Как производитель, который работает в отрасли светодиодного освещения более десяти лет, мы знаем, что стабильная и эффективная система наружного освещения (например, солнечные уличные фонари, садовые фонари и т. д.)) зависит не только от самого источника светаНа протяжении многих лет работы над проектами и разработкой продуктов один из наиболее часто задаваемых клиентами вопросов:Какой из них более энергосберегающий и эффективный, контроллер MPPT или контроллер PWM?
Сегодня мы проведем глубокий сравнительный анализ обоих с точки зрения энергоэффективности.
Основной принцип: совершенно разные философии работы
Чтобы понять разницу в энергоэффективности, мы должны сначала понять, как они работают.
Контроллер PWM (модуляция ширины импульса):Это можно рассматривать как "Интеллектуальный переключатель."
Как это работаетОн регулирует состояние зарядки, быстро переключая схему между аккумулятором и солнечной панелью.он уменьшает ток зарядки путем регулирования ширины импульса (i.e, рабочий цикл), таким образом, внедряя "поток зарядки".
Ключевой момент:Во время зарядки контроллер PWMпо существу снижает рабочее напряжение солнечной панели примерно до текущего напряжения батареиНапример, если 18В солнечная панель заряжает 12В батарею, PWM контроллер заставит рабочее напряжение панели приблизительно 13V-14V,предотвращение работы при максимальной мощности.
![]()
Контроллер MPPT (Максимальное отслеживание точки питания):Это должно рассматриваться как "Эксперт по интеллектуальной конверсии и оптимизации энергии. "
Как это работает: Он использует сложный встроенный алгоритм для мониторинга напряжения и тока солнечной панели в режиме реального времени и составления IV кривой, точно определяя и поддерживаяМаксимальная выходная мощность(Вмп).
Ключевая точка: Контроллер MPPT эффективно преобразует более высокие напряжения, генерируемые солнечными батареями (например, 18 В, 36 В и даже выше), в постоянный ток, заряжая батарею при оптимальном токе и напряжении.Это эффективно выжимает каждую унцию потенциала из солнечной панели.
![]()
Почему МППТ эффективнее?
1. Преодоление несовместимых потерь напряжения: это основная причина различий в эффективности. пиковольт мощности солнечной панели (Vmp) уменьшается с повышением температуры. в жаркие летние дни температура поверхности панели может достигать 60-70 °C,значительное уменьшение VmpКонтроллер PWM не может принимать эти колебания, в то время как контроллер MPPT непрерывно отслеживает эти изменяющиеся Vmp, обеспечивая максимальную подачу мощности при любых условиях.
2Поддержка солнечных панелей более высокого напряжения: Контроллер MPPT позволяет использовать солнечные батареи с выходной напряжением, значительно превышающим напряжение батареи (например, с использованием 36V или 72V панели для зарядки 12V или 24V батареи).Это дает следующие преимущества::
*Сниженные потери линий:Согласно P=I2R, при передаче одной и той же мощности более высокие напряжения и более низкие токи приводят к меньшим потерям энергии в линии.Это особенно важно в установках, где солнечные панели находятся далеко от контроллера.
*Увеличение гибкости системы: Солнечные батареи могут подключаться в серии, снижая затраты на проводку и сложность.
Резюме и рекомендации по выбору
После более чем десятилетнего анализа рынка мы можем сделать следующие выводы:
Контроллер PWM:
ПреимуществаПростая конструкция, низкая стоимость и высокая надежность.
Применимые сценарии:Небольшие, экономичные системы; стабильные и хорошие условия освещения; приложения с низкой мощностью, где номинальное напряжение солнечной панели соответствует напряжению батареи (например,панель 12 В для батареи 12 В).
Контроллер MPPT:
Преимущества:Сверхвысокая энергоэффективность, особенно в не идеальных условиях (низкие и высокие температуры, низкий уровень освещенности); большая гибкость проектирования системы, позволяющая использовать высоковольтные солнечные панели.
Применимые сценарии:Средние и большие системы с высокими требованиями к производительности и надежности; регионы со сложными условиями освещения и большими колебаниями температуры;установки с большим расстоянием между солнечными батареями и батареями; и любой сценарий, в котором желательно максимизировать использование солнечной энергии.
Как производитель, мы советуем:
Если вы ищете лучшее соотношение цена-эффективность и ваше приложение простое, PWM контроллер является экономичным выбором.Однако для большинства коммерческих, муниципальных и требовательных проектов солнечного освещения жилых помещений,дополнительные первоначальные инвестиции в контроллер MPPT быстро окупятся в краткосрочной перспективе благодаря его более высокой энергоэффективностиВ долгосрочной перспективе он обеспечит лучшую отдачу от инвестиций и более надежное освещение.
Мы надеемся, что этот краткий технический анализ поможет вам сделать более обоснованный выбор.Мы стремимся внедрять самые передовые и эффективные технологии в наши продукты, чтобы создать максимальную ценность для наших клиентов..
Автор: Линда Чен
Изображение взято из интернета
Как производитель, который работает в отрасли светодиодного освещения более десяти лет, мы знаем, что стабильная и эффективная система наружного освещения (например, солнечные уличные фонари, садовые фонари и т. д.)) зависит не только от самого источника светаНа протяжении многих лет работы над проектами и разработкой продуктов один из наиболее часто задаваемых клиентами вопросов:Какой из них более энергосберегающий и эффективный, контроллер MPPT или контроллер PWM?
Сегодня мы проведем глубокий сравнительный анализ обоих с точки зрения энергоэффективности.
Основной принцип: совершенно разные философии работы
Чтобы понять разницу в энергоэффективности, мы должны сначала понять, как они работают.
Контроллер PWM (модуляция ширины импульса):Это можно рассматривать как "Интеллектуальный переключатель."
Как это работаетОн регулирует состояние зарядки, быстро переключая схему между аккумулятором и солнечной панелью.он уменьшает ток зарядки путем регулирования ширины импульса (i.e, рабочий цикл), таким образом, внедряя "поток зарядки".
Ключевой момент:Во время зарядки контроллер PWMпо существу снижает рабочее напряжение солнечной панели примерно до текущего напряжения батареиНапример, если 18В солнечная панель заряжает 12В батарею, PWM контроллер заставит рабочее напряжение панели приблизительно 13V-14V,предотвращение работы при максимальной мощности.
![]()
Контроллер MPPT (Максимальное отслеживание точки питания):Это должно рассматриваться как "Эксперт по интеллектуальной конверсии и оптимизации энергии. "
Как это работает: Он использует сложный встроенный алгоритм для мониторинга напряжения и тока солнечной панели в режиме реального времени и составления IV кривой, точно определяя и поддерживаяМаксимальная выходная мощность(Вмп).
Ключевая точка: Контроллер MPPT эффективно преобразует более высокие напряжения, генерируемые солнечными батареями (например, 18 В, 36 В и даже выше), в постоянный ток, заряжая батарею при оптимальном токе и напряжении.Это эффективно выжимает каждую унцию потенциала из солнечной панели.
![]()
Почему МППТ эффективнее?
1. Преодоление несовместимых потерь напряжения: это основная причина различий в эффективности. пиковольт мощности солнечной панели (Vmp) уменьшается с повышением температуры. в жаркие летние дни температура поверхности панели может достигать 60-70 °C,значительное уменьшение VmpКонтроллер PWM не может принимать эти колебания, в то время как контроллер MPPT непрерывно отслеживает эти изменяющиеся Vmp, обеспечивая максимальную подачу мощности при любых условиях.
2Поддержка солнечных панелей более высокого напряжения: Контроллер MPPT позволяет использовать солнечные батареи с выходной напряжением, значительно превышающим напряжение батареи (например, с использованием 36V или 72V панели для зарядки 12V или 24V батареи).Это дает следующие преимущества::
*Сниженные потери линий:Согласно P=I2R, при передаче одной и той же мощности более высокие напряжения и более низкие токи приводят к меньшим потерям энергии в линии.Это особенно важно в установках, где солнечные панели находятся далеко от контроллера.
*Увеличение гибкости системы: Солнечные батареи могут подключаться в серии, снижая затраты на проводку и сложность.
Резюме и рекомендации по выбору
После более чем десятилетнего анализа рынка мы можем сделать следующие выводы:
Контроллер PWM:
ПреимуществаПростая конструкция, низкая стоимость и высокая надежность.
Применимые сценарии:Небольшие, экономичные системы; стабильные и хорошие условия освещения; приложения с низкой мощностью, где номинальное напряжение солнечной панели соответствует напряжению батареи (например,панель 12 В для батареи 12 В).
Контроллер MPPT:
Преимущества:Сверхвысокая энергоэффективность, особенно в не идеальных условиях (низкие и высокие температуры, низкий уровень освещенности); большая гибкость проектирования системы, позволяющая использовать высоковольтные солнечные панели.
Применимые сценарии:Средние и большие системы с высокими требованиями к производительности и надежности; регионы со сложными условиями освещения и большими колебаниями температуры;установки с большим расстоянием между солнечными батареями и батареями; и любой сценарий, в котором желательно максимизировать использование солнечной энергии.
Как производитель, мы советуем:
Если вы ищете лучшее соотношение цена-эффективность и ваше приложение простое, PWM контроллер является экономичным выбором.Однако для большинства коммерческих, муниципальных и требовательных проектов солнечного освещения жилых помещений,дополнительные первоначальные инвестиции в контроллер MPPT быстро окупятся в краткосрочной перспективе благодаря его более высокой энергоэффективностиВ долгосрочной перспективе он обеспечит лучшую отдачу от инвестиций и более надежное освещение.
Мы надеемся, что этот краткий технический анализ поможет вам сделать более обоснованный выбор.Мы стремимся внедрять самые передовые и эффективные технологии в наши продукты, чтобы создать максимальную ценность для наших клиентов..
Автор: Линда Чен
Изображение взято из интернета