SD400
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
1.Inverter solare a onda sinusoidale pura;
2. Fattore di potenza in uscita 1,0;
3.Wifi e GPRS disponibili per IOS e Android;
4.L'inverter può funzionare senza batteria;
5. Regolatore di carica solare MPPT da 100 A integrato;
6. Intervallo di tensione di ingresso FV elevato (90-500 V CC);
7. Intervallo di tensione di ingresso selezionabile per elettrodomestici e personal computer;
8.Compatibile con la tensione di rete o con l'alimentazione del generatore;
9. Antipolvere integrato adatto per ambienti difficili;
10. Design intelligente del caricabatterie per prestazioni ottimizzate della batteria;
11.Doppia uscita.
Fase |
monofase |
||
Potenza massima in ingresso FV |
6200W |
6200W |
6500 W |
Potenza di uscita nominale |
3600 W |
4200W |
6200W |
Corrente di carica solare massima |
120A |
||
OPERAZIONE DI GRIGLIA |
|||
INGRESSO FV (CC) |
|||
Tensione CC nominale/Tensione CC massima |
360/500 VCC |
||
Tensione di avvio/Tensione di alimentazione iniziale |
60 V CC/90 V CC |
||
Gamma di tensione MPPT |
60~450 VCC |
||
Corrente di ingresso massima |
1/18A |
1/22A |
|
USCITA RETE (AC) |
|||
Tensione di uscita nominale |
220/230/240 VCA |
||
Intervallo di tensione di uscita |
195,5~253 VCA |
||
Corrente di uscita nominale |
15,7A |
18.2A |
27,0 A |
Fattore di potenza |
>0,99 |
||
EFFICIENZA |
|||
Massima efficienza di conversione (CC/CA) |
98% |
||
POTENZA DI USCITA A DUE CARICHI |
|||
Pieno carico |
3600 W |
4200W |
6200W |
Carico principale massimo |
3600 W |
4200W |
6200W |
Secondo carico massimo (modalità batteria) |
1200 W |
1400 W |
2067W |
Tensione di interruzione del carico massimo |
26 V CC |
26 V CC |
52 V CC |
Massima tensione di ritorno del carico |
27 V CC |
27 V CC |
54 V CC |
FUNZIONAMENTO FUORI RETE |
|||
INGRESSO CA |
|||
Tensione di avvio CA/Tensione di riavvio automatico |
120-140 V CA/180 V CA |
||
Intervallo di tensione di ingresso accettabile |
90-280 V CA o 170-280 V CA |
||
Gamma di frequenza |
49~51±1HZ |
||
Corrente di ingresso CA massima |
30A |
30A |
40A |
INGRESSO FV (CC) |
|||
Tensione CC nominale/Tensione CC massima |
360/500 VCC |
||
Gamma di tensione MPPT |
60~450 VCC |
||
Corrente di ingresso massima |
1/18A |
1/22A |
|
USCITA MODALITÀ BATTERIA (AC) |
|||
Tensione di uscita nominale |
220/230/240 VCA |
||
Forma d'onda di uscita |
Onda sinusoidale pura |
||
Efficienza (da CC a CA) |
94% |
||
FUNZIONAMENTO IBRIDO |
|||
INGRESSO FV (CC) |
|||
Tensione CC nominale/Tensione CC massima |
360/500 VCC |
||
Tensione di avvio/Tensione di alimentazione iniziale |
90 V CC/120 V CC |
||
Gamma di tensione MPPT |
60~450 VCC |
||
Corrente di ingresso massima |
1/18A |
1/22A |
|
USCITA RETE (AC) |
|||
Tensione di uscita nominale |
220/230/240 VCA |
||
Intervallo di tensione di uscita |
195,5~253 VCA |
||
Corrente di uscita nominale |
15,7A |
18.2A |
27,0 A |
INGRESSO CA |
|||
Tensione di avvio CA/Tensione di riavvio automatico |
120-140 V CA/180 V CA |
||
Intervallo di tensione di ingresso accettabile |
90-280 V CA o 170-280 V CA |
||
Corrente di ingresso CA massima |
30A |
30A |
40A |
Corrente di carica CA massima |
100A |
||
GENERALE |
|||
FISICO |
|||
Dimensioni, PxLxA(mm) |
420*350*110 |
||
Dimensioni cartone, P X L X A (mm) |
500*415*180 |
||
Peso netto (kg) |
8 |
8.5 |
9 |
Peso lordo (chilogrammi) |
9 |
9.5 |
10 |
INTERAZIONE |
|||
Porta di comunicazione |
RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATTERIA AL LITIO |
||
AMBIENTE |
|||
Umidità |
Dal 5% al 95% di umidità relativa (senza condensa) |
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Temperatura operativa |
-10℃~50℃ |
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STANDARD |
|||
Sicurezza della conformità |
CE |
||

Il caricabatterie dei prodotti IFIND HYBRID INVERTER combina le funzioni di un inverter, un caricabatterie solare e un caricabatterie, fornendo supporto di alimentazione ininterrotta in un formato portatile.
Con doppio ingresso FV e doppio tracciamento della tensione MPPT, questo inverter ibrido offre la massima efficienza e flessibilità. Presenta diverse modalità di funzionamento, tra cui la modalità fotovoltaica viola, la modalità batteria rossa e la modalità utilità blu, che consente di adattarsi a varie fonti di alimentazione e ottimizzare il consumo di energia.
L'SD400 è un inverter ibrido MPPT monofase che combina conversione dell'energia solare, ricarica della batteria, ricarica CA, gestione della fonte di energia e uscita dell'onda sinusoidale pura in un'unica unità.
Le opzioni di uscita nominale includono 3,6 kW, 4,2 kW e 6,2 kW, con uscita monofase nominale selezionabile a 220 V, 230 V o 240 V CA. L'inverter può accettare energia da array fotovoltaici, batterie, reti pubbliche o generatori compatibili in base alla configurazione e alla modalità operativa selezionate.
Una disposizione di uscita a doppio carico separa l'uscita principale da una seconda uscita di carico. Ciò consente al progettista del sistema di assegnare carichi essenziali e con priorità inferiore a circuiti diversi. La potenza disponibile sulla seconda uscita dipende dal modello di inverter e dalle condizioni operative della batteria.
L'SD400 fornisce inoltre ricarica solare MPPT, intervalli di ingresso CA configurabili, uscita a onda sinusoidale pura, comunicazione RS232 e RS485 e connettività WiFi o GPRS opzionale. La comunicazione della batteria deve essere abbinata alla batteria al litio supportata e al protocollo BMS.
L'uscita del carico principale è progettata per alimentare i carichi primari collegati entro la capacità nominale del modello SD400 selezionato.
La potenza massima del carico principale elencata è:
Configurazione del modello |
Carico principale massimo |
|---|---|
3,6 kW |
3600 W |
4,2 kW |
4200W |
6,2 kW |
6200W |
Il carico continuo dovrebbe rimanere entro i valori nominali dell'inverter dopo aver considerato il tipo di carico, la corrente di avviamento, la temperatura ambiente, le condizioni della batteria e la modalità operativa.
La seconda uscita può essere utilizzata per carichi con priorità inferiore o controllati. La potenza massima pubblicata per il secondo carico in modalità batteria è:
Configurazione del modello |
Secondo carico massimo |
|---|---|
3,6 kW |
1200 W |
4,2 kW |
1400 W |
6,2 kW |
2067W |
La seconda uscita non deve essere trattata come potenza aggiuntiva rispetto alla potenza nominale totale dell'inverter. I carichi combinati devono rimanere entro la capacità di uscita consentita e le condizioni operative applicabili.
Un'installazione tipica può collegare carichi critici all'uscita principale e carichi meno critici alla seconda uscita.
I potenziali carichi principali includono:
Illuminazione
Apparecchiature di comunicazione
Frigoriferi
Sistemi di sicurezza
Computer
Altri circuiti prioritari
I potenziali carichi della seconda uscita possono includere:
Prese non essenziali
Elettrodomestici selezionati
Riscaldamento dell'acqua
Attrezzatura ausiliaria
Carichi che possono essere scollegati a bassa tensione della batteria
La disposizione finale dovrebbe essere basata sull'alimentazione dell'apparecchio, sulla corrente di avvio, sul tempo di backup richiesto, sulla capacità della batteria e sulle normative locali sul cablaggio.
La tabella delle specifiche elenca le soglie di tensione della batteria per scollegare e ricollegare il secondo carico.
Potenza nominale |
Tensione di interruzione |
Tensione di ritorno |
|---|---|---|
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 |
Questi valori suggeriscono diverse configurazioni di tensione nominale della batteria, ma è necessario confermare l'esatto requisito della batteria da 24 V o 48 V per ciascun modello.
L'SD400 utilizza un controller integrato per il monitoraggio del punto di massima potenza per regolare il punto di funzionamento fotovoltaico al variare della luce solare e della temperatura del modulo.
L'intervallo di tensione MPPT pubblicato è 60–450 V CC, con una tensione CC nominale di 360 V e una tensione di ingresso FV massima di 500 V CC.
Il campo fotovoltaico deve essere progettato in modo che:
La tensione a circuito aperto in climi freddi rimane inferiore a 500 V CC
La normale tensione operativa rimane all'interno dell'intervallo MPPT
La corrente dell'array rimane entro il limite di corrente di ingresso applicabile
La potenza dell'array non supera il valore nominale di ingresso consentito
L'isolamento e la protezione soddisfano i requisiti elettrici locali
La tensione FV massima deve essere calcolata utilizzando il coefficiente di temperatura del modulo e la temperatura minima prevista del sito.
La potenza massima in ingresso FV elencata è:
Potenza nominale |
Potenza massima in ingresso FV |
|---|---|
3,6 kW |
6200W |
4,2 kW |
6200W |
6,2 kW |
6500 W |
Il sovradimensionamento del fotovoltaico può aiutare ad aumentare la produzione di energia in caso di luce solare debole, ma è necessario controllare i limiti di tensione, corrente, potenza e inverter dell'array.
La pagina del prodotto si riferisce anche al doppio ingresso FV e al doppio tracciamento MPPT. Il numero esatto di inseguitori MPPT, ingressi di stringa e limite di corrente per inseguitore deve essere confermato per la versione hardware selezionata.
La tabella delle specifiche elenca una corrente di carica solare massima di 120 A, mentre la descrizione delle caratteristiche si riferisce a un regolatore di carica solare MPPT da 100 A integrato.
Poiché questi due valori differiscono, è necessario verificare la corrente di carica massima corretta per ciascun modello SD400 prima di dimensionare la batteria e il cavo.
L'energia fotovoltaica può alimentare i carichi collegati, caricare la batteria o supportare l'interazione con la rete in base alla modalità operativa configurata.
L'energia solare disponibile varia durante il giorno. La priorità operativa dovrebbe quindi riflettere i requisiti di carico, la capacità della batteria, la struttura tariffaria e la riserva di riserva richiesta.
L'SD400 può accettare un'alimentazione CA compatibile dalla rete pubblica o da un generatore. Gli intervalli di ingresso CA selezionabili elencati sono 90–280 VCA e 170–280 VCA.
Un intervallo di ingresso più ampio può essere adatto per i carichi domestici generali, mentre un intervallo più ristretto può essere selezionato per apparecchiature che richiedono condizioni di ingresso più stabili. L'esatta logica operativa dovrebbe seguire il manuale.
Quando si collega un generatore, controllare:
Voltaggio nominale
Stabilità della frequenza
Qualità della forma d'onda
Potenza continua
Capacità di picco
Disposizione del neutro e della messa a terra
Requisiti di avvio automatico
In modalità off-grid, l'inverter può alimentare carichi tramite energia solare e batteria, con una sorgente CA compatibile disponibile per la ricarica o il bypass, ove configurato.
L'uscita in modalità batteria pubblicata è un'onda sinusoidale pura da 220/230/240 V CA, con efficienza DC-AC dichiarata fino al 94%.
Il funzionamento ibrido coordina il fotovoltaico, la batteria, l'ingresso CA, l'alimentazione del carico e l'eventuale uscita dalla rete in base alle impostazioni di priorità selezionate.
Prima di abilitare il funzionamento connesso alla rete, verificare che la versione SD400 fornita disponga delle funzioni di interfaccia di rete richieste, della protezione anti-island, della certificazione e delle impostazioni per il paese di installazione.
Una dichiarazione CE generale non conferma di per sé il rispetto di tutti gli standard nazionali di connessione alla rete.
Una batteria collegata può immagazzinare energia fotovoltaica o CA da utilizzare quando la produzione solare è bassa o la fornitura di servizi non è disponibile.
La scelta della batteria dovrebbe considerare:
Voltaggio nominale della batteria
Chimica della batteria
Capacità utilizzabile
Corrente di carica massima
Corrente di scarica massima
Tempo di backup richiesto
Obiettivo del ciclo di vita
Temperatura di installazione
Compatibilità BMS
La corrente della batteria a carico elevato può essere notevole. I cavi della batteria, i fusibili, i sezionatori, i terminali e le sbarre collettrici devono essere dimensionati per la corrente effettiva e la caduta di tensione consentita.
La pagina del prodotto afferma che l'inverter può funzionare senza batteria.
Il funzionamento senza batteria può consentire alle fonti fotovoltaiche e CA compatibili di alimentare carichi senza accumulo di energia installato. Tuttavia, le prestazioni dipendono dal firmware, dalla modalità operativa, dall'energia solare disponibile, dalla sorgente CA e dal carico collegato.
Senza batteria, i cambiamenti improvvisi nella produzione solare o nella domanda di carico non possono essere tamponati dall’energia immagazzinata. Confermare le modalità supportate e le limitazioni di carico prima di progettare un sistema senza batteria.
L'elenco delle interfacce di comunicazione include la connettività della batteria al litio. Il funzionamento compatibile della batteria può richiedere la comunicazione tra l'inverter e il sistema di gestione della batteria.
Prima di collegare una batteria al litio, verificare:
Marca e modello della batteria supportata
Protocollo di comunicazione
Interfaccia CAN o RS485
Piedinatura del cavo
Voltaggio della batteria
Limiti di ricarica
Compatibilità firmware
Gestione allarmi BMS
Un connettore di comunicazione fisicamente compatibile non garantisce la compatibilità del protocollo.
Se le batterie al piombo-acido sono supportate, la tensione di carica, la tensione fluttuante, l'equalizzazione, l'interruzione per bassa tensione, la compensazione della temperatura e la capacità della batteria devono essere configurate in base ai requisiti del produttore della batteria.
L'equalizzazione non dovrebbe essere abilitata per una chimica della batteria che non lo consente.
L'SD400 fornisce un'uscita monofase nominale a 220 V, 230 V o 240 V CA.
L'uscita a onda sinusoidale pura è adatta a molti carichi domestici e d'ufficio, tra cui:
Illuminazione
Frigoriferi
Televisori
Computer
Apparecchiature di rete
Tifosi
Piccoli utensili elettrici
Carichi di climatizzazione selezionati
La compatibilità dipende ancora dalla potenza continua, dalla corrente di picco, dal fattore di potenza, dalla tensione operativa e dalla sensibilità della forma d'onda.
Compressori, pompe, motori e trasformatori possono richiedere diverse volte la loro potenza di funzionamento nominale durante l'avvio. La selezione del carico dovrebbe quindi considerare sia la domanda continua che quella transitoria.
Il carico collegato non deve essere selezionato solo sommando il wattaggio riportato sulla targa di ciascun apparecchio.
La pagina elenca un fattore di potenza in uscita pari a 1,0 e un fattore di potenza in uscita dalla rete superiore a 0,99. Il valore applicabile e le condizioni di test devono essere confermati per l'esatta modalità operativa.
Le opzioni di comunicazione dell'SD400 includono:
RS232
RS485
Wifi
GPRS
Comunicazione con batteria al litio
WiFi o GPRS possono supportare l'accesso remoto ai dati operativi quando sono installati il modulo di comunicazione, l'applicazione e il servizio di rete richiesti.
A seconda della configurazione ordinata, le informazioni di monitoraggio possono includere:
Tensione e potenza fotovoltaica
Stato della batteria
Potenza di carico
Stato dell'ingresso CA
Tensione di uscita
Modalità operativa
Stato di carica
Registrazioni dei guasti
Dati energetici storici
WiFi e GPRS devono essere descritti come disponibili o opzionali fino alla conferma del contenuto del pacchetto standard.
Il monitoraggio remoto non sostituisce l'ispezione in loco di batterie, cavi, dispositivi di protezione, ventilazione e collegamenti elettrici.
Un'installazione completa di inverter ibridi dovrebbe includere una protezione coordinata per ogni fonte di energia.
La protezione FV può includere:
Isolatore CC
Protezione da sovracorrente delle stringhe
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni CC
Verifica della corretta polarità
Messa a terra protettiva
Connettori e cavi adatti al fotovoltaico
La protezione della batteria può includere:
Fusibile CC o interruttore automatico
Scollegamento manuale della batteria
Terminali isolati
Dimensione corretta del cavo
Custodia per batteria
Protezione BMS
Monitoraggio della temperatura
La protezione CA può includere:
Interruttore automatico di ingresso
Interruttore automatico di uscita
Protezione differenziale dove richiesta
Protezione contro le sovratensioni
Disposizione del neutro e della messa a terra
Isolamento del generatore
Protezione separata per entrambe le uscite di carico
La selezione della protezione deve seguire il manuale dell'inverter e le normative elettriche locali.
Preparare una lista di carico che mostri:
Apparecchio
Quantità
Potenza di corsa
Potenza di avviamento
Orari di funzionamento giornalieri
Livello di priorità
Tempo di backup richiesto
I carichi essenziali devono essere separati dai carichi ad alta potenza o non essenziali quando si utilizza la funzione a doppia uscita.
Scegli la configurazione da 3,6 kW, 4,2 kW o 6,2 kW utilizzando carico continuo, domanda di avvio, temperatura prevista, modalità operativa e margine di espansione richiesto.
L'energia della batteria può essere stimata dal carico richiesto e dal tempo di backup:
Fabbisogno energetico della batteria = Potenza del carico × Tempo di funzionamento
Il calcolo dovrebbe quindi tenere conto della profondità di scarica consentita, dell'efficienza dell'inverter, dell'invecchiamento della batteria, della temperatura e della capacità di riserva.
La capacità FV dovrebbe riflettere:
Consumo energetico giornaliero
Ore di punta del sole
Irraggiamento stagionale
Temperatura del modulo
Perdita del cavo
Perdita di carica
Richiesta di ricarica della batteria
Limiti massimi di ingresso dell'inverter
L'array deve soddisfare sia i limiti di tensione che di corrente della versione SD400 selezionata.
Assegnare i carichi essenziali all'uscita principale. Posizionare sulla seconda uscita carichi idonei con priorità più bassa in modo che possano essere scollegati quando la batteria raggiunge la soglia configurata.
Non collegare apparecchiature di sicurezza a meno che l'intero sistema non sia stato progettato e approvato per tale scopo.
L'SD400 è in grado di coordinare la generazione solare, l'accumulo di batterie, l'alimentazione di rete e i carichi domestici in sistemi residenziali monofase compatibili.
Lo stoccaggio della batteria può supportare carichi critici selezionati durante le interruzioni della rete. Il tempo di backup effettivo dipende dalla capacità e dalle condizioni della batteria, dall'efficienza dell'inverter e dal carico collegato.
Computer, apparecchiature di rete, illuminazione, sistemi di sicurezza e elettrodomestici selezionati possono essere suddivisi tra le uscite di carico principali e secondarie.
Le località con un servizio di rete debole o non disponibile possono utilizzare il fotovoltaico e l’accumulo di batterie, con un generatore compatibile che funge da fonte di energia aggiuntiva.
Il sistema è in grado di supportare carichi selezionati di illuminazione, comunicazione, refrigerazione, sicurezza e punti vendita laddove la loro domanda combinata continua e iniziale rimane entro i valori nominali dell'inverter.
Parametro |
Versione da 3,6kW |
Versione da 4,2kW |
Versione da 6,2 kW |
|---|---|---|---|
Fase |
Monofase |
Monofase |
Monofase |
Potenza massima in ingresso FV |
6200W |
6200W |
6500 W |
Potenza di uscita nominale |
3600 W |
4200W |
6200W |
Tensione FV nominale/massima |
360/500 VCC |
360/500 VCC |
360/500 VCC |
Gamma di tensione MPPT |
60–450 V CC |
60–450 V CC |
60–450 V CC |
Uscita CA nominale |
220/230/240 VCA |
220/230/240 VCA |
220/230/240 VCA |
Corrente di uscita della rete nominale |
15,7A |
18.2A |
27,0 A |
Carico principale massimo |
3600 W |
4200W |
6200W |
Secondo carico massimo |
1200 W |
1400 W |
2067W |
Seconda interruzione del carico |
26 V CC |
26 V CC |
52 V CC |
Secondo ritorno di carico |
27 V CC |
27 V CC |
54 V CC |
Corrente di ingresso CA massima |
30A |
30A |
40A |
Peso netto |
8kg |
8,5 kg |
9 kg |
Peso lordo |
9 kg |
9,5 kg |
10 kg |
Parametro |
Specifica |
|---|---|
Intervallo di ingresso CA |
Selezionabile 90–280VAC o 170–280VAC |
Gamma di frequenza CA elencata |
49–51 Hz ±1 Hz |
Forma d'onda di uscita |
Onda sinusoidale pura |
Massima efficienza di conversione in modalità rete |
98% |
Efficienza CC/CA in modalità batteria |
94% |
Corrente di carica CA massima |
100A |
Corrente di carica solare elencata |
120A; confermare per modello |
Dimensioni |
420×350×110mm |
Dimensioni del cartone |
500×415×180 mm |
Comunicazione |
Comunicazione RS232, RS485, WiFi, GPRS e batteria |
Temperatura operativa |
Da -10°C a 50°C |
Umidità relativa |
5%–95%, senza condensa |
Conformità elencata |
CE |
Tutti i parametri devono essere confermati rispetto all'ultima scheda tecnica dell'SD400 e al codice modello esatto prima di ordinare.
IFIND assembla e testa i propri prodotti inverter prima dell'imballaggio. Il supporto tecnico è disponibile per:
Selezione del modello SD400
Calcolo delle stringhe FV
Dimensionamento della batteria
Abbinamento BMS al litio
Allocazione carico-uscita
Configurazione ingresso CA
Corrispondenza del generatore
Configurazione Wi-Fi o GPRS
Comunicazione RS232 e RS485
Diagnosi dei guasti
Per la valutazione del sistema, i clienti devono inviare l'elenco dei carichi, la potenza di avviamento dell'apparecchio, il consumo energetico giornaliero, le specifiche del modulo fotovoltaico, le informazioni sulla batteria, i dati di alimentazione CA, la potenza del generatore e il tempo di backup richiesto.
Ciò significa che l'inverter fornisce un'uscita di carico principale e una seconda uscita di carico controllata. La seconda uscita può essere assegnata a carichi con priorità più bassa e disconnessa in base alle condizioni della batteria. Non raddoppia la potenza nominale dell'inverter.
No. L'uscita a doppio carico si riferisce ai circuiti di carico CA. Il doppio MPPT si riferisce al tracciamento dell'ingresso fotovoltaico. Sono funzioni separate.
La pagina del prodotto afferma che è supportato il funzionamento senza batteria. Confermare le modalità operative applicabili, i requisiti FV, i requisiti della sorgente CA e le limitazioni di carico per la versione selezionata.
Le soglie della seconda uscita elencate suggeriscono sistemi di batterie da 24 V per le versioni da 3,6 kW e 4,2 kW e un sistema da 48 V per la versione da 6,2 kW. Ciò deve essere confermato dalla tabella dei modelli ufficiali prima di ordinare.
La tabella di comunicazione elenca la connettività della batteria al litio. La compatibilità dipende dalla tensione della batteria, dal protocollo BMS, dall'interfaccia di comunicazione, dalla piedinatura del cavo e dal firmware.
La pagina afferma che WiFi e GPRS sono disponibili. Conferma se il modulo richiesto è incluso o opzionale, insieme all'applicazione supportata e alla compatibilità della rete regionale.
Sì, le informazioni sul prodotto indicano che è compatibile con l'alimentazione del generatore. È necessario controllare la tensione del generatore, la frequenza, la forma d'onda, la disposizione del neutro, la potenza continua e la capacità di sovratensione.
La pagina include le specifiche operative del grid-tie. Prima di abilitare l'esportazione, verificare il modello esatto, la protezione anti-islanding, la certificazione della rete locale, i requisiti di controllo delle esportazioni e l'approvazione dell'ente pubblico.
La stringa completa deve funzionare nell'intervallo MPPT 60–450 V CC, mentre la tensione a circuito aperto in climi freddi deve rimanere inferiore a 500 V CC. Anche la potenza FV attuale e massima deve rimanere entro i limiti del modello selezionato.
La potenza nominale dichiarata è di 6.200 W, ma il carico pratico deve considerare anche la temperatura ambiente, la corrente di avvio, i limiti di scarica della batteria, la disponibilità del fotovoltaico, la fonte CA, la modalità operativa e i requisiti di declassamento del produttore.
Fornire il carico continuo e iniziale, il consumo energetico giornaliero, il tempo di backup richiesto, i dati del modulo fotovoltaico, la tensione e la capacità della batteria, il protocollo BMS, le condizioni di ingresso CA, le specifiche del generatore e i requisiti di comunicazione.
Inviaci la tua lista di carico, la potenza di avviamento dell'apparecchio, i dati del modulo fotovoltaico, la tensione e la capacità della batteria, l'alimentazione CA e il tempo di backup richiesto. Il nostro team esaminerà la classificazione dell'SD400 e la configurazione del sistema.