SD400
IFIND
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |

1.Reiner Sinuswellen-Solarwechselrichter;
2. Ausgangsleistungsfaktor 1,0;
3. WLAN und GPRS verfügbar für IOS und Android;
4. Der Wechselrichter kann ohne Batterie betrieben werden;
5.Eingebauter 100A MPPT Solarladeregler;
6.Hoher PV-Eingangsspannungsbereich (90-500 VDC);
7.Wählbarer Eingangsspannungsbereich für Haushaltsgeräte und PCs;
8.Kompatibel mit Netzspannung oder Generatorstrom;
9. Integrierter Staubschutz für raue Umgebungen;
10. Intelligentes Batterieladegerät-Design für optimierte Batterieleistung;
11.Dual-Ausgang.
12.Unterstützen Sie die Batterieladefunktionen.
13.Gute Hardware und bester Kundendienst.

Hauptvorteil
48V-Niederspannungsbatterien
7 * 24-Stunden-Online-Support für Techniker
Technischer Fernsupport
Speziell 8,2 kW

Phase |
1-phasig |
||
Maximale PV-Eingangsleistung |
6200W |
6200W |
6500W |
Nennausgangsleistung |
3600W |
4200W |
6200W |
Maximaler Solarladestrom |
120A |
||
NETZANSCHLUSSBETRIEB |
|||
PV-EINGANG (DC) |
|||
Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung |
360/500 VDC |
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Startspannung/Anfangsspeisespannung |
60 VDC/90 VDC |
||
MPPT-Spannungsbereich |
60~450 VDC |
||
Maximaler Eingangsstrom |
1/18A |
1/22A |
|
NETZAUSGANG (AC) |
|||
Nennausgangsspannung |
220/230/240VAC |
||
Ausgangsspannungsbereich |
195,5~253VAC |
||
Nennausgangsstrom |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
Leistungsfaktor |
>0,99 |
||
EFFIZIENZ |
|||
Maximale Umwandlungseffizienz (DC/AC) |
98 % |
||
ZWEI LAST-AUSGANGSLEISTUNGEN |
|||
Volle Ladung |
3600W |
4200W |
6200W |
Maximale Hauptlast |
3600W |
4200W |
6200W |
Maxium Second Load (Batteriemodus) |
1200W |
1400W |
2067W |
Maximale Lastabschaltspannung |
26 VDC |
26 VDC |
52 VDC |
Maximale Lastrücklaufspannung |
27 VDC |
27 VDC |
54 VDC |
OFFNETER BETRIEB |
|||
AC-EINGANG |
|||
AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung |
120–140 VAC/180 VAC |
||
Akzeptabler Eingangsspannungsbereich |
90–280 VAC oder 170–280 VAC |
||
Frequenzbereich |
49~51±1HZ |
||
Maximaler AC-Eingangsstrom |
30A |
30A |
40A |
PV-EINGANG (DC) |
|||
Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung |
360/500 VDC |
||
MPPT-Spannungsbereich |
60~450 VDC |
||
Maximaler Eingangsstrom |
1/18A |
1/22A |
|
BATTERIEMODUS-AUSGANG (AC) |
|||
Nennausgangsspannung |
220/230/240VAC |
||
Ausgangswellenform |
Reine Sinuswelle |
||
Effizienz (DC zu AC) |
94 % |
||
HYBRIDBETRIEB |
|||
PV-EINGANG (DC) |
|||
Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung |
360/500 VDC |
||
Startspannung/Anfangsspeisespannung |
90 VDC/120 VDC |
||
MPPT-Spannungsbereich |
60~450 VDC |
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Maximaler Eingangsstrom |
1/18A |
1/22A |
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NETZAUSGANG (AC) |
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Nennausgangsspannung |
220/230/240VAC |
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Ausgangsspannungsbereich |
195,5~253VAC |
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Nennausgangsstrom |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
AC-EINGANG |
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AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung |
120–140 VAC/180 VAC |
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Akzeptabler Eingangsspannungsbereich |
90–280 VAC oder 170–280 VAC |
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Maximaler AC-Eingangsstrom |
30A |
30A |
40A |
Maximaler AC-Ladestrom |
100A |
||
ALLGEMEIN |
|||
PHYSISCH |
|||
Abmessungen, TxBxH(mm) |
420*350*110 |
||
Kartonabmessungen, T x B x H (mm) |
500*415*180 |
||
Nettogewicht (kg) |
8 |
8.5 |
9 |
Bruttogewicht (kg) |
9 |
9.5 |
10 |
INTERACE |
|||
Kommunikationsanschluss |
RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUMBATTERIE |
||
UMFELD |
|||
Luftfeuchtigkeit |
5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
||
Betriebstemperatur |
-10℃~50℃ |
||
STANDARD |
|||
Compliance-Sicherheit |
CE |
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IFIND 8,2 kW einphasiger 220 V netzunabhängiger Solar-MPPT-Hybrid-Wechselrichter, Energiespeicherbatteriesysteme usw. und Amensolar bietet die Dienstleistungen für Systemdesign, Projektkonstruktion und -wartung sowie Betrieb und Wartung durch Dritte an. Das Ladegerät für Hybrid-On-Grid-Wechselrichterprodukte kombiniert die Funktionen eines Wechselrichters, eines Solarladegeräts und eines Batterieladegeräts und bietet so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung in tragbarer Größe.
Mit zwei PV-Eingängen und zwei MPPT-Spannungsverfolgungen bietet dieser Hybrid-Wechselrichter maximale Effizienz und Flexibilität. Es verfügt über verschiedene Arbeitsmodi, darunter den violetten Photovoltaik-Modus, den roten Batteriemodus und den blauen Utility-Modus, sodass Sie sich an verschiedene Stromquellen anpassen und den Energieverbrauch optimieren können. Es wird auf der ganzen Welt sehr beliebt sein.
Der 8,2 kW reine Sinuswellen-Off-Grid-Hybrid-Solarwechselrichter mit MPPT vereint Solarladung, Batterieladung, Wechselstromumwandlung und Backup-Wechselstromeingang in einem Gerät. Es ist für einphasige Solarsysteme gedacht, die einen flexiblen Zugang zu Photovoltaik, Batteriespeicher, Netzstrom oder einem kompatiblen Generator benötigen.
Der reine Sinuswellenausgang unterstützt den normalen Betrieb von Haushaltsgeräten, Bürogeräten, Beleuchtung, Kühlung und anderen Wechselstromlasten innerhalb der Nenndauer- und Startkapazität des Wechselrichters. Das Gerät kann auch ohne Batterie betrieben werden, wenn verfügbare PV-Leistung vorhanden ist und der ausgewählte Arbeitsmodus die angeschlossenen Lasten unterstützen kann.
Integrierte MPPT-Aufladung, Dual-Last-Ausgänge und optionale Fernüberwachung geben Installateuren mehr Kontrolle darüber, wie Solarenergie gesammelt, gespeichert und bereitgestellt wird.
Der Wechselrichter erzeugt reinen Sinuswellen-Wechselstrom mit einem Ausgangsleistungsfaktor von 1,0. Dieses Ausgabeformat eignet sich für eine Vielzahl herkömmlicher Geräte und elektronischer Geräte, vorausgesetzt, dass sowohl die Dauerleistung als auch der Anlaufbedarf innerhalb der Grenzen des Wechselrichters bleiben.
Der integrierte MPPT-Laderegler verfolgt den Betriebspunkt des PV-Arrays und verwaltet die Solarladung, ohne dass ein separater externer Solarregler erforderlich ist. Die veröffentlichte maximale PV-Eingangsspannung beträgt 500 VDC; Das endgültige String-Design muss dem bestätigten Datenblatt und der Leerlaufspannung der ausgewählten Module entsprechen.
Bei ausreichender Solareinspeisung kann der Wechselrichter angeschlossene Verbraucher auch ohne eingebaute Batterie versorgen. Diese Option eignet sich möglicherweise für Tageslasten oder Projekte, bei denen später ein Batteriespeicher hinzugefügt wird. Die Ausgangsstabilität hängt weiterhin von den PV-Bedingungen und der konfigurierten Backup-Quelle ab.
Zwei Lastausgänge ermöglichen es einem Installateur, vorrangige Lasten von Stromkreisen mit niedrigerer Priorität zu trennen. Beispielsweise können Beleuchtung, Kommunikationsgeräte und Kühlung am Hauptausgang platziert werden, während weniger kritische Lasten den Sekundärausgang nutzen.
Die beiden Ausgänge stellen nicht zwei unabhängige 8,2-kW-Stromquellen bereit. Der Gesamtanschlussbedarf muss innerhalb der bestätigten Lastgrenzen des Wechselrichters bleiben.
Der Wechselrichter kann mit Solarmodulen, Batteriespeicher, Netzstrom oder einem kompatiblen Generator betrieben werden. Dadurch kann der Systementwickler eine Betriebsstrategie basierend auf den örtlichen Netzbedingungen, der Solarverfügbarkeit, den Backup-Anforderungen und der Batteriekapazität auswählen.
Phase |
1-phasig |
||
Maximale PV-Eingangsleistung |
6200W |
6200W |
6500W |
Nennausgangsleistung |
3600W |
4200W |
6200W |
Maximaler Solarladestrom |
120A |
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NETZANSCHLUSSBETRIEB |
|||
PV-EINGANG (DC) |
|||
Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung |
360/500 VDC |
||
Startspannung/Anfangsspeisespannung |
60 VDC/90 VDC |
||
MPPT-Spannungsbereich |
60~450 VDC |
||
Maximaler Eingangsstrom |
1/18A |
1/22A |
|
NETZAUSGANG (AC) |
|||
Nennausgangsspannung |
220/230/240VAC |
||
Ausgangsspannungsbereich |
195,5~253VAC |
||
Nennausgangsstrom |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
Leistungsfaktor |
>0,99 |
||
EFFIZIENZ |
|||
Maximale Umwandlungseffizienz (DC/AC) |
98 % |
||
ZWEI LAST-AUSGANGSLEISTUNGEN |
|||
Volle Ladung |
3600W |
4200W |
6200W |
Maximale Hauptlast |
3600W |
4200W |
6200W |
Maxium Second Load (Batteriemodus) |
1200W |
1400W |
2067W |
Maximale Lastabschaltspannung |
26 VDC |
26 VDC |
52 VDC |
Maximale Lastrücklaufspannung |
27 VDC |
27 VDC |
54 VDC |
OFFNETER BETRIEB |
|||
AC-EINGANG |
|||
AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung |
120–140 VAC/180 VAC |
||
Akzeptabler Eingangsspannungsbereich |
90–280 VAC oder 170–280 VAC |
||
Frequenzbereich |
49~51±1HZ |
||
Maximaler AC-Eingangsstrom |
30A |
30A |
40A |
PV-EINGANG (DC) |
|||
Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung |
360/500 VDC |
||
MPPT-Spannungsbereich |
60~450 VDC |
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Maximaler Eingangsstrom |
1/18A |
1/22A |
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BATTERIEMODUS-AUSGANG (AC) |
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Nennausgangsspannung |
220/230/240VAC |
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Ausgangswellenform |
Reine Sinuswelle |
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Effizienz (DC zu AC) |
94 % |
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HYBRIDBETRIEB |
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PV-EINGANG (DC) |
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Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung |
360/500 VDC |
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Startspannung/Anfangsspeisespannung |
90 VDC/120 VDC |
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MPPT-Spannungsbereich |
60~450 VDC |
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Maximaler Eingangsstrom |
1/18A |
1/22A |
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NETZAUSGANG (AC) |
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Nennausgangsspannung |
220/230/240VAC |
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Ausgangsspannungsbereich |
195,5~253VAC |
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Nennausgangsstrom |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
AC-EINGANG |
|||
AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung |
120–140 VAC/180 VAC |
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Akzeptabler Eingangsspannungsbereich |
90–280 VAC oder 170–280 VAC |
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Maximaler AC-Eingangsstrom |
30A |
30A |
40A |
Maximaler AC-Ladestrom |
100A |
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ALLGEMEIN |
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PHYSISCH |
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Abmessungen, TxBxH(mm) |
420*350*110 |
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Kartonabmessungen, T x B x H (mm) |
500*415*180 |
||
Nettogewicht (kg) |
8 |
8.5 |
9 |
Bruttogewicht (kg) |
9 |
9.5 |
10 |
INTERACE |
|||
Kommunikationsanschluss |
RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUMBATTERIE |
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UMFELD |
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Luftfeuchtigkeit |
5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
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Betriebstemperatur |
-10℃~50℃ |
||
STANDARD |
|||
Compliance-Sicherheit |
CE |
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Der Wechselrichter fungiert als Energieverwaltungspunkt zwischen der PV-Anlage, der Batteriebank, der AC-Backup-Quelle und den angeschlossenen Lasten.
In Zeiten ausreichender Sonneneinstrahlung kann entsprechend den gewählten Einstellungen PV-Energie zur Verbraucherversorgung und Batterieladung genutzt werden. Wenn die Solarproduktion sinkt, können gespeicherte Batterieenergie oder die konfigurierte Wechselstromquelle die Lasten unterstützen.
Der Netz- oder Generatoreingang kann auch für das Aufladen der Batterie sorgen, wenn die Solarenergie nicht ausreicht. Eingangsspannung, Frequenz, Erdungsanordnung und Generatorwellenform müssen der endgültigen Wechselrichterspezifikation entsprechen.
Bei der Inbetriebnahme sollten Bedienprioritäten konfiguriert werden. Ein Installateur sollte diese Einstellungen auf Folgendes basieren:
Das tägliche Lastprofil
Verfügbare PV-Leistung
Akkukapazität und Ladegrenzen
Betriebsstrategie des Generators
Erforderliche Sicherungsdauer
Kritische und unkritische Lastgruppen
Dieser Ansatz vermeidet die Abhängigkeit von einer Standardeinstellung für Projekte mit unterschiedlichem Energiebedarf.
Duale Ausgänge bieten eine praktische Möglichkeit, wesentliche und diskretionäre Lasten zu trennen.
Der Hauptausgang kann Stromkreisen zugewiesen werden, die so lange verfügbar bleiben sollen, wie das System über ausreichend Solar-, Batterie- oder Notstromversorgung verfügt.
Typische Beispiele sind:
Beleuchtungs- und Kommunikationsausrüstung
Kühl- und Gefrierschränke
Sicherheits- und Überwachungssysteme
Computer und Netzwerkgeräte
Ausgewählte Haushalts- oder Bürokreise
Der sekundäre Ausgang kann für Lasten verwendet werden, die möglicherweise früher getrennt werden, wenn die Batteriespannung oder die verfügbare Leistung unter den konfigurierten Schwellenwert fällt.
Mögliche Belastungen sind:
Nicht unbedingt benötigte Steckdosen
Zusatzbeleuchtung
Ausgewählte Werkstattausrüstung
Warmwasserbereitung oder andere Bedarfslasten
Die tatsächlichen Abschalt- und Rückkehrbedingungen müssen gemäß dem bestätigten Handbuch eingestellt werden. Die Lastverteilung sollte sowohl die Betriebsleistung als auch den Anlaufstrom berücksichtigen.
Für die iOS- und Android-Überwachung stehen WLAN- und GPRS-Konnektivität zur Verfügung. Mit der Solarman-Plattform können Systemstatus, Betriebsmodus und Energieinformationen überprüft werden, wenn das richtige Kommunikationsmodul installiert ist.
Zu den veröffentlichten Kommunikationsschnittstellen gehören:
RS232
RS485
W-lan
GPRS
Kommunikationsschnittstelle für Lithiumbatterien
Der Kommunikationsanschluss garantiert nicht automatisch die Kompatibilität mit jeder Lithiumbatterie. Geben Sie vor der Bestellung die Batteriemarke, das Modell, die Spannung, das BMS-Protokoll und die Definition des Kommunikationskabels zur Überprüfung an.
Abhängig von der Bestellkonfiguration kann optional WLAN- oder GPRS-Hardware geliefert werden. Bestätigen Sie das mitgelieferte Zubehör im Angebot.
Der Wechselrichter kann die Steuerzentrale eines netzunabhängigen Wohnsystems bilden und Solarenergie, Batteriespeicher und Generator- oder Versorgungs-Backup kombinieren. Haushaltsstromkreise müssen entsprechend der Dauer- und Stoßleistung des Wechselrichters ausgewählt werden.
Durch den reinen Sinuswellenausgang eignet sich das Gerät für Beleuchtung, Computer, Netzwerkgeräte, Point-of-Sale-Geräte, Kühlung und andere routinemäßige Geschäftslasten. Vor dem Anschluss von Klimaanlagen, Pumpen oder Kompressoren ist weiterhin eine Lastbeurteilung erforderlich.
Der Wechselrichter kann abgelegene Gebäude, landwirtschaftliche Büros, Überwachungsgeräte, Beleuchtung, Kühlung und andere verteilte Lasten unterstützen, bei denen der Netzstrom nicht verfügbar oder instabil ist.
Motorbetriebene Geräte sollten gesondert überprüft werden, da der Anlaufstrom erheblich höher sein kann als die Nennbetriebsleistung.
Installateure können das Gerät in kleinen Werkstätten, Servicestandorten, Telekommunikationsräumen und anderen leichtgewerblichen Anwendungen verwenden. Es ist kein Ersatz für einen dreiphasigen Industriewechselrichter und die Eignung sollte bestätigt werden, wenn die Last große Motoren oder kontinuierlich leistungsstarke Maschinen umfasst.
Addieren Sie die Nennleistung der Lasten, die gleichzeitig betrieben werden dürfen. Pumpen, Kompressoren, Kühlschränke, Klimaanlagen und Motoren benötigen beim Start möglicherweise wesentlich mehr Strom. Ihr Überspannungsbedarf muss anhand der bestätigten Wechselrichterspezifikation überprüft werden.
Berechnen Sie die Leerlaufspannung des Arrays bei der niedrigsten erwarteten Standorttemperatur. Das Ergebnis muss unter der bestätigten maximalen PV-Spannung des Wechselrichters bleiben.
Auch die normale Betriebsspannung des Arrays sollte im MPPT-Bereich bleiben. Das Unterschreiten der absoluten Maximalspannung allein reicht für den korrekten MPPT-Betrieb nicht aus.
Bestätigen Sie die Batteriespannung, den maximalen Ladestrom, den Entladestrom, das BMS-Protokoll und die Pinbelegung des Kommunikationskabels. Eine physische RS485-Verbindung garantiert nicht, dass zwei Geräte dasselbe Protokoll verwenden.
Die endgültige Installation sollte korrekt bemessene DC- und AC-Isolatoren, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Erdung und Kabelgrößen umfassen, die den örtlichen Vorschriften und Installationsbedingungen entsprechen.
Installation, Parametereinstellung und Inbetriebnahme sollten von einem qualifizierten Solar- oder Elektrotechniker durchgeführt werden. Der Wechselrichter muss von PV-, Batterie-, Versorgungs- und Generatorquellen isoliert werden, bevor mit der Verkabelung oder Wartungsarbeiten begonnen wird.
IFIND unterhält ein ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und meldet die CE-Zertifizierung und eine BV-Feldzertifizierung im Jahr 2024. Zertifikate auf Produktebene, modellspezifische Testberichte, Handbücher und Garantiebedingungen können zur Projektüberprüfung bereitgestellt werden.
Gemäß den Qualitätskontrollinformationen von IFIND werden Wechselrichtereinheiten vor dem Verpacken und Versenden zusammengebaut und getestet. Technischer Support steht für Parameterkonfiguration, Systemanpassung und Anwendungsfehlerbehebung zur Verfügung.
Für stärkere EEAT-Signale sollte die veröffentlichte Seite außerdem Folgendes enthalten:
Ein herunterladbares 8,2-kW-Datenblatt
Die passende Installationsanleitung
Ein modellspezifisches CE-Dokument
Eine Batteriekompatibilitätsliste
Ein Dokumentrevisionsdatum
„Geprüft durch IFIND Applications Engineering“ nach technischer Genehmigung
Die Größe des PV-Arrays hängt von der bestätigten maximalen PV-Leistung, der maximalen Leerlaufspannung, dem MPPT-Bereich und der Eingangsstrombegrenzung des Wechselrichters ab. Modul Voc muss auch hinsichtlich der niedrigsten erwarteten Standorttemperatur korrigiert werden. Senden Sie das Panel-Datenblatt und die geplante Reihen-/Parallelanordnung zur Überprüfung an IFIND.
Ja, das Produkt unterstützt einen batterielosen Betrieb, wenn der PV-Eingang und der ausgewählte Arbeitsmodus die angeschlossene Last versorgen können. Eine Batterie- oder Wechselstrom-Notstromquelle wird empfohlen, wenn bei Bewölkung, in der Nacht oder bei schnellen Lastwechseln eine unterbrechungsfreie Leistung erforderlich ist.
Die Kompatibilität hängt von der Batteriespannung, den Ladegrenzen, dem BMS-Protokoll und der Kabelbelegung ab. Geben Sie vor der Bestellung die Batteriemarke und das genaue Modell an. Das Vorhandensein eines RS485-Ports allein bestätigt nicht die Protokollkompatibilität.
Diese Lasten können unterstützt werden, wenn ihr kombinierter Betriebs- und Startbedarf innerhalb der bestätigten Nennwerte des Wechselrichters bleibt. Der Anlaufstrom des Kompressors und des Motors muss separat geprüft werden; Die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Leistung allein reicht möglicherweise nicht für die Systemdimensionierung aus.
Ein kompatibler Generator kann angeschlossen werden, wenn seine Spannung, Frequenz, Erdungsanordnung und Wellenform den AC-Eingangsanforderungen des Wechselrichters entsprechen. Die Generatorkapazität sollte die aktiven Lasten und den gleichzeitigen Batterieladebedarf decken.
Nein. Die beiden Ausgänge dienen der Lastgruppierung und nicht der Verdoppelung der Leistung des Wechselrichters. Die kombinierte Last muss innerhalb der Nennkapazität des Wechselrichters bleiben und der Sekundärausgang kann einen unteren Grenzwert oder eine konfigurierbare Abschaltbedingung haben.
Als verfügbare Überwachungsoptionen werden WLAN und GPRS aufgeführt. Bestätigen Sie, ob das erforderliche Modul in der ausgewählten Konfiguration enthalten ist und ob die Solarman-Plattform im Zielmarkt unterstützt wird.
Die Eignung für den Außenbereich hängt von der bestätigten Schutzart des Gehäuses und der Installationsanleitung ab. Installieren Sie das Gerät bis zur Überprüfung der IP-Schutzart an einem trockenen, belüfteten Ort, der vor direktem Regen, stehendem Wasser, Staubansammlungen und längerer direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
Senden Sie uns Ihre Solarpanel-Spezifikationen, das Batteriemodell, die erforderliche AC-Leistung und die Spitzenlast. Unser Team prüft die Systemkompatibilität und erstellt eine praxisgerechte Konfiguration und ein Angebot.