SD400
| 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.
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 |
||
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 |
||
Maximaler Eingangsstrom |
1/18A |
1/22A |
|
NETZAUSGANG (AC) |
|||
Nennausgangsspannung |
220/230/240VAC |
||
Ausgangsspannungsbereich |
195,5~253VAC |
||
Nennausgangsstrom |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
AC-EINGANG |
|||
AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung |
120–140 VAC/180 VAC |
||
Akzeptabler Eingangsspannungsbereich |
90–280 VAC oder 170–280 VAC |
||
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 |
||

Das Ladegerät der IFIND HYBRID INVERTER-Produkte 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 Photovoltaikmodus, den roten Batteriemodus und den blauen Utility-Modus, sodass Sie sich an verschiedene Stromquellen anpassen und den Energieverbrauch optimieren können.
Der SD400 ist ein einphasiger MPPT-Hybrid-Wechselrichter, der Solarstromumwandlung, Batterieladung, AC-Ladung, Energiequellenmanagement und reine Sinuswellenausgabe in einem Gerät vereint.
Zu den Nennleistungsoptionen gehören 3,6 kW, 4,2 kW und 6,2 kW, wobei die einphasige Nennleistung bei 220 V, 230 V oder 240 V Wechselstrom wählbar ist. Der Wechselrichter kann je nach gewählter Konfiguration und Betriebsart Strom von kompatiblen Photovoltaikanlagen, Batterien, öffentlichen Stromnetzen oder Generatoren aufnehmen.
Eine Anordnung mit zwei Lastausgängen trennt den Hauptausgang von einem zweiten Lastausgang. Dadurch kann der Systementwickler wesentliche Lasten und Lasten mit niedrigerer Priorität verschiedenen Stromkreisen zuweisen. Die verfügbare Leistung am zweiten Ausgang hängt vom Wechselrichtermodell und den Betriebsbedingungen der Batterie ab.
Der SD400 bietet außerdem MPPT-Solarladung, konfigurierbare AC-Eingangsbereiche, reinen Sinuswellenausgang, RS232- und RS485-Kommunikation sowie optionale WLAN- oder GPRS-Konnektivität. Die Batteriekommunikation muss auf die unterstützte Lithiumbatterie und das BMS-Protokoll abgestimmt sein.
Der Hauptlastausgang ist für die Versorgung der primär angeschlossenen Lasten innerhalb der Nennkapazität des ausgewählten SD400-Modells ausgelegt.
Die maximal angegebene Hauptlastleistung beträgt:
Modellkonfiguration |
Maximale Hauptlast |
|---|---|
3,6 kW |
3600W |
4,2 kW |
4200W |
6,2 kW |
6200W |
Die Dauerlast sollte unter Berücksichtigung von Lasttyp, Anlaufstrom, Umgebungstemperatur, Batteriezustand und Betriebsmodus innerhalb der Nennleistung des Wechselrichters bleiben.
Der zweite Ausgang kann für niederpriore oder gesteuerte Lasten genutzt werden. Die veröffentlichte maximale Zweitlastleistung im Batteriebetrieb beträgt:
Modellkonfiguration |
Maximale zweite Ladung |
|---|---|
3,6 kW |
1200W |
4,2 kW |
1400W |
6,2 kW |
2067W |
Der zweite Ausgang sollte nicht als zusätzliche Leistung über der Gesamtnennleistung des Wechselrichters betrachtet werden. Die kombinierten Lasten müssen innerhalb der zulässigen Ausgangskapazität und der geltenden Betriebsbedingungen bleiben.
Eine typische Installation kann kritische Lasten an den Hauptausgang und weniger kritische Lasten an den zweiten Ausgang anschließen.
Mögliche Hauptlasten sind:
Beleuchtung
Kommunikationsausrüstung
Kühlschränke
Sicherheitssysteme
Computer
Andere Prioritätskreise
Mögliche Zweitausgangslasten können sein:
Nicht unbedingt benötigte Steckdosen
Ausgewählte Geräte
Warmwasserbereitung
Zusatzausrüstung
Verbraucher, die bei niedriger Batteriespannung abgeschaltet werden können
Die endgültige Vereinbarung sollte auf der Geräteleistung, dem Anlaufstrom, der erforderlichen Überbrückungszeit, der Batteriekapazität und den örtlichen Verkabelungsvorschriften basieren.
In der Spezifikationstabelle sind die Batteriespannungsschwellenwerte für das Trennen und Wiederanschließen der zweiten Last aufgeführt.
Nennleistung |
Abschaltspannung |
Rückspannung |
|---|---|---|
3,6 kW |
26 VDC |
27 VDC |
4,2 kW |
26 VDC |
27 VDC |
6,2 kW |
52 VDC |
54 VDC |
Diese Werte deuten auf unterschiedliche nominale Batteriespannungskonfigurationen hin, die genaue 24-V- oder 48-V-Batterieanforderung muss jedoch für jedes Modell bestätigt werden.
Der SD400 verwendet einen integrierten Maximum Power Point Tracking-Controller, um den Photovoltaik-Betriebspunkt zu regulieren, wenn sich Sonnenlicht und Modultemperatur ändern.
Der veröffentlichte MPPT-Spannungsbereich beträgt 60–450 VDC, mit einer nominalen Gleichspannung von 360 V und einer maximalen PV-Eingangsspannung von 500 VDC.
Die PV-Anlage muss so ausgelegt sein, dass:
Die Leerlaufspannung bei kaltem Wetter bleibt unter 500 VDC
Die normale Betriebsspannung bleibt im MPPT-Bereich
Der Array-Strom bleibt innerhalb der geltenden Eingangsstromgrenze
Die Array-Leistung überschreitet nicht die zulässige Eingangsleistung
Isolierung und Schutz entsprechen den örtlichen elektrischen Anforderungen
Die maximale PV-Spannung muss anhand des Modultemperaturkoeffizienten und der niedrigsten erwarteten Standorttemperatur berechnet werden.
Die aufgeführte maximale PV-Eingangsleistung beträgt:
Nennleistung |
Maximale PV-Eingangsleistung |
|---|---|
3,6 kW |
6200W |
4,2 kW |
6200W |
6,2 kW |
6500W |
Eine Überdimensionierung der PV-Anlage kann dazu beitragen, die Energieproduktion bei schwacher Sonneneinstrahlung zu steigern. Dabei müssen jedoch die Spannung, der Strom, die Leistung und die Grenzwerte des Wechselrichters überprüft werden.
Auf der Produktseite wird auch auf Dual-PV-Eingang und Dual-MPPT-Tracking hingewiesen. Die genaue Anzahl der MPPT-Tracker, String-Eingänge und die Strombegrenzung pro Tracker sollten für die ausgewählte Hardwareversion bestätigt werden.
In der Spezifikationstabelle ist ein maximaler Solarladestrom von 120 A aufgeführt, während sich die Funktionsbeschreibung auf einen eingebauten 100 A MPPT-Solarladeregler bezieht.
Da diese beiden Werte unterschiedlich sind, sollte der korrekte maximale Ladestrom für jedes SD400-Modell vor der Batterie- und Kabeldimensionierung bestätigt werden.
Je nach konfiguriertem Betriebsmodus kann Photovoltaik angeschlossene Verbraucher versorgen, die Batterie laden oder die Netzinteraktion unterstützen.
Die verfügbare Solarenergie ändert sich im Laufe des Tages. Die Betriebspriorität sollte daher den Lastbedarf, die Batteriekapazität, die Tarifstruktur und die erforderliche Backup-Reserve widerspiegeln.
Der SD400 kann eine kompatible Wechselstromversorgung vom öffentlichen Stromnetz oder einem Generator akzeptieren. Die aufgeführten auswählbaren AC-Eingangsbereiche sind 90–280 VAC und 170–280 VAC.
Ein breiterer Eingangsbereich kann für allgemeine Haushaltslasten geeignet sein, während ein engerer Bereich für Geräte ausgewählt werden kann, die stabilere Eingangsbedingungen erfordern. Die genaue Bedienlogik sollte dem Handbuch folgen.
Überprüfen Sie beim Anschluss eines Generators Folgendes:
Nennspannung
Frequenzstabilität
Wellenformqualität
Kontinuierliche Leistung
Überspannungskapazität
Neutralleiter- und Erdungsanordnung
Anforderungen an den automatischen Start
Im netzunabhängigen Modus kann der Wechselrichter Lasten mit Solar- und Batteriestrom versorgen, wobei eine kompatible Wechselstromquelle zum Laden oder Bypass zur Verfügung steht, sofern konfiguriert.
Der veröffentlichte Batteriemodus-Ausgang ist eine reine Sinuswelle von 220/230/240 VAC mit einem angegebenen Gleichstrom-zu-Wechselstrom-Wirkungsgrad von bis zu 94 %.
Der Hybridbetrieb koordiniert PV, Batterie, AC-Eingang, Lastversorgung und möglichen Netzausgang entsprechend den gewählten Prioritätseinstellungen.
Bevor Sie den netzgekoppelten Betrieb aktivieren, vergewissern Sie sich, dass die mitgelieferte SD400-Version über die erforderlichen Netzschnittstellenfunktionen, den Inselbildungsschutz, die Zertifizierung und die Einstellungen für das Installationsland verfügt.
Eine allgemeine CE-Erklärung allein bestätigt nicht die Einhaltung aller nationalen Netzanschlussnormen.
Eine angeschlossene Batterie kann Photovoltaik- oder Wechselstromenergie speichern und so nutzen, wenn die Solarproduktion gering ist oder die Stromversorgung nicht verfügbar ist.
Bei der Batterieauswahl sollten Sie Folgendes berücksichtigen:
Nennspannung der Batterie
Batteriechemie
Nutzbare Kapazität
Maximaler Ladestrom
Maximaler Entladestrom
Erforderliche Backup-Zeit
Zyklus-Lebensdauer-Ziel
Installationstemperatur
BMS-Kompatibilität
Der Batteriestrom kann bei hoher Belastung erheblich sein. Batteriekabel, Sicherungen, Trennschalter, Klemmen und Sammelschienen müssen für den tatsächlichen Strom und den zulässigen Spannungsabfall dimensioniert sein.
Auf der Produktseite steht, dass der Wechselrichter ohne Batterie betrieben werden kann.
Durch den batterielosen Betrieb können kompatible PV- und AC-Quellen Lasten versorgen, ohne dass ein Energiespeicher installiert ist. Die Leistung hängt jedoch von der Firmware, dem Betriebsmodus, der verfügbaren Solarenergie, der Wechselstromquelle und der angeschlossenen Last ab.
Ohne Batterie können plötzliche Änderungen der Solarproduktion oder des Lastbedarfs nicht durch gespeicherte Energie gepuffert werden. Bestätigen Sie die unterstützten Modi und Lastbeschränkungen, bevor Sie ein batterieloses System entwerfen.
Die Liste der Kommunikationsschnittstellen umfasst Lithiumbatterie-Konnektivität. Für einen kompatiblen Batteriebetrieb ist möglicherweise eine Kommunikation zwischen dem Wechselrichter und dem Batteriemanagementsystem erforderlich.
Bestätigen Sie vor dem Anschließen einer Lithiumbatterie Folgendes:
Unterstützte Batteriemarke und Modell
Kommunikationsprotokoll
CAN- oder RS485-Schnittstelle
Pinbelegung des Kabels
Batteriespannung
Ladegrenzen
Firmware-Kompatibilität
BMS-Alarmbehandlung
Ein physikalisch kompatibler Kommunikationsstecker garantiert keine Protokollkompatibilität.
Wenn Blei-Säure-Batterien unterstützt werden, müssen Ladespannung, Erhaltungsspannung, Ausgleich, Unterspannungsabschaltung, Temperaturkompensation und Batteriekapazität entsprechend den Anforderungen des Batterieherstellers konfiguriert werden.
Der Ausgleich sollte nicht für eine Batteriechemie aktiviert werden, die dies nicht zulässt.
Der SD400 bietet einen einphasigen Nennausgang bei 220 V, 230 V oder 240 V Wechselstrom.
Der reine Sinuswellenausgang eignet sich für viele Haushalts- und Bürolasten, darunter:
Beleuchtung
Kühlschränke
Fernseher
Computer
Netzwerkausrüstung
Fans
Kleine Elektrowerkzeuge
Ausgewählte Klimaanlagenlasten
Die Kompatibilität hängt immer noch von der Dauerleistung, dem Stoßstrom, dem Leistungsfaktor, der Betriebsspannung und der Wellenformempfindlichkeit ab.
Kompressoren, Pumpen, Motoren und Transformatoren benötigen beim Anlauf möglicherweise ein Vielfaches ihrer Nennbetriebsleistung. Bei der Lastauswahl sollten daher sowohl der Dauer- als auch der Spitzenbedarf berücksichtigt werden.
Die Auswahl der angeschlossenen Last sollte nicht nur durch Addition der Wattzahl auf dem Typenschild jedes Geräts erfolgen.
Auf der Seite wird ein Ausgangsleistungsfaktor von 1,0 und ein Netzausgangsleistungsfaktor von über 0,99 aufgeführt. Für den genauen Betriebsmodus sollten die geltenden Werte und Prüfbedingungen bestätigt werden.
Zu den SD400-Kommunikationsoptionen gehören:
RS232
RS485
W-lan
GPRS
Kommunikation mit Lithiumbatterien
WiFi oder GPRS können den Fernzugriff auf Betriebsdaten unterstützen, wenn das erforderliche Kommunikationsmodul, die Anwendung und der Netzwerkdienst installiert sind.
Abhängig von der bestellten Konfiguration können die Überwachungsinformationen Folgendes umfassen:
PV-Spannung und -Leistung
Batteriestatus
Ladeleistung
AC-Eingangsstatus
Ausgangsspannung
Betriebsart
Ladestatus
Störungsaufzeichnungen
Historische Energiedaten
WLAN und GPRS sollten bis zur Bestätigung des Standardpaketinhalts als verfügbar oder optional beschrieben werden.
Die Fernüberwachung ersetzt nicht die Inspektion von Batterien, Kabeln, Schutzvorrichtungen, Belüftung und elektrischen Anschlüssen vor Ort.
Eine vollständige Hybrid-Wechselrichterinstallation sollte einen koordinierten Schutz für jede Energiequelle umfassen.
Der PV-Schutz kann Folgendes umfassen:
DC-Isolator
String-Überstromschutz
DC-Überspannungsschutzgerät
Überprüfung der korrekten Polarität
Schutzerdung
PV-bewertete Steckverbinder und Kabel
Der Batterieschutz kann Folgendes umfassen:
DC-Sicherung oder Schutzschalter
Manuelle Batterietrennung
Isolierte Anschlüsse
Korrekte Kabelgröße
Batteriegehäuse
BMS-Schutz
Temperaturüberwachung
Der AC-Schutz kann Folgendes umfassen:
Eingangsschutzschalter
Ausgangsschutzschalter
Bei Bedarf Fehlerstromschutz
Überspannungsschutz
Neutralleiter- und Erdungsanordnung
Generatorisolierung
Separate Absicherung für beide Lastausgänge
Die Auswahl des Schutzes sollte dem Handbuch des Wechselrichters und den örtlichen Elektrovorschriften entsprechen.
Erstellen Sie eine Ladeliste mit folgenden Angaben:
Gerät
Menge
Laufleistung
Startkraft
Tägliche Betriebszeiten
Prioritätsstufe
Erforderliche Backup-Zeit
Bei Verwendung der Dual-Output-Funktion sollten wesentliche Lasten von leistungsstarken oder nicht wesentlichen Lasten getrennt werden.
Wählen Sie die 3,6-kW-, 4,2-kW- oder 6,2-kW-Konfiguration unter Berücksichtigung der Dauerlast, des Anlaufbedarfs, der erwarteten Temperatur, des Betriebsmodus und des erforderlichen Erweiterungsspielraums.
Die Batterieenergie lässt sich aus der benötigten Lade- und Pufferzeit abschätzen:
Batterieenergiebedarf = Lastleistung × Betriebszeit
Bei der Berechnung sollten dann die zulässige Entladetiefe, die Effizienz des Wechselrichters, die Alterung der Batterie, die Temperatur und die Reservekapazität berücksichtigt werden.
Die PV-Kapazität sollte Folgendes widerspiegeln:
Täglicher Energieverbrauch
Höchste Sonnenstunden
Saisonale Bestrahlungsstärke
Modultemperatur
Kabelverlust
Ladeverlust
Batterieladebedarf
Maximale Eingangsgrenzen des Wechselrichters
Das Array muss sowohl die Spannungs- als auch die Stromgrenzen der ausgewählten SD400-Version erfüllen.
Ordnen Sie dem Hauptausgang wesentliche Lasten zu. Platzieren Sie geeignete Lasten mit niedrigerer Priorität am zweiten Ausgang, damit diese getrennt werden können, wenn die Batterie den konfigurierten Schwellenwert erreicht.
Schließen Sie keine lebensrettende Ausrüstung an, es sei denn, das gesamte System wurde für diesen Zweck entwickelt und zugelassen.
Der SD400 kann Solarenergie, Batteriespeicher, Netzstrom und Haushaltslasten in kompatiblen einphasigen Wohnsystemen koordinieren.
Batteriespeicher können ausgewählte kritische Lasten bei Versorgungsunterbrechungen unterstützen. Die tatsächliche Backup-Zeit hängt von der Batteriekapazität, dem Batteriezustand, der Effizienz des Wechselrichters und der angeschlossenen Last ab.
Computer, Netzwerkgeräte, Beleuchtung, Sicherheitssysteme und ausgewählte Bürogeräte können zwischen Haupt- und Nebenlastausgang aufgeteilt werden.
Standorte mit schwacher oder nicht verfügbarer Netzversorgung können PV- und Batteriespeicher nutzen, wobei ein kompatibler Generator als zusätzliche Stromquelle dient.
Das System kann ausgewählte Beleuchtungs-, Kommunikations-, Kühl-, Sicherheits- und Point-of-Sale-Lasten unterstützen, bei denen ihr kombinierter Dauer- und Startbedarf innerhalb der Wechselrichternennleistung bleibt.
Parameter |
3,6 kW-Version |
4,2 kW-Version |
6,2 kW-Version |
|---|---|---|---|
Phase |
Einphasig |
Einphasig |
Einphasig |
Maximale PV-Eingangsleistung |
6200W |
6200W |
6500W |
Nennausgangsleistung |
3600W |
4200W |
6200W |
Nominale/maximale PV-Spannung |
360/500 VDC |
360/500 VDC |
360/500 VDC |
MPPT-Spannungsbereich |
60–450 VDC |
60–450 VDC |
60–450 VDC |
Nenn-AC-Ausgangsleistung |
220/230/240VAC |
220/230/240VAC |
220/230/240VAC |
Nomineller Netzausgangsstrom |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
Maximale Hauptlast |
3600W |
4200W |
6200W |
Maximale zweite Ladung |
1200W |
1400W |
2067W |
Zweite Lastabschaltung |
26 VDC |
26 VDC |
52 VDC |
Zweite Ladungsrückgabe |
27 VDC |
27 VDC |
54 VDC |
Maximaler AC-Eingangsstrom |
30A |
30A |
40A |
Nettogewicht |
8kg |
8,5 kg |
9kg |
Bruttogewicht |
9kg |
9,5 kg |
10kg |
Parameter |
Spezifikation |
|---|---|
AC-Eingangsbereich |
Wählbar 90–280 VAC oder 170–280 VAC |
Aufgeführter AC-Frequenzbereich |
49–51 Hz ±1 Hz |
Ausgangswellenform |
Reine Sinuswelle |
Maximale Umwandlungseffizienz im Netzmodus |
98 % |
DC/AC-Effizienz im Batteriebetrieb |
94 % |
Maximaler AC-Ladestrom |
100A |
Aufgeführter Solarladestrom |
120A; nach Modell bestätigen |
Abmessungen |
420 × 350 × 110 mm |
Kartonabmessungen |
500 × 415 × 180 mm |
Kommunikation |
RS232, RS485, WiFi, GPRS und Batteriekommunikation |
Betriebstemperatur |
-10°C bis 50°C |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 %–95 %, nicht kondensierend |
Gelistete Compliance |
CE |
Alle Parameter sollten vor der Bestellung anhand des neuesten SD400-Datenblatts und des genauen Modellcodes bestätigt werden.
IFIND montiert und testet seine Wechselrichterprodukte vor dem Verpacken. Technischer Support ist verfügbar für:
Auswahl des SD400-Modells
Berechnung des PV-Strings
Batteriedimensionierung
Lithium-BMS-Anpassung
Last-Ausgabe-Zuordnung
AC-Eingangskonfiguration
Generatoranpassung
WLAN- oder GPRS-Einrichtung
RS232- und RS485-Kommunikation
Fehlerdiagnose
Zur Systembewertung sollten Kunden die Lastliste, die Startleistung des Geräts, den täglichen Energieverbrauch, die Spezifikationen des PV-Moduls, Batterieinformationen, AC-Versorgungsdaten, die Generatorleistung und die erforderliche Backup-Zeit einreichen.
Das bedeutet, dass der Wechselrichter einen Hauptlastausgang und einen zweiten gesteuerten Lastausgang bereitstellt. Der zweite Ausgang kann Verbrauchern mit niedrigerer Priorität zugewiesen und je nach Batteriezustand abgeschaltet werden. Die Nennleistung des Wechselrichters wird dadurch nicht verdoppelt.
Nein. Der Dual-Last-Ausgang bezieht sich auf die AC-Lastkreise. Dual MPPT bezieht sich auf die Nachführung des Photovoltaik-Eingangs. Es handelt sich um separate Funktionen.
Auf der Produktseite steht, dass ein batterieloser Betrieb unterstützt wird. Bestätigen Sie die anwendbaren Betriebsmodi, PV-Anforderungen, AC-Quellenanforderungen und Lastbeschränkungen für die ausgewählte Version.
Die aufgeführten Schwellenwerte für den zweiten Ausgang empfehlen 24-V-Batteriesysteme für die 3,6-kW- und 4,2-kW-Versionen und ein 48-V-System für die 6,2-kW-Version. Dies muss vor der Bestellung anhand der offiziellen Modelltabelle bestätigt werden.
Die Kommunikationstabelle listet die Konnektivität der Lithiumbatterie auf. Die Kompatibilität hängt von der Batteriespannung, dem BMS-Protokoll, der Kommunikationsschnittstelle, der Kabel-Pinbelegung und der Firmware ab.
Auf der Seite heißt es, dass WLAN und GPRS verfügbar sind. Bestätigen Sie, ob das erforderliche Modul enthalten oder optional ist, zusammen mit der unterstützten Anwendung und der regionalen Netzwerkkompatibilität.
Ja, in den Produktinformationen steht, dass es mit einer Generatorversorgung kompatibel ist. Spannung, Frequenz, Wellenform, Neutralleiteranordnung, Dauerleistung und Stoßkapazität des Generators müssen überprüft werden.
Die Seite enthält Spezifikationen für den netzgebundenen Betrieb. Bevor Sie den Export aktivieren, bestätigen Sie das genaue Modell, den Schutz vor Inselbildung, die lokale Netzzertifizierung, die Exportkontrollanforderungen und die Genehmigung des Versorgungsunternehmens.
Der gesamte Strang sollte im MPPT-Bereich von 60–450 VDC betrieben werden, während die Leerlaufspannung bei kaltem Wetter unter 500 VDC bleiben muss. Auch die aktuelle und maximale PV-Leistung muss innerhalb der Grenzen des gewählten Modells bleiben.
Die angegebene Nennleistung beträgt 6200 W, bei der praktischen Belastung müssen jedoch auch Umgebungstemperatur, Startstrom, Batterieentladegrenzen, PV-Verfügbarkeit, Wechselstromquelle, Betriebsmodus und Herabstufungsanforderungen des Herstellers berücksichtigt werden.
Stellen Sie die Dauer- und Startlast, den täglichen Energieverbrauch, die erforderliche Backup-Zeit, PV-Moduldaten, Batteriespannung und -kapazität, BMS-Protokoll, AC-Eingangsbedingungen, Generatorspezifikationen und Kommunikationsanforderungen bereit.
Senden Sie uns Ihre Lastliste, die Startleistung des Geräts, PV-Moduldaten, Batteriespannung und -kapazität, Wechselstromversorgung und die erforderliche Überbrückungszeit. Unser Team überprüft die SD400-Bewertung und die Systemkonfiguration.