Regulador de Carga Digital con Salidas Auxiliares LEO3
INDICE:
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INTRODUCCIÓN..............................................................2
Desconexión de Consumo por Baja Tensión
Modelos
PROGRAMACIÓN..........................................................13
Ajuste de Lectura de Intensidad de Carga
Ajuste de Lectura de Intensidad de Consumo
GARANTÍA.....................................................................15
INTRODUCCIÓN
El sistema de regulación y control de la serie LEO
introduce el uso del microcontrolador en la gestión de un
sistema fotovoltaico. La programación elaborada permite
un control capaz de adaptarse a las distintas situaciones
de forma automática, permitiendo la modificación manual
de sus parámetros de funcionamiento para instalaciones
especiales. Así mismo, memoriza datos que permiten
conocer cual ha sido la evolución de la instalación
durante un tiempo determinado.
El diseño de esta serie de regulación responde a
sistemas de gran potencia en los que no es necesaria
instrumentación adicional y se pretende implementar un
completo sistema de regulación digital que sea fiable, de
muy bajo consumo, flexible y de bajo coste.
Se emplean las tecnologías más avanzadas en el diseño
de todas y cada una de sus funciones. El control
mediante microcontrolador, la conmutación de las líneas
de potencia con relés de estado sólido (Mosfets de
potencia) y la utilización de un PWM para realizar las
lecturas analógicas, permiten un nivel de fiabilidad y
prestaciones muy elevados.
Esta central es de tipo modular, de forma que se puede
adaptar fácilmente a las necesidades del usuario. Por
ejemplo, la central se puede fabricar sin relés de
consumo y sin alarmas externas. Los elementos
modulares son:
Etapa de Control
Salidas auxiliares de control libres de potencial para
telemetría, que son por defecto:
Alarma de baja tensión
Alarma de alta tensión
Control de grupo electrógeno auxiliar.
Relés de estado sólido para la carga y consumo de
diferentes potencias.
Diodos de bloqueo para la línea de paneles de muy baja
caída de tensión, basados en tecnología Mosfet (mejor que
diodos Schottky para altas potencias)
El microcontrolador tiene implementado un algoritmo de
control inteligente mediante el cual va aprendiendo las
características de la instalación y adaptándose a ella,
optimizando de esta forma la gestión de la regulación.
Para ello considera los valores de tensión programados,
la tensión actual de batería, temperatura, intensidad de
carga y descarga, capacidad del acumulador y el
histórico de la instalación.
Existe la posibilidad de modificar las tensiones de
regulación,
aunque
solo
instalaciones especiales (telecomunicaciones, etc.) y con
equipos calibrados de medida.
Se dispone de versiones a 12, 24 y 48 voltios
es
recomendable
para
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