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Einphasiger MPPT-Hybrid-Wechselrichter SD400 mit doppeltem Lastausgang

 
Hybrid-Wechselrichter sind weltweit bereits weit verbreitet. Der MPPT-Solar-Hybrid-Wechselrichter ist ein neuer All-in-One-Hybrid-Solarladewechselrichter, der Solarenergiespeicher und Ladeenergiespeicher sowie AC-Sinuswellenausgang integriert. Er kann für eine Vielzahl von Haushaltsgeräten und Bürolasten, Elektrowerkzeugen, Industrieanlagen sowie elektronischen Audio- und Videogeräten, einschließlich Kühlschränken, Lampen, Fernsehern, Ventilatoren, Klimaanlagen und anderen AC-Lasten, verwendet werden.
  • SD400

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Hauptmerkmale des Hybrid-Wechselrichters 


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.


Technologieunterstützung für Hybrid-Wechselrichter


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

1

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.


Produktübersicht

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.

Dual-Load-Ausgang

Hauptlastausgang

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.

Zweiter Lastausgang

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.

Lastprioritätsverwaltung

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.

Spannungsschwellenwerte für den zweiten Ausgang

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.

MPPT-Solarladung

PV-Energieverfolgung

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.

PV-Eingangskapazität

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.

Solarladestrom

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.

Energiequellen und Betriebsarten

Solarenergie

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.

Versorgungs- oder Generatoreingang

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

Off-Grid-Betrieb

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 %.

Hybridbetrieb

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.

Batteriebetrieb

Betrieb mit Batterie

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.

Betrieb ohne Batterie

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.

Kommunikation mit Lithiumbatterien

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.

Blei-Säure-Batterien

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.

Einphasiger reiner Sinuswellenausgang

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.

Startladungen

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.

Ausgangsleistungsfaktor

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.

Überwachung und Kommunikation

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.

Ein- und Ausgangsschutz

Eine vollständige Hybrid-Wechselrichterinstallation sollte einen koordinierten Schutz für jede Energiequelle umfassen.

PV-seitiger Schutz

Der PV-Schutz kann Folgendes umfassen:

  • DC-Isolator

  • String-Überstromschutz

  • DC-Überspannungsschutzgerät

  • Überprüfung der korrekten Polarität

  • Schutzerdung

  • PV-bewertete Steckverbinder und Kabel

Batterieseitiger Schutz

Der Batterieschutz kann Folgendes umfassen:

  • DC-Sicherung oder Schutzschalter

  • Manuelle Batterietrennung

  • Isolierte Anschlüsse

  • Korrekte Kabelgröße

  • Batteriegehäuse

  • BMS-Schutz

  • Temperaturüberwachung

AC-seitiger Schutz

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.

Systemdesign und -auswahl

Berechnen Sie die Last

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 Wechselrichterbewertung aus

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.

Dimensionieren Sie die Batterie

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.

Dimensionieren Sie das PV-Array

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.

Trennen Sie die Lastausgänge

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.

Anwendungen

Wohn-Solarsysteme

Der SD400 kann Solarenergie, Batteriespeicher, Netzstrom und Haushaltslasten in kompatiblen einphasigen Wohnsystemen koordinieren.

Notstrom

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.

Kleine Büros

Computer, Netzwerkgeräte, Beleuchtung, Sicherheitssysteme und ausgewählte Bürogeräte können zwischen Haupt- und Nebenlastausgang aufgeteilt werden.

Remote-Eigenschaften

Standorte mit schwacher oder nicht verfügbarer Netzversorgung können PV- und Batteriespeicher nutzen, wobei ein kompatibler Generator als zusätzliche Stromquelle dient.

Geschäfte und kleine Gewerbeflächen

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.

Technische Spezifikationen

Modellvergleich

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

Allgemeine Spezifikationen

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.

Qualitäts- und technische Unterstützung

CE

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.

FAQs

Was bedeutet Doppellastausgang?

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.

Ist ein Dual-Last-Ausgang dasselbe wie ein Dual-MPPT?

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.

Kann der SD400 ohne Batterie betrieben werden?

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.

Welche Batteriespannung wird benötigt?

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.

Unterstützt der SD400 Lithiumbatterien?

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.

Sind WLAN und GPRS standardmäßig enthalten?

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.

Kann der Wechselrichter an einen Generator angeschlossen werden?

Ja, in den Produktinformationen steht, dass es mit einer Generatorversorgung kompatibel ist. Spannung, Frequenz, Wellenform, Neutralleiteranordnung, Dauerleistung und Stoßkapazität des Generators müssen überprüft werden.

Kann der SD400 Strom in das öffentliche Stromnetz einspeisen?

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.

Wie soll der PV-Strang konfiguriert werden?

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.

Kann die 6,2-kW-Version eine 6,2-kW-Last kontinuierlich mit Strom versorgen?

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.

Welche Informationen werden für die Modellauswahl benötigt?

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.

Benötigen Sie einen SD400, der zu Ihrem Solarenergiesystem passt?

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.

  • Auswahl der Wechselrichterleistung
  • Berechnung des PV-Strings
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Aufzüge werden bereits häufig in Gebäuden eingesetzt, sowohl für Synchron- als auch für Asynchronmotoren. Die Steuerungsfunktionen und der Bedienkomfort werden immer wichtiger. Unser Aufzugswechselrichter eignet sich für Passagiere und Ladungen und verwendet PMW- und V/F-Vektorsteuerung. Übernehmen Sie international fortschrittliche V/F- und Vektortechnologie mit programmierbarem Open-Collector-Ausgang, Relaisausgang, Analogausgang und programmierbarem Digitaleingang und sorgen Sie für einen reibungslosen und sicheren Betrieb des Aufzugs.
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Hybrid-Wechselrichter sind weltweit bereits weit verbreitet. Der MPPT-Solar-Hybrid-Wechselrichter ist ein neuer All-in-One-Hybrid-Solarladewechselrichter, der Solarenergiespeicher und Ladeenergiespeicher sowie AC-Sinuswellenausgang integriert. Er kann für eine Vielzahl von Haushaltsgeräten und Bürolasten, Elektrowerkzeugen, Industrieanlagen sowie elektronischen Audio- und Videogeräten, einschließlich Kühlschränken, Lampen, Fernsehern, Ventilatoren, Klimaanlagen und anderen AC-Lasten, genutzt werden
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