10KW DC към AC инверторна слънчева система, свързана с мрежа

Кратко описание:


Подробности за продукта

Продуктови етикети

Описание на продукта

Макс.DC ток на късо съединение 40 A (20 A / 20 A)
Изход (AC)
Номинална AC изходна мощност 5000 W. 10000 W
Макс.AC изходна мощност 5000 VA.10000 VA
Номинален AC изходен ток (при 230 V) 21,8 A 43,6 A
Макс.AC изходен ток 22,8 A 43,6 A
Номинално AC напрежение 220 / 230 / 240 V
Диапазон на AC напрежение 154 – 276 V
Номинална честота на мрежата / честотен диапазон на мрежата 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz
Хармоничен (THD) < 3 % (при номинална мощност)
Фактор на мощността при номинална мощност / Регулируем фактор на мощността > 0,99 / 0,8 водещ – 0,8 изоставащ
Фази на захранване / Фази на свързване 1/1
Ефективност
Макс.ефективност 97,90%
Европейска ефективност 97,3 % 97,5 %
защита
Мониторинг на мрежата да
DC защита срещу обратна полярност да
AC защита от късо съединение да
Защита от ток на утечка да
Защита от пренапрежение DC тип II/AC тип II
DC превключвател да
Мониторинг на ток на PV низ да
Прекъсвач на веригата при повреда на дъгата (AFCI) Не е задължително
Функция за възстановяване на PID да
Обща информация
Размери (Ш*В*Д) 410*270* 150 мм
Тегло 10 кг
Метод на монтаж Скоба за стенен монтаж
Топология Без трансформатор
Степен на защита IP65
Диапазон на работна температура на околната среда -25 до 60 °C
Допустим диапазон на относителна влажност (без кондензация) 0 – 100 %
Метод на охлаждане Естествено охлаждане
Макс.работна надморска височина 4000 м
Дисплей LED цифров дисплей и LED индикатор
Комуникация Ethernet / WLAN / RS485 / DI (пулсационен контрол и DRM)
DC тип връзка MC4 (макс. 6 mm2)
AC тип връзка Plug and play конектор (макс. 6 mm2)
Съответствие с мрежата IEC/EN62109-1/2, IEC/EN62116, IEC/EN61727, IEC/EN61000-6-2/3, EN50549-1, AS4777.2, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, UNE 217002:2020, NTS V2 TypeA , CEI 0-21:2019, VDE0126-1-1/A1 (VFR-2019), UTE C15-712, C10/11, G98/G99
Поддръжка на мрежата Контрол на активната и реактивната мощност и контрол на скоростта на мощността

ВИСОК ДОБИВЕН
Съвместим с фотоволтаични модули с висока мощност и двустранни модули
По-ниско стартиране и по-широк обхват на MPPT напрежение Вградена интелигентна функция за възстановяване на PID

УДОБНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НАСТРОЙКА
Plug and play инсталация
Лек и компактен с оптимизиран дизайн за разсейване на топлината

БЕЗОПАСЕН И НАДЕЖДЕН
Интегриран прекъсвач на веригата при повреда на дъгата Вграден тип II DC&AC SPD
Степен на защита от корозия C5

УМНО УПРАВЛЕНИЕ
Данни в реално време (извадка за опресняване от 10 секунди) 24/7 наблюдение на живо както онлайн, така и с интегриран дисплей
Онлайн сканиране на IV крива и диагностика

Какво е мрежов инвертор
Има два вида електричество.Има AC и има DC.Инвертор в мрежата се използва за преобразуване на постоянен или постоянен ток в променлив ток.Уредите в домовете ни са проектирани да работят с променливотоково захранване и го получават от електрическите контакти, които осигуряват променливотоково електричество.Въпреки това електричеството, произведено от слънчеви панели и батерии, произвежда постоянен ток, така че ако потребителите искат да захранват вашите електрически устройства от възобновяеми източници или батерийни банки, тогава те трябва да преобразуват постоянен ток в променлив ток и това е причината инверторите да са от съществено значение за възобновяемите източници енергийни решения..

Как работят мрежовите инвертори
Инверторът се състои от редица електронни превключватели, известни като IGBT.Отварянето и затварянето на превключвателите се управлява от контролер.Те могат да се отварят и затварят супер бързо по двойки, за да контролират потока на електричеството, като контролират пътя, по който преминава електричеството, и колко дълго тече по различните пътища.Може да произвежда AC електричество от източник на DC.Може да използва контролера, за да прави автоматично това отново и отново и отново.ако превключи това 120 пъти в секунда, тогава може да се получи 60 херца електричество;и ако превключи това 100 пъти в секунда и ще получите 50 херца електричество.

В много страни домакинствата или компаниите с инверторни системи в мрежата могат да препродадат електроенергията, която генерират, на енергийната компания.Има няколко различни начина за получаване на субсидия, ако електроенергията се изпраща обратно към мрежата.Домакинства или компании с оборудване за възобновяема енергия получават субсидии въз основа на нетната енергия, която изпращат обратно към мрежата.Можем просто да изчислим колко плащания за електроенергия устройството може да спести на домакинството на година.Свързаната с мрежа инверторна слънчева система с голяма мощност DC към AC играе важна роля в домакинските разходи.Допълнителните разходи, които спестяваме от електроенергия, могат да бъдат преместени в образованието и живота.


  • Предишен:
  • Следващия:

  • Напишете вашето съобщение тук и ни го изпратете