4. Huvudsakliga egenskaper och funktioner
4.1. Bluetooth-funktion
Inställning, övervakning och uppdatering av laddaren. Alternativ för parallell redundant laddning.
Nya funktioner kan läggas till när de blir tillgängliga genom att använda Apple och Android-smarttelefoner, surfplattor och andra anordningar.
Vid användning av Bluetooth-funktionen kan man ställa in en pinkod för att undvika otillåten tillgång till anordningen. Pinkoden kan återställas till fabriksinställningen (000000) genom att hålla in MODE-knappen i 10 sekunder. Se handboken för VictronConnect för mer information.
4.2. VE.Direct port
För en ansluten förbindelse till en Color Control-panel, Venus GX, PC eller andra enheter.
4.3. Programmerbart relä
Kan programmeras (med t.ex. en smarttelefon) att utlösas vid larm eller andra händelser. Observera att reläet endast fungerar när det finns AC-ström tillgänglig på AC-ingångsterminalerna och därför kan reläet inte användas som exempelvis en start-/stoppsignal till en generator.
4.4. ”Grön” batteriladdare med mycket hög verkningsgrad
Med en verkningsgrad på upp till 94 %, genererar dessa laddare upp till fyra gånger mindre värme jämfört med vad som är standard för branschen. Och när batteriet väl är fulladdat minskar effektförbrukningen till mindre än en watt, som är fem till tio gånger bättre än branschstandard.
4.5. Hållbar, säker och tyst
Låg termisk belastning på elektroniska komponenter.
Överhettningsskydd: Utgångsströmmen sjunker om temperaturen stiger till 60 °C.
Laddaren kyls ned genom naturlig konvektion. Det tar bort behovet av en högljudd kylfläkt.
4.6. Temperaturkompenserad laddning
Den optimala laddningsspänningen i ett blysyrabatteri varierar omvänt i proportion till temperaturen. Laddaren Smart Charger mäter omgivningstemperaturen i början av laddningsfasen och kompenserar för temperaturen under tiden den laddar. Temperaturen mäts igen när laddaren är inställd för låg ström under float eller förvaring. Särskilda inställningar för kall eller varm omgivning behövs därför inte göras.
4.7. Anpassningsbar batterihantering
Blysyrabatterier måste laddas i tre faser, nämligen [1] bulkladdning, [2] absorptionsladdning och [3] floatladdning.
Flera timmar av absorptionsladdning behövs för att fullt ladda batteriet och för att förebygga tidiga defekter beroende på sulfatering.
Däremot förkortar den relativt höga spänningen under absorptionsfasen batteriets livslängd på grund av korrosion på de positiva plattorna.
Anpassningsbar batterihantering begränsar korrosion genom att minska absorptionstiden när detta är möjligt, dvs. vid laddning av ett batteri som redan (nästan) är fulladdat.
4.8. Förvaringsläge: Mindre korrosion på de positiva plattorna
Till och med den lägre floatladdningsspänningen, som följer efter absorptionsladdningen, förorsakar korrosion. Det är därför viktigt att minska laddningsspänningen ännu mer när batteriet fortsatt är anslutet till laddaren under mer än 48 timmar.
4.9. Rekonditionering
Ett blysyrabatteri som inte är tillräckligt laddat eller som lämnas i ett urladdat tillstånd i flera dagar eller veckor kommer att försämras på grund av sulfatering. Om detta upptäcks i tid kan sulfateringen i vissa fall hävas delvis genom att ladda batteriet till en högre spänning genom att använda låg ström.
Anmärkningar:
Rekonditionering får endast utföras då och då på platta VRLA-batterier (gel och AGM), eftersom gaserna som uppstår torkar ut elektrolyten.
VRLA-batterier med cylindriska celler bygger upp mer invändigt tryck innan gasbildningen och förlorar därför mindre vatten under rekonditionering. Vissa tillverkare av cylindriska cellbatterier rekommenderar därför rekonditionering då det gäller cykliska tillämpningar.
Rekonditionering kan användas på vätskefyllda batterier för att ”utjämna” cellerna och för att förhindra syraskiktning.
Vissa tillverkare av batteriladdare rekommenderar pulsladdning för att häva sulfateringen. De flesta batteriexperter är emellertid överens om att det inte finns några avgörande bevis för att pulsladdning fungerar bättre än laddning med låg ström/ hög spänning. Detta har bekräftats av våra egna tester.
4.10. Litiumjonbatterier (LiFePO₄)
Litiumjonbatterier utsätts inte för sulfatering och behöver inte fulladdas regelbundet.
Men Litiumjonbatterier är dock mycket känsliga för under- eller överspänning. Därför är de ofta utrustade med ett integrerat system för cellutjämning och för skydd mot underspänning (UVP efter engelskans: Under Voltage Protection).
Viktig anmärkning:
Försök ALDRIG att ladda ett litiumjonbatteri när temperaturen är under 0 °C.2
Avstängning vid låg batteritemperatur: Detta stoppar laddningen av litiumbatterier under 5 °C (standard). Kan kräva en temperatursensor för VE.Smart Networking, som Smart Battery Sense eller SmartShunt.
4.11. Fjärrstyrning på/av
Det finns tre sätt att slå på anordningen:
Kortslut L- och H-stiften (fabriksstandard)
Dra H-stiftet till en hög nivå (t.ex batteriplus)
Dra L-stiftet till en låg nivå (t.ex. batteriminus)
4.12. Larm-LED
Om ett fel uppstår kommer led-lampan ALARM att lysa röd. Led-lamporna för tillstånd kommer att visa vilket slags fel med en blinkande kod. Se tabellen nedan för möjliga felkoder.
Fel | LOW (Låg) | BULK | ABS | FLOAT | STORAGE (förvaring) | ALARM (larm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulktidsskydd | ||||||||||||
Internt fel | ||||||||||||
Överspänning laddare |
Av | ||
Blinkar | ||
På |
4.13. Automatiskt spänningskompensation
Laddaren kompenserar för spänningsbortfallet i DC-kablarna genom att gradvis öka utgångsspänningen om laddningsströmmen stiger.
Den fasta spänningsavvikelsen är 100 mV. Spänningsavvikelsen graderas med laddningsströmmen och lägg till utgångsspänningen. Spänningsavvikelsen baseras på en kabel på 2x1 meter, kontaktmotstånd och säkringsmotstånd.
Exempeluträkning för 12/50 (1+1):
Kabelmotståndet R kan räknas ut med följande formel:
Här är R motståndet i ohm Ω), P är kopparens resistivitet (1,786x10^-8 Ωm vid 25 °C), l är kabellängden (i m) och A kabelarean (i m²).
Ett vanligt använt avstånd mellan laddare och batteri är en meter. I det här fallet blir kabellängden två meter (plus och minus) Om man använder en 6AWG-kabel (16 mm² ) är kabelmotståndet:
Det rekommenderas starkt att installera en säkring nära batteriet. Motståndet på en standardsäkring på 80 A är:
Rsäkring = 0,720mΩ
Det totala motståndet på kretsen kan därefter beräknas enligt följande formel:
Rtotal = Rkabel + Rsäkring
Därför:
Rtotal = 2,24 mΩ + 0,720 mΩ = 2,96 mΩ
Den kompensation som krävs för spänningsbortfall över kabeln kan beräknas med följande formel:
U = I x Rtotal
Där U är spänningsbortfallet i volt (V) och I är strömmen genom kabeln i ampere (A).
Spänningsbortfallet blir då:
U = 50 x 2,96 mΩ = 148 mV för hela laddningsströmmen på 50 A.
4.14. Versioner med tre (3) utgångar
Laddarna med tre utgångar har en integrerad FET-batteriisolator och innehåller därför tre isolerade utgångar.
Även om alla utgångar kan leverera full märkström begränsas den kombinerade utgångsströmmen för alla utgångar till den fulla märkströmmen.
Genom att använda laddarversionen med tre utgångar är det möjligt att ladda tre separata batterier med endast en laddare som håller batterierna isolerade från varandra.
Utgångarna regleras inte individuellt. En laddningsalgoritm tillämpas på alla utgångar.