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Solarladeplatine 5A MPPT mit Verpolungsschutz, Rückflussverhinderung und geringem Stromverbrauch
Verkauft von Privera Shop
Produktinformationen
Beschreibung
1. Verfügt über eine echte MPPT-Funktion (Maximum Power Point Tracking) für maximale Solarleistung und nutzt die Solarladung optimal aus. Automatisches und intelligentes Lademanagement sorgt für geringen Stromverbrauch. 2. Lädt 6-V- oder 12-V-Batterien sowie 8,4-V-, 12,6-V- und 16,8-V-Lithiumbatterien und 7,2-V-, 10,8-V- und 14,4-V-Lithium-Eisenphosphat-Batterien. 3. Dank des Designs mit extrem niedrigem Spannungsabfall wird ein geringer Stromverbrauch und eine hohe Umwandlungseffizienz erzielt. Optimal auf Solarmodule abgestimmt. 4. Vollautomatischer und intelligenter dreistufiger Lademodus mit automatischer Nachführung der Solarleistung und Anpassung des Ladestroms. 5. Auch bei schwachem Morgenlicht wird das Gerät automatisch aktiviert, manuelle Schalter sind nicht erforderlich. 6. Verpolungsschutz durch MOSFETs verhindert den Betrieb bei verpoltem Eingang. 7. Die MPPT-Spannung variiert je nach Solarmodul. Die MPPT-Funktion verhindert effektiv, dass die Spannung des Solarmoduls durch die Batterie absinkt und diese langsam lädt. Der Rückstromschutz am Ausgang verhindert nachts effektiv einen Rückfluss in die Batterie. Geeignet für Solarmodule zum Laden von Batterien, Nickel-Cadmium-, Nickel-Metallhydrid- und Lithium-Batterien (Akkupacks), Windgeneratoren, Solarstraßenlaternen usw. Doppelte Anzeige des Ladestatus und des Ladeendes (rotes Licht leuchtet während des Ladevorgangs / blaues Licht leuchtet, wenn die Batterie voll ist / rotes Licht blinkt und blaues Licht leuchtet dauerhaft, wenn die Batterie nicht angeschlossen ist). Spezifikation: Produkttyp: Solarladeplatine; Material: Leiterplatte, Aluminiumlegierung; Verwendung: 1 W–100 W, 8 V–28 V, geeignet für 9 V, 12 V, 18 V und 24 V Solarmodule zum Laden von Batterien, Nickel-Cadmium-, Nickel-Metallhydrid- und Lithium-Batterien (Akkupacks), Windgeneratoren, Solarstraßenlaternen usw.; Eingangsspannung: DC 8–28 V (Wechselstrom verboten); Ausgangsspannung: DC 5–26 V stufenlos Einstellbare Lithium-Batterien (2-4-Strang), Lithium-Eisenphosphat-Lademanagementplatine. Ausgangsstrom: 5 A. Ladeanzeige: Ja (rote LED leuchtet bei Schnellladung, rote und blaue LED blinken abwechselnd bei Vollladung und erlöschen automatisch). MPPT-Funktion: Ja (MPPT-Funktion zur automatischen Nachführung des maximalen Leistungspunktes für optimale Nutzung der Solarenergie). Minimale Spannungsdifferenz: 1 V (da es sich um ein Abwärtsreglermodul handelt, muss die Eingangsspannung mindestens 1 V höher als die Ausgangsspannung sein). Extrem niedriger Stromverbrauch: Ja. Betriebstemperatur: Industriequalität (-40 °C bis +85 °C). Lastregelung: ±1 %. Spannungsregelung: ±0,5 %. Wirkungsgrad: Maximal: 93 %, Spitze: 95 % (abhängig von den Lichtverhältnissen). Ladeverfahren: Vollautomatischer und intelligenter dreistufiger Lademodus. Leerlaufstrom: 3 mA. Verpolungsschutz am Eingang: Ja. Rückstromschutz am Ausgang: Ja (verhindert effektiv Rückstrom in die Ladeplatine der Batterie bei Nacht). Verdrahtung. Modus: Mit Anschlussklemme MPPT-Spannung: Beliebig einstellbar. Vorgehensweise: Schritt 1: Schließen Sie die Solarbatterie an, nicht die zu ladende Batterie. Liegt Spannung am Ausgang an, fahren Sie mit Schritt 2 fort. Liegt keine Spannung an, reduzieren Sie die MPPT-Spannung langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis eine Ausgangsspannung anliegt. Schritt 2: Reduzieren Sie die Ausgangsspannung gegen den Uhrzeigersinn, bis die rote und die blaue LED blinken. Stellen Sie die Ausgangsspannung dann grob auf die Abschaltspannung ein. Schritt 3: Schließen Sie die leere Batterie an und überwachen Sie den Ladestrom mit einem Amperemeter am Ausgangsanschluss. Justieren Sie das MPPT-Potentiometer feinjustieren, bis der Ladestrom maximal ist. Schritt 4: Schließen Sie die gerade vollständig geladene Batterie an. Leuchtet die blaue LED auf, erhöhen Sie die Ausgangsspannung im Uhrzeigersinn, bis die rote LED aufleuchtet. Reduzieren Sie dann die Ausgangsspannung langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis die blaue LED leuchtet. Messen Sie anschließend mit einem Multimeter, ob die Abschaltspannung korrekt ist, um eine Überladung zu vermeiden. Wenn der MPPT-Spannungswert des Solarmoduls bekannt ist, können Sie diesen direkt beim Verkäufer des Solarmoduls erfragen. Methode zur Verwendung eines geregelten Netzteils anstelle von Solarenergie: Schritt 1: Stellen Sie das geregelte Netzteil auf die MPPT-Spannung des Solarmoduls (z. B. 18 V) ein. Schritt 2: Schließen Sie das stabilisierte Netzteil an den Eingangsanschluss an, nicht an die zu ladende Batterie. Falls eine Ausgangsspannung anliegt, erhöhen Sie die MPPT-Spannung im Uhrzeigersinn (CW), bis keine Ausgangsspannung mehr anliegt. Reduzieren Sie die MPPT-Spannung dann langsam gegen den Uhrzeigersinn (CCW), bis gerade noch eine Ausgangsspannung anliegt. Schritt 3: Reduzieren Sie die Ausgangsspannung gegen den Uhrzeigersinn (CCW), bis die rote und die blaue LED blinken, und stellen Sie die Ausgangsspannung dann grob auf die Abschaltspannung ein. Schritt 4: Schließen Sie die gerade vollständig geladene Batterie an. Falls die blaue LED leuchtet, erhöhen Sie die Ausgangsspannung im Uhrzeigersinn (CW), bis die rote LED leuchtet. Reduzieren Sie die Ausgangsspannung dann langsam gegen den Uhrzeigersinn (CCW), bis die blaue LED blinkt.
Eigenschaften
- MarkeMIXHOME
- ManoMano Art.-NrME217789539
- MMID719823649502
- HerstellerreferenzMI0526-CJP01695YC
- EAN4970488370406
Beratung von
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