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太陽電池コントローラ  (PWM充電方式コントローラ)  SunSaver 3rd-SS-6L
太陽電池コントローラ  (PWM充電方式コントローラ)  SunSaver 3rd-株式会社電菱

太陽電池コントローラ (PWM充電方式コントローラ) SunSaver 3rd
株式会社電菱



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この製品について

■4段階充電制御回路

従来の3段階充電 (バルク、吸収、フロート) に加えて、バルク、吸収、フロート、均等化充電の4段階充電、どちらか選択できます。均等化充電は、定期的に普段より高い電圧で充電を行うため、電解質液の層化を防ぎ、バッテリー内部各セルの電圧を均等にすることができます。

■リカバリー充電機能

過放電したバッテリーを充電し、システムを復帰させることが可能です。山奥など日常的なメンテナンスが難しい場所でのシステムに有効です。 ※過放電以外の理由により故障したバッテリーは回復させることができません。

■高耐候性

エポキシ樹脂で充填してあります。さらに、基板に防湿処理を施してあるため、耐候性に優れています。

■テレコムモード

スイッチング周波数を最大10Hzまでに制御し、ノイズに敏感なシステムに活用できます。

■UL規格に対応した保護カバー

端子カバーは電源端子台との接触を防止します。簡単に取付けが行えます。

■温度センサによる自動温度補正

本体に実装している温度センサは外部に露出しているため、より精度の高い温度補正が行えます。

  • シリーズ

    太陽電池コントローラ (PWM充電方式コントローラ) SunSaver 3rd

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太陽電池コントローラ (PWM充電方式コントローラ) SunSaver 3rd 品番5件

フィルター
商品画像 品番 価格 (税抜) 制御機能 自己消費電流 充電方式 (選択可) 均等化充電持続時間 (補水型のみ) 均等化充電の間隔 (補水型のみ) 推奨ケーブルサイズ 端子サイズ 温度補正範囲 温度補正する充電段階 動作温度範囲 保存温度範囲 湿度 寸法 (W×H×D) 重量
太陽電池コントローラ  (PWM充電方式コントローラ)  SunSaver 3rd-品番-SS-6L

SS-6L

要見積もり

充放電

12Vdc

6~15Vdc

30Vdc

6A

6A

<8mA

3段階充電 (バルク、吸収、フロート) / 4段階充電 (バルク、吸収、フロート、均等化)

14.1Vdc

14.4Vdc

13.7Vdc

14.9Vdc

3時間

28日

11.5Vdc

12.6Vdc

15.3Vdc

14Vdc

最大#10AWG/5mm2

5.4mm

-30mV/℃

-30~+60℃

吸収、フロート、均等化

-40~+60℃

-55~+85℃

100%RH (結露無きこと)

152×55×32mm

230g

SS-10L

要見積もり

充放電

12Vdc

6~15Vdc

30Vdc

10A

10A

<8mA

3段階充電 (バルク、吸収、フロート) / 4段階充電 (バルク、吸収、フロート、均等化)

14.1Vdc

14.4Vdc

13.7Vdc

14.9Vdc

3時間

28日

11.5Vdc

12.6Vdc

15.3Vdc

14Vdc

最大#10AWG/5mm2

5.4mm

-30mV/℃

-30~+60℃

吸収、フロート、均等化

-40~+60℃

-55~+85℃

100%RH (結露無きこと)

152×55×32mm

230g

SS-20L

要見積もり

充放電

12Vdc

6~15Vdc

30Vdc

20A

20A

<8mA

3段階充電 (バルク、吸収、フロート) / 4段階充電 (バルク、吸収、フロート、均等化)

14.1Vdc

14.4Vdc

13.7Vdc

14.9Vdc

3時間

28日

11.5Vdc

12.6Vdc

15.3Vdc

14Vdc

最大#10AWG/5mm2

5.4mm

-30mV/℃

-30~+60℃

吸収、フロート、均等化

-40~+60℃

-55~+85℃

100%RH (結露無きこと)

152×55×32mm

230g

SS-10L-24V

要見積もり

充放電

24Vdc

6~30Vdc

60Vdc

10A

10A

<8mA

3段階充電 (バルク、吸収、フロート) / 4段階充電 (バルク、吸収、フロート、均等化)

28.2Vdc

28.8Vdc

27.4Vdc

29.8Vdc

3時間

28日

23.0Vdc

25.2Vdc

30.6Vdc

28Vdc

最大#10AWG/5mm2

5.4mm

-60mV/℃

-30~+60℃

吸収、フロート、均等化

-40~+60℃

-55~+85℃

100%RH (結露無きこと)

152×55×32mm

230g

SS-20L-24V

要見積もり

充放電

24Vdc

6~30Vdc

60Vdc

20A

20A

<8mA

3段階充電 (バルク、吸収、フロート) / 4段階充電 (バルク、吸収、フロート、均等化)

28.2Vdc

28.8Vdc

27.4Vdc

29.8Vdc

3時間

28日

23.0Vdc

25.2Vdc

30.6Vdc

28Vdc

最大#10AWG/5mm2

5.4mm

-60mV/℃

-30~+60℃

吸収、フロート、均等化

-40~+60℃

-55~+85℃

100%RH (結露無きこと)

152×55×32mm

230g

よくあるご質問 (FAQ)

質問

コントローラの選定方法を教えてください。

回答

以下の3つの条件を確認し、選定してください。

1.太陽電池の仕様を確認します。
太陽電池の短絡電流がコントローラの「太陽電池入力電流」を超えてはいけません。また、太陽電池の開放電圧がコントローラの入力電圧を超えないようにしてください。太陽電池の最大動作電圧が、充電するバッテリーの公称電圧との電位差が低い場合、例えば、動作電圧15~19Vの太陽電池を12Vのバッテリーに充電する場合、PWM充電方式のコントローラをご利用できます。電位差が高い場合、MPPT充電方式のコントローラをご利用ください。

2.バッテリーの仕様を確認します。
バッテリーが12Vであれば「システム電圧」12Vのコントローラを選定してください。24Vであれば24V、48Vであれば48V対応のコントローラを選定してください。

3.負荷の仕様を確認します。
負荷のピーク電流がコントローラの「負荷電流」を超えないようにしてください。


質問

太陽電池の代わりに他の電源を使ってバッテリーへの充電はできますか。

回答

できません。安定化電源などで運用すると、コントローラやシステムの故障の原因となるため、必ず太陽電池を使用してください。安定化電源はコントローラの動作確認時に、仕様書に記載されている方法でのみ使用できます。風力発電機を使用したい場合は転換制御機能のあるコントローラ※を使用してください。

※転換制御機能つきのコントローラTriStar


質問

コントローラの負荷端子にDC-ACインバータを配線できますか。

回答

定格がコントローラの出力電流よりも小さいインバータであっても、実際の動作開始時に定格を大きく超える電流が流れるため、コントローラの故障の原因になります。コントローラではなく、バッテリーに直接つないでください。


質問

転換制御とは何ですか。転換制御コントローラを教えてください。

回答

転換制御とは、通常の充電と異なり太陽電池(もしくは風力発電機)とバッテリーを直接接続し、過充電になった場合にコントローラに接続された負荷で過充電分の電力を消費する制御方法です。対応するコントローラはTriStarです。


質問

MPPTとは何ですか。

回答

Maximum Power Point Tracking(最適動作点追従制御)の略で、太陽電池の一番効率の良い部分(最適動作点)で発電を制御する機能です。主に薄膜太陽電池など、動作電圧が高い太陽電池モジュールを使用する場合に最適な機能です。


質問

充電コントローラと充放電コントローラの違いは何ですか。

回答

充電コントローラは太陽電池で発電した電気をバッテリーに充電するためのコントローラです。
充放電コントローラは充電だけではなく、負荷への出力制御も可能となっています。バッテリー電圧が一定値より下がった場合に負荷への放電を止めてバッテリーを保護する機能(LVD)や、夜間タイマー機能がついているコントローラもあります。両コントローラは、バッテリーを安全に使用するために大変重要な機器です。


質問

充電方式について教えてください。

回答

PWM制御で一般的に以下のような3段階充電を行います。

1. Bulk(バルク充電):
発電した電流をそのままバッテリーに充電します。

2.Absorption(吸収充電):
バッテリー電圧をガス化電圧寸前に保ちながらゆっくりと充電します。

3.Float(フロート充電):
バッテリーの電圧をフロート電圧に保ち、非常に弱い電流でバッテリー容量の100%近くまで充電します。


質問

コントローラは接地(アース)することを推奨していますが、接地しない場合は正常に動作しないのでしょうか。

回答

接地しない場合でも太陽電池充放電コントローラは正常に動作します。
しかし、システムにサージが発生した場合、サージの逃げ場所が無くなるため、コントローラや負荷にダメージを与えてしまう場合があります。システムが正しく接地されている場合は、システムに発生したサージはアースを介して逃がすことが出来ます。つまり接地することによってシステムがダメージを受けることを軽減できます。


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この商品の取り扱い会社情報

会社概要

株式会社電菱は、独立型電源機器メーカーです。 独自開発の「DIASINE」をはじめ、直流(DC)を交流(AC)に変換する装置「DC-ACインバータ」の開発・製造・販売を行っています。「太陽電池モジュール」や、太陽電池モ...

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