Markt für Ladereglersysteme 2022

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Jul 16, 2023

Markt für Ladereglersysteme 2022

Es wird erwartet, dass der globale Markt für Ladereglersysteme einen Marktwert behält

Der weltweite Markt für Ladereglersysteme wird im Jahr 2022 und 2032 voraussichtlich einen Marktwert von 3.241,5 Millionen US-Dollar bzw. 5.568,8 Millionen US-Dollar haben. Im Prognosezeitraum von 2022 bis 2032 wird der Markt voraussichtlich eine CAGR von 5,6 % aufweisen und von 2016 bis 21 eine CAGR von 5,3 % verzeichnen. Das Wachstum des Marktes ist auf die steigende Nachfrage nach Energiesystemen auf der ganzen Welt zurückzuführen.

Der Analyse zufolge nimmt Nordamerika mit einem Anteilserwerb von 14 % im Prognosezeitraum den zweiten Platz auf dem Markt ein. Es wird erwartet, dass die USA in der vorgesehenen Zeit maximale Marktbeiträge erzielen werden. Das Wachstum des Marktes ist auf die Umsetzung günstiger politischer Maßnahmen durch die Regierung zurückzuführen. Der Energy Policy Act befasst sich beispielsweise mit der Energieerzeugung in den Vereinigten Staaten, einschließlich erneuerbarer Energien, Öl und Gas, Stammesenergie und anderen.

Insbesondere werden Ladereglersysteme bei der Solarstromerzeugung in Photovoltaikanlagen (PV) eingesetzt. Sie werden zwischen die PV-Generatorzellen und die Batterie geschaltet, um den Strom-/Spannungsfluss zu regulieren. Im Falle einer Überladung, wenn die Batterie mehr als die Nennspannung/den Nennstrom lädt, trennen Laderegler die Batterie von den PV-Anlagen, wenn keine Last vorhanden ist.

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Laderegler werden in verschiedenen Arten von Stromerzeugungssystemen eingesetzt, unabhängig von der Quelle, z. B. Windenergie, Solarenergie, Wasserkraft, Kraftstoffsystemen usw., und sind für alle Stromsystemanwendungen unerlässlich. Es wird erwartet, dass die weltweit wachsende Nachfrage nach Stromversorgungssystemen den Markt für Ladereglersysteme ankurbeln wird.

Laderegler regeln die Spannung/den Strom der Batterien, um sie vor Überladung und Entladung zu schützen und so die Batterie zu schützen und ihre Gesamtlebensdauer zu erhöhen. Indem verhindert wird, dass die Batterien während des Ladevorgangs beschädigt werden, wird auch die Gesamtsystemleistung optimiert.

Für den Markt für Ladereglersysteme wird in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum erwartet. Hier sind einige wichtige Erkenntnisse:

Um die Eingangsspannung zu steuern, sperren Laderegler den Rückstrom. In den Folgen einer Überladung fließt Rückstrom. Durch die Verwendung der Diode in Reihe und im Shunt kann diese gesteuert werden und wenn die Ladung mehr als die Nennspannung überschreitet, wird die Batterie vom PV-System getrennt. Beim Einsatz in Windkraftanlagen leiten Laderegler bei Überladung der Batterie die überschüssige Energie in Form von Wärme ab.

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Solarladereglern: Pulsweitenmodulation (PWM) und Maximum Power Point Tracking (MPPT). MPPT-Laderegler werden aufgrund ihrer hohen Effizienz und Zuverlässigkeit häufig in der Solarstromerzeugung eingesetzt.

Sie ermöglichen den Betrieb von Solarmodulen (PV-Arrays) mit der optimalen Ausgangsspannung, um die Leistung um mehr als 30 % zu steigern. PWM-Laderegler sind schon seit langem auf dem Markt erhältlich und im Vergleich zum MPPT weniger effizient und kostengünstig.

Verschiedene grundlegende Schaltregler umfassen Temperaturkompensation, Ausgleichsladung, Messgeräte und Anzeigen für Systemstatus und Betriebsinformationen. Um die Batterie durch einen Sollwert für die Lasttrennung während der Entladung und Überladung der Batterie zu regeln, werden die folgenden Schritte befolgt

Sollwert regulieren: Den Sollwert auf die maximal zulässige Spannung festlegen, damit die Batterie geladen werden kann. Steigt die Spannung über den Sollwert hinaus, bricht der Regler den Ladevorgang ab. Die konkrete Auswahl des Sollwerts hängt von der Betriebstemperatur und der Batteriechemie ab.

Hysterese der Spannungsregelung: Die Hysterese der Spannungsregelung ist ein wichtiger Faktor für die Ladeeffektivität eines Controllers.

(LVD) Niederspannungstrennung: Die Niederspannungstrennung ist ein Grenzwert, bei dem die Last von der Batterie getrennt wird, um eine Überentladung zu stoppen

(LVDH) Unterspannungs-Trennhysterese (LVDH): Dies ist die Spannung, bei der die Verbindung wiederhergestellt wird.

Europa hält den höchsten Marktanteil mit mehr installierten Solarmodulen. Nordamerika hält den zweitgrößten Marktanteil im Markt für Ladereglersysteme. APEJ hält im prognostizierten Zeitraum den herausragenden Marktanteil mit mehr Solar- und Windkraftinstallationen.

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Globaler Markt für Ladereglersysteme: Wichtige Trends und Treiber

Die wachsende Nachfrage nach Strom im Zusammenhang mit der Energiekrise fördert das Wachstum der erneuerbaren Energiequellen, die wiederum ein wichtiger Treiber für den Markt für Ladereglersysteme sind. Aufgrund der Eigenschaften von Ladereglern zur Regelung des Lade- und Entladevorgangs der Batterie in PV-Anlagen treibt die Windkraft das Wachstum des Marktes voran. Die installierten Smart-Grid-Versorgungsstationen wachsen mit neuen fortschrittlichen Technologien, in denen Laderegler eingesetzt werden, und treiben den Markt voran.

Globaler Markt für Ladereglersysteme: Marktteilnehmer

Beispiele für einige der in der Wertschöpfungskette identifizierten Marktteilnehmer sind Morningstar, Blue Sky Energy, Steca Elektronik, OutBack Power, Phocos, Beijing Epsolar, Centosolar, Genasun, Shuori New Energy, Leonics, /solex, Intepower, Sunway Power.

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Schlüsselsegmente

Nach Controllertyp:

Per Antrag:

Nach Region:

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Über Future Market Insights (FMI)

Future Market Insights (ESOMAR-zertifiziertes Marktforschungsunternehmen und Mitglied der Greater New York Chamber of Commerce) bietet detaillierte Einblicke in die maßgeblichen Faktoren, die die Nachfrage auf dem Markt steigern. Es zeigt Möglichkeiten auf, die das Marktwachstum in verschiedenen Segmenten auf der Grundlage von Quelle, Anwendung, Vertriebskanal und Endverwendung in den nächsten 10 Jahren begünstigen werden.

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