SD400
| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Antal: | |
1.Ren sinusbølge solinverter;
2.Udgangseffektfaktor 1,0;
3.Wifi & GPRS tilgængelig til IOS og Android;
4. Inverter kan køre uden batteri;
5. Indbygget 100A MPPT solar charge controller;
6. Højt PV-indgangsspændingsområde (90-500VDC);
7. Valgbar indgangsspændingsområde til husholdningsapparater og personlige computere;
8. Kompatibel med netspænding eller generatorstrøm;
9. Indbygget anti-støv pasform til barske omgivelser;
10.Smart batteriopladerdesign for optimeret batteriydelse;
11. Dobbelt output.
Fase |
1-faset |
||
Maksimal PV-indgangseffekt |
6200W |
6200W |
6500W |
Nominel udgangseffekt |
3600W |
4200W |
6200W |
Maksimal solar ladestrøm |
120A |
||
BETJENING AF GRID-TIE |
|||
PV INPUT (DC) |
|||
Nominel jævnspænding/maksimal jævnspænding |
360/500VDC |
||
Opstartsspænding/startspænding |
60VDC/90VDC |
||
MPPT spændingsområde |
60~450VDC |
||
Maksimal indgangsstrøm |
1/18A |
1/22A |
|
GRID OUTPUT (AC) |
|||
Nominel udgangsspænding |
220/230/240VAC |
||
Udgangsspændingsområde |
195,5~253VAC |
||
Nominel udgangsstrøm |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
Effektfaktor |
>0,99 |
||
EFFEKTIVITET |
|||
Maksimal konverteringseffektivitet (DC/AC) |
98 % |
||
TO LOAD OUTPUT STRØM |
|||
Fuld belastning |
3600W |
4200W |
6200W |
Maksimal hovedbelastning |
3600W |
4200W |
6200W |
Maksimal anden belastning (batteritilstand) |
1200W |
1400W |
2067W |
Maksimal belastning afskæringsspænding |
26VDC |
26VDC |
52VDC |
Maksimal belastningsreturspænding |
27VDC |
27VDC |
54VDC |
BETJENING OFF-NET |
|||
AC INPUT |
|||
AC Start-up Spænding/Auto Genstart Spænding |
120-140VAC/180VAC |
||
Acceptabelt indgangsspændingsområde |
90-280VAC eller 170-280VAC |
||
Frekvensområde |
49~51±1HZ |
||
Maksimal AC-indgangsstrøm |
30A |
30A |
40A |
PV INPUT (DC) |
|||
Nominel jævnspænding/maksimal jævnspænding |
360/500VDC |
||
MPPT spændingsområde |
60~450VDC |
||
Maksimal indgangsstrøm |
1/18A |
1/22A |
|
BATTERI MODUS OUTPUT (AC) |
|||
Nominel udgangsspænding |
220/230/240VAC |
||
Output bølgeform |
Ren sinusbølge |
||
Effektivitet (DC til AC) |
94 % |
||
HYBRID DRIFT |
|||
PV INPUT (DC) |
|||
Nominel jævnspænding/maksimal jævnspænding |
360/500VDC |
||
Opstartsspænding/startspænding |
90VDC/120VDC |
||
MPPT spændingsområde |
60~450VDC |
||
Maksimal indgangsstrøm |
1/18A |
1/22A |
|
GRID OUTPUT (AC) |
|||
Nominel udgangsspænding |
220/230/240VAC |
||
Udgangsspændingsområde |
195,5~253VAC |
||
Nominel udgangsstrøm |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
AC INPUT |
|||
AC Start-up Voltage / Auto Genstart Voltage |
120-140VAC/180VAC |
||
Acceptabelt indgangsspændingsområde |
90-280VAC eller 170-280VAC |
||
Maksimal AC-indgangsstrøm |
30A |
30A |
40A |
Maksimal AC ladestrøm |
100A |
||
GENEREL |
|||
FYSISK |
|||
Dimension, DxBxH(mm) |
420*350*110 |
||
Kartonmål, D XW XH(mm) |
500*415*180 |
||
Nettovægt (kg) |
8 |
8.5 |
9 |
Bruttovægt (kg) |
9 |
9.5 |
10 |
INTERACE |
|||
Kommunikationsport |
RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERI |
||
MILJØ |
|||
Fugtighed |
5 % til 95 % relativ luftfugtighed (ikke ~ kondenserende) |
||
Driftstemperatur |
-10℃~50℃ |
||
STANDARD |
|||
Overholdelse Sikkerhed |
CE |
||

IFIND HYBRID INVERTER produkters oplader kombinerer funktionerne fra en inverter, soloplader og batterioplader, hvilket giver uafbrudt strømforsyningsstøtte i en bærbar størrelse.
Med dobbelt PV-indgang og dobbelt MPPT-spændingssporing tilbyder denne hybride inverter maksimal effektivitet og fleksibilitet. Den har forskellige arbejdstilstande, herunder lilla fotovoltaisk tilstand, rød batteritilstand og blå hjælpetilstand, så du kan tilpasse dig forskellige strømkilder og optimere energiforbruget.
SD400 er en enkeltfaset MPPT hybrid inverter, der kombinerer solenergikonvertering, batteriopladning, AC-opladning, energikildestyring og ren sinusbølgeudgang i én enhed.
Nominelle udgangsmuligheder inkluderer 3,6 kW, 4,2 kW og 6,2 kW, med nominel enfaset udgang, der kan vælges ved 220V, 230V eller 240V AC. Inverteren kan modtage strøm fra kompatible fotovoltaiske arrays, batterier, forsyningsnet eller generatorer i henhold til den valgte konfiguration og driftstilstand.
Et dobbelt belastningsudgangsarrangement adskiller hovedudgangen fra en anden belastningsudgang. Dette gør det muligt for systemdesigneren at tildele væsentlige og lavere prioritetsbelastninger til forskellige kredsløb. Den tilgængelige effekt på den anden udgang afhænger af invertermodellen og batteriets driftsforhold.
SD400 giver også MPPT-solopladning, konfigurerbare AC-indgangsområder, ren sinusbølgeudgang, RS232- og RS485-kommunikation og valgfri WiFi- eller GPRS-forbindelse. Batterikommunikation skal matches med det understøttede lithiumbatteri og BMS-protokol.
Hovedbelastningsudgangen er designet til at forsyne de primære tilsluttede belastninger inden for den nominelle kapacitet for den valgte SD400-model.
Den maksimale angivne hovedbelastningseffekt er:
Model konfiguration |
Maksimal hovedbelastning |
|---|---|
3,6 kW |
3600W |
4,2 kW |
4200W |
6,2 kW |
6200W |
Den kontinuerlige belastning bør forblive inden for inverterens klassificering efter at have taget højde for belastningstype, startstrøm, omgivende temperatur, batteritilstand og driftstilstand.
Den anden udgang kan bruges til lavere prioritet eller kontrollerede belastninger. Den offentliggjorte maksimale andenbelastningseffekt i batteritilstand er:
Model konfiguration |
Maksimal anden belastning |
|---|---|
3,6 kW |
1200W |
4,2 kW |
1400W |
6,2 kW |
2067W |
Den anden udgang bør ikke behandles som ekstra effekt over den samlede inverterværdi. De kombinerede belastninger skal forblive inden for den tilladte udgangskapacitet og gældende driftsbetingelser.
En typisk installation kan forbinde kritiske belastninger til hovedudgangen og mindre kritiske belastninger til den anden udgang.
Potentielle hovedbelastninger inkluderer:
Belysning
Kommunikationsudstyr
Køleskabe
Sikkerhedssystemer
Computere
Andre prioriterede kredsløb
Potentielle anden-output-belastninger kan omfatte:
Ikke-nødvendige stikkontakter
Udvalgte apparater
Vandopvarmning
Hjælpeudstyr
Belastninger, der kan afbrydes ved lav batterispænding
Det endelige arrangement bør være baseret på apparatets strøm, startstrøm, nødvendig backup-tid, batterikapacitet og lokale ledningsbestemmelser.
Specifikationstabellen viser batterispændingstærskler for frakobling og gentilslutning af den anden belastning.
Nominel output |
Afskæringsspænding |
Returspænding |
|---|---|---|
3,6 kW |
26VDC |
27VDC |
4,2 kW |
26VDC |
27VDC |
6,2 kW |
52VDC |
54VDC |
Disse værdier antyder forskellige nominelle batterispændingskonfigurationer, men det nøjagtige 24V eller 48V batterikrav skal bekræftes for hver model.
SD400 bruger en integreret Maximum Power Point Tracking-controller til at regulere det fotovoltaiske driftspunkt, når sollys og modultemperatur ændres.
Det offentliggjorte MPPT-spændingsområde er 60–450VDC, med en nominel DC-spænding på 360V og en maksimal PV-indgangsspænding på 500VDC.
PV-panelet skal designes således, at:
Koldt vejr åben kredsløbsspænding forbliver under 500VDC
Normal driftsspænding forbliver inden for MPPT-området
Array-strømmen forbliver inden for den gældende indgangsstrømgrænse
Array-effekten overstiger ikke den tilladte indgangsværdi
Isolering og beskyttelse opfylder lokale elektriske krav
Maksimal PV-spænding skal beregnes ved hjælp af modulets temperaturkoefficient og den laveste forventede stedtemperatur.
Den angivne maksimale PV-indgangseffekt er:
Nominel output |
Maksimal PV-indgangseffekt |
|---|---|
3,6 kW |
6200W |
4,2 kW |
6200W |
6,2 kW |
6500W |
PV-overdimensionering kan hjælpe med at øge energiproduktionen under svagt sollys, men array-spænding, strøm, effekt og invertergrænser skal alle kontrolleres.
Produktsiden henviser også til dobbelt PV-indgang og dobbelt MPPT-sporing. Det nøjagtige antal MPPT-trackere, strenginput og strømgrænse pr. tracker bør bekræftes for den valgte hardwareversion.
Specifikationstabellen angiver en maksimal solar ladestrøm på 120A, mens funktionsbeskrivelsen refererer til en indbygget 100A MPPT solar charge controller.
Fordi disse to værdier er forskellige, bør den korrekte maksimale ladestrøm bekræftes for hver SD400-model før batteri- og kabelstørrelse.
Fotovoltaisk strøm kan levere tilsluttede belastninger, oplade batteriet eller understøtte netinteraktion i henhold til den konfigurerede driftstilstand.
Tilgængelig solenergi skifter i løbet af dagen. Driftsprioriteten bør derfor afspejle belastningsbehovet, batterikapaciteten, tarifstrukturen og den nødvendige reservereserve.
SD400 kan acceptere en kompatibel AC-forsyning fra forsyningsnettet eller en generator. De angivne valgbare AC-indgangsområder er 90–280VAC og 170–280VAC.
Et bredere inputområde kan være velegnet til almindelige husholdningsbelastninger, mens et smallere område kan vælges for udstyr, der kræver mere stabile inputforhold. Den nøjagtige driftslogik skal følge manualen.
Når du tilslutter en generator, skal du kontrollere:
Nominel spænding
Frekvens stabilitet
Bølgeform kvalitet
Kontinuerlig kraft
Overspændingskapacitet
Neutral og jordingsarrangement
Krav til automatisk start
I off-grid-tilstand kan inverteren levere belastninger fra sol- og batteristrøm, med en kompatibel AC-kilde tilgængelig til opladning eller bypass, hvor den er konfigureret.
Den offentliggjorte batteritilstandsoutput er 220/230/240VAC ren sinusbølge, med angivet DC-til-AC effektivitet på op til 94%.
Hybriddrift koordinerer PV, batteri, AC input, belastningsforsyning og mulig netoutput i henhold til de valgte prioritetsindstillinger.
Før du aktiverer nettilsluttet drift, skal du bekræfte, at den medfølgende SD400-version har de nødvendige netgrænsefladefunktioner, anti-ø-beskyttelse, certificering og indstillinger for installationslandet.
En generel CE-erklæring bekræfter ikke i sig selv overholdelse af enhver national nettilslutningsstandard.
Et tilsluttet batteri kan lagre fotovoltaisk eller AC-energi til brug, når solenergiproduktionen er lav, eller forsyningsforsyningen er utilgængelig.
Batterivalg bør overveje:
Nominel batterispænding
Batterikemi
Brugbar kapacitet
Maksimal ladestrøm
Maksimal afladningsstrøm
Nødvendig backup tid
Mål for cyklusliv
Installationstemperatur
BMS-kompatibilitet
Batteristrømmen ved høj belastning kan være betydelig. Batterikabler, sikringer, afbrydere, klemmer og samleskinner skal dimensioneres til den aktuelle strøm og tilladte spændingsfald.
På produktsiden står der, at inverteren kan fungere uden batteri.
Batterifri drift kan tillade kompatible PV- og AC-kilder at levere belastninger uden installeret energilager. Ydeevnen afhænger dog af firmware, driftstilstand, tilgængelig solenergi, AC-kilde og tilsluttet belastning.
Uden et batteri kan pludselige ændringer i solproduktion eller belastningsbehov ikke bufferes af lagret energi. Bekræft de understøttede tilstande og belastningsbegrænsninger, før du designer et batterifrit system.
Kommunikationsgrænsefladelisten inkluderer lithiumbatteriforbindelse. Kompatibel batteridrift kan kræve kommunikation mellem inverteren og batteristyringssystemet.
Før du tilslutter et lithiumbatteri, skal du bekræfte:
Understøttet batterimærke og -model
Kommunikationsprotokol
CAN eller RS485 interface
Kabel pinout
Batterispænding
Opladningsgrænser
Firmware-kompatibilitet
BMS alarmhåndtering
Et fysisk kompatibelt kommunikationsstik garanterer ikke protokolkompatibilitet.
Hvis bly-syre-batterier understøttes, skal ladespænding, flydende spænding, udligning, lavspændingsafbrydelse, temperaturkompensation og batterikapacitet konfigureres til batteriproducentens krav.
Udligning bør ikke aktiveres for en batterikemi, der ikke tillader det.
SD400 giver nominel enfaset udgang ved 220V, 230V eller 240V AC.
Ren sinusbølgeoutput er velegnet til mange husholdnings- og kontorbelastninger, herunder:
Belysning
Køleskabe
Fjernsyn
Computere
Netværksudstyr
Fans
Små elværktøj
Udvalgte klimaanlæg
Kompatibilitet afhænger stadig af kontinuerlig strøm, overspændingsstrøm, effektfaktor, driftsspænding og bølgeformsfølsomhed.
Kompressorer, pumper, motorer og transformere kan kræve flere gange deres nominelle driftseffekt under opstart. Belastningsvalg bør derfor tage hensyn til både kontinuerlig og kraftig efterspørgsel.
Den tilsluttede belastning bør ikke kun vælges ved at tilføje typeskiltet watt for hvert apparat.
Siden viser en udgangseffektfaktor på 1,0 og en netudgangseffektfaktor over 0,99. Den gældende værdi og testbetingelser bør bekræftes for den nøjagtige driftstilstand.
SD400 kommunikationsmulighederne omfatter:
RS232
RS485
WiFi
GPRS
Lithium batteri kommunikation
WiFi eller GPRS kan understøtte fjernbetjeningsdataadgang, når det nødvendige kommunikationsmodul, applikation og netværkstjeneste er installeret.
Afhængigt af den bestilte konfiguration kan overvågningsoplysninger omfatte:
PV spænding og effekt
Batteristatus
Belast strøm
AC-indgangsstatus
Udgangsspænding
Driftstilstand
Opladningsstatus
Fejlregistreringer
Historiske energidata
WiFi og GPRS skal beskrives som tilgængelige eller valgfrie, indtil standardpakkens indhold er blevet bekræftet.
Fjernovervågning erstatter ikke inspektion på stedet af batterier, kabler, beskyttelsesanordninger, ventilation og elektriske forbindelser.
En komplet hybrid inverter installation bør omfatte koordineret beskyttelse for hver energikilde.
PV-beskyttelse kan omfatte:
DC isolator
String overstrømsbeskyttelse
DC overspændingsbeskyttelsesanordning
Verifikation af korrekt polaritet
Beskyttende jording
PV-klassificerede stik og kabler
Batteribeskyttelse kan omfatte:
DC sikring eller afbryder
Manuel batteriafbrydelse
Isolerede terminaler
Korrekt kabelstørrelse
Batterikabinet
BMS beskyttelse
Temperaturovervågning
AC-beskyttelse kan omfatte:
Indgangsafbryder
Udgangsafbryder
Fejlstrømsbeskyttelse, hvor det er nødvendigt
Overspændingsbeskyttelse
Neutral og jordingsarrangement
Generator isolation
Separat beskyttelse for begge belastningsudgange
Valg af beskyttelse skal følge inverterens manual og lokale elektriske forskrifter.
Forbered en belastningsliste, der viser:
Apparat
Mængde
Løbekraft
Startkraft
Daglig driftstid
Prioritetsniveau
Nødvendig backup tid
Væsentlige belastninger skal adskilles fra høj-effekt eller ikke-essentielle belastninger, når du bruger dual-output-funktionen.
Vælg 3,6 kW, 4,2 kW eller 6,2 kW konfiguration ved brug af kontinuerlig belastning, opstartsbehov, forventet temperatur, driftstilstand og påkrævet udvidelsesmargen.
Batterienergi kan estimeres ud fra den nødvendige belastning og backup tid:
Batterienergibehov = Belastningseffekt × Driftstid
Beregningen skal derefter tage højde for tilladt afladningsdybde, invertereffektivitet, batteriets ældning, temperatur og reservekapacitet.
PV-kapacitet bør afspejle:
Dagligt energiforbrug
Højeste soltimer
Sæsonbestemt bestråling
Modul temperatur
Kabeltab
Tab af opladning
Efterspørgsel efter batteriopladning
Maksimale inverterindgangsgrænser
Arrayet skal overholde både spændings- og strømgrænserne for den valgte SD400-version.
Tildel væsentlige belastninger til hovedudgangen. Placer passende belastninger med lavere prioritet på den anden udgang, så de kan afbrydes, når batteriet når den konfigurerede tærskel.
Tilslut ikke livssikkerhedsudstyr, medmindre hele systemet er designet og godkendt til det formål.
SD400 kan koordinere solgenerering, batteriopbevaring, strømforsyning og husholdningsbelastninger i kompatible enfasede boligsystemer.
Batteriopbevaring kan understøtte udvalgte kritiske belastninger under afbrydelser i forsyningen. Den faktiske backup-tid afhænger af batterikapacitet, batteritilstand, invertereffektivitet og tilsluttet belastning.
Computere, netværksudstyr, belysning, sikkerhedssystemer og udvalgte kontorapparater kan opdeles mellem hoved- og sekundærbelastningsudgangene.
Steder med svag eller utilgængelig netservice kan bruge PV og batterilagring, med en kompatibel generator, der fungerer som en ekstra strømkilde.
Systemet kan understøtte udvalgte belysnings-, kommunikations-, kølings-, sikkerheds- og salgssteder, hvor deres kombinerede kontinuerlige og startbehov forbliver inden for inverterens klassificering.
Parameter |
3,6 kW version |
4,2 kW version |
6,2 kW version |
|---|---|---|---|
Fase |
Enkeltfaset |
Enkeltfaset |
Enkeltfaset |
Maksimal PV-indgangseffekt |
6200W |
6200W |
6500W |
Nominel udgangseffekt |
3600W |
4200W |
6200W |
Nominel/maksimal PV-spænding |
360/500VDC |
360/500VDC |
360/500VDC |
MPPT spændingsområde |
60-450 VDC |
60-450 VDC |
60-450 VDC |
Nominel AC-udgang |
220/230/240VAC |
220/230/240VAC |
220/230/240VAC |
Nominel netudgangsstrøm |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
Maksimal hovedbelastning |
3600W |
4200W |
6200W |
Maksimal anden belastning |
1200W |
1400W |
2067W |
Afbrydelse af anden belastning |
26VDC |
26VDC |
52VDC |
Anden belastning retur |
27VDC |
27VDC |
54VDC |
Maksimal AC-indgangsstrøm |
30A |
30A |
40A |
Nettovægt |
8 kg |
8,5 kg |
9 kg |
Bruttovægt |
9 kg |
9,5 kg |
10 kg |
Parameter |
Specifikation |
|---|---|
AC-indgangsområde |
Valgbar 90–280VAC eller 170–280VAC |
Opført AC frekvensområde |
49–51Hz ±1Hz |
Output bølgeform |
Ren sinusbølge |
Maksimal Grid-Mode Konverteringseffektivitet |
98 % |
Batteri-tilstand DC/AC-effektivitet |
94 % |
Maksimal AC ladestrøm |
100A |
Opført Solar Ladestrøm |
120A; bekræfte efter model |
Dimensioner |
420 × 350 × 110 mm |
Karton dimensioner |
500 × 415 × 180 mm |
Meddelelse |
RS232, RS485, WiFi, GPRS og batterikommunikation |
Driftstemperatur |
-10°C til 50°C |
Relativ luftfugtighed |
5%-95%, ikke-kondenserende |
Listet overholdelse |
CE |
Alle parametre skal bekræftes i forhold til det seneste SD400 datablad og nøjagtige modelkode før bestilling.
IFIND samler og tester sine inverterprodukter inden pakning. Teknisk support er tilgængelig for:
SD400 model udvalg
PV streng beregning
Batteristørrelse
Lithium BMS matchende
Load-output allokering
AC-indgangskonfiguration
Generatortilpasning
WiFi eller GPRS opsætning
RS232 og RS485 kommunikation
Fejldiagnose
Til systemevaluering skal kunder indsende belastningslisten, apparatets startstrøm, dagligt energiforbrug, PV-modulspecifikationer, batterioplysninger, AC-forsyningsdata, generatorklassificering og nødvendig backup-tid.
Det betyder, at inverteren giver en hovedbelastningsudgang og en anden styret belastningsudgang. Den anden udgang kan tildeles belastninger med lavere prioritet og frakobles i henhold til batteriforholdene. Det fordobler ikke inverterens nominelle effekt.
Nej. Dual load output refererer til AC belastningskredsløbene. Dual MPPT refererer til fotovoltaisk inputsporing. De er separate funktioner.
På produktsiden står der, at batterifri drift understøttes. Bekræft de relevante driftstilstande, PV-krav, AC-kildekrav og belastningsbegrænsninger for den valgte version.
De anførte tærskler for anden udgang foreslår 24V batterisystemer til 3,6 kW og 4,2 kW versionerne og et 48V system til 6,2 kW versionen. Dette skal bekræftes fra den officielle modeltabel før bestilling.
Kommunikationstabellen viser lithium-batteriforbindelse. Kompatibilitet afhænger af batterispændingen, BMS-protokol, kommunikationsgrænseflade, kabelpinout og firmware.
På siden står der, at WiFi og GPRS er tilgængelige. Bekræft, om det nødvendige modul er inkluderet eller valgfrit, sammen med den understøttede applikation og regionale netværkskompatibilitet.
Ja, produktinformationen angiver, at den er kompatibel med en generatorforsyning. Generatorspænding, frekvens, bølgeform, neutralt arrangement, kontinuerlig effekt og overspændingskapacitet skal kontrolleres.
Siden indeholder driftsspecifikationer for grid-tie. Før du aktiverer eksport, skal du bekræfte den nøjagtige model, anti-ø-beskyttelse, lokal netcertificering, eksportkontrolkrav og forsyningsgodkendelse.
Den komplette streng skal fungere inden for 60-450VDC MPPT-området, mens koldt vejr åben kredsløbsspænding skal forblive under 500VDC. Strøm og maksimal PV-effekt skal også forblive inden for den valgte models grænser.
Dens angivne nominelle effekt er 6200W, men praktisk belastning skal også tage hensyn til omgivelsestemperatur, startstrøm, batteriafladningsgrænser, PV-tilgængelighed, AC-kilde, driftstilstand og producentens nedsættelseskrav.
Angiv den kontinuerlige og startbelastning, daglige energiforbrug, påkrævet backup-tid, PV-moduldata, batterispænding og kapacitet, BMS-protokol, AC-indgangsbetingelser, generatorspecifikationer og kommunikationskrav.
Send os din belastningsliste, apparatets startstrøm, PV-moduldata, batterispænding og kapacitet, AC-forsyning og nødvendig backup-tid. Vores team vil gennemgå SD400-klassificeringen og systemkonfigurationen.