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Onduleur hybride MPPT monophasé SD400 avec sortie double charge

 
Les onduleurs hybrides sont déjà largement utilisés dans le monde, l'onduleur hybride solaire MPPT est un nouvel onduleur de charge solaire hybride tout-en-un, qui intègre le stockage de l'énergie solaire et signifie charger le stockage d'énergie et la sortie d'onde sinusoïdale AC. Il est accessible à une variété d'appareils électroménagers et de charges de bureau, d'outils électriques, d'équipements industriels et d'équipements audio et vidéo électroniques, y compris les réfrigérateurs, les lampes, les téléviseurs, les ventilateurs, la climatisation et autres charges AC
  • SD400

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Principales caractéristiques de l'onduleur hybride 


1. Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure;

2. Facteur de puissance de sortie 1,0;

3.Wifi et GPRS disponibles pour IOS et Android;

4. L'onduleur peut fonctionner sans batterie;

5. Contrôleur de charge solaire MPPT 100A intégré;

6. Plage de tension d'entrée PV élevée (90-500VDC);

7. Plage de tension d'entrée sélectionnable pour les appareils ménagers et les ordinateurs personnels;

8. Compatible avec la tension secteur ou la puissance du générateur;

9. Anti-poussière intégré adapté aux environnements difficiles;

10. Conception de chargeur de batterie intelligent pour des performances de batterie optimisées;

11. Double sortie.


Support technologique de l'onduleur hybride


Phase

monophasé

Puissance d'entrée photovoltaïque maximale

6200W

6200W

6500W

Puissance de sortie nominale

3600W

4200W

6200W

Courant de charge solaire maximal

120A

FONCTIONNEMENT DE GRILLE

ENTRÉE PV (CC)

Tension CC nominale/Tension CC maximale

360/500 V CC

Tension de démarrage/tension d'alimentation initiale

60 VCC/90 VCC

Plage de tension MPPT

60 ~ 450 V CC

Courant d'entrée maximal

1/18A

1/22A

SORTIE DE GRILLE (AC)

Tension de sortie nominale

220/230/240 VCA

Plage de tension de sortie

195,5 ~ 253 VCA

Courant de sortie nominal

15,7A

18,2A

27,0A

Facteur de puissance

>0,99

EFFICACITÉ

Efficacité de conversion maximale (DC/AC)

98%

PUISSANCE DE SORTIE À DEUX CHARGES

Pleine charge

3600W

4200W

6200W

Charge principale maximale

3600W

4200W

6200W

Deuxième charge maximale (mode batterie)

1200W

1400W

2067W

Tension de coupure de charge maximale

26 V CC

26 V CC

52 V CC

Tension de retour de charge maximale

27 V CC

27 V CC

54 V CC

FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU

ENTRÉE CA

Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique

120-140 VCA/180 VCA

Plage de tension d'entrée acceptable

90-280VAC ou 170-280VAC

Gamme de fréquences

49 ~ 51 ± 1 Hz

Courant d'entrée CA maximum

30A

30A

40A

ENTRÉE PV (CC)

Tension CC nominale/Tension CC maximale

360/500 V CC

Plage de tension MPPT

60 ~ 450 V CC

Courant d'entrée maximal

1/18A

1/22A

SORTIE MODE BATTERIE (AC)

Tension de sortie nominale

220/230/240 VCA

Forme d'onde de sortie

Onde sinusoïdale pure

Efficacité (DC à AC)

94%

FONCTIONNEMENT HYBRIDE

ENTRÉE PV (CC)

Tension CC nominale/Tension CC maximale

360/500 V CC

Tension de démarrage/tension d'alimentation initiale

90 VCC/120 VCC

Plage de tension MPPT

60 ~ 450 V CC

Courant d'entrée maximal

1/18A

1/22A

SORTIE DU RÉSEAU (CA)

Tension de sortie nominale

220/230/240 VCA

Plage de tension de sortie

195,5 ~ 253 VCA

Courant de sortie nominal

15,7A

18,2A

27,0A

ENTRÉE CA

Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique

120-140 VCA/180 VCA

Plage de tension d'entrée acceptable

90-280VAC ou 170-280VAC

Courant d'entrée CA maximum

30A

30A

40A

Courant de charge CA maximum

100A

GÉNÉRAL

PHYSIQUE

Dimension, PxLxH (mm)

420*350*110

Dimension du carton, D XW XH (mm)

500*415*180

Poids net (kg)

8

8.5

9

Poids brut (kg)

9

9.5

10

INTERACE

Port de communication

RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATTERIE AU LITHIUM

ENVIRONNEMENT

Humidité

5 % à 95 % d'humidité relative (sans ~ condensation)

Température de fonctionnement

-10 ℃ ~ 50 ℃

STANDARD

Sécurité de conformité

CE

1

Le chargeur de produits IFIND HYBRID INVERTER combine les fonctions d'un onduleur, d'un chargeur solaire et d'un chargeur de batterie, fournissant une alimentation électrique ininterrompue dans un format portable.

Avec une double entrée PV et un double suivi de tension MPPT, cet onduleur hybride offre une efficacité et une flexibilité maximales. Il propose différents modes de fonctionnement, notamment le mode photovoltaïque violet, le mode batterie rouge et le mode utilitaire bleu, vous permettant de vous adapter à diverses sources d'énergie et d'optimiser la consommation d'énergie.


Présentation du produit

Le SD400 est un onduleur hybride MPPT monophasé qui combine la conversion de l'énergie solaire, la charge de la batterie, la charge CA, la gestion des sources d'énergie et la sortie d'onde sinusoïdale pure dans une seule unité.

Les options de sortie nominale incluent 3,6 kW, 4,2 kW et 6,2 kW, avec une sortie monophasée nominale sélectionnable à 220 V, 230 V ou 240 V CA. L'onduleur peut accepter l'énergie provenant de panneaux photovoltaïques, de batteries, de réseaux électriques ou de générateurs compatibles en fonction de la configuration et du mode de fonctionnement sélectionnés.

Un agencement de sortie de charge double sépare la sortie principale d'une seconde sortie de charge. Cela permet au concepteur du système d'attribuer des charges essentielles et de moindre priorité à différents circuits. La puissance disponible sur la deuxième sortie dépend du modèle d'onduleur et des conditions de fonctionnement de la batterie.

Le SD400 fournit également une charge solaire MPPT, des plages d'entrée CA configurables, une sortie d'onde sinusoïdale pure, une communication RS232 et RS485 et une connectivité WiFi ou GPRS en option. La communication de la batterie doit être adaptée à la batterie au lithium prise en charge et au protocole BMS.

Sortie à double charge

Sortie de charge principale

La sortie de charge principale est conçue pour alimenter les charges connectées principales dans la capacité nominale du modèle SD400 sélectionné.

La puissance de charge principale maximale indiquée est :

Configuration du modèle

Charge principale maximale

3,6 kW

3600W

4,2 kW

4200W

6,2 kW

6200W

La charge continue doit rester dans les limites nominales de l'onduleur après avoir pris en compte le type de charge, le courant de démarrage, la température ambiante, l'état de la batterie et le mode de fonctionnement.

Deuxième sortie de charge

La deuxième sortie peut être utilisée pour des charges de moindre priorité ou contrôlées. La puissance maximale publiée en deuxième charge en mode batterie est :

Configuration du modèle

Deuxième charge maximale

3,6 kW

1200W

4,2 kW

1400W

6,2 kW

2067W

La deuxième sortie ne doit pas être traitée comme une puissance supplémentaire supérieure à la valeur nominale totale de l'onduleur. Les charges combinées doivent rester dans les limites de la capacité de sortie autorisée et des conditions de fonctionnement applicables.

Gestion des priorités de charge

Une installation typique peut connecter des charges critiques à la sortie principale et des charges moins critiques à la deuxième sortie.

Les principales charges potentielles comprennent :

  • Éclairage

  • Matériel de communication

  • Réfrigérateurs

  • Systèmes de sécurité

  • Ordinateurs

  • Autres circuits prioritaires

Les charges potentielles de deuxième sortie peuvent inclure :

  • Prises non essentielles

  • Appareils sélectionnés

  • Chauffage de l'eau

  • Équipement auxiliaire

  • Charges pouvant être déconnectées en cas de faible tension de batterie

L'arrangement final doit être basé sur la puissance de l'appareil, le courant de démarrage, la durée de sauvegarde requise, la capacité de la batterie et les réglementations locales en matière de câblage.

Seuils de tension de deuxième sortie

Le tableau des spécifications répertorie les seuils de tension de la batterie pour déconnecter et reconnecter la deuxième charge.

Sortie nominale

Tension de coupure

Tension de retour

3,6 kW

26 V CC

27 V CC

4,2 kW

26 V CC

27 V CC

6,2 kW

52 V CC

54 V CC

Ces valeurs suggèrent différentes configurations de tension nominale de batterie, mais l'exigence exacte de batterie de 24 V ou 48 V doit être confirmée pour chaque modèle.

Chargement solaire MPPT

Suivi de l'énergie photovoltaïque

Le SD400 utilise un contrôleur intégré de suivi du point de puissance maximale pour réguler le point de fonctionnement photovoltaïque en fonction des changements de température du soleil et du module.

La plage de tension MPPT publiée est de 60 à 450 V CC, avec une tension CC nominale de 360 ​​V et une tension d'entrée PV maximale de 500 V CC.

Le générateur photovoltaïque doit être conçu de telle sorte que :

  • La tension en circuit ouvert par temps froid reste inférieure à 500 V CC

  • La tension de fonctionnement normale reste dans la plage MPPT

  • Le courant du réseau reste dans la limite de courant d'entrée applicable

  • La puissance de la baie ne dépasse pas la valeur nominale d'entrée autorisée

  • L'isolation et la protection répondent aux exigences électriques locales

La tension PV maximale doit être calculée en utilisant le coefficient de température du module et la température la plus basse attendue du site.

Capacité d'entrée photovoltaïque

La puissance d’entrée photovoltaïque maximale indiquée est :

Sortie nominale

Puissance d'entrée photovoltaïque maximale

3,6 kW

6200W

4,2 kW

6200W

6,2 kW

6500W

Le surdimensionnement du système photovoltaïque peut contribuer à augmenter la production d'énergie en cas de faible ensoleillement, mais les limites de tension, de courant, de puissance et de l'onduleur du réseau doivent toutes être vérifiées.

La page produit fait également référence à la double entrée PV et au double suivi MPPT. Le nombre exact de trackers MPPT, d'entrées de chaîne et la limite de courant par tracker doivent être confirmés pour la version matérielle sélectionnée.

Courant de charge solaire

Le tableau des spécifications indique un courant de charge solaire maximum de 120 A, tandis que la description des fonctionnalités fait référence à un contrôleur de charge solaire MPPT 100 A intégré.

Étant donné que ces deux valeurs diffèrent, le courant de charge maximal correct doit être confirmé pour chaque modèle SD400 avant le dimensionnement de la batterie et du câble.

Sources d'énergie et modes de fonctionnement

Énergie solaire

L'énergie photovoltaïque peut alimenter les charges connectées, charger la batterie ou prendre en charge l'interaction avec le réseau selon le mode de fonctionnement configuré.

L’énergie solaire disponible change tout au long de la journée. La priorité d'exploitation doit donc refléter les besoins en charge, la capacité de la batterie, la structure tarifaire et la réserve de secours requise.

Entrée de service public ou de générateur

Le SD400 peut accepter une alimentation CA compatible provenant du réseau électrique public ou d'un générateur. Les plages d'entrée CA sélectionnables répertoriées sont 90-280VAC et 170-280VAC.

Une plage d'entrée plus large peut convenir aux charges domestiques générales, tandis qu'une plage plus étroite peut être sélectionnée pour les équipements nécessitant des conditions d'entrée plus stables. La logique de fonctionnement exacte doit suivre le manuel.

Lors du raccordement d'un générateur, vérifiez :

  • Tension nominale

  • Stabilité de fréquence

  • Qualité de la forme d'onde

  • Puissance continue

  • Capacité de pointe

  • Disposition neutre et mise à la terre

  • Exigences de démarrage automatique

Fonctionnement hors réseau

En mode hors réseau, l'onduleur peut alimenter des charges à partir de l'énergie solaire et de la batterie, avec une source CA compatible disponible pour le chargement ou le contournement si configuré.

La sortie publiée en mode batterie est une onde sinusoïdale pure de 220/230/240 V CA, avec un rendement DC-AC déclaré allant jusqu'à 94 %.

Fonctionnement hybride

Le fonctionnement hybride coordonne le PV, la batterie, l’entrée CA, l’alimentation de la charge et la sortie éventuelle du réseau en fonction des paramètres de priorité sélectionnés.

Avant d'activer le fonctionnement connecté au réseau, vérifiez que la version SD400 fournie dispose des fonctions d'interface réseau, de la protection anti-îlotage, de la certification et des paramètres requis pour le pays d'installation.

Une déclaration CE générale ne garantit pas à elle seule la conformité à toutes les normes nationales de raccordement au réseau.

Fonctionnement sur batterie

Fonctionnement avec une batterie

Une batterie connectée peut stocker de l’énergie photovoltaïque ou alternative pour l’utiliser lorsque la production solaire est faible ou que l’alimentation électrique n’est pas disponible.

La sélection de la batterie doit prendre en compte :

  • Tension nominale de la batterie

  • Chimie de la batterie

  • Capacité utilisable

  • Courant de charge maximal

  • Courant de décharge maximum

  • Temps de sauvegarde requis

  • Objectif de cycle de vie

  • Température d'installation

  • Compatibilité GTC

Le courant de la batterie à charge élevée peut être important. Les câbles de batterie, les fusibles, les sectionneurs, les bornes et les jeux de barres doivent être dimensionnés en fonction du courant réel et de la chute de tension autorisée.

Fonctionnement sans batterie

La page produit indique que l'onduleur peut fonctionner sans batterie.

Un fonctionnement sans batterie peut permettre à des sources photovoltaïques et CA compatibles d’alimenter des charges sans stockage d’énergie installé. Cependant, les performances dépendent du micrologiciel, du mode de fonctionnement, de l'énergie solaire disponible, de la source CA et de la charge connectée.

Sans batterie, les changements soudains de la production solaire ou de la demande de charge ne peuvent pas être amortis par l’énergie stockée. Confirmez les modes pris en charge et les limitations de charge avant de concevoir un système sans batterie.

Communication avec batterie au lithium

La liste des interfaces de communication inclut la connectivité de la batterie au lithium. Le fonctionnement compatible de la batterie peut nécessiter une communication entre l'onduleur et le système de gestion de la batterie.

Avant de connecter une batterie au lithium, vérifiez :

  • Marque et modèle de batterie pris en charge

  • Protocole de communication

  • Interface CAN ou RS485

  • Brochage du câble

  • Tension de la batterie

  • Limites de recharge

  • Compatibilité du micrologiciel

  • Gestion des alarmes BMS

Un connecteur de communication physiquement compatible ne garantit pas la compatibilité des protocoles.

Batteries au plomb

Si les batteries au plomb sont prises en charge, la tension de charge, la tension flottante, l'égalisation, la coupure basse tension, la compensation de température et la capacité de la batterie doivent être configurées selon les exigences du fabricant de la batterie.

L'égalisation ne doit pas être activée pour une chimie de batterie qui ne le permet pas.

Sortie d'onde sinusoïdale pure monophasée

Le SD400 fournit une sortie monophasée nominale à 220 V, 230 V ou 240 V CA.

La sortie d'onde sinusoïdale pure convient à de nombreuses charges domestiques et de bureau, notamment :

  • Éclairage

  • Réfrigérateurs

  • Téléviseurs

  • Ordinateurs

  • Équipement réseau

  • Ventilateurs

  • Petits outils électriques

  • Charges de climatisation sélectionnées

La compatibilité dépend toujours de la puissance continue, du courant de surtension, du facteur de puissance, de la tension de fonctionnement et de la sensibilité de la forme d'onde.

Charges de démarrage

Les compresseurs, pompes, moteurs et transformateurs peuvent nécessiter plusieurs fois leur puissance de fonctionnement nominale au démarrage. La sélection de la charge doit donc tenir compte à la fois de la demande continue et de la demande de pointe.

La charge connectée ne doit pas être sélectionnée uniquement en ajoutant la puissance nominale de chaque appareil.

Facteur de puissance de sortie

La page répertorie un facteur de puissance de sortie de 1,0 et un facteur de puissance de sortie du réseau supérieur à 0,99. La valeur applicable et les conditions de test doivent être confirmées pour le mode de fonctionnement exact.

Surveillance et communication

Les options de communication du SD400 incluent :

  • RS232

  • RS485

  • Wi-Fi

  • GPRS

  • Communication batterie au lithium

Le WiFi ou le GPRS peuvent prendre en charge l'accès à distance aux données d'exploitation lorsque le module de communication, l'application et le service réseau requis sont installés.

En fonction de la configuration commandée, les informations de surveillance peuvent inclure :

  • Tension et puissance PV

  • État de la batterie

  • Puissance de charge

  • État de l'entrée CA

  • Tension de sortie

  • Mode de fonctionnement

  • État de charge

  • Enregistrements de défauts

  • Données énergétiques historiques

Le WiFi et le GPRS doivent être décrits comme disponibles ou facultatifs jusqu'à ce que le contenu du package standard ait été confirmé.

La surveillance à distance ne remplace pas l'inspection sur site des batteries, des câbles, des dispositifs de protection, de la ventilation et des connexions électriques.

Protection d'entrée et de sortie

Une installation complète d’onduleur hybride doit inclure une protection coordonnée pour chaque source d’énergie.

Protection côté PV

La protection photovoltaïque peut inclure :

  • Isolateur CC

  • Protection contre les surintensités de chaîne

  • Dispositif de protection contre les surtensions CC

  • Vérification de la bonne polarité

  • Mise à la terre de protection

  • Connecteurs et câbles photovoltaïques

Protection côté batterie

La protection de la batterie peut inclure :

  • Fusible CC ou disjoncteur

  • Débranchement manuel de la batterie

  • Bornes isolées

  • Taille de câble correcte

  • Boîtier de batterie

  • Protection GTC

  • Surveillance de la température

Protection côté CA

La protection CA peut inclure :

  • Disjoncteur d'entrée

  • Disjoncteur de sortie

  • Protection contre le courant résiduel si nécessaire

  • Protection contre les surtensions

  • Disposition neutre et mise à la terre

  • Isolation du générateur

  • Protection séparée pour les deux sorties de charge

La sélection de la protection doit suivre le manuel de l'onduleur et les réglementations électriques locales.

Conception et sélection du système

Calculer la charge

Préparez une liste de chargement montrant :

  • Appareil

  • Quantité

  • Puissance de fonctionnement

  • Puissance de démarrage

  • Horaires d'ouverture quotidiens

  • Niveau de priorité

  • Temps de sauvegarde requis

Les charges essentielles doivent être séparées des charges de forte puissance ou non essentielles lors de l'utilisation de la fonction à double sortie.

Sélectionnez la valeur nominale de l'onduleur

Choisissez la configuration 3,6 kW, 4,2 kW ou 6,2 kW en fonction de la charge continue, de la demande de démarrage, de la température prévue, du mode de fonctionnement et de la marge d'expansion requise.

Dimensionner la batterie

L'énergie de la batterie peut être estimée à partir de la charge requise et de la durée de sauvegarde :

Besoin en énergie de la batterie = Puissance de charge × Durée de fonctionnement

Le calcul doit ensuite tenir compte de la profondeur de décharge autorisée, de l'efficacité de l'onduleur, du vieillissement de la batterie, de la température et de la capacité de réserve.

Dimensionner le générateur photovoltaïque

La capacité photovoltaïque doit refléter :

  • Consommation d'énergie quotidienne

  • Heures de pointe d'ensoleillement

  • Ensoleillement saisonnier

  • Température des modules

  • Perte de câble

  • Perte de charge

  • Demande de charge de la batterie

  • Limites maximales d'entrée de l'onduleur

Le réseau doit satisfaire à la fois aux limites de tension et de courant de la version SD400 sélectionnée.

Séparez les sorties de charge

Attribuez des charges essentielles à la sortie principale. Placez les charges appropriées de priorité inférieure sur la deuxième sortie afin qu'elles puissent être déconnectées lorsque la batterie atteint le seuil configuré.

Ne connectez pas d'équipement de sécurité des personnes à moins que l'ensemble du système n'ait été conçu et approuvé à cet effet.

Applications

Systèmes solaires résidentiels

Le SD400 peut coordonner la production solaire, le stockage sur batterie, l'alimentation électrique et les charges domestiques dans des systèmes résidentiels monophasés compatibles.

Alimentation de secours

Le stockage sur batterie peut prendre en charge certaines charges critiques pendant les interruptions du service public. La durée de sauvegarde réelle dépend de la capacité de la batterie, de son état, de l'efficacité de l'onduleur et de la charge connectée.

Petits bureaux

Les ordinateurs, les équipements réseau, l'éclairage, les systèmes de sécurité et certains appareils de bureau peuvent être répartis entre les sorties de charge principale et secondaire.

Propriétés distantes

Les emplacements dont le service réseau est faible ou indisponible peuvent utiliser le stockage photovoltaïque et par batterie, avec un générateur compatible servant de source d'énergie supplémentaire.

Commerces et petits sites commerciaux

Le système peut prendre en charge certaines charges d'éclairage, de communication, de réfrigération, de sécurité et de point de vente où leur demande continue et de démarrage combinée reste dans les limites nominales de l'onduleur.

Spécifications techniques

Comparaison des modèles

Paramètre

Version 3,6 kW

Version 4,2 kW

Version 6,2 kW

Phase

Monophasé

Monophasé

Monophasé

Puissance d'entrée photovoltaïque maximale

6200W

6200W

6500W

Puissance de sortie nominale

3600W

4200W

6200W

Tension PV nominale/maximale

360/500 V CC

360/500 V CC

360/500 V CC

Plage de tension MPPT

60-450 V CC

60-450 V CC

60-450 V CC

Sortie CA nominale

220/230/240 VCA

220/230/240 VCA

220/230/240 VCA

Courant nominal de sortie du réseau

15,7A

18,2A

27,0A

Charge principale maximale

3600W

4200W

6200W

Deuxième charge maximale

1200W

1400W

2067W

Deuxième coupure de charge

26 V CC

26 V CC

52 V CC

Retour du deuxième chargement

27 V CC

27 V CC

54 V CC

Courant d'entrée CA maximum

30A

30A

40A

Poids net

8 kg

8,5 kg

9 kg

Poids brut

9 kg

9,5 kg

10 kg

Spécifications communes

Paramètre

Spécification

Plage d'entrée CA

Sélectionnable 90-280VAC ou 170-280VAC

Gamme de fréquences CA répertoriée

49–51 Hz ±1 Hz

Forme d'onde de sortie

Onde sinusoïdale pure

Efficacité maximale de conversion en mode réseau

98%

Efficacité CC/CA en mode batterie

94%

Courant de charge CA maximum

100A

Courant de charge solaire répertorié

120A ; confirmer par modèle

Dimensions

420 × 350 × 110 mm

Dimensions des cartons

500 × 415 × 180mm

Communication

Communication RS232, RS485, WiFi, GPRS et batterie

Température de fonctionnement

-10°C à 50°C

Humidité relative

5 % à 95 %, sans condensation

Conformité répertoriée

CE

Tous les paramètres doivent être confirmés par rapport à la dernière fiche technique du SD400 et au code de modèle exact avant de commander.

Support qualité et ingénierie

CE

IFIND assemble et teste ses produits onduleurs avant emballage. Une assistance technique est disponible pour :

  • Sélection du modèle SD400

  • Calcul de chaîne photovoltaïque

  • Dimensionnement de la batterie

  • Correspondance BMS au lithium

  • Allocation charge-sortie

  • Configuration de l'entrée CA

  • Correspondance du générateur

  • Configuration WiFi ou GPRS

  • Communication RS232 et RS485

  • Diagnostic des défauts

Pour l'évaluation du système, les clients doivent soumettre la liste de charge, la puissance de démarrage de l'appareil, la consommation d'énergie quotidienne, les spécifications du module PV, les informations sur la batterie, les données d'alimentation CA, la puissance nominale du générateur et le temps de sauvegarde requis.

FAQ

Que signifie la sortie à double charge ?

Cela signifie que l'onduleur fournit une sortie de charge principale et une deuxième sortie de charge contrôlée. La deuxième sortie peut être affectée à des charges de priorité inférieure et déconnectée en fonction de l'état de la batterie. Il ne double pas la puissance nominale de l'onduleur.

La sortie à double charge est-elle la même que celle à double MPPT ?

Non. La sortie à double charge fait référence aux circuits de charge CA. Dual MPPT fait référence au suivi des entrées photovoltaïques. Ce sont des fonctions distinctes.

Le SD400 peut-il fonctionner sans batterie ?

La page produit indique que le fonctionnement sans batterie est pris en charge. Confirmez les modes de fonctionnement applicables, les exigences PV, les exigences de source CA et les limitations de charge pour la version sélectionnée.

Quelle tension de batterie est requise ?

Les deuxièmes seuils de sortie répertoriés suggèrent des systèmes de batterie 24 V pour les versions 3,6 kW et 4,2 kW et un système 48 V pour la version 6,2 kW. Cela doit être confirmé à partir du tableau des modèles officiel avant de commander.

Le SD400 prend-il en charge les piles au lithium ?

Le tableau de communication répertorie la connectivité de la batterie au lithium. La compatibilité dépend de la tension de la batterie, du protocole BMS, de l'interface de communication, du brochage du câble et du micrologiciel.

Le WiFi et le GPRS sont-ils inclus en standard ?

La page indique que le WiFi et le GPRS sont disponibles. Confirmez si le module requis est inclus ou facultatif, ainsi que l'application prise en charge et la compatibilité du réseau régional.

L'onduleur peut-il se connecter à un générateur ?

Oui, les informations sur le produit indiquent qu'il est compatible avec une alimentation par générateur. La tension, la fréquence, la forme d'onde, la disposition du neutre, la puissance continue et la capacité de surtension du générateur doivent être vérifiées.

Le SD400 peut-il alimenter le réseau électrique public ?

La page comprend les spécifications de fonctionnement du réseau. Avant d'autoriser l'exportation, confirmez le modèle exact, la protection anti-îlotage, la certification du réseau local, les exigences de contrôle des exportations et l'approbation du service public.

Comment configurer la chaîne photovoltaïque ?

La chaîne complète doit fonctionner dans la plage MPPT de 60 à 450 V CC, tandis que la tension en circuit ouvert par temps froid doit rester inférieure à 500 V CC. La puissance PV actuelle et maximale doit également rester dans les limites du modèle sélectionné.

La version 6,2 kW peut-elle alimenter en continu une charge de 6,2 kW ?

Sa puissance nominale indiquée est de 6 200 W, mais la charge pratique doit également prendre en compte la température ambiante, le courant de démarrage, les limites de décharge de la batterie, la disponibilité PV, la source CA, le mode de fonctionnement et les exigences de déclassement du fabricant.

Quelles informations sont nécessaires pour la sélection du modèle ?

Fournissez la charge continue et de démarrage, la consommation d'énergie quotidienne, le temps de sauvegarde requis, les données du module PV, la tension et la capacité de la batterie, le protocole BMS, les conditions d'entrée CA, les spécifications du générateur et les exigences de communication.

Besoin d'un SD400 adapté à votre système d'énergie solaire ?

Envoyez-nous votre liste de charge, la puissance de démarrage de l'appareil, les données du module PV, la tension et la capacité de la batterie, l'alimentation CA et le temps de sauvegarde requis. Notre équipe examinera la classification du SD400 et la configuration du système.

  • Sélection de la puissance de l'onduleur
  • Calcul de chaîne photovoltaïque
  • Correspondance batterie et BMS
  • Devis de projet

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Les onduleurs VF et VECTOR VFD sont déjà largement utilisés dans le monde. Le logiciel est puissant et dispose de diverses méthodes de contrôle. PID intégré, automate simple ; L'onduleur présente les avantages d'une bonne performance de régulation de vitesse, d'un rendement élevé, de performances stables, d'une fiabilité élevée, d'une forte capacité de surcharge, etc., largement utilisé dans le tissage, les fibres chimiques, l'impression et la teinture, les plastiques, l'industrie légère, les machines, les produits chimiques, l'acier, le papier et d'autres applications industrielles.
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Les onduleurs solaires sont déjà largement utilisés dans le monde. La série s'applique à la transformation d'une pompe de puits profond submersible triphasée de 380 V ou monophasée de 220 V en un système de pompe à eau solaire. Cela fonctionne de cette manière que le courant continu produit par le module solaire entre dans le courant alternatif qui entraîne tous types de pompes à eau, en particulier les pompes de puits submersibles. L'irrigation agricole est réalisée en connectant directement des panneaux solaires pour entraîner des pompes à eau.
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Les ascenseurs sont déjà largement utilisés dans la construction, à la fois pour les moteurs synchrones et asynchrones, les fonctions de contrôle et le confort de fonctionnement sont de plus en plus importants, notre inverseur d'ascenseur convient aux passagers et aux marchandises, utilise le PMW et V/F, le contrôle vectoriel. Adoptez la technologie internationale avancée V/F et vectorielle. Sortie à collecteur ouvert programmable, sortie relais, sortie analogique, entrée numérique programmable, garantissant le fonctionnement fluide et sûr de l'ascenseur.
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Les onduleurs hybrides sont déjà largement utilisés dans le monde, l'onduleur hybride solaire MPPT est un nouvel onduleur de charge solaire hybride tout-en-un, qui intègre le stockage de l'énergie solaire et signifie charger le stockage d'énergie et la sortie d'onde sinusoïdale AC. Il est accessible à une variété d'appareils électroménagers et de charges de bureau, d'outils électriques, d'équipements industriels et d'équipements audio et vidéo électroniques, y compris les réfrigérateurs, les lampes, les téléviseurs, les ventilateurs, la climatisation et autres charges AC.
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