ML2420 - Telewizor Vevor - Bezpłatna instrukcja obsługi
Znajdź bezpłatnie instrukcję urządzenia ML2420 Vevor w formacie PDF.
Pytania użytkowników dotyczące ML2420 Vevor
0 pytanie dotyczące tego urządzenia. Odpowiedz na te, które znasz, lub zadaj własne.
Zadaj nowe pytanie dotyczące tego urządzenia
Pobierz instrukcję dla swojego Telewizor w formacie PDF za darmo! Znajdź swoją instrukcję ML2420 - Vevor i weź swoje urządzenie elektroniczne z powrotem w ręce. Na tej stronie opublikowane są wszystkie dokumenty niezbędne do korzystania z urządzenia. ML2420 marki Vevor.
INSTRUKCJA OBSŁUGI ML2420 Vevor
Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support
SERIA ML DO ŚLEDZENIA PUNKTU
MAKSYMALNEJ MOCY (MPPT)
ML2420 KONTROLER ŁADOWANIA I ROZŁADOWYWANIA ENERGII SŁONECZNEJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
![]() | Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkow powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. |
| FC | To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jeg działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urząd nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzeni akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, mogą powodować niepożądane działanie. |
![]() | Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejs 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz r śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddziel zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produkt wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzu razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektryczne elektronicznych. |
| Model | ML2420 |
| Napięcie akumulatora | 12V/24V |
| Maksymalne napięcie obwodu otwartego PV | 100 V (25°C), 90 V (-25°C) |
| Prąd ładowania | 20A |
| Maksymalna moc wejściowa F | 20A |
Drodzy użytkownicy, Dziękujemy bardzo za wybranie naszych produktów!
SAFETY INSTRUCTIONS
- Ponieważ ten kontroler działa w warunkach napięć przekraczających górną granicę bezpieczeństwa dla człowieka, nie należy go używać prz dokładnym zapoznaniem się z niniejszą instrukcją i ukończeniem szkole dotyczącego bezpiecznej obsługi.
- Kontroler nie posiada żadnych wewnętrznych podzespołów wymagających konserwacji lub serwisowania, dlatego nie należy podejmować prób jego rozmontowywania lub naprawy.
- Zainstaluj kontroler wewnątrz pomieszczenia, chroniąc jego podzespoł przed działaniem wody.
- Podczas pracy grzejnik może nagrzewać się do bardzo wysokiej temperatury, dlatego należy zamontować regulator w miejscu o dobrej wentylacji.
- Zaleca się zainstalowanie bezpiecznika lub wyłącznika na zewnątrz kontrolera.
- Przed zainstalowaniem i podłączeniem sterownika należy odłączyć panel fotowoltaiczny oraz bezpiecznik lub wyłącznik znajdujący się w pobliżu zacisków akumulatora.
- Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia solidne i niezawodne, aby uniknąć luźnych połączeń, które mogą stwar
zagrożenia spowodowane gromadzeniem się ciepła.
Ostrzeżenie: oznacza, że dana operacja jest niebezpieczna i należy się odpowiednio przygotować przed jej wykonaniem.
!Uwaga: oznacza, że dana operacja może spowodować uszkodzenie.

Wskazówki: oznacza poradę lub instrukcję dla operatora.
Spis treści
- Wprowadzenie do
produktu 05 - Instalacja
produktu 13 - Działanie i wyświetlanie
produktu....19 - Ochrona produktu i konserwacja systemu....25
- Parametry
techniczne....30 - Krzywa efektywności
konwersji....32 - Wymiary
produktu....33
8 . Funkcja sterowania
aplikacją ....34
- Ten produkt może stale monitorować moc generowaną przez panel słoneczny i śledzić najwyższe wartości napięcia i prądu (VI) w czą rzeczywistym, umożliwiając systemowi ładowanie akumulatora z maksymalną mocą. Jest przeznaczony do stosowania w niezależnych od sieci systemach fotowoltaicznych w celu koordynacji pracy pane słonecznych, bateria i ładunek, pełni funkcję centralnej jednostki sterującej w systemach fotowoltaicznych niezależnych od sieci.
- Produkt ten wyposażony jest w ekran LCD, który może dynamiczn wyświetlać stan pracy, parametry pracy, dzienniki kontrolera, parametry kontrolne, itp. Użytkownicy mogą wygodnie sprawdzać parametry za pomocą klawiszy, i modyfikować parametry sterowania aby spełnić różne wymagania systemowe.
- Kontroler wykorzystuje standardowy protokół komunikacyjny Modbus, ułatwiając użytkownikom samodzielne sprawdzanie i modyfikowanie parametrów systemu. Ponadto, poprzez udostępnianie bezpłatnego oprogramowania monitorującego, zapewniamy użytkownikom maksymalną wygodę, aby zaspokoić ich zróżnicowane potrzeby w zakresie zdalnego monitorowania.
- Dzięki kompleksowym funkcjom elektronicznego autodetekcji usterek i silnym funkcjom ochrony elektronicznej wbudowanym w sterownik, uszkodzenia podzespołów powstałe na skutek błędów instalacji lub awarii systemu można w jak największym stopniu uniknąć.
- Dzięki zaawansowanej technologii śledzenia podwójnego i wielokrotnego szczytu, nawet gdy panel słoneczny jest zacieniony luczęść panelu ulegnie awarii, powodując pojawienie się wielu szczyta na krzywej IV, kontroler nadal jest w stanie dokładnie śledzić punkt maksymalnej mocy.
- Wbudowany algorytm śledzenia maksymalnego punktu mocy może znacząco poprawić efektywność wykorzystania energii przez systemy fotowoltaiczne i zwiększyć wydajność ładowania o 15 - 20% w porównaniu z konwencjonalną metodą PWM.
- Połączenie wielu algorytmów śledzenia pozwala na dokładne śledzenie optymalnego punktu pracy na krzywej IV w niezwykle krótkim czasie.
- Produkt charakteryzuje się optymalną wydajnością śledzenia MPPT sięgającą 99,9%.
-
Zaawansowane technologie cyfrowego zasilania podnoszą sprawność przetwarzania energii układu nawet do 98%.
-
Opcje programów ładowania są dostępne dla różnych typów akumulatorów, w tym akumulatorów żelowych, akumulatorów szczelnych, akumulatorów otwartych, akumulatorów litowych itp.
- Kontroler ma tryb ładowania o ograniczonym natężeniu. Gdy moc panelu słonecznego przekroczy pewien poziom, a prąd ładowania będzie większy od znamionowego, kontroler automatycznie obniży moc ładowania i doprowadzi prąd ładowania do znamionowego poziomu.
- Obsługiwany jest natychmiastowy rozruch dużych obciążeń pojemnościowych.
- Obsługiwane jest automatyczne rozpoznawanie napięcia akumulatora.
- Wskaźniki usterek LED i ekran LCD, który może wyświetlać informa o nieprawidłowościach, pozwalają użytkownikom na szybką identyfikację usterek systemu.
- Dostępna jest funkcja przechowywania danych historycznych. Dane można przechowywać nawet przez rok.
- Kontroler wyposażony jest w ekran LCD, za pomocą którego użytkownik może nie tylko sprawdzić dane dotyczące pracy urządzenia i jego status, ale także modyfikować parametry kontrole
- Kontroler obsługuje standardowy protokół Modbus, spełniając potrzeby komunikacyjne w różnych sytuacjach.
- Kontroler wykorzystuje wbudowany mechanizm ochrony przed przegrzaniem. Gdy temperatura przekroczy ustawioną wartość, prąd ładowania będzie spadał proporcjonalnie do temperatury, aby ograniczyć wzrost temperatury kontrolera, skutecznie chroniąc kontroler przed uszkodzeniem przez przegrzanie.
- Dzięki funkcji kompensacji temperatury kontroler może automatycznie regulować parametry ładowania i rozładowywania, wydłużając w ten sposób żywotność akumulatora.
- Ochrona odgromowa TVS.
Rys. 1-1 Wygląd produktu i interfejsy
| NIE. | Przedmiot | NIE. | Przedmiot |
| 1 | Wskaźnik ładowania | 10 | Interfejs „+” baterii |
| 2 | Wskaźnik baterii | 11 | Interfejs baterii „-” |
| 3 | Wskaźnik obciążenia | @ | Załaduj interfejs „+” |
| 4 | Wskaźnik nieprawidłowości | 13 | Załaduj interfejs „-” |
| 5 | Ekran LCD | 14 | Interfejs do pobierania próbek temperatury zewnętrznej |
| 6 | Klawisze operacyjne | 15 | Interfejs komunikacyjny RS232/RS485 |
| 7 | Otwór montażowy | ||
| 8 | Interfejs „+” panelu słonecznego | ||
| 9 | Interfejs "-" panelu słonecznego |
1.4 Introduction to Maximu m Po wer Point Tracking Technolog y
Maximum Power Point Tracking (MPPT) to zaawansowana technologia ładowania, która umożliwia panelowi słonecznemu wytwarzanie większej mocy poprzez dostosowywanie stanu pracy modułu elektrycznego. Ze względu na nieliniowość paneli słonecznych na ich krzywych występuje maksymalny punkt wyjściowy energii (punkt maksymalnej mocy).
Konwencjonalne kontrolery (wykorzystujące technologie przełączania i ładowania PWM) nie są w stanie stale blokować tego punktu w celu naładowania akumulatora. większość mocy z panelu słonecznego. Ale regulator ładowania słonecznego z technologią MPPT może stale śledzi maksymalny punkt mocy paneli, aby uzyskać maksymalną ilość mocy ć ładowania akumulatora.
Weźmy na przykład system 12 V. Ponieważ szczytowe napięcie panelu słonecznego (Vpp) wynosi około 17 V, a napięcie akumulatora około podczas ładowania za pomocą konwencjonalnego regulatora ładowania napięcie panelu słonecznego pozostanie na poziomie około 12 V, nie dostarczając maksymalnej mocy. Jednak regulator MPPT może przezwyciężyć ten problem, dostosowując napięcie wejściowe i prąd panelu słonecznego w czasie rzeczywistym, uzyskując maksymalną moc wejściową.
W porównaniu z konwencjonalnymi kontrolerami PWM kontroler MPPT może maksymalnie wykorzystać maksymalną moc panelu słonecznego, i tym samym zapewnić większy prąd ładowania. Ogólnie rzecz biorąc, te drugi może zwiększyć współczynnik wykorzystania energii o 15% do 20 w porównaniu z pierwszym.
Tymczasem ze względu na zmieniającą się temperaturę otoczenia i warunki oświetlenia, maksymalny punkt mocy często ulega zmianie, a nasz kontroler MPPT może dostosowywać ustawienia parametrów zgodr z warunkami środowiskowymi w czasie rzeczywistym, aby zawsze utrzymywać system blisko maksymalnego punktu pracy. Cały proces jest całkowicie automatyczny, bez konieczności ingerencji człowieka.

Jako jeden z etapów ładowania, MPPT nie może być używany samodzielnie. Zazwyczaj wymagane jest połączenie ładowania boost, ładowania podtrzymującego, ładowania wyrównującego i innych metod ładowania, aby zakończyć proces ładowania akumulatora. Kompletny proces ładowania obejmuje: szybkie ładowanie, ładowanie podtrzymujące ładowanie podtrzymujące. Krzywa ładowania jest pokazana poniżej:
a) Szybkie ładowanie
Na etapie szybkiego ładowania, ponieważ napięcie akumulatora nie osiągnęło jeszcze ustawionej wartości pełnego napięcia (tj. napięcia wyrównującego/wzmacniającego), kontroler wykona ładowanie MPPT akumulatora przy użyciu maksymalnej mocy słonecznej. Gdy napięcie akumulatora osiągnie ustawioną wartość, rozpocznie się ładowanie stały napięciem.
b) Podtrzymywanie ładowania
Gdy napięcie akumulatora osiągnie ustawioną wartość napięcia podtrzymującego, Kontroler będzie wykonywał ładowanie stałym napięciem. Proces ten nie będzie już obejmował ładowania MPPT, a ładowania będzie stopniowo zmniejszał się z czasem. Ładowanie
podtrzymujące odbywa się w dwóch etapach, tj. ładowanie wyrównujące ładowanie wspomagające. Oba etapy są przeprowadzane bez powtórzeń w których ładowanie wyrównujące jest uruchamiane raz na 30 dni.
Zwiększ ładowanie
Domyślnie ładowanie boost trwa zazwyczaj 2 godziny, ale użytkownicy mogą dostosować wstępnie ustawione wartości czasu trwania i punktu napięcia boost zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Gdy czas trwania osiągnie ustawioną wartość, system przełączy się na ładowanie podtrzymujące.
Wyrównanie ładowania

Ostrzeżenie: Ryzyko wybuchu!
Podczas ładowania wyrównującego otwarty akumulator kwasowo-ołowiowy może wytwarzać wybuchowy gaz, dlatego komora akumulatora musi mieć dobre warunki wentylacyjne.

Uwaga: ryzyko uszkodzenia sprzętu!
Wyrównujące ładowanie może podnieść napięcie akumulatora do pozion który może spowodować uszkodzenie wrażliwych obciążeń DC. Sprawd: upewnij się, że dopuszczalne napięcia wejściowe wszystkich obciążeń systemie są większe niż wartość ustawiona dla akumulatora. wyrównują ładowanie.

Uwaga: ryzyko uszkodzenia sprzętu!
Przeładowanie lub zbyt duża ilość wytworzonego gazu może uszkodzić płyty akumulatora i spowodować odkładanie się na nich aktywnego materiału. Wyrównywanie ładowania do nadmiernie wysokiego poziomu lub przez zbyt długi okres może spowodować uszkodzenie. Uważnie przeczytaj rzeczywiste wymagania dotyczące akumulatora zastosowanego w systemie.
Niektóre typy baterii korzystają z regularnego ładowania wyrównującego,
które może mieszać elektrolit, równoważyć napięcie baterii i kończyć reakcję elektrochemiczną. Ładowanie wyrównujące podnosi napięcie baterii do wyższego poziomu niż standardowe napięcie zasilania i gazu elektrolit baterii. Jeśli kontroler automatycznie przełączy baterię na ładowanie wyrównujące, czas ładowania wynosi 120 minut (domyślnie). Aby uniknąć zbyt dużej ilości generowanego gazu lub przegrzania bate ładowanie wyrównujące i ładowanie wspomagające nie będą powtarzane w jednym pełnym cyklu ładowania.
Notatka:
1) Jeśli ze względu na środowisko instalacji lub obciążenia robocze sy nie może stale stabilizować napięcia akumulatora na stałym poziomie, kontroler zainicjuje proces pomiaru czasu i po 3 godzinach od osiągni przez napięcie akumulatora ustawionej wartości system automatycznie przełączy się na ładowanie wyrównujące.
2) Jeżeli zegar kontrolera nie został skalibrowany, kontroler będzie regularnie wykonywał ładowanie wyrównawcze zgodnie ze swoim wewnętrznym zegarem.
➢ Ładowanie pływające
Po zakończeniu etapu ładowania podtrzymującego kontroler przełączy si na ładowanie podtrzymujące, w którym kontroler obniża napięcie akumulatora poprzez zmniejszenie prądu ładowania i utrzymuje napięcie akumulatora na ustawionej wartości napięcia ładowania podtrzymującego. W procesie ładowania podtrzymującego przeprowadzane jest bardzo lekkie ładowanie, aby akumulator mógł je utrzymać stan pełny. Na tyn etapie obciążenia mogą uzyskać dostęp do niemal całej energii słonec: Jeśli obciążenia pobierają więcej energii niż panel słoneczny może dostarczyć , kontroler nie będzie w stanie utrzymać napięcia akumulatora na etapie ładowania podtrzymującego. Gdy napięcie akumulatora spadni do wartości ustawionej dla powrotu do ładowania przyspieszającego,
system zakończy ładowanie podtrzymujące i ponownie przejdzie do
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas instalowania akumulatora. W przypadku otwartych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, założ okulary ochronne podczas instalacji, a w przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym, natychmiast przepłucz wodą.
- Aby zapobiec zwarciu akumulatora, nie należy umieszczać w jego pobliżu żadnych metalowych przedmiotów.
- Podczas ładowania akumulatora może wydzielać się kwaśny gaz, dlatego należy zadbać o dobrą wentylację otoczenia.
- Trzymaj akumulator z dala od iskier ognia, gdyż może on wydzielac łatwopalny gaz.
- W przypadku montażu akumulatora na zewnątrz należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby ochronić akumulator przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i deszczem.
- Luźne połączenia lub skorodowany przewód mogą powodować nadmierne wytwarzanie ciepła, co może prowadzić do dalszego stopienia izolacji przewodu. warstw i spali otaczające materiały, a nawet spowoduje pożar, dlatego upewnij się, że wszystkie połączer są solidnie dokręcone. Przewody powinny być odpowiednio zamocowane za pomocą opasek, a gdy zajdzie potrzeba przesunię rzeczy, unikaj kołysania się przewodów, aby zapobiec poluzowaniu połączeń.
- Podczas podłączania systemu napięcie zacisku wyjściowego może przekroczyć górny limit bezpieczeństwa dla człowieka. Jeśli konieczr jest wykonanie operacji, należy użyć narzędzi izolacyjnych i mieć
suche ręce.
- Zaciski okablowania na kontrolerze można podłączyć do pojedynczej baterii lub zestawu baterii. Poniższe opisy w tej instrukcji dotyczą systemów wykorzystujących pojedynczą baterię lub zestaw baterii.
- Należy stosować się do zaleceń producenta akumulatora dotyczący bezpieczeństwa.
- Przy doborze przewodów przyłączeniowych do układu należy kierować się kryterium gęstości prądu nie większej m ^2 .4A/
- Podłącz zacisk uziemienia kontrolera do uziemienia.
2.2 Wiring Speci ficatio ns
Metody okablowania i instalacji muszą być zgodne z krajowymi i lokal specyfikacjami elektrycznymi. Specyfikacje okablowania akumulatora i obciążeń muszą być dobrane zgodnie z prądami znamionowymi, a specyfikacje okablowania znajdują się w poniższej tabeli:
| Modele | Ładowanie znamionowe aktualny | Znamionowe rozładowanie aktualny | Przewód akumulatora średnica (mm ^2 ) | Przewód obciążeniowy średnica (mm ^2 ) |
| ML2420 | 20A | 20A | 5mm2 | 5mm2 |
2.3 Inst alla tion and Wiring

Ostrzeżenie: ryzyko wybuchu! Nigdy nie instaluj
kontroler i otwarta bateria w tej samej zamkniętej przestrzeni! Kontroler może być również instalowany w zamkniętej przestrzeni, w której może gromadzić się gaz baterii.

Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo wysokiego napięcia! Panele
fotowoltaiczne
może wytwarzać bardzo wysokie napięcie w obwodzie otwartym. Otwór, wyłącznik lub bezpiecznik przed okablowaniem i zachowaj szczególną ostrożność podczas procesu okablowania.

Uwaga: podczas instalacji kontrolera należy upewnić się, że wystarczająca ilość powietrza przepływa przez radiator kontrolera i pozostawia co najmniej 150 mm przestrzeni nad i pod kontrolerem, ak zapewnić naturalną konwekcję w celu rozpraszania ciepła. Jeśli kontrolę jest zainstalowany w zamkniętej obudowie, upewnij się, że obudowa zapewnia niezawodny efekt rozpraszania ciepła.

Krok 1: Wybierz miejsce instalacji
Nie należy instalować kontrolera w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury lub wody. Należy
zapewnić odpowiednią wentylację otoczenia.
Krok 2: najpierw umieść płytkę montażową w odpowiedniej pozycji zaznacz markerem punkty mocowania, a następnie wywierć 4 otwo montażowe w 4 zaznaczonych punktach i wkręć śruby.
Krok 3: napraw kontroler
Skieruj otwory montażowe kontrolera na śruby przykręcone w kroku 2 zamontuj kontroler.

Najpierw odkręć dwie śruby na kontrolerze, a następnie rozpocznij operację okablowania. Aby zagwarantować bezpieczeństwo instalacji, zalecamy następującą kolejność okablowania; możesz jednak nie stosować się do tej kolejności, a urządzenie nie zostanie uszkodzone. kontroler.

flowchart
graph TD
A["Solar Panel"] -->|4| B["Battery"]
C["Temperature Sensor"] -->|7| D["RoHS Controller"]
D -->|1| E["Battery"]
D -->|2| F["Display Unit"]
D -->|3| G["+"]
D -->|5| H["+"]
D -->|6| I["-"]
① Łączenie się z zewnętrznym interfejsem pobierania próbek temperatury
② Podłączanie kabla komunikacyjnego
③ Podłączanie kabla zasilającego

Ostrzeżenie: ryzyko porażenia prądem! Zdecydowanie zalecamy
podłączenie bezpieczników lub wyłączników po stronie układu fotowoltaicznego, obciążenia i akumulatora, aby uniknąć porażenia prądem podczas podłączania przewodów lub wadliwych operacji, a także upewnienie się, że bezpieczniki i wyłączniki są w stanie otwartym przez podłączeniem przewodów.

Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo wysokiego napięcia! Panele
fotowoltaiczne mogą wytwarzać bardzo wysokie napięcie w obwodzie otwartym. Przed okablowaniem otwórz wyłącznik lub bezpiecznik i zachowaj szczególną ostrożność podczas procesu okablowania.

Ostrzeżenie: ryzyko wybuchu! Gdy dodatnie i ujemne zaciski akumulatora lub przewody łączące oba zaciski zostaną zwarte, może do pożaru lub wybuchu. Zawsze zachowaj ostrożność podczas obsługi. Najpierw podłącz akumulator, następnie obciążenie, a na końcu panel słoneczny. Podczas podłączania postępuj zgodnie z kolejnością „+”, a następnie „-”.
④ Włącz zasilanie
Po solidnym i niezawodnym podłączeniu wszystkich przewodów zasilających sprawdź ponownie, czy okablowanie jest prawidłowe i czy bieguny dodatnie i ujemne są podłączone odwrotnie. Po potwierdzeniu, nie ma żadnych usterek, najpierw zamknij bezpiecznik lub wyłącznik akumulatora, a następnie sprawdź, czy wskaźniki LED zaświecą się, a ekran LCD wyświetli informacje. Jeśli ekran LCD nie wyświetli informacji natychmiast otwórz bezpiecznik lub wyłącznik i sprawdź ponownie, czy wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo.
Jeśli bateria działa normalnie, podłącz panel słoneczny. Jeśli światło słoneczne jest wystarczająco intensywne, wskaźnik ładowania kontrolera zaświeci się lub zacznie migać i zacznie ładować baterię.
Po pomyślnym podłączeniu akumulatora i układu fotowoltaicznego, zamknij bezpiecznik lub wyłącznik obciążenia, a następnie możesz ręcz sprawdzić, czy obciążenie można normalnie włączać i wyłączać. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z informacjami o trybach pracy obciążenia i jego działaniu.

Ostrzeżenie: gdy kontroler znajduje się w normalnym stanie ładowa
odłączenie akumulatora może mieć negatywny wpływ na obciążenia pra stałego, a w skrajnych przypadkach obciążenia mogą ulec uszkodzeniu.

Ostrzeżenie: w ciągu 10 minut od momentu uruchomienia kontrolera
przestaje ładować, jeśli bieguny akumulatora zostaną podłączone odwrotnie, wewnętrzne elementy kontrolera mogą ulec uszkodzeniu.
Notatka:
1) Bezpiecznik lub wyłącznik akumulatora należy zainstalować jak najbliżej boku akumulatora Zaleca się, aby odległość montażowa nie była większa niż 150 mm.
2) Jeżeli do kontrolera nie podłączono żadnego zdalnego czujnika temperatury, temperatura akumulatora będzie utrzymywać się na poziomie 25 °C.
3) Jeżeli w systemie zastosowano falownik, należy go podłączyć bezpośrednio do akumulat nie podłączać go do zacisków obciążenia kontrolera.
![]() | ![]() | Fotowoltaika szyk wskaźnik | Wskazując ten kontroler aktualny ładowanie tryb . |
![]() | ![]() | NIETOPERZ wskaźnik | Wskazując ten bateria aktualny państwo . |
![]() | ![]() | OBCIĄŻENIE wskaźnik | Wskazując ten ładuje ' Włącz / Wyłącz I państwo |
![]() | ![]() | BŁĄD wskaźnik | Wskazując czy ten kontroler Jest funkcjonowanie normalnie . |

Wskaźnik układu fotowoltaicznego:
| NIE. | STAN ŁADOWANIA | Stan wskaźnika | Stan ładowania | |
| 1 | ![]() | BULK | Spokojnie | Ładowanie MPPT |
| 2 | ![]() | ACCEPTANCE | Powolne miganie(cykl 2 sekund z włączeniem wyłączeniem trwającym po 1 sekundzie) | Zwiększ ładowanie |
| 3 | ![]() | FLOAT | Pojedyncze miganie(cykl 2 s z włączeniem i wyłąc trwającym odpowiednio 0 1 si | Ładowanie pływające |
| 4 | EQUALIZE | Szybkie miganie(cykl 0,2 s z włączeniem i wyłączeniem trwającym po 0,1 | Wyrównanie ładowania |
| 5 | CURRENT-LIMITED | Podwójne miganie(cykl 2 s z włączeniem na 0, wyłączeniem na 0,1 s, ponown włączeniem na 0,1 s i wyłącze na 1,7 s) | Ograniczony prąden ładowanie |
| 6 | Wyłączony | Brak ładowania |
Wskaźnik BAT:
| Wskaźnik państwo | Bateria państwo |
| Stały NA | Normalna bateria woltaż |
| Powolny błyskowy ( A cykl z 2 s z NA I wyłączony trwały przez 1 sek .) | Bateria przeładowany |
| Szybki błyskowy ( A cykl 0,2 sek . z NA I wyłączony trwały przez 0,1 sek .) | Bateria przepięcie |
Wskaźnik obci ążenia:
| Stan wskaźnika | Stan obciążenia |
| Wyłączony | Obciążenie wyłączone |
| Szybkie miganie (cykl 0,2 s z włączeniem i wyłąc trwającym po 0,1 s) | Obciążenie przeciążone/zwarte |
| Spokojnie | Obciążenie działa normalnie |
BŁĄD wskaźnik :
| Stan wskaźnika | Wskaźnik nieprawidłowości |
| Wyłączony | System działa normalnie |
| Spokojnie | Awaria systemu |
3.2 Keys Operatio n
![]() | Wgóre | Przejdź do następnej strony; zwiększ wartość parametru w ustawieniach |
![]() | W dół | Przewiń w dół; zmniejsz wartość parametru w ustawieniach |
![]() | Powró t | Powrót do poprzedniego menu (wyjście bez zapisywania) |
![]() | Ustawi ć | Wejdź do podmenu; ustaw/zapiszWłączanie/wyłączanie obciążzeń (w trybie ręcznym |

Podczas uruchamiania urządzenia 4 wskaźniki zaczną najpierw migać kolejno, a po przeprowadzeniu autokontroli uruchomi się ekran LCD, na którym wyświetlony zostanie poziom napięcia akumulatora. Będzie to al stałe napięcie wybrane przez użytkownika, albo napięcie rozpoznane automatycznie.
3.3.2 Główny interfejs

flowchart
graph TD
A["Main monitoring page"] --> B["Component voltage"]
B --> C["Battery voltage"]
C --> D["Charging current"]
A --> E["Abnormality code"]
E --> F["Load mode"]
F --> G["Device temperature 40 °C"]
B --> H["0.0 V"]
H --> I["Discharging capacity 9 Ah"]
C --> J["12.3 V"]
J --> K["Load current 0.00 A"]
D --> L["Charging capacity 21 Ah"]
3.4 Load Mode Setting Inter fac
3.4.1 Wprowadzenie do trybów obciążenia
Kontroler ten ma 5 trybów pracy obciążenia, które zostaną opisane poniżej:
| NIE. | Tryb | Opisy |
| 0 | Jedyne sterowanie światłe (włączane w nocy i wyłączane w dzień) | Gdy nie ma światła słonecznego, napięcie panelu słonec jest niższe niż napięcie włączania sterowania oświetlenie po upływie określonego czasu regulator włączy obciążeni pojawi się światło słoneczne, napięcie panelu słonecznego będzie wyższe niż napięcie wyłączania sterowania oświetleniem, a po upływie określonego czasu regulator obciążenie. |
| 1~14 | Sterowanie światłem + sterowanie czasowe od 1 14 godzin | Gdy nie ma światła słonecznego, napięcie panelu słonec jest niższe niż napięcie sterowania oświetleniem, a po opóźnieniu kontroler włączy obciążenie. Obciążenie zostar wyłączone po upływie określonego czasu pracy. |
| 15 | Tryb ręczny | W tym trybie użytkownik może włącać i wyłączać obcia pomocą klawiszy, niezależnie od tego, czy jest dzień, c Ten tryb jest przeznaczony dla niektórych obciążen o specjalnym przeznaczeniu i jest również używany w proc debugowania. |
| 16 | Tryb debugowania | Używany do debugowania systemu. Przy sygnałach świe obciążenie jest wyłączane; bez sygnałów świetlnych obcia jest włączane. Ten tryb umożliwia szybkie sprawdzenie poprawności instalacji systemu podczas debugowania inst |
| 17 | Tryb normalny | Obciążenie podłączone do zasilania nadal pracuje, a ten nadaje się do obciążen wymagających zasilania przez c dobę. |
3.4.2 Regulacja trybu obciążenia
Użytkownicy mogą dostosować tryb ładowania według własnych potrzeb domyślnym trybem jest tryb debugowania (patrz „wprowadzenie do tryb ładowania”). Metoda dostosowywania trybów ładowania jest następująca:

W dowolnym interfejsie, z wyjątkiem trybów obciążenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk Set, aby przejść do interfejsu ustawiania parametrą Po wejściu do interfejsu ustawień, naciśnij klawisz Set, aby przełączyć menu ustawień, a następnie naciśnij klawisz Up lub Down, aby zwięks lub zmniejszyć wartość parametru w menu. Następnie naciśnij klawisz Return, aby wyjść (bez zapisywania ustawienia parametru) lub naciśnij przytrzymaj klawisz Set, aby zapisać ustawienie i wyjść.

wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie, w przeciwnym razie System mo pracować przy nieprawidłowym napięciu systemowym.
Kontroler umożliwia użytkownikom dostosowanie parametrów do rzeczywistych warunków, ale ustawienia parametrów muszą być wykonywane pod nadzorem osoby profesjonalnej, w przeciwnym razie błędne ustawienia parametrów mogą uniemożliwić normalne funkcjonowanie systemu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień parametrów, zobacz tabelę 3
| Tabela odniesień do ustawień parametrów | ||||
| NIE. | Wyświetlany element | Opis | Zakres parametrów | Ustawienie domyślne |
| 1 | RODZAJ NIETOPERZA | Typ baterii | Użytkownik/zalany/zapieczęt owany/żelowy | Zapieczętowa ny |
| 2 | NAPIĘCIE SYSTEMU | Napięcie systemowe | 12V/24V | AUTOMATYC ZNY |
| 3 | WYRÓWNAJ CHG | Wyrównywanie napięcia ładowania | 9,0 ~ 17,0 V | 14,6 V |
| 4 | WZMOCNIENI E CHG | Zwiększ napięcie ładowania | 9,0 ~ 17,0 V | 14,4 V |
| 5 | ZMIANA PŁYWAKA | Napięcie ładowania pływającego | 9,0 ~ 17,0 V | 13,8 V |
| 6 | NISKA GŁOŚNOŚĆ PROSTOKĄT NA | Napięcie odzyskiwania po nadmiernym rozładowaniu | 9,0 ~ 17,0 V | 12,6 V |
| 7 | PŁYTA O NISKIEJ OBJĘTOŚCI | Napięcie nadmiernego rozładowania | 9,0 ~ 17,0 V | 11,0 V |
4. PRODUCT PROTECTION AND SYSTEM MAINTENANCE
4.1 Protecti ons
➢ Ochrona przed woda
Klasa ochrony: IP32
➢ Ograniczona ochrona mocy wejściowej
Gdy moc panelu słonecznego jest wyższa od wartości znamionowej, kontroler ograniczy moc panelu do zakresu mocy znamionowej, aby zapobiec uszkodzeniu na skutek nadmiernego prądu, a następnie przejdzie w tryb ładowania ograniczającego prąd.
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją akumulatora
Jeżeli polaryzacja akumulatora zostanie odwrócona, system nie będzie działał, ale nie spowoduje to spalenia kontrolera.
Napięcie końcowe wejściowe PV jest zbyt wysokie
Jeżeli napięcie na wejściu układu paneli fotowoltaicznych jest zbyt wys sterownik automatycznie wyłączy wejście paneli fotowoltaicznych.
Zabezpieczenie przeciwzwarciiowe wejścia PV
Jeżeli napięcie na wejściu układu fotowoltaicznego ulegnie zwarciu, sterownik wyłączy ładowanie; po usunięciu zwarcia ładowanie zostanie automatycznie wznowione.
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia PV
W przypadku odwrotnej polaryzacji układu fotowoltaicznego sterownik nie ulegnie uszkodzeniu, a po usunięciu błędu okablowania urządzenie będąć działać normalnie.
Zabezpieczenie przed odwrotnym ładowaniem w nocy
Zapobiegaj rozładowywaniu akumulatora poprzez panel słoneczny w noc
▶ Ochrona przed piorunami TVS
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Gdy temperatura kontrolera przekroczy ustawioną wartość, moc ładowan zostanie zmniejszona lub ładowanie zostanie przerwane.
Zobacz poniższy diagram:

line
| Tem-MOS: /°C | Chg-P :/% | | ------------ | --------- | | 0 | 100 | | 65 | 100 | | 66 | 95 | | 67 | 85 | | 68 | 75 | | 69 | 65 | | 70 | 55 | | 71 | 45 | | 72 | 35 | | 73 | 25 | | 74 | 15 | | 75 | 5 | | 76 | 0 | | 77 | -5 | | 78 | -10 | | 79 | -15 |4.2 System Maintenance
- Aby utrzymać najlepszą, długoterminową wydajność sterownika, zaleca się przeprowadzanie kontroli dwa razy w roku.
- Upewnij się, że przepływ powietrza wokół kontrolera nie jest utrudniony i usuń wszelkie zanieczyszczenia z radiatora.
- Sprawdź, czy warstwy izolacyjne wszystkich odsłoniętych przewodów nie uległy uszkodzeniu na skutek działania promieni słonecznych, tarcia o inne przedmioty w pobliżu, zgnilizny, zniszczeń spowodowanych przez owady lub gryzonie itp. Jeśli tak, należy naprawić lub wymienić przewód.
- Sprawdź, czy wskaźniki są zgodne z działaniem urządzenia. Pamięta aby w razie potrzeby podjąć działania naprawcze w przypadku jakichkolwiek usterek lub wskazań błędów.
- Sprawdź wszystkie zaciski przewodów pod kątem korozji, uszkodzeń izolacji, oznak wysokiej temperatury lub spalenia/odbarwienia. i mocr dokreć śruby zaciskowe.
- Sprawdź, czy nie ma brudu, gniazd owadów lub korozji i wyczyść,
to konieczne.
- Jeśli odgromnik uległ awarii, wymień go na czas, aby chronić kontr i inne urządzenia użytkownika przed uszkodzeniem przez piorun.operacje. Pamiętaj, aby w razie potrzeby podjąć działania naprawcze w przypadku jakichkolwiek usterek lub wskazań błędów.

Ostrzeżenie: ryzyko porażenia prądem! Przed wykonaniem
powyższych kontroli lub operacji zawsze upewnij się, że wszystkie źródła zasilania kontrolera zostały odcięte!
| Błąd | Opis | Działanie kontrolera | Status wskaźnika |
| E0 | Normalna | - | Wskaźnik LED |
| E1 | Nadmierne rozładowanie | Wyłącz obciążenie | Wskaźnik BAT miga powoli, wskaźnik ER świeci światłem ciągłym |
| E2 | Zbyt wysokie napięcie akumulatora | Wyłącz ładowanie | Wskaźnik BAT miga szybko, wskaźnik ER świeci światłem ciągłym |
| E3 | Ostrzeżenie o zby niskim napięciu | Wskaźnik poziomu naładowania baterii | Wskaźnik ERROR świeci światłem ciągłym |
| E4 | Zwarcie obciążenia | Wyłącz obciążenie | Wskaźnik LOAD miga szybko, wskaźnik ERROR świeci światłem ciągłym |
| E5 | Obciążenie ponad prąd | Opóźnienie w wyłączeniu obciążenia | Wskaźnik LOAD miga szybko, wskaźnik ERROR świeci światłem ciągłym |
| E6 | Urządzenie przegrzane | Pracuj ze zmniejszoń mocą | Wskaźnik ERROR świeci światłem ciągłym |
| E7 | Przegrzanie akumulatora | Wyłącz ładowanie | Wskaźnik ERROR świeci światłem ciągłym |
| E8 | Zbyt duża moc panelu słonecznego | Ładowanie przy ograniczonym natężeniu prądu | Wskaźnik ERROR świeci światłem ciągłym |
| E10 | Panel słoneczny przeciążony | Wyłącz ładowanie | Wskaźnik ERROR świeci światłem ciągłym |
| E13 | Odwrotna polaryzacja panelu słonecznego | Wyłącz ładowanie | Wskaźnik ERROR świeci światłem ciągłym |
| Błąd | Opis | Działanie kontrolera | Status wskaźnika |
| E15 | Akumulator nie jest podłączony lub występu zabezpieczenie zasilania akumulatora litowego | 1. Gdy akumulator litowy spe warunki ładowania, rozpoczęnie się ładowanie.2. Akumulator kwasowo-ółowiowy. Gdy akumulator nie zostanie wykry ładowanie zostanie wyłączone. Gdy akumulator zostanie wykryty, ładowanie zostanie wznowione automatycznie. | Wskaźnik ERROR świeci światłem ciągłym |
| E16 | Przegrzanie akumulatora (E7 i E16 różnią się tże ładowanie i rozładowywanie mają oddzielne górne granice temperatur ochronnych) | Wyłącz obciążenie | Wskaźnik ERROR świeci światłem ciągłym |
| E18 | Zabezpieczenie nadprądowe BMS | Wyłącz ładowanie | Wskaźnik ERROR świeci światłem ciągłym |
5. TECHNICAL PARAMETERS
5.1 Electrical parame ters
| Parametr | Wartość |
| Model | ML2420 |
| Napięcie systemowe | 12V/24V Automatyczny |
| Strata bez obciążenia | 0,7 W do 1,2 W |
| Napięcie akumulatora | 9V do 35V |
| Maksymalne napięcie wejściowe solarne | 100 V (25 °C) ; 90 V (-25 °C) |
| Maksymalne napięcie punktu zasilania | Napięcie akumulatora +2V do 75V |
| Prąd znamionowy ładowania | 20A |
| Prąd znamionowy obciążenia | 20A |
| Maksymalne obciążenie pojemnościowe pojemność | 10000uF |
| Maksymalna moc wejściowa układu fotowoltaicznego | 260 W / 12V520 W / 24V |
| Efektywność konwersji | ≤98% |
| Wydajność śledzenia MPPT | >99% |
| Temperatura | - 3 mV/°C / 2V (domyślnie) |
| Temperatura pracy | -35°C Do 45 °C |
| Stopień ochrony | IP32 |
| Waga | 1,4 kg |
| Metoda komunikacji | RS232 /RS485 |
| Wysokość | ≤ 3000 metrów |
| Wymiary produktu | 210 x 151 x 59,5 mm |
5.2. Batt ery type default paramet ers
| Tabela porównawcza parametrów dla każdego typu baterii | |||||
| Ustawienie napięcia Typ baterii | Uszczelnione kwasowo-ółowiowe Bateria | Akumulator kwasowo-ółowiowy żelowy | Otwarte kwasowo-ółowiowe Bateria | Akumulator L | Użytkownik (zdefiniowany przez użytkownika) |
| Przepięcie Odłącz napięcie | 16,0 V | 16,0 V | 16,0 V | 9-17V | |
| Wyrównanie napięcia | 14,6 V | 14,8 V | 9-17V | ||
| Napięcie wzmacniające | 14,4 V | 14,2 V | 14,6 V | 14,4 V | 9-17V |
| Napięcie pływające | 13,8 V | 13,8 V | 13,8 V | 9-17V | |
| Przywracanie wzmocnienia Woltaż | 13,2 V | 13,2 V | 13,2 V | 9-17V | |
| Rozłącznik niskiego napięcia Przywracanie napięcia | 12,6 V | 12,6 V | 12,6 V | 12,6 V | 9-17V |
| Podnapięcie Alarmujące napięcie | 12,0 V | 12,0 V | 12,0 V | 9-17V | |
| Niskie napięcie Odłącz napięcie | 11,1 V | 11,1 V | 11,1 V | 11,1 V | 9-17V |
| Limit rozładowania Woltaż | 10,6 V | 10,6 V | 10,6 V | 9-17V | |
| Nadmierne rozładowanie Czas opóźnienia | 5 sekund | 5 sekund | 5 sekund | 1~30s | |
| Wyrównywanie czasu trwania | 120 minut | 120 minut | 0–600 minut | ||
| Wyrównujący odstęp ładowania | 30 dni | 0Dzień | 30 dni | 0~ 250D (0 oznacza funkcję ładowania wyrównawczego) | |
| Czas trwania wzmocnienia | 120 minut | 120 minut | 120 minut | 10~600 minut | |
W przypadku wybrania opcji Użytkownik typ akumulatora ma być dostosowywany samodzielnie, a w tym przypadku domyślne parametry napięcia systemu są zgodne z parametrami akumulatora kwasowo-ołowiiowego. Podczas modyfikowania parametrów ładowania i rozładowywania akumulatora należy przestrzegać następującej zasady:
- Napięcie odcięcia przy przepięciu > Napięcie graniczne ładowania Napięcie wyrównawcze ≥ Napięcie podwyższające ≥ Napięcie ładowania podtrzymującego > Napięcie powrotne podwyższające;
- Napięcie odcięcia przepięcia > Napięcie powrotne odcięcia przepięcia;
- Napięcie powrotne odcięcia niskiego napięcia > Napięcie odcięcia niskiego napięcia ≥ Napięcie graniczne rozładowania;
- Napięcie powrotne ostrzeżenia o zbyt niskim napięciu > Napięcie ostrzegawcze o zbyt niskim napięciu ≥ Napięcie graniczne rozładowania;
- Zwiększone napięcie powrotne > Napięcie powrotne odcięcia niskiego napięcia
6. CONVERSION EFFICIENCY CURVE
6.1 12V System Conversion

- Proszę zeskanować kod QR widoczny na obrazku za pomocą telefokomórkowego.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać oprogramowanie APP i ukończyć dalsze czynności.
- Po zakończeniu instalacji aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nawiązać połączenie. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia możesz sprawdzić informacje o urządzeniu i sterować nim za pom telefonu komórkowego.
Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
Wyprodukowano w Chinach
VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support
VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support
















