MPPT аўтаномны сонечны інвертар

Кароткае апісанне:

Аўтаномны інвертар — гэта прылада, якая выкарыстоўваецца ў аўтаномных сонечных або іншых сістэмах аднаўляльнай энергіі, асноўная функцыя якой — пераўтварэнне пастаяннага току (DC) у пераменны ток (AC) для выкарыстання прыборамі і абсталяваннем у аўтаномнай сістэме. Ён можа працаваць незалежна ад электрасеткі, што дазваляе карыстальнікам выкарыстоўваць аднаўляльную энергію для выпрацоўкі энергіі там, дзе электраэнергія з сеткі недаступная. Гэтыя інвертары таксама могуць назапашваць лішнюю энергію ў акумулятарах для выкарыстання ў надзвычайных сітуацыях. Ён звычайна выкарыстоўваецца ў аўтаномных сістэмах электразабеспячэння, такіх як аддаленыя раёны, астравы, яхты і г.д., для забеспячэння надзейнага электразабеспячэння.


  • Уваход фотаэлектрычнай сістэмы:120-500 В пастаяннага току
  • Напружанне MPPT:120-450 В пастаяннага току
  • Уваходнае напружанне:220/230 В пераменнага току
  • Выхаднае напружанне:230 В пераменнага току (200/208/220/240 В пераменнага току)
  • Падрабязнасці прадукту

    Тэгі прадукту

    Уводзіны ў прадукт
    Аўтаномны інвертар — гэта прылада, якая выкарыстоўваецца ў аўтаномных сонечных або іншых сістэмах аднаўляльнай энергіі, асноўная функцыя якой — пераўтварэнне пастаяннага току (DC) у пераменны ток (AC) для выкарыстання прыборамі і абсталяваннем у аўтаномнай сістэме. Ён можа працаваць незалежна ад электрасеткі, што дазваляе карыстальнікам выкарыстоўваць аднаўляльную энергію для выпрацоўкі энергіі там, дзе электраэнергія з сеткі недаступная. Гэтыя інвертары таксама могуць назапашваць лішнюю энергію ў акумулятарах для выкарыстання ў надзвычайных сітуацыях. Ён звычайна выкарыстоўваецца ў аўтаномных сістэмах электразабеспячэння, такіх як аддаленыя раёны, астравы, яхты і г.д., для забеспячэння надзейнага электразабеспячэння.

    інвертар бесперабойнага сілкавання

    Асаблівасць прадукту

    1. Высокаэфектыўнае пераўтварэнне: аўтаномны інвертар выкарыстоўвае перадавую тэхналогію сілавой электронікі, якая можа эфектыўна пераўтвараць аднаўляльную энергію ў пастаянны ток, а затым пераўтвараць яе ў пераменны ток для павышэння эфектыўнасці выкарыстання энергіі.
    2. Незалежная праца: аўтаномныя інвертары не павінны залежаць ад электрасеткі і могуць працаваць незалежна, забяспечваючы карыстальнікаў надзейным электразабеспячэннем.
    3. Ахова навакольнага асяроддзя і энергазберажэнне: аўтаномныя інвертары выкарыстоўваюць аднаўляльную энергію, што зніжае спажыванне выкапнёвага паліва і памяншае забруджванне навакольнага асяроддзя.
    4. Прастата ўстаноўкі і абслугоўвання: аўтаномныя інвертары звычайна маюць модульную канструкцыю, якую лёгка ўсталяваць і абслугоўваць, а таксама зніжаюць кошт выкарыстання.
    5. Стабільная выхадная магутнасць: Аўтаномныя інвертары здольныя забяспечваць стабільную выхадную магутнасць пераменнага току для задавальнення патрэбаў хатніх гаспадарак або абсталявання ў электраэнергіі.
    6. Кіраванне харчаваннем: аўтаномныя інвертары звычайна абсталяваны сістэмай кіравання харчаваннем, якая кантралюе і кіруе спажываннем і назапашваннем энергіі. Гэта ўключае ў сябе такія функцыі, як кіраванне зарадкай/разрадкай акумулятара, кіраванне назапашваннем энергіі і кіраванне нагрузкай.
    7. Зарадка: Некаторыя аўтаномныя інвертары таксама маюць функцыю зарадкі, якая пераўтварае энергію ад знешняй крыніцы (напрыклад, генератара або сеткі) у пастаянны ток і захоўвае яе ў акумулятарах для выкарыстання ў надзвычайных сітуацыях.
    8. Абарона сістэмы: Аўтаномныя інвертары звычайна маюць розныя функцыі абароны, такія як абарона ад перагрузкі, абарона ад кароткага замыкання, абарона ад перанапружання і абарона ад паніжанага напружання, каб забяспечыць бяспечную працу сістэмы.

    Параметры прадукту

    Мадэль
    BH4850S80
    Уваход батарэі
    Тып батарэі
    Герметычны, паводкавы, гель, LFP, трайны
    Намінальнае ўваходнае напружанне акумулятара
    48 В (мінімальнае пускавое напружанне 44 В)
    Максімальная гібрыдная зарадка

    Зарадны ток
    80А
    Дыяпазон напружання батарэі
    40 В пастаяннага току ~ 60 В пастаяннага току ± 0,6 В пастаяннага току (папярэджанне аб паніжаным напружанні/напружанне адключэння/
    Папярэджанне аб перанапружанні/Аднаўленне ад перанапружання…)
    Сонечны ўваход
    Максімальнае напружанне холостага ланцуга фотаэлектрычных элементаў
    500 В пастаяннага току
    Дыяпазон працоўнага напружання фотаэлектрычных элементаў
    120-500 В пастаяннага току
    Дыяпазон напружання MPPT
    120-450 В пастаяннага току
    Максімальны ўваходны ток фотаэлектрычных элементаў
    22А
    Максімальная ўваходная магутнасць фотаэлектрычных элементаў
    5500 Вт
    Максімальны ток зарадкі фотаэлектрычных элементаў
    80А
    Уваход пераменнага току (генератар/сетка)
    Максімальны ток зарадкі ад сеткі
    60А
    Намінальнае ўваходнае напружанне
    220/230 В пераменнага току
    Дыяпазон уваходнага напружання
    Рэжым сеткі КБС:(170В~280В пераменнага току)土2%
    Рэжым генератара APL: (90 В пераменнага току ~ 280 В пераменнага току) ± 2%
    Частата
    50 Гц/60 Гц (аўтаматычнае выяўленне)
    Эфектыўнасць зарадкі ад сеткі
    >95%
    Час пераключэння (байпас і інвертар)
    10 мс (тыповае значэнне)
    Максімальны ток перагрузкі байпаса
    40А
    Выхад пераменнага току
    Форма сігналу выходнага напружання
    Чыстая сінусоіда
    Намінальнае выходнае напружанне (В пераменнага току)
    230 В пераменнага току (200/208/220/240 В пераменнага току)
    Намінальная выходная магутнасць (ВА)
    5000 (4350/4500/4750/5000)
    Намінальная выходная магутнасць (Вт)
    5000 (4350/4500/4750/5000)
    Пікавая магутнасць
    10000 ВА
    Магутнасць рухавіка пад нагрузкай
    4 к.с.
    Дыяпазон выходных частот (Гц)
    50 Гц ± 0,3 Гц / 60 Гц ± 0,3 Гц
    Максімальная эфектыўнасць
    >92%
    Страты без нагрузкі
    Рэжым неэнергазберажэння: ≤50 Вт Рэжым энергазберажэння: ≤25 Вт (ручная налада

    Прыкладанне

    1. Сістэма электраэнергіі: аўтаномныя інвертары могуць выкарыстоўвацца ў якасці рэзервовай крыніцы харчавання для сістэмы электраэнергіі, забяспечваючы аварыйнае электразабеспячэнне ў выпадку збою ў сетцы або адключэння электраэнергіі.
    2. сістэма сувязі: аўтаномныя інвертары могуць забяспечваць надзейнае электразабеспячэнне базавых станцый сувязі, цэнтраў апрацоўкі дадзеных і г.д., каб гарантаваць нармальную працу сістэмы сувязі.
    3. чыгуначная сістэма: чыгуначныя сігналы, асвятленне і іншае абсталяванне патрабуюць стабільнага электразабеспячэння, аўтаномныя інвертары могуць задаволіць гэтыя патрэбы.
    4. караблі: абсталяванне на караблях патрабуе стабільнага электразабеспячэння, аўтаномны інвертар можа забяспечыць надзейнае электразабеспячэнне для караблёў. 4. бальніцы, гандлёвыя цэнтры, школы і г.д.
    5. бальніцы, гандлёвыя цэнтры, школы і іншыя грамадскія месцы: для забеспячэння нармальнай працы гэтых месцаў патрэбна стабільнае электразабеспячэнне, аўтаномныя інвертары можна выкарыстоўваць у якасці рэзервовага або асноўнага крыніцы харчавання.
    6. Аддаленыя раёны, такія як жылыя дамы і сельская мясцовасць: аўтаномныя інвертары могуць забяспечваць электраэнергіяй аддаленыя раёны, такія як жылыя дамы і сельская мясцовасць, выкарыстоўваючы аднаўляльныя крыніцы энергіі, такія як сонечная і ветравая энергія.

    Прымяненне мікраінвертара

    Упакоўка і дастаўка

    упакоўка

    Профіль кампаніі

    Завод мікраінвертараў


  • Папярэдняе:
  • Далей:

  • Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам