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Regulador MPPT Studer VarioString VS 120

Descripción corta

Potentísimo Regulador MPPT, el Studer VarioString VS-120 posee 2 MPPT para seguir el punto de máxima potencia de dos grupos de paneles de hasta 3500W cada uno lo que hace un total de 7000W de pontecia instalada. Máxima tensión Vdc del campo fotovoltaico de 600V. Para utilización con baterías de 48 voltios. Totalmente programable. Cargador de 4 etapa: bulk, absorción, flotación y ecualización. Para las instalaciones profesionales más exigentes.

Disponibilidad: En existencia

Antes: 2.441,18 €

Ahora: 1.830,88 €

* Todos los precios llevan el IVA incluido

Regulador solar MPPT Studer VarioStrin VT-120 para instalaciones de gran potencia

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Detalles de Regulador MPPT Studer VarioString VS 120

 El regulador Studer VarioString 120 incluye dos entradas MPPT independientes con hasta 600Voc para buscar el punto de máxima potencia de funcionamiento con cadenas de diferentes orientaciones, tipos de módulos y/o potencia.

  • Protegido contra conexión incorrecta.
  • Detección de fallos en la puesta a tierra.
  • Eficiencia del seguidor: > 99%
  • Eficiencia de conversión> 98%
  • 7Kw por equipo y hasta 15 equipos en paralelo (105Kw)
  • Autoconsumo mínimo de menos de 1,2W en stand-by
  • Cargador 4 etapas para alargar la vida útil de las baterías
  • 9 LEDs para monitorizar el estado de funcionamiento y el estado de carga larga

 

Funcionamiento de los reguladores MPPT

Los reguladores MPPT son capaces de disasociar la tensión de trabajo del campo fotovoltaico de la de la batería. Mediante un convertidor DC/DC el regulador MPPT permite que la tensión de los paneles no dependa de la tensión que fija la batería del sistema. Por lo tanto, el seguidor del punto de máxima potencia es capaz de situar la tensión de trabajo de los paneles en el punto más conveniente para obtener la máxima eficiencia de los paneles independientemente de las condiciones externas. De esta forma el mppt puede modificar constantemente la tensión de trabajo de los paneles y verificar la salida para comprobar en que punto se obtiene la máxima potencia.

*Aunque los reguladores MPPT son imprescindibles para paneles de 60 células, también pueden ser utilizados para paneles de otro número de células obteniendo el mayor rendimiento posible del panel en cada momento.


Todos los reguladores vienen programados por defecto para el uso más común de baterías, baterías plomo-ácido abiertas. Por defecto normalmente las cargas de ecualización están desactivadas por seguridad.

Si la batería de nuestra instalación es de GEL o AGM es necesario cambiar la programación del regulador


Calcular el regulador MPPT necesario para una instalación fotovoltaica

Hay que tener en cuenta 3 aspectos.

1.- Máxima tensión en el campo fotovoltaico (Vdcmax)
2.- Máxima corriente de carga / máxima potencia en el campo fotovoltaico.
3.- Las cadenas de paneles tienen que ser identicas

1.- Para el potente regulador VarioSring con 2 mppt la máxima tensión Vdc del campo fotovoltaico es de 600V. IMPORTANTE no sobrepasar este valor teniendo en cuenta: Periodos de muy baja temperatura donde la tensión de los paneles se verá incrementada varios voltios *(Este valor depende del TONC del panel, de la radiación y de la temperatura exterior) y los periodos como por ejemplo a la salida del sol donde no hay apenas radiación solar pero el panel tiene la máxima tensión entre terminales (cercana a Voc)

****Por ejemplo un panel de 250w y 60 células con tensión de circuito abierto (Voc) de 37 voltios podría llegar hasta unos 40 voltios a la salida del sol un día de invierno con una temperatura de -10 grados.****

2.- El cálculo de la corriente de carga se hace dividiendo la potencia del campo fotovoltaico entre la tensión de la batería.

Para la baterías de 48 voltios y con un límite de corriente de carga de 60A por mppt tenemos
60A * 48V = 2880 vátios; Según el fabricante 3500W potencia máxima de salida solar en condiciones estándar de medida

3.- Si queremos configurar un regulador mppt de 60A con un Vdcmax =600V y mínimo 200V para funcionamiento correcto.

Conectaríamos los paneles en serie hasta alcanzar la tensión deseada sin superar en ningún caso los 600V.
Para aumentar la potencia del conjunto ayadiremos cadenas de paneles idénticas a la anterior hasta alcanzar la potencia máxima o la máxima corriente de carga permitida por el regulador. Todas las cadenas deben, obligatoriamente ser idénticas.

 

 

Etapas de carga de una batería

El variString VS120 tiene un cargador de 4 etapas, bulk, flotación, absorción y ecualización

Bulk.- (carga en bruto).- En esta primera etapa, el regulador permite el paso del máximo de corriente disponible hacia la batería hasta alcanzar el valor de tensión de absorción alrededor de los 57,6 voltios, y que supone el 80% - 90% de la capacidad de la batería

Absorción.- Durante esta fase, se mantiene la tensión alcanzada de 57,6 voltios durante un periodo de tiempo que puede variar desde unos pocos minutos hasta las 6 horas. La corriente de carga se reduce poco a poco hasta el 10% de la corriente máxima para finalizar la carga al 100% de la capacidad de la batería. Los reguladores económicos o de poca calidad no tienen esta fase de absorción, pasando directamente de la fase bulk a la fase de flotación. Los reguladores profesionales permiten programar el tiempo deseado de la fase de absorción o poseen algoritmos automáticos para calcular el tiempo de absorción dependiendo de la tensión media de la batería justo antes de empezar la carga diaria.

Flotación.-(tensión de mantenimiento).- Una vez finalizada la fase de absorción, se pasa a la fase de flotación.En esta fase se considera que la batería está totalmente cargada. La tensión se reduce en torno a los 54,4 voltios y se mantiene un pequeña corriente de carga para compensar la autodescarga de la batería.

Cuando se consume energía de la batería y la tensión se reduce, empieza de nuevo el ciclo y se considera que la batería ha tenido un ciclo de carga y descarga. La profundidad de descarga del ciclo dependerá de la tensión mínima alcanzada durante la descarga.

 

Cargas de Ecualización.- Una batería es un elemento capaz de transformar la energía química en eléctrica, mediante las reacciones químicas producidas en su interior absorven o ceden electrones (reacciones redox). Durante el proceso de carga los reactivos se combinan por reducción y absorven electrones, durante la descarga se produce el proceso inverso (oxidación) y ceden electrones. A pesar de ser reacciones reversibles, durante la descarga de una batería se produce sufaltación en el interior de la misma. El Plomo de las placas negativas y el di-Oxido de Plomo de las placas positivas se combinan con el Ácido Sulfúrico del electrolito produciendo un residuo sólido Sulfato de Plomo (PbSO4).

La sulfatación reduce la concentración del electrolito y, en consecuencia, el voltaje de la célula. A medida que la sulfatación aumenta también aumenta la resistencia interna y se produce un marcado aumento en la temperatura. Esas temperaturas más altas aumentarán también la pérdida de agua por evaporación. Este proceso es inherente a las baterías y acaba por inutilizarlas al final de su vida util.

Para evitar la muerte prematura de una batería por sulfatación es conveniente realizar cargas periódicas de ecualización. Durante estas cargas, la tensión de la batería se eleva por encima de la tensión de absorción ayudando a la recombinación del sulfato de plomo.

  • Las ecualizaciones en baterías estacionarias Hoppecke nuevas deberían ser 1 vez cada 50 días aprox. Para baterías muy viejas se puede llegar incluso a 1 por semana.
  • Características técnicas

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