⚡ MyPowerSetup
Töltés hálózati csatlakozásról

Hogyan válassz 230 V-os töltőt?

A megfelelő áram a visszatöltendő energiából, a rendelkezésre álló időből, a feszültségből és az akkumulátor korlátaiból következik. A „20 A” felirat önmagában nem elég.

Rövid válaszA kimeneti áramot becsüld meg a visszatöltendő energiából és a hálózaton töltött időből. Ezután ellenőrizd az akkumulátor feszültségét, kémiáját és profilját, a BMS korlátait, hőmérsékletet, hálózati fogyasztást, szerelési környezetet, DC-kábelt és a pontos modell előírt védelmeit.

1. Számítsd ki az áramot az energiából és az időből

Kimeneti áram (A) ≈ visszatöltendő Wh ÷ idő (h) ÷ akkumulátorfeszültség (V) ÷ 0,90

600 Wh visszatöltése 8 óra alatt, 12 V-on: 600 ÷ 8 ÷ 12 ÷ 0,90 ≈ 6,9 A. Az első szokásos méret 10 A.

EnergiaIdőRendszerEredmény
600 Wh8 h12 V6,9 A → 10 A
1000 Wh8 h12 V11,6 A → 15 A
1000 Wh4 h12 V23,1 A → 25 A
1000 Wh8 h24 V5,8 A → 10 A
A tényleges töltési idő nem egyszerű osztás. Az abszorpciós szakaszban csökken az áram, a közben működő fogyasztók pedig elviszik a teljesítmény egy részét.

Éjszaka egy termálkempingben

1 000 Wh tíz óra alatti visszatöltéséhez 1 000 ÷ 10 ÷ 12 ÷ 0,90 = 9,3 A szükséges, ezért a 10 A-es töltő elméletben elegendő. Rövidebb tartózkodásnál lehet indokolt nagyobb modell, de csak az akkumulátor és a BMS határain belül.

A töltő a kemping csatlakozását a bojlerrel, fűtéssel, klímával és vízforralóval együtt használja. A maximális hálózati felvételt ezért mindig együtt kell ellenőrizni a többi fogyasztóval.

2. Az akkumulátor és a BMS korlátja az első

Ellenőrizd az ajánlott és maximális áramot, feszültséget és hőmérsékletet. LiFePO₄ esetén jóváhagyott profil és hidegtöltés elleni védelem szükséges. AGM-nél az abszorpciós és fenntartó feszültség helyessége fontos. A kalkulátor LiFePO₄-nél 0,2 C, AGM-nél 0,1 C tervezési limitet használ, de a gyártó alacsonyabb korlátja az irányadó.

3. Ellenőrizd a profilt, feszültséget és szerelést

  1. Feszültség: 12 V-os töltő nem illik 24 V-os akkumulátorhoz.
  2. Kémia: a konkrét töltési fázisokat és feszültségeket ellenőrizd.
  3. Szerelés: biztosítsd az előírt hűtést, helyzetet és védettséget.
  4. Fogyasztók: a kimeneti áram egy része az aktív berendezéseket táplálhatja.
  5. Kimenetek: több kimenet nem feltétlenül növeli a teljes rendelkezésre álló áramot.

4. Ellenőrizd a hálózati fogyasztást és a csatlakozás határát

Becsült hálózati teljesítmény (W) ≈ kimeneti feszültség × kimeneti áram ÷ hatásfok

Egy 12 V/30 A töltő körülbelül 360 W-ot ad DC-oldalon; 90%-os hatásfok mellett becslés szerint 400 W-ot vesz fel. A választáshoz a gyártó maximális hálózati felvételét használd.

A kemping csatlakozását a bojler, fűtés, klíma és vízforraló is terheli. 6 A esetén az elméleti határ 230 V-on körülbelül 1380 W, de tartalékot kell hagyni.

5. A DC-oldal és a 230 V-os védelem két külön áramkör

A DC-kábelt a maximális kimeneti áram, teljes hossz, feszültségesés, hőmérséklet és fektetés szerint válaszd. AC-oldalon megfelelő védővezető, RCD, túláramvédelem, csatlakozás és keresztmetszet szükséges. A szerelés ismerete nélkül nincs egyetlen univerzális biztosítékérték.

Számítsd ki a 230 V-os töltőt a saját rendszeredhez

Válaszd ki a fogyasztókat, az üzemidőt, az évszakot és a kívánt autonómiát.

Saját rendszer kiszámítása →

A töltési profilokat és hőmérsékleti korlátokat a Victron Blue Smart IP22 hivatalos kézikönyve szemlélteti.

Források, módszertan és biztonság

A képletek a nyilvános módszertanban szereplő konzervatív tervezési feltételeket követik. A termékadatlap és a gyártói kézikönyv mindig elsőbbséget élvez. Az eredmény tájékoztató méretezés, nem villamos terv; a vezetékezést, védelmeket és szerelést megfelelő képesítésű szakembernek kell ellenőriznie.