请升级您的浏览器:Internet Explorer11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器
Время : 2026-04-09 14:35:02

Для обеспечения клиентов стабильной и надёжной работы солнечных водяных насосов наша компания установила на территории завода специализированные солнечные панели для проведения строгих испытаний новейшей программы управления солнечными насосами в реальных условиях.
Благодаря усилиям нашей инженерной команды была завершена комплексная оптимизация и модернизация программы. В настоящее время наши показатели могут конкурировать с продукцией известных брендов отрасли.
Основные преимущества обновления следующие:
I. Комплексная оптимизация алгоритма управления
Увеличен интервал поиска, уменьшен шаг регулирования и оптимизированы параметры KI.
Завершены полномасштабные испытания в реальных условиях для серий 600/700.
Существенно снижены колебания напряжения шины постоянного тока, что значительно повысило стабильность работы системы.
II. Специальные улучшения для условий слабой освещённости
Для решения проблемы частых срабатываний по пониженному напряжению из-за недостатка солнечного света утром и вечером:
По умолчанию восстановление после пониженного напряжения происходит через 3 минуты.
Пять последовательных срабатываний по пониженному напряжению распознаются как слабая освещённость, при этом автоматически увеличивается время восстановления после ошибки.
Все ключевые параметры поддерживают индивидуальную настройку.
После восстановления солнечной генерации счётчик ошибок автоматически обнуляется, что предотвращает ложные остановки системы.
Данное обновление эффективно решает проблемы колебаний напряжения и частых циклов пуска-остановки в условиях слабой освещённости ранним утром и вечером, делая систему более адаптивной к сложным световым условиям и обеспечивая более плавную и эффективную работу.
Добро пожаловать к обновлению до последней версии нашей программы управления солнечными водяными насосами!
Мы всегда придерживаемся принципа: решать все проблемы на заводе, чтобы обеспечивать нашим клиентам стабильность и высокую эффективность.
Мы будем продолжать оптимизировать программу, чтобы предоставлять вам ещё более качественные продукты и услуги для солнечных насосных систем.

1. Принцип работы фотоэлектрической функции
Фотоэлектрическая функция частотного преобразователя регулирует выход инвертора за счёт изменения мощности солнечных панелей. Логика работы показана на схеме ниже.

2. Настройка параметров
Установите параметры двигателя: P4-00 ~ P4-06.
Настройка клемм : DI1 терминал P5-00=01 (прямое вращение), DI2 терминал P5-01=41 (обнаружение полного бака активно), DI3 терминал P5-02=42 (обнаружение низкого уровня воды активно), DI4 терминал P5-03=43 (ручное переключение режима питания активно), P6-00=31 (управление клапаном водяного насоса).
Настройка фотоэлектрического модуля : A1-00=1 (фотоэлектрическая функция включена), A1-03=напряжение холостого хода (в настоящее время вводится вручную по паспортной табличке солнечной панели), A1-02=пусковое напряжение (обычно устанавливается около 80% от напряжения холостого хода), A1-04=1 (режим питания от фотоэлектрической энергии).
Настройки автоматической работы: : P7-41=0 (без защиты при запуске по клемме), P9-17=1 (автоматическое восстановление после ошибки пониженного напряжения)
3. Функциональное тестирование
(1) Тестирование фотоэлектрических панелей
Условия испытания:
Фотоэлектрические панели: (550Вт × 48.9В) × 13 (Фотоэлектрические панели затенены, и максимальная выходная мощность двигателя составляет около 2 кВт.W)
Частотный преобразователь: 7.5 кВт асинхронный преобразователь частоты
Двигатель: 3 кВт асинхронный погружной насос
Параметры испытания:
A1-02=540В (пусковое напряжение), A1-05=2с (интервал отслеживания), A1-06=5В (гистерезисное напряжение), A1-07=2В (шаг регулирования), A1-10=1.0, A1-11=3.0, A1-12=1.0, A1-13=3.0
(Повышение стабильности и механизмов реагирования на ошибки)
По сравнению с предыдущей версией мы увеличили интервал поиска, уменьшили шаг регулирования и повысили значение KI. Помимо тестирования на серии 600, также были проведены испытания на серии 700. Колебания напряжения шины уменьшились, что значительно повысило стабильность системы.
Для решения проблемы повторных срабатываний по пониженному напряжению из-за недостаточной освещённости утром и вечером, по умолчанию установлен 3-минутный интервал восстановления после пониженного напряжения. Если происходит пять последовательных срабатываний по пониженному напряжению, это определяется как слабая освещённость, и применяется увеличенная задержка восстановления после ошибки. Все параметры могут настраиваться. Кроме того, в процессе восстановления освещённости счётчик автоматически сбрасывается до нуля. ( Тестирование ошибок пониженого напряжения у VECHI, INVT, FRECON с задержкой 3 минуты по умолчанию при повторных срабатываниях .)
| Параметры тестирования | Журнал испытаний за весь день с 11 по 12 марта 2026 года | Анализ результатов |
|---|---|---|
| Выходная скорость |
| Общая тенденция: выходная мощность увеличивается утром и снижается во второй половине дня, в целом работа стабильная. Детальный анализ: 1. Время: недостаточная солнечная освещённость утром; 2. Время: нормальная работа утром; 3. Время: одно срабатывание по пониженному напряжению; 4. Время: остановка работы во время обеденного перерыва; 5. Время: нормальная работа во второй половине дня; 6. Время: недостаточная освещённость вечером. Вопрос: пониженное напряжение в момент 3 — неясно, было ли оно вызвано облачностью или обратным поиском MPPT. |
| Журнал ошибок |
| Время 1 — сигнал о недостаточной освещённости утром; Время 3 — сигнал о единичном срабатывании по пониженному напряжению; Время 6 — сигнал о недостаточной освещённости вечером. |
| Напряжение шины |
| Напряжение шины при нормальной работе имеет незначительные колебания. |
| Выходная скорость |
| Выходная скорость соответствует выходной мощности. |
(2) Тест с имитацией питания от фотоэлектрической системы
| Мощность | Настройка параметров | Форма сигнала | Записи данных | Анализ результатов |
|---|---|---|---|---|
| 620V/4A/1.7KW | A1-02=540 A1-05=2s A1-06=5V A1-07=2V A1-10=1.0 A1-11=3.0 A1-12=1.0 A1-13=3. |
|
| Испытание длилось примерно 20 минут, направление отслеживания было корректным, а колебания напряжения шины были минимальными. Хотя отслеживание с малым шагом происходит медленнее, при разумно заданном пусковом напряжении это оказывает незначительное влияние. |
| 620V/4A/1.7KW | VECHI、INVT、FRECON S123/380V |
| VECHI、INVT、FRECON Результаты испытаний были схожими. |
(3) Тестирование ошибок и клемм
Функция | Явление | Результаты испытаний |
|---|---|---|
| Сигнал о слабой освещённости / ERR50 |
| Установить PA-15=10Гц, A1-16=10с, A1-17=10, рабочая частота 20Гц, ошибка ERR50 возникает с задержкой 10с, и восстановление после ошибки происходит с задержкой 10с. |
| Сигнал полного бака /ERR51 |
| Установить P5-01=41, замкнуть DI2 и COM, A1-18=10с, A1-19=10с. После запуска ошибка ERR51 возникает с задержкой 10 секунд. Разомкнуть DI2 и COM, и восстановление после ошибки происходит с задержкой 10 секунд. |
| Сигнал низкого уровня воды / ERR52 |
| Установить P5-01=43, замкнуть DI3 и COM, A1-20=10с, A1-21=10с. После запуска ошибка ERR52 возникает с задержкой 10 секунд. Разомкнуть DI3 и COM, и восстановление после ошибки происходит с задержкой 10 секунд. |
| Утреннего и вечернего освещения недостаточно для корректной обработки повторных срабатываний по пониженному напряжению | Питание от постоянного тока, установить A1-16=20с, A3-01=5с, B2-05=250В, A1-02>напряжение шины, запуск работы. | |
| Функция автоматического переключения между фотоэлектрической системой и сетью в автоматическом режиме |
| Установить A1-04=0 (режим автоматического переключения) и P6-00=31 (переключающее реле), по умолчанию приоритет отдаётся питанию от фотоэлектрических панелей. При замыкании TA1/TB1 питание переключается на фотоэлектрические панели. После стабилизации напряжения шины и выполнения условий запуска разрешается работа. При недостаточной освещённости преобразователь определяет слабый свет по собственным условиям. Преобразователь автоматически останавливается, TA1/TB1 размыкается. TA1/TC1 замыкается для переключения на питание от сети и автоматически запускается. После достижения времени работы A2-00 система автоматически останавливается и переключается обратно на питание от фотоэлектрических панелей. Данная логика используется для циклического переключения. |
Адрес: корпус 1 #, Автомобильный научно-технический парк, № 13, улица Хуанлянь, зона развития высоких технологий Чанша, провинция Хунань
Address: 13, Промышленная зона Танси Сицзин, сообщество Гушу, улица Сисян, район Баоань, Шэньчжэнь
+86 - 19924552818 (Whatsapp)
+86 - 19924552818 (Wechat)
sales@keasyautomation.com