого уровня, происходит отключение нагрузки, таким образом, предотвращается наступление состояния переразряда. На дисплее заблаговременно появляется предупреждение о приближении срабатывания защиты. Параметры защиты от глубокого разряда заложены на заводе-изготовителе и не могут быть пересмотрены пользователем.

 режим управления ночным освещением.В режиме управления ночным освещением нагрузка включается только в темное время суток. При наступлении дня, потребители автоматически отключаются. Информацию о времени суток контроллер получает от солнечного модуля путем анализа силы тока, от солнечной батареи.

 Управление нагрузкой до рассвета.Данная функция позволяет определить точку подключения нагрузки в темное время суток за определенное время до рассвета. Все остальное время нагрузка будет отключена.Контроллер распознает окончание ночи за счет того, что с усиливающейся освещенностью напряжение солнечного модуля становится выше напряжения на аккумуляторе, в результате чего АКБ может заряжаться.Прежде чем эта функция будет активирована, контроллер предварительно должен отследить как минимум один цикл перехода от светлого к темному времени суток. Это означает, что данная функция не может быть активирована в первые сутки после введение в эксплуатацию фотоэлектрической системы. Таким образом, время включения не привязывается к определенному времени суток, но определяется относительно времени предыдущего перехода «ночь - день». На точность определение этого перехода может влиять плохая погода, туман или сезонные изменения длины дня и ночи.

Примечание.Функция определения рассвета не работает, когда происходит наложение периода времени для включения ночного освещения и включение нагрузки перед рассветом. Такое может происходить, когда время выключения ночного о

Отзывы

Нет отзывов об этом товаре.