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Regulador Solar Steca Tarom 235 de 12/24V y 35A

Descripción corta

Regulador de carga Steca Tarom 235 de 12/24V y corriente máxima 35A  Para utilización con paneles solares de 12V y 36 células con baterías de 12 voltios y para paneles de 24V y 72 células con baterías de 24 voltios. No es válido para paneles de 60 células, estos paneles necesitan reguladores MPPT.

Disponibilidad: En existencia

Antes: 255,00 €

Ahora: 225,00 €

* Todos los precios llevan el IVA incluido

Regulador Solar Steca Tarom 235 de 12/24V y 35A

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Detalles de Regulador Solar Steca Tarom 235 de 12/24V y 35A

Steca Tarom es un avanzado regulador de carga solar diseñado para ser aplicado en sistemas fotovoltaicos aislados.

Nuevo algoritmo mejorado de evaluación del estado de la batería que optimiza la carga y protege las baterías.

Configurable por el usuario.

Posibilidad de conectar otros dispositivos como un sensor de temperatura, registrador de datos y un control remoto para configurar y monitorizar el sistema.

 

IMPORTANTE A la hora de instalar el regulador

Conectar siempre primero la batería y luego los paneles. Para desconectar, desconectar siempre primero los paneles y luego las baterías.
Los reguladores pueden sufrir daños si están conectados a los paneles mientras hay radiación solar y no están conectados a la batería.


El papel del regulador

Es importante utilizar reguladores de carga para cargar las baterías. Los reguladores se encargan de cortar la inyección de corriente a la batería cuando esta ha alcanzado la tensión de carga máxima. Sin el regulador la batería podría ser sobrecargada produciendo daños irreversibles e incluso la explosión en baterías selladas.

 Otra misión del regulador es evitar el paso de corriente desde la batería hacia los paneles evitando que se descargue la batería. Durante la noche, la tensión de la batería es mayor que la tensión en los paneles por falta de irradiación, sin un mecanismo que bloquee el paso de esta corriente inversa, la batería se descargaría poco a poco.

En caso de tener consumos de corriente continua como iluminación, bombas de presión, etc una misión importantísima del regulador de carga es la desconexión de la batería para protegerla de sobredescargas o descargas profundas que dañarían la batería.
Así pues, recuerda que los consumos de corriente continua deben ser conectados a la salida de consumo del regulador solar y nunca directamente a la batería. El límite de corriente de consumo lo marcará la corriente máxima permitida por el regulador.


¿Qué paneles puedo utilizar con estos reguladores?

Solamente se pueden utilizar paneles de 36 células (12 voltios) y paneles de 72 células (24 voltios). De esta forma, la tensión de trabajo del panel será suficiente para realizar la carga completa de la batería. Los paneles 36 células trabajan a 18v en su punto de máxima potencia para cargar las baterías de 12v hasta los 14,4v (tensión de absorción). Paneles de 72 células trabajan a unos 37v para cargar las baterías de 24v hasta los 28,8v (tensión de absorción). Los paneles de 60 células tienen una tensión en su punto de máxima potencia de unos 31 voltios, por lo tanto no pueden cargar al 100% las baterías de 24v hasta los 28,8v. Para paneles de 60 células hay que utilizar reguladores MPPT


Etapas de carga de una batería

Para la carga correcta de una batería se recomineda que el cargador tenga como mínimo 3 etapas de carga.

Por ejemplo, para una batería estacionaria de plomo-ácido abierta los valores de tensión en las distintas etapas de carga serían los siguientes:

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 14,4 voltios, y que supone el 80% - 90% de la capacidad de la batería

Absorción.- Durante esta fase, se mantiene la tensión alcanzada en la fase bulk durante un periodo de tiempo que puede variar desde unos pocos minutos hasta las 2 horas (dependiendo del regulador). La corriente de carga se reduce poco a poco hasta el 10% de la corriente máxima.

Flotación.- Al entrar en esta fase se considera que la batería está totalmente cargada. La tensión se reduce en torno a los 13,7 voltios y se mantiene un pequeña corriente de carga para compensar la autodescarga de la batería.

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


Valores de voltaje de la batería

Lo que conocemos como una batería de 12 voltios,  es una batería de 12 voltios nominales. Esto quiere decir que utilizamos la tensión de 12 voltios como referencia, pero pocas veces la tensión de la batería se encuentra en los 12 voltios exactos.

De forma genérica, podemos decir que una batería de 12 voltios se encuentra cargada a unos 13,6 voltios (tensión de flotación) y totalmente descargada a unos 11,5 voltios. (valores aproximados) teniendo en cuenta que para cargar la batería hay que llegar a la tensión de absorción que es unos 14,4 voltios. Dependiendo del tipo de la batería, AGM, GEL, plomo-ácido abierta, etc los valores de tensión varían considerablemente.

 

¿Regulador con o sin display?

Poseer un elemento capaz de medir la tensión de la batería indicando el nivel de carga de la misma y el paso de corriente de carga de los paneles para comprobar que todo está funcionando correctamente es muy recomendable. Por eso es conveniente tener en la instalación un regulador solar con display digital.

En el caso de los reguladores sin display digital, unos pequeños leds de colores nos indicarán el estado de carga de la batería. Es un método aproximado para comprobar la carga de la misma, pero la información proporcionada no será suficiente para saber con precisión la carga de la misma, además de que no seremos capaces de comprobar la corriente de carga de los paneles. En este caso, es conveniente tener un multímetro digital y a ser posible con pinza amperimétrica para medir la corriente.

 

 

  • Características técnicas
    • Características
      • Algoritmo de carga Steca AtonIC (SOC)
      • Selección automática de tensión
      • Regulación MAP
      • Carga escalonada
      • Desconexión de carga en función de SOC
      • Compensación de temperatura
      • Toma de tierra en uno o varios terminales positivos o sólo en uno de los terminales negativos
      • Registrador de datos integrado
      • Función de autotest
      • Carga mensual de mantenimiento
      Funciones de protección electrónica
      • Sobrecarga
      • Descarga total
      • Polaridad inversa de los módulos solares y la batería
      • Polaridad inversa por medio de fusible interno
      • Fusible electrónico automático
      • Cortocircuito de la carga y los módulos solares
      • Sobretensión en la entrada del módulo
      • Circuito abierto sin batería
      • Ccorriente inversa por la noche
      • Sobretemperatura y sobrecarga
      • Sobretensión en la batería
      Indicaciones
      • Display LCD para textos
        - para parámetros de funcionamiento, avisos de fallo, autotest
      Uso
      • Fácil manejo con menús
      • Programación por medio de botones
      • Conmutación manual de carga
      Interfaces
      • Interfaz RJ45
      Opciones
      • Sensor de temperatura externo
      • Contacto de alarma
      • Monitorización de la instalación con Steca PA CAB 1 Tarcom
      Certificaciones
      • Conforme a los estándares europeos (CE)
      • Fabricado conforme a ISO 9001 e ISO 14001

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