Solarregler Tracer MPPT1215BN,2215BN,3215BN, EPsolar m.MT50,T-fühler,USB-Adapter

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Verkäufer: solarwilli ✉️ (4.868) 100%, Artikelstandort: Rostock, DE, Versand nach: EUROPE, Artikelnummer: 165403161897 Solarregler Tracer MPPT1215BN,2215BN,3215BN, EPsolar m.MT50,T-fühler,USB-Adapter.

MPPT Regler von EP Solar Tracer BN Serie

Varianten: MPPT1215BN(bis 10 Amp), MPPT2215BN(bis 20 Amp), MPPT3215BN(bis 30 Amp) alle bis 150 V Solarspannung, alle für 12 und 24 V Batteriespannung geeignet

incl. Zubehör entsprehend Ihrer Auswahl

- Fernanzeige MT 50

- Temperatursensor

- Verbindungskabel zum Computer

Ladeleistung

- MPPT1215BN -> bis zu 10 Amp (entspricht ca 130 Wp Modulleistung bei 12 V Batteriesystemspannung und ca. 260 Wp Modulleistung bei 24 V Batteriesystemspannung )

- MPPT2215BN -> bis zu 20 Amp (entspricht ca 260 Wp Modulleistung bei 12 V Batteriesystemspannung und ca. 520 Wp Modulleistung bei 24 V Batteriesystemspannung ),

- MPPT3215BN -> bis zu 30 Amp (entspricht ca 390 Wp Modulleistung bei 12 V Batteriesystemspannung und ca. 780 Wp Modulleistung bei 24 V Batteriesystemspannung ),

der Tracer verträgt bis zu 150 V Solarspannung, perfekt, um Hausdachmodule in Inselsysteme zu integrieren.

(Achtung auf den Fotos ist nur der MPPT2215 abgebildet, der MPPT1215 und der MPPT3215 unterscheidet sich vor allem in der Größe(Abmaße siehe unten) und ein wenig in Aussehen und Gestalt!!!!!!)

 Was ist ein MPPT-Regler Ein sogenannter Maximum-Power-Point-Regler ist ein Regler, der direkt auf die charakteristischen Strom-Spannungsverläufe eines Solarmoduls eingestellt ist und gegenüber einem Standardregler bis zu 30% mehr Energie aus dem Solarmodul herausholt. Dies hat folgenden Grund. Die größte Energieeffizienz hat das Modul im sog. Maximum Power Punkt. Dieser liegt bei direkter Sonneneinstrahlung und 25 °C Umgebungstemperatur zwischen 16,5 und 17,5 Volt (bei Modulen mit 12 Volt Systemspannung und zwischen 33 und 35 Volt bei Modulen mit 24 V Systemspannung . Eine Solarbatterie hat während des Ladens je nach Ladezustand Polspannungen von 11,8 bis 14,4 Volt. Einige 100 mV fallen zusätzlich noch beim Betrieb eines "normalen" nicht MPPT- Ladereglers ab, so daß die Klemmenspannung des Moduls, also seine Betriebspannung ca. 25 % unterhalb des Spannungswertes vom MPP-Punkt des Moduls liegt. Die Stromstärke, die das Solarmodul liefert, erhöht sich jedoch nicht in dem gleichen Maße wie die Spannung abfällt, also gibt es insgesamt Verluste. Ein MPPT-Regler funktioniert so, daß er die Strom-Spannungskennlinie des Moduls duchmisst und dabei festellt, welcher Strom-Spannungswert optimal ist, um die jeweils größte Leistung vom Solarmodul zu entnehmen, dies ist dann der MPP. Diese in diesem Punkt entnommene Leistung (bei 12 V Modulen ca. 17 V, bei 24 V Modulen sind es ca 34 V) wird dann auf die typische Batterieladespannung hinunter transformiert. Da Energie(=Leistung mal Zeit) aber nicht einfach so verloren gehen kann, resultiert daraus dann ein höherer Ladestrom (Schliesslich muss die Leistung = Spannung mal Strom gleich bleiben) . Dieser Vorteil des höheren  Ladestromes kostet jedoch auch seinen Preis, so daß MPP Regler weitaus teurer sind als normale Solarladeregler, und sich die Frage stellt: Wann lohnt sich ein MPPT Regler?. Lohnenswert sind solche Regler insbesondere dann, wenn die Erzeugungskosten des Stromes sehr hoch sind, z. B. dadurch, daß das Solarmodul häufig abgeschattet ist oder daß die von Solarenergie geladene Batterie tagsüber große Verbraucher versorgen muß(z. B.: Kühlschrank im Wohnmobil), betriebene Systeme im Winter. Insbesondere lohnen sich diese MPP Regler, wenn höhere Modulsystemspannungen vorliegen. z. B bei 24 V Modulen und 12 V Batteriesystemen. Rechenbeispiele Bleiben wir dabei zunächst bei Modulen mit 12 V Systemspannung  und einem 12 V Batteriesystem. Die Unterschiede mögen 2 Beispiele erläutern: Der Mppt Regler entnimmt dem Modul Strom bei einer Modulnennspannung von ca. 17 Volt. Nun zum Energiegewinn: Normalerweise beträgt die Batterieklemmenspannung beim Ladebetrieb des Moduls ca. 14 V. Während bei einer normalen Regelung die Spannungsdifferenz von 17 V - 14 V = 3 V wirkungslos verpufft, kommt sie beim MPP Regler durch Erhöhung der Ladestromstärke zum Tragen. Der MPP Regler erzeugt in diesem Fall einen maximalen Energiegewinn von (17-14)*100/14 % = 21 %. Er wird aber wohl eher bei 15 % liegen, da Spannungsverluste durch Zuleitungen berückichtigt werden müssen. Das ist schon etwas, richtig deutlich wird der Effekt aber, wenn z. B. tagsüber ein Kühlschrank betrieben wird. Wenn nämlich zeitgleich zur Solarladung hohe Verbraucher die Batterien belasten, sinkt die Batterieklemmenspannung deutlich - auf durchaus realistische Werte von 12,5 Volt. Der Energiegewinn beträgt in diesem Fall: (17 -12,5)*100/12,5 % = 36 %. Ziehen wir wieder Leitungsverluste in Höhe von 6 % ab, bleiben noch deutliche Ertragsteigerungen von 30 %. Diese deutlichen Ertragssteigerungen hat man nicht nur beim Betrieb von Kühlschränken, sondern auch, wenn die "Solaranlage auf dem letzten Loch pfeift", sprich, wenn die Batterie immer ungenügend geladen ist (z. B: durch hohen Verbrauch am Abend vorher). Deren Klemmenspannung ist dann während der ersten Sonnenscheinstunden recht niedrig - vor allem bei großen Batteriekapazitäten.(z. B. 600 Ah gegenüber z. B. 400 Wp Solarleiastung). Also ist auch in diesem Fall mit einer deutlich höheren Ertragssteigerung durch MPP Ladeverfahren zu rechnen. Das rechnet sich auch ökonomisch. Wollte man die Leistung einer mit normaler Laderegelung betriebenen Anlage mit z. B. 250 Wp um 30 % steigern, bräuchte man 75 Wp Solarleistung mehr. Bei angenommenen aktuellen Modulpreisen von 1,20 Euro/Watt zuzügl. Montagematerial bedeutet dies eine Investition von 90 Euro. Der MPP Regler ist in diesem Beispiel also ökonomisch. Bei dem zuerst beschriebenen Fall einer immer vollen Batterie mit Klemmenspannungen von 15 % käme man auf eine entsprechende Solar-Investitionssumme von 45 Euro. Der MPP Regler wäre in diesem Fall also nicht so ökonomisch. Zu erwähnen ist noch die Temperaturabhängigkeit der MPP Regelung. Mit zunehmenmder Erwärmung des Moduls sinkt dessen MPP Spannung(um ca 0,07 V/Grad C). Bei 45° C kann die MPP Spannung eines Moduls durchaus auf 15,5 V abgefallen sein. In diesem Fall ist die MPP Regelung des Reglers nicht mehr so gut angepaßt und der Energiegewinn wird bei Batterieklemmenspanungen um 14 V vernachlässigbar. Es ist daher bei MPP Regelungen vorteilhaft, für ausreichende Kühlung des Moduls zu sorgen. Eine gute Hinterlüftung (Montage auf Holmen oder Montageecken hilft) Zusammengefaßt: Der Regler rechnet sich insbesondere - bei teuren Solarmodulen - bei wenig Platz auf dem Dach - bei Betrieb elektrischer Verbraucher tagsüber(Kühlschrank) - bei Verschattungen - wenn die Batterie eher leer als voll ist und wenn die Batteriekapazität groß im Vergleich zur Solarleistung ist. - bei guter Hinterlüftung des Moduls - bei Nutzungen in nicht extrem heißen Gebieten
- und bei höherer Systemspannung der Module (z.B. 24 V)
(Aber Achtung: Die tatsächliche Moduleingangsspannung darf 150 V nicht überschreiten! Das würde den Regler zerstören) Hier noch eine Zwischenrechnung für den Energiegewinn eines MPPT Reglers im Vergleich zu einem normalen Regler, wenn mit einem Modul mit 24 V Systemspannung(=34 V MPP-Spannung) eine 12 V Batterie geladen wird: Angenommen die Batterie hat eine Klemmenspannung von 14 V, dann würde ein "normaler" Regler dem Modul die vEnergie unter dieser Spannung ennehmen. Wir hätten dann einen Verlust von (34-14)/34 = 59 %. Mit einem MPPT Regler wären die Verluste auf wenige Prozent begrenzt. Man sieht also, dass MPPT Regler gerade dann besonders effizient sind, wenn Modulspannung und Batteriespannung verschieden sind Wer also hauptsächlich im Sommer und viel im Süden unterwegs ist, der/die sollte eher zu einem Standardregler - wie ich sie auch in meinem ebayshop vetreibe -greifen.
Geeignet für Blei-Säure, Gel und verschlossenen Batterien Der angebotene Regler ist für Blei - Säure - und Gelbatterien und geschlosene Batterien geeignet. Geladen wird mit einerv temperaturkompensierten IU0U0 Kennlinie. Die Erhaltungslsadespannung beträgt 13,8 V. Die Boostladepannung für Gelbatterien beträgt 14,2 V für verschlossene Batterien 14,4 und für offene Blei Säure Batterien 14,6 V. Die SAusgleichsladespannung für verschglossene Batterien ist 14,6 V für offene Blei Säure 14,8 V. Die Boostladephase und die überlagerte Ausgleichslkadephase dauern 2 Stunden. Alle werte konnen benutzerdefiniert im Bereich von 7 - 17 V mitels des USB Adapters, der herunterladbaren Software und einem Computer oder mitels der MT50 Fernbedienung variiert werden. Verteilhaft ist der Erwerb eines externen Temperaturfühlers der gleich entsprechend Ihrer Variantenauswahl mitbestellt werden kann. integrierter Tiefentladeschutz
Um die angeschlossene Batterie vollständig zu schützen, ist ein Tiefemtladeschutz integriertt. Diesrr warnt bei Unterschreiten der Spannung von 12 V und schaltet alle an der Last befindlichen Vernbraucher bei Unterschreiten von 11,1 V ab. Die Wiedereinschaltschwelle liegt bei 12,6 V. An dem Lastausgang können Verbraucher mit einem Gesamtstrom von ja nach Ladereglermodell 10,20 oder 30 Amp angeschlosen werden. LED Anzeigen Mit den im Solarregler integrierten 2 farbigen LED Anzeigen kann erkannt weden, ob die Batterie geladen ist, ob und wie stark geladen wird, ob Unterspannung an der Batterie besteht und ob Sstenfehgler auftreten oder die Erwärmung den zulässigen Wert überschritten hat. Wenn Siev weitere Diagnosewerte betrachten wollen ist der Erwerb des Ferndisplays MT509 entsdprechend Ihrerr Variantenauswahl zu empfehlen. externe Solaranzeige/Fernbedienung MT50 MIt dieser in Aufbau pder Einbsauposition zu installierenden Anzeige können verschiedemne Ladeparameter verändert werden als auch eine Nachtlichtfunktion aktiviert und parametriert werden. Gleichzeitig kann man mit der Aneige die aktuellen LadestromLaststrom und Solarströme betrachten als auch Solarspannung und Batteriespannung. So können Sie auch sehr schön den MPPT Effekt nachvollziehen . Z. B wird ein Modulstrom von ca. 4,5 Amp bei einer MPP Spannung  von 17 V  um ca 0,5 - 1 Amp erhöht wenn eine Batteriespannung von 14 V gegeben ist. Die Daten werden als Ziffen ausgegeben !!!!Um den Regelungsprozess im Sinne Ihrer Batterien zu optimieren zu ermöglichen bietet der Regler die Option, einen Temperatursensor anzuschließen!! den externen Temperatursensor können Sie entsprechend der obigen Variantenauswahl gleich mitbestellen. Normalerweise ist der Regler auf eine feste Tempersatur von 25 ° C eingestellt. Bei Anschluß des Temperatursensors werden die Ladekurven entsprechend der tatsächlichen Temperatur angepasst. So wird bei kalten Temperaturen die Ladespannung erhöht und bei höheren erniedrigt. Das verhindert im Winter z. B. ein frühzeitiges "Verhungern" der Batterie wegen zu geringer Ladespannung und im Sommer die gefährliche Bildung von Knallgas wegen zu starker Überschreitung der Gasungsspanungssschwelle. externer Anschluß des Computers mit Adapterkabel Entsprechend der obigen Variantenauswahl können Sie gleich ein USB-R485 Adapterkabel mitbestellen und damit den Regler an den Computer anschliessen. So können Sie bequem vom Computer die Ladekurven parametriesieren und Nachtlichtfunktionen programmieren und Daten auslesen. Außerdem können Sie so die Firmware aktualisieren. Die Software kannn heruntergeladen werden Download Beschreibung und Software für den MPPT1215BN, MPPT2215BN und den MPPT3215BN
Die Software funktioniert nach meinem Kenntnisstand nicht unter Linux/Unix Betriebssystemen sowie auch nicht auf MacBooks. Sie funktioniert aber tadellos unter Windows-Betriebssystemen Technische Daten der Geräte
Technische Daten Solarladeregler: Batteriesystemspannung 12 V 24V Modulstrom 0-10/20/30 Amp (je nach Modell) Moduleingangsleistung 130/260/390 Wp bei 12 V Batteriesystemen und 260/520/780 Wp bei 24 V Batteriesystemen, je nach Reglermodell max. Modulleerlaufspannung 150 V Stromverbrauch 50 mAmp Batterieladestrom Batterie 10/20/30 Amp je nach Reglermodell Laststrom 10/20/30 Amp je nach Reglermodell Ladespannung I/U0/U1 Phasen Größe:196x118x36mm(MPPT1215BN), Gewicht 800 gr. Größe:217x142x56mm(MPPT2215BN), Gewicht 1500 gr. Größe:281x160x60mm(MPPT2215BN), Gewicht 2200 gr. Temperaturkompensation über Anschluß des Temperatursensors Lieferumfang  MPPT Regler 1 MPPT 1215 BN Tracer oder MPPT 2215 BN oder 3215BN je nach Ihrer Auswahl 1 Bedienungsanleitung (gedruckt in Englisch, in deutscher Sprache kann ich sie auf Wunsch nach dem Kauf als PDF-Dokument zusenden) Technische Einzelheiten des MT 50: Betriebsspannung 12 V und 24 V Betriebsspannungsbereich 5-20 V Messbereichev Solarstrom, Solarspannung, Batterieladestrom, Batteriespannung, Laststrom Maße: 114 x 114 x 56 mm (Rahmenmasse) Einbaumasse 86,6x86,6 mm Gewicht 190 gr Hintergrundbeleuchtung

Lieferumfang MT50 1 Anzeigeelement Anzeigeeinheit MT50 1 Aufbaurahmen 4 Dübel und Schrauben 1 Bedienungsanleitung (nur in englisch!!!)  2 Mtr Steuerleitung Lieferumfang Temperatursensor 1 Temperatursensor Lieferumfang Computerverbindungskabel 1 Adapterkabel USB -> R485 Die Geräte sind neu, ungebraucht und original verpackt. Rechnung mit ausgewiesener. Mehrwertsteuer liegt bei. Mängelhaftung(Gewährleistung): Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung Weitere Infos zur Solartechnik, Reglerfunktionen, insbesondere für Caravan, Wohnmobil und Bootsbereich (auch Ladekombination Solarmodul und Lichtmaschine) und meinen Auktionen bei ebay gibts auf der mich Seite
!!!! Bei Verzicht auf die Bezahlungsweise mit paypal wird eine Gutschrift in Höhe von 2,- € gewährt! !!!!!!
  • Condition: Neu
  • Ladereglermodell: MPPT 1215 BN
  • Temperaturfühler: ohne
  • USB Adapter zum Computer: ohne
  • Solaranzeige MT 50: ohne
  • Marke: Tracer Bn Serie
  • Herstellernummer: MPPT 2215 BN, MPPT3215BN, MPPT1215
  • Herstellungsland und -region: China

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