JOBBÍTJA AZ IPARI ÉLETET
WhatsApp: +86-136-2583-1807 E-mail: edison@i-find.com.cn
Ön itt van: Otthon / Termékek / Frekvencia inverter / SD400 egyfázisú MPPT hibrid inverter kettős terhelésű kimenettel

terhelés

SD400 egyfázisú MPPT hibrid inverter kettős terhelésű kimenettel

 
A hibrid invertert már széles körben használják a világon. Az MPPT Solar Hybrid Inverter egy új, minden az egyben hibrid szoláris töltésinverter, amely integrálja a napenergia tárolását és a töltési energia tárolását és az AC szinuszos kimenetet. Hozzáférhető különféle háztartási készülékekhez és irodai terhelésekhez, elektromos szerszámokhoz, ipari berendezésekhez és elektronikus televíziókhoz, audió és videó berendezésekhez, légkondicionálókhoz, légkondicionálókhoz
  • SD400

Elérhetőség:
Mennyiség:
Facebook megosztás gomb
Twitter megosztás gomb
vonalmegosztás gomb
wechat megosztási gomb
linkedin megosztás gomb
pinterest megosztási gomb
WhatsApp megosztási gomb
oszd meg ezt a megosztási gombot


A hibrid inverter főbb jellemzői 


1.Tiszta szinuszos szoláris inverter;

2. Kimeneti teljesítménytényező 1,0;

3. Wifi és GPRS elérhető IOS és Android rendszeren;

4. Az inverter akkumulátor nélkül is működhet;

5. Beépített 100A MPPT napelemes töltésvezérlő;

6. Magas PV bemeneti feszültség tartomány (90-500 VDC);

7. Választható bemeneti feszültségtartomány háztartási gépekhez és személyi számítógépekhez;

8. Kompatibilis a hálózati feszültséggel vagy a generátor teljesítményével;

9. Beépített porálló, zord környezethez is alkalmas;

10. Intelligens akkumulátortöltő kialakítás az optimalizált akkumulátorteljesítmény érdekében;

11.Kettős kimenet.


A hibrid inverter technológiai támogatása


Fázis

1 fázisú

Maximális PV bemeneti teljesítmény

6200W

6200W

6500W

Névleges kimeneti teljesítmény

3600W

4200W

6200W

Maximális szoláris töltőáram

120A

GRID-TIE MŰKÖDÉS

PV BEMENET (DC)

Névleges DC feszültség/Maximális DC feszültség

360/500VDC

Indítási feszültség/kezdeti betáplálási feszültség

60VDC/90VDC

MPPT feszültségtartomány

60-450VDC

Maximális bemeneti áram

1/18A

1/22A

GRID KIMENET (AC)

Névleges kimeneti feszültség

220/230/240 VAC

Kimeneti feszültség tartomány

195,5 ~ 253 VAC

Névleges kimeneti áram

15,7A

18.2A

27,0A

Teljesítménytényező

>0,99

HATÉKONYSÁG

Maximális konverziós hatékonyság (DC/AC)

98%

KÉTTERHELÉS KIMENETI TELJESÍTMÉNY

Teljes terhelés

3600W

4200W

6200W

Maximális főterhelés

3600W

4200W

6200W

Maximális második terhelés (akkumulátoros üzemmód)

1200W

1400W

2067W

Maximális terhelési lekapcsolási feszültség

26VDC

26VDC

52VDC

Maximális terhelési visszatérő feszültség

27VDC

27VDC

54VDC

HÁLÓRA KÍVÜLI MŰKÖDÉS

AC BEMENET

AC indítási feszültség/automatikus újraindítási feszültség

120-140VAC/180VAC

Elfogadható bemeneti feszültség tartomány

90-280VAC vagy 170-280VAC

Frekvencia tartomány

49~51±1HZ

Maximális AC bemeneti áram

30A

30A

40A

PV BEMENET (DC)

Névleges DC feszültség/Maximális DC feszültség

360/500VDC

MPPT feszültségtartomány

60-450VDC

Maximális bemeneti áram

1/18A

1/22A

AKKUMULÁTOR MÓD KIMENET (AC)

Névleges kimeneti feszültség

220/230/240 VAC

Kimeneti hullámforma

Tiszta szinuszhullám

Hatékonyság (DC-AC)

94%

HIBRID MŰKÖDÉS

PV BEMENET (DC)

Névleges DC feszültség/Maximális DC feszültség

360/500VDC

Indítási feszültség/kezdeti betáplálási feszültség

90VDC/120VDC

MPPT feszültségtartomány

60-450VDC

Maximális bemeneti áram

1/18A

1/22A

GRID KIMENET (AC)

Névleges kimeneti feszültség

220/230/240 VAC

Kimeneti feszültség tartomány

195,5 ~ 253 VAC

Névleges kimeneti áram

15,7A

18.2A

27,0A

AC BEMENET

AC indítási feszültség / automatikus újraindítási feszültség

120-140VAC/180VAC

Elfogadható bemeneti feszültség tartomány

90-280VAC vagy 170-280VAC

Maximális AC bemeneti áram

30A

30A

40A

Maximális AC töltőáram

100A

ÁLTALÁNOS

FIZIKAI

Méretek, DxSzxMa (mm)

420*350*110

Karton mérete, M XW XH (mm)

500*415*180

Nettó tömeg (kg)

8

8.5

9

Bruttó tömeg (kg)

9

9.5

10

INTERACE

Kommunikációs port

RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM AKKUMULÁTOR

KÖRNYEZET

Nedvesség

5% és 95% közötti relatív páratartalom (nem lecsapódó)

Üzemi hőmérséklet

-10 ℃ ~ 50 ℃

STANDARD

Megfelelőségi biztonság

CE

1

Az IFIND HYBRID INVERTER termékek töltője az inverter, a napelemes töltő és az akkumulátortöltő funkcióit egyesíti, így hordozható méretben is folyamatos tápellátást biztosít.

A kettős PV bemenettel és a kettős MPPT feszültségkövetéssel ez a hibrid inverter maximális hatékonyságot és rugalmasságot kínál. Különböző üzemmódokkal rendelkezik, beleértve a lila fotovoltaikus módot, a piros akkumulátor üzemmódot és a kék segédüzemmódot, amelyek lehetővé teszik a különféle áramforrásokhoz való alkalmazkodást és az energiafelhasználás optimalizálását.


Termék áttekintése

Az SD400 egy egyfázisú MPPT hibrid inverter, amely egyetlen egységben egyesíti a napenergia-átalakítást, az akkumulátortöltést, az AC töltést, az energiaforrás-kezelést és a tiszta szinuszos kimenetet.

A névleges kimeneti lehetőségek közé tartozik a 3,6 kW, 4,2 kW és 6,2 kW, a névleges egyfázisú kimenet pedig 220 V, 230 V vagy 240 V AC feszültség mellett választható. Az inverter a kiválasztott konfigurációnak és üzemmódnak megfelelően képes tápfeszültséget fogadni a kompatibilis fotovoltaikus tömböktől, akkumulátoroktól, közüzemi hálózatoktól vagy generátoroktól.

Kettős terhelésű kimeneti elrendezés választja el a fő kimenetet a második terhelési kimenettől. Ez lehetővé teszi a rendszertervező számára, hogy alapvető és alacsonyabb prioritású terheléseket rendeljen hozzá a különböző áramkörökhöz. A második kimeneten elérhető teljesítmény az inverter típusától és az akkumulátor működési feltételeitől függ.

Az SD400 MPPT napelemes töltést, konfigurálható váltakozó áramú bemeneti tartományokat, tiszta szinuszos kimenetet, RS232 és RS485 kommunikációt, valamint opcionális WiFi vagy GPRS csatlakozást is biztosít. Az akkumulátor kommunikációját össze kell hangolni a támogatott lítium akkumulátorral és a BMS protokollal.

Kettős terhelésű kimenet

Fő terhelési kimenet

A fő terhelési kimenet az elsődleges csatlakoztatott terhelések ellátására szolgál a kiválasztott SD400 modell névleges kapacitásán belül.

A feltüntetett maximális főterhelési teljesítmény:

Modell konfiguráció

Maximális fő terhelés

3,6 kW

3600W

4,2 kW

4200W

6,2 kW

6200W

A folyamatos terhelésnek az inverter névleges értékén belül kell maradnia, miután figyelembe veszi a terhelés típusát, az indítási áramot, a környezeti hőmérsékletet, az akkumulátor állapotát és az üzemmódot.

Második terhelési kimenet

A második kimenet alacsonyabb prioritású vagy szabályozott terhelésekhez használható. A közzétett maximális második terhelési teljesítmény akkumulátoros üzemmódban:

Modell konfiguráció

Maximális második terhelés

3,6 kW

1200W

4,2 kW

1400W

6,2 kW

2067W

A második kimenetet nem szabad az inverter teljes névleges értékénél nagyobb teljesítményként kezelni. A kombinált terheléseknek a megengedett kimenő teljesítményen és az alkalmazandó üzemi feltételeken belül kell maradniuk.

Betöltési prioritáskezelés

Egy tipikus telepítés kritikus terheléseket csatlakoztathat a fő kimenethez, és kevésbé kritikus terhelést a második kimenethez.

A lehetséges fő terhelések a következők:

  • Világítás

  • Kommunikációs berendezések

  • Hűtőszekrények

  • Biztonsági rendszerek

  • Számítógépek

  • Egyéb prioritást élvező áramkörök

A lehetséges második kimeneti terhelések a következők lehetnek:

  • Nem lényeges aljzatok

  • Válogatott készülékek

  • Vízmelegítés

  • Segédberendezések

  • Alacsony akkumulátorfeszültség mellett leválasztható terhelések

A végső elrendezésnek a készülék teljesítményén, az indítási áramon, a szükséges tartalék időn, az akkumulátor kapacitásán és a helyi vezetékezési előírásokon kell alapulnia.

Második kimeneti feszültség küszöbértékei

A specifikációs táblázat felsorolja az akkumulátorfeszültség küszöbértékeit a második terhelés le- és visszakapcsolásához.

Névleges kimenet

Lezárási feszültség

Visszatérő feszültség

3,6 kW

26VDC

27VDC

4,2 kW

26VDC

27VDC

6,2 kW

52VDC

54VDC

Ezek az értékek eltérő névleges akkumulátorfeszültség konfigurációkra utalnak, de a pontos 24 V vagy 48 V akkumulátorszükségletet minden modellnél meg kell erősíteni.

MPPT napelemes töltés

PV energiakövetés

Az SD400 beépített Maximum Power Point Tracking vezérlőt használ a fotovoltaikus működési pont szabályozására a napfény és a modul hőmérsékletének változása esetén.

A közzétett MPPT feszültségtartomány 60–450 VDC, 360 V névleges egyenfeszültséggel és 500 VDC maximális PV bemeneti feszültséggel.

A PV-tömböt úgy kell megtervezni, hogy:

  • Hideg időben a nyitott áramköri feszültség 500 VDC alatt marad

  • A normál üzemi feszültség az MPPT tartományon belül marad

  • A tömbáram a vonatkozó bemeneti áramkorláton belül marad

  • A tömb teljesítménye nem haladja meg a megengedett bemeneti névleges értéket

  • A leválasztás és a védelem megfelel a helyi elektromos követelményeknek

A maximális PV feszültséget a modul hőmérsékleti együtthatója és a legalacsonyabb várható helyszíni hőmérséklet felhasználásával kell kiszámítani.

PV bemeneti kapacitás

A felsorolt ​​maximális PV bemeneti teljesítmény:

Névleges kimenet

Maximális PV bemeneti teljesítmény

3,6 kW

6200W

4,2 kW

6200W

6,2 kW

6500W

A PV túlméretezése segíthet növelni az energiatermelést gyenge napfény esetén, de ellenőrizni kell a tömb feszültségét, áramát, teljesítményét és az inverter határait.

A termékoldal utal a kettős PV bemenetre és a kettős MPPT követésre is. A kiválasztott hardververzióhoz meg kell erősíteni az MPPT-követők pontos számát, a karakterlánc-bemeneteket és a nyomkövetőnkénti áramkorlátot.

Napelemes töltőáram

A specifikációs táblázat a 120A-es maximális szoláris töltőáramot sorolja fel, míg a jellemző leírása egy beépített 100A-es MPPT szoláris töltésvezérlőre vonatkozik.

Mivel ez a két érték különbözik, az akkumulátor és a kábel méretezése előtt minden SD400 modellnél ellenőrizni kell a helyes maximális töltőáramot.

Energiaforrások és működési módok

Napenergia

A fotovoltaikus tápellátás a konfigurált üzemmódnak megfelelően képes a csatlakoztatott terhelések ellátására, az akkumulátor töltésére vagy a hálózati interakció támogatására.

A rendelkezésre álló napenergia a nap folyamán változik. Az üzemeltetési prioritásnak ezért tükröznie kell a terhelési igényt, az akkumulátor kapacitását, a tarifastruktúrát és a szükséges tartalék tartalékot.

Segédprogram vagy generátor bemenet

Az SD400 kompatibilis váltóáramú tápellátást tud fogadni a közüzemi hálózatról vagy generátorról. A felsorolt ​​választható váltakozó áramú bemeneti tartományok 90–280 VAC és 170–280 VAC.

Az általános háztartási terhelésekhez szélesebb bemeneti tartomány, míg a stabilabb beviteli feltételeket igénylő berendezésekhez szűkebb tartomány választható. A pontos működési logikának követnie kell a kézikönyvet.

Generátor csatlakoztatásakor ellenőrizze:

  • Névleges feszültség

  • Frekvencia stabilitás

  • Hullámforma minőség

  • Folyamatos teljesítmény

  • Túlfeszültség-kapacitás

  • Semleges és földelés elrendezés

  • Az automatikus indítás követelményei

Hálózaton kívüli működés

Hálózaton kívüli üzemmódban az inverter napenergiával és akkumulátorról táplálhat terhelést, és kompatibilis AC forrás áll rendelkezésre a töltéshez vagy a bypasshoz, ahol be van állítva.

A közzétett akkumulátoros üzemmódú kimenet 220/230/240 VAC tiszta szinuszhullám, az DC-AC hatásfok pedig akár 94%.

Hibrid működés

A hibrid működés koordinálja a PV-t, az akkumulátort, az AC bemenetet, a terhelésellátást és a lehetséges hálózati kimenetet a kiválasztott prioritási beállítások szerint.

A hálózatra csatlakoztatott működés engedélyezése előtt győződjön meg arról, hogy a mellékelt SD400-as verzió rendelkezik a szükséges hálózati interfész funkciókkal, a szigetelővédelemmel, a tanúsítvánnyal és a telepítés országának megfelelő beállításokkal.

Az általános CE nyilatkozat önmagában nem erősíti meg az összes nemzeti hálózati csatlakozási szabványnak való megfelelést.

Akkumulátoros működés

Működés elemmel

A csatlakoztatott akkumulátor napelemes vagy váltakozó áramú energiát tárolhat, ha a napenergia termelése alacsony, vagy a közüzemi ellátás nem elérhető.

Az akkumulátor kiválasztásánál figyelembe kell venni:

  • Névleges akkumulátorfeszültség

  • Az akkumulátor kémiája

  • Használható kapacitás

  • Maximális töltőáram

  • Maximális kisülési áram

  • Szükséges biztonsági mentési idő

  • Ciklus-élettartam

  • Beépítési hőmérséklet

  • BMS kompatibilitás

Az akkumulátoráram nagy terhelés mellett jelentős lehet. Az akkumulátorkábeleket, biztosítékokat, megszakítókat, sorkapcsokat és gyűjtősíneket a tényleges áramerősségnek és a megengedett feszültségesésnek megfelelően kell méretezni.

Működés elem nélkül

A termékoldalon az szerepel, hogy az inverter akkumulátor nélkül is működhet.

Az elem nélküli működés lehetővé teheti a kompatibilis PV és AC források terhelések ellátását beépített energiatároló nélkül. A teljesítmény azonban a firmware-től, az üzemmódtól, a rendelkezésre álló napenergiától, az AC forrástól és a csatlakoztatott terheléstől függ.

Akkumulátor nélkül a napenergia-termelés vagy a terhelési igény hirtelen változásait nem lehet pufferelni a tárolt energiával. Az akkumulátor nélküli rendszer tervezése előtt ellenőrizze a támogatott módokat és terhelési korlátozásokat.

Lítium akkumulátor kommunikáció

A kommunikációs interfészek listája tartalmazza a lítium akkumulátor csatlakozást. A kompatibilis akkumulátoros működéshez kommunikációra lehet szükség az inverter és az akkumulátor-kezelő rendszer között.

A lítium akkumulátor csatlakoztatása előtt ellenőrizze:

  • Támogatott akkumulátor márka és modell

  • Kommunikációs protokoll

  • CAN vagy RS485 interfész

  • Kábelkivezetés

  • Akkumulátor feszültség

  • Töltési határok

  • Firmware kompatibilitás

  • BMS riasztáskezelés

A fizikailag kompatibilis kommunikációs csatlakozó nem garantálja a protokoll-kompatibilitást.

Ólom-savas akkumulátorok

Ha az ólomakkumulátorok támogatottak, a töltőfeszültséget, az úszófeszültséget, a kiegyenlítést, az alacsony feszültség lekapcsolását, a hőmérséklet-kompenzációt és az akkumulátor kapacitását az akkumulátor gyártójának követelményei szerint kell konfigurálni.

A kiegyenlítést nem szabad engedélyezni olyan akkumulátorok esetében, amelyek ezt nem teszik lehetővé.

Egyfázisú tiszta szinuszos kimenet

Az SD400 névleges egyfázisú kimenetet biztosít 220 V, 230 V vagy 240 V váltóáram mellett.

A tiszta szinuszos kimenet számos háztartási és irodai terhelésre alkalmas, beleértve:

  • Világítás

  • Hűtőszekrények

  • Televíziók

  • Számítógépek

  • Hálózati berendezések

  • Rajongók

  • Kisméretű elektromos szerszámok

  • Válogatott légkondicionáló terhelések

A kompatibilitás továbbra is függ a folyamatos teljesítménytől, a túlfeszültségtől, a teljesítménytényezőtől, az üzemi feszültségtől és a hullámforma érzékenységétől.

Terhelések indítása

A kompresszorok, szivattyúk, motorok és transzformátorok indításkor a névleges teljesítményük többszörösét igényelhetik. A terhelés kiválasztásánál ezért mind a folyamatos, mind a túlfeszültségi igényt figyelembe kell venni.

A csatlakoztatott terhelést nem szabad csak az egyes készülékek adattábláján szereplő wattszám hozzáadásával kiválasztani.

Kimeneti teljesítménytényező

Az oldal 1,0-s kimeneti teljesítménytényezőt és 0,99 feletti hálózati kimeneti teljesítménytényezőt sorol fel. A pontos működési módhoz meg kell erősíteni az alkalmazandó értéket és vizsgálati feltételeket.

Monitoring és kommunikáció

Az SD400 kommunikációs lehetőségei a következők:

  • RS232

  • RS485

  • WiFi

  • GPRS

  • Lítium akkumulátor kommunikáció

A WiFi vagy a GPRS támogatja a távoli működési adatok elérését, ha a szükséges kommunikációs modul, alkalmazás és hálózati szolgáltatás telepítve van.

A megrendelt konfigurációtól függően a megfigyelési információk a következőket tartalmazhatják:

  • PV feszültség és teljesítmény

  • Az akkumulátor állapota

  • Terhelési teljesítmény

  • AC bemenet állapota

  • Kimeneti feszültség

  • Üzemmód

  • Töltési állapot

  • Hibafeljegyzések

  • Történelmi energiaadatok

A WiFi-t és a GPRS-t elérhetőnek vagy opcionálisnak kell feltüntetni, amíg a szabványos csomag tartalmát meg nem erősítik.

A távfelügyelet nem helyettesíti az akkumulátorok, kábelek, védőeszközök, szellőzés és elektromos csatlakozások helyszíni ellenőrzését.

Bemeneti és kimeneti védelem

A teljes hibrid inverter telepítésnek minden energiaforráshoz koordinált védelmet kell tartalmaznia.

PV-oldalvédelem

A PV védelem a következőket tartalmazhatja:

  • DC leválasztó

  • Húr túláram védelem

  • Egyenáramú túlfeszültség-védő berendezés

  • Helyes polaritás ellenőrzése

  • Védőföldelés

  • PV-besorolású csatlakozók és kábelek

Akkumulátor oldali védelem

Az akkumulátor védelme a következőket tartalmazhatja:

  • DC biztosíték vagy megszakító

  • Az akkumulátor kézi leválasztása

  • Szigetelt kapcsok

  • Megfelelő kábelméret

  • Akkumulátorház

  • BMS védelem

  • Hőmérséklet figyelés

AC oldalsó védelem

Az AC védelem a következőket tartalmazhatja:

  • Bemeneti megszakító

  • Kimeneti megszakító

  • Záróáram védelem, ahol szükséges

  • Túlfeszültség elleni védelem

  • Semleges és földelés elrendezés

  • Generátor leválasztás

  • Külön védelem mindkét terhelési kimenethez

A védelem kiválasztásánál követni kell az inverter kézikönyvét és a helyi elektromos előírásokat.

Rendszertervezés és -kiválasztás

Számítsa ki a terhelést

Készítsen egy rakománylistát, amely bemutatja:

  • Készülék

  • Mennyiség

  • Futóerő

  • Indító erő

  • Napi üzemidő

  • Prioritási szint

  • Szükséges biztonsági mentési idő

A kettős kimeneti funkció használatakor a nélkülözhetetlen terheléseket el kell választani a nagy teljesítményű vagy nem lényeges terhelésektől.

Válassza ki az inverter besorolását

Válassza ki a 3,6 kW-os, 4,2 kW-os vagy 6,2 kW-os konfigurációt a folyamatos terhelés, az indítási igény, a várható hőmérséklet, az üzemmód és a szükséges tágulási tartalék használatával.

Mérje meg az akkumulátort

Az akkumulátor energiája megbecsülhető a szükséges terhelésből és a tartalék időből:

Akkumulátor energiaszükséglet = Terhelési teljesítmény × Működési idő

A számításnak ekkor figyelembe kell vennie a megengedett kisütési mélységet, az inverter hatásfokát, az akkumulátor öregedését, a hőmérsékletet és a tartalék kapacitást.

Mérje meg a PV-tömböt

A PV kapacitásnak tükröznie kell:

  • Napi energiafogyasztás

  • Csúcs napsütéses órák

  • Szezonális besugárzás

  • Modul hőmérséklet

  • Kábelvesztés

  • Töltési veszteség

  • Az akkumulátor töltési igénye

  • Az inverter bemeneti határértékei

A tömbnek ki kell elégítenie a kiválasztott SD400 verzió feszültség- és áramkorlátait.

Válasszuk szét a terhelési kimeneteket

Rendeljen lényeges terheléseket a fő kimenethez. Helyezzen megfelelő alacsonyabb prioritású terhelést a második kimenetre, hogy le lehessen választani, amikor az akkumulátor eléri a konfigurált küszöböt.

Ne csatlakoztasson életvédelmi felszerelést, kivéve, ha az egész rendszert erre a célra tervezték és hagyták jóvá.

Alkalmazások

Lakossági napelemes rendszerek

Az SD400 képes koordinálni a napenergia-termelést, az akkumulátoros tárolást, a közüzemi áramellátást és a háztartási terhelést a kompatibilis egyfázisú lakossági rendszerekben.

Tartalék tápellátás

Az akkumulátortároló képes támogatni a kiválasztott kritikus terheléseket a közüzemi szolgáltatások megszakítása során. A tényleges mentési idő az akkumulátor kapacitásától, az akkumulátor állapotától, az inverter hatékonyságától és a csatlakoztatott terheléstől függ.

Kis irodák

A számítógépek, a hálózati berendezések, a világítás, a biztonsági rendszerek és a kiválasztott irodai berendezések feloszthatók a fő és a másodlagos terhelési kimenetek között.

Távoli tulajdonságok

A gyenge vagy nem elérhető hálózati szolgáltatással rendelkező helyek napelemes és akkumulátoros tárolót használhatnak, és egy kompatibilis generátor szolgál további áramforrásként.

Üzletek és kis kereskedelmi helyek

A rendszer támogatni tudja a kiválasztott világítási, kommunikációs, hűtési, biztonsági és értékesítési terheléseket, ahol ezek együttes folyamatos és indítási igénye az inverter névleges értékén belül marad.

Műszaki előírások

Modell-összehasonlítás

Paraméter

3,6 kW-os változat

4,2 kW-os verzió

6,2 kW-os verzió

Fázis

Egyfázisú

Egyfázisú

Egyfázisú

Maximális PV bemeneti teljesítmény

6200W

6200W

6500W

Névleges kimeneti teljesítmény

3600W

4200W

6200W

Névleges/maximális PV feszültség

360/500VDC

360/500VDC

360/500VDC

MPPT feszültségtartomány

60-450VDC

60-450VDC

60-450VDC

Névleges AC kimenet

220/230/240 VAC

220/230/240 VAC

220/230/240 VAC

Névleges hálózati kimeneti áram

15,7A

18.2A

27,0A

Maximális fő terhelés

3600W

4200W

6200W

Maximális második terhelés

1200W

1400W

2067W

Második terhelés-lezárás

26VDC

26VDC

52VDC

Második terhelés visszaküldése

27VDC

27VDC

54VDC

Maximális AC bemeneti áram

30A

30A

40A

Nettó súly

8 kg

8,5 kg

9 kg

Bruttó súly

9 kg

9,5 kg

10 kg

Általános előírások

Paraméter

Specifikáció

AC bemeneti tartomány

Választható 90–280 VAC vagy 170–280 VAC

Felsorolt ​​AC frekvencia tartomány

49–51 Hz ± 1 Hz

Kimeneti hullámforma

Tiszta szinuszhullám

Maximális rács módú átalakítási hatékonyság

98%

Akkumulátor üzemmódú DC/AC hatékonyság

94%

Maximális AC töltőáram

100A

Felsorolt ​​napelemes töltőáram

120A; modell szerint erősítse meg

Méretek

420 × 350 × 110 mm

Karton méretei

500 × 415 × 180 mm

Kommunikáció

RS232, RS485, WiFi, GPRS és akkumulátoros kommunikáció

Üzemi hőmérséklet

-10°C és 50°C között

Relatív páratartalom

5–95%, nem kondenzál

Felsorolt ​​megfelelőség

CE

Rendelés előtt minden paramétert meg kell erősíteni a legújabb SD400 adatlappal és a pontos modellkóddal.

Minőségi és mérnöki támogatás

CE

Az IFIND csomagolás előtt összeszereli és teszteli inverter termékeit. A technikai támogatás elérhető:

  • SD400 modell kiválasztása

  • PV string számítás

  • Akkumulátor méretezése

  • Lítium BMS illesztés

  • Terhelés-kimenet elosztása

  • AC bemenet konfigurációja

  • Generátor illesztés

  • WiFi vagy GPRS beállítása

  • RS232 és RS485 kommunikáció

  • Hibadiagnosztika

A rendszer értékeléséhez az ügyfeleknek be kell nyújtaniuk a terhelési listát, a készülék indítási teljesítményét, a napi energiafogyasztást, a PV-modul specifikációit, az akkumulátoradatokat, a váltóáram-ellátási adatokat, a generátor teljesítményét és a szükséges biztonsági időt.

GYIK

Mit jelent a kettős terhelésű kimenet?

Ez azt jelenti, hogy az inverter fő terhelési kimenetet és második vezérelt terhelési kimenetet biztosít. A második kimenet alacsonyabb prioritású terhelésekhez rendelhető, és az akkumulátor állapotának megfelelően leválasztható. Nem duplázza meg az inverter névleges teljesítményét.

A kettős terhelésű kimenet ugyanaz, mint a kettős MPPT?

Nem. A kettős terhelésű kimenet az AC terhelési áramkörökre vonatkozik. A kettős MPPT a fotovoltaikus bemenet követésére utal. Ezek különálló funkciók.

Működhet az SD400 akkumulátor nélkül?

A termékoldalon az szerepel, hogy az akkumulátor nélküli működés támogatott. Erősítse meg a kiválasztott verzióra vonatkozó működési módokat, PV-követelményeket, váltóáramforrás-követelményeket és terhelési korlátozásokat.

Milyen akkumulátorfeszültség szükséges?

A felsorolt ​​második kimeneti küszöbértékek a 3,6 kW-os és a 4,2 kW-os verziókhoz 24 V-os akkumulátorrendszert, a 6,2 kW-os változathoz pedig 48 V-os rendszert javasolnak. Ezt megrendelés előtt a hivatalos modelltáblázatból vissza kell igazolni.

Az SD400 támogatja a lítium akkumulátorokat?

A kommunikációs táblázat felsorolja a lítium akkumulátor csatlakoztathatóságát. A kompatibilitás az akkumulátor feszültségétől, a BMS protokolltól, a kommunikációs interfésztől, a kábelkivezetéstől és a firmware-től függ.

A WiFi és a GPRS alapfelszereltség?

Az oldalon olvasható, hogy elérhető a WiFi és a GPRS. Ellenőrizze, hogy a szükséges modul benne van-e vagy választható, a támogatott alkalmazással és a regionális hálózat kompatibilitásával együtt.

Az inverter csatlakoztatható generátorhoz?

Igen, a termékinformációk szerint kompatibilis a generátor tápegységgel. Ellenőrizni kell a generátor feszültségét, frekvenciáját, hullámformáját, nulla elrendezését, folyamatos teljesítményét és túlfeszültség-kapacitását.

Az SD400 betáplálhat áramot a közüzemi hálózatba?

Az oldal rácskötésű működési előírásokat tartalmaz. Az export engedélyezése előtt győződjön meg a pontos modellről, a szigetelővédelemről, a helyi hálózat tanúsításáról, az export-ellenőrzési követelményekről és a közüzemi jóváhagyásról.

Hogyan kell konfigurálni a PV karakterláncot?

A teljes láncnak a 60–450 VDC MPPT tartományon belül kell működnie, míg a hideg időben a nyitott áramköri feszültségnek 500 VDC alatt kell maradnia. A jelenlegi és maximális PV teljesítménynek is a kiválasztott modell határain belül kell maradnia.

A 6,2 kW-os változat képes folyamatosan táplálni egy 6,2 kW-os terhelést?

A felsorolt ​​névleges teljesítménye 6200 W, de a gyakorlati terhelésnél figyelembe kell venni a környezeti hőmérsékletet, az indítási áramot, az akkumulátor kisülési határait, a PV rendelkezésre állását, az AC forrást, az üzemmódot és a gyártói leértékelési követelményeket.

Milyen információkra van szükség a modell kiválasztásához?

Adja meg a folyamatos és indítási terhelést, a napi energiafelhasználást, a szükséges biztonsági mentési időt, a PV modul adatait, az akkumulátor feszültségét és kapacitását, a BMS protokollt, az AC bemeneti feltételeket, a generátor specifikációit és a kommunikációs követelményeket.

Napelemes rendszeréhez SD400-ra van szüksége?

Küldje el nekünk a terhelési listáját, a készülék indítási teljesítményét, a PV modul adatait, az akkumulátor feszültségét és kapacitását, az AC tápellátást és a szükséges tartalék időt. Csapatunk felülvizsgálja az SD400 minősítését és a rendszerkonfigurációt.

  • Az inverter teljesítményének kiválasztása
  • PV string számítás
  • Akkumulátor és BMS egyezés
  • Projekt árajánlat

Érdeklődni

Kapcsolódó termékek

 
A VF és a VECTOR VFD invertert már széles körben használják a világon, A szoftver nagy teljesítményű és sokféle vezérlési módszerrel rendelkezik. Beépített PID, egyszerű PLC; Az inverter előnyei a jó sebességszabályozási teljesítmény, a nagy hatékonyság, a stabil teljesítmény, a nagy megbízhatóság, az erős túlterhelési kapacitás stb., Széles körben használt szövés, vegyi rost, nyomtatás és festés, műanyag, könnyűipar, gépipar, vegyipar, acél, papír és más iparágakban.
0
0
 
A szoláris invertert már széles körben használják a világon, a sorozat háromfázisú 380 V-os vagy egyfázisú 220 V-os merülő mélykút-szivattyú szoláris vízszivattyú-rendszerré alakítására vonatkozik. Így működik, hogy a napelem modul által termelt egyenáram váltóáramba kerül, amely mindenféle vízszivattyút meghajt, különösen a búvárkútszivattyúkat. A mezőgazdasági öntözés úgy történik, hogy a napelemeket közvetlenül csatlakoztatják a vízszivattyúkhoz
0
0
 
A felvonókat már széles körben alkalmazzák az épületekben, mind a szinkron, mind az aszinkron motoroknál a vezérlési funkciók és a kényelmes működés egyre fontosabb, felvonóinverterünk alkalmas személy- és teherszállításra, használja a PMW és V/F, vektorvezérlést. Használjon nemzetközi fejlett V/F és vektortechnológiát Programozható nyitott kollektoros kimenet, relé kimenet, analóg kimenet, programozható digitális bemenet, biztosítsa a felvonó zavartalan és biztonságos működését.
0
0
 
A hibrid invertert már széles körben használják a világon. Az MPPT Solar Hybrid Inverter egy új, minden az egyben hibrid szoláris töltésinverter, amely integrálja a napenergia tárolását és a töltési energia tárolását és az AC szinuszos kimenetet. Hozzáférhető különféle háztartási készülékekhez és irodai terhelésekhez, elektromos szerszámokhoz, ipari berendezésekhez és elektronikus televíziókhoz, audió és videó berendezésekhez, légkondicionálókhoz, légkondicionálókhoz
0
0

Termékkategória

Gyors linkek

Körülbelül

Lépjen kapcsolatba velünk

WhatsApp: +86-136-2583-1807
Tel: +86-573-8686-2282
Telefon: MR.EDISON +86-136-2583-1807
Hozzáadás: NO.136 A CHENGXI ÚTÓL ÉSZAKRA, HAIYAN MEGYE, JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE
Copyright © 2024 Jiaxing IFIND Electromechanical Device Co.,Ltd.  浙ICP备2024103524号-1 Minden jog fenntartva.| Webhelytérkép | Adatvédelmi szabályzat