SD400
| Available: | |
|---|---|
| ປະລິມານ: | |
1.Pure sine wave inverter ແສງອາທິດ;
2.Output power factor 1.0;
3.Wifi & GPRS ມີໃຫ້ສໍາລັບ IOS ແລະ Android;
4.Inverter ສາມາດດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການຫມໍ້ໄຟ;
5.Built-in 100A MPPT ຕົວຄວບຄຸມຄ່າແສງຕາເວັນ;
6. ແຮງດັນ input PV ສູງ (90-500VDC);
7.Selectable input voltage range ສໍາລັບເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ ແລະຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ;
8.Compatible to mains voltage or generator power;
9.Built-in ຕ້ານຝຸ່ນເຫມາະສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ harsh;
10. ການອອກແບບເຄື່ອງສາກແບດເຕີລີ່ອັດສະລິຍະສໍາລັບປະສິດທິພາບຫມໍ້ໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດ;
11.Dual output.
ໄລຍະ |
1 ໄລຍະ |
||
ພະລັງງານຂາເຂົ້າ PV ສູງສຸດ |
6200W |
6200W |
6500W |
ການປະເມີນພະລັງງານຜົນຜະລິດ |
3600W |
4200W |
6200W |
ການສາກໄຟແສງອາທິດສູງສຸດ |
120A |
||
ການດໍາເນີນງານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ |
|||
PV Input (DC) |
|||
ແຮງດັນ DC Nominal / ແຮງດັນ DC ສູງສຸດ |
360/500VDC |
||
ແຮງດັນເລີ່ມຕົ້ນ/ແຮງດັນການໃຫ້ອາຫານເບື້ອງຕົ້ນ |
60VDC/90VDC |
||
ຊ່ວງແຮງດັນຂອງ MPPT |
60-450VDC |
||
ກະແສການປ້ອນຂໍ້ມູນສູງສຸດ |
1/18A |
1/22A |
|
Grid Output(AC) |
|||
ແຮງດັນຂາອອກ nominal |
220/230/240VAC |
||
ຊ່ວງແຮງດັນຂາອອກ |
195.5~253VAC |
||
Nominal Output Current |
15.7A |
18.2 ກ |
27.0A |
ປັດໄຈພະລັງງານ |
>0.99 |
||
ປະສິດທິພາບ |
|||
ປະສິດທິພາບການແປງສູງສຸດ (DC/AC) |
98% |
||
ສອງໂຫຼດພະລັງງານອອກ |
|||
ໂຫຼດເຕັມ |
3600W |
4200W |
6200W |
ການໂຫຼດຫຼັກສູງສຸດ |
3600W |
4200W |
6200W |
ໂຫຼດສູງສຸດຄັ້ງທີສອງ(ໂໝດແບັດເຕີຣີ) |
1200W |
1400W |
2067W |
Maxium Load ຕັດແຮງດັນ |
26VDC |
26VDC |
52VDC |
Maxium Load Return Voltage |
27VDC |
27VDC |
54VDC |
ການດໍາເນີນງານນອກຕາຂ່າຍ |
|||
AC ປ້ອນ |
|||
ແຮງດັນໄຟຟ້າ AC Start-up / ອັດຕະໂນມັດ Restart Voltage |
120-140VAC/180VAC |
||
ຊ່ວງແຮງດັນຂາເຂົ້າທີ່ຍອມຮັບໄດ້ |
90-280VAC ຫຼື 170-280VAC |
||
ຊ່ວງຄວາມຖີ່ |
49~51±1HZ |
||
ກະແສໄຟເຂົ້າ AC ສູງສຸດ |
30A |
30A |
40A |
PV Input (DC) |
|||
ແຮງດັນ DC Nominal / ແຮງດັນ DC ສູງສຸດ |
360/500VDC |
||
ຊ່ວງແຮງດັນຂອງ MPPT |
60-450VDC |
||
ກະແສການປ້ອນຂໍ້ມູນສູງສຸດ |
1/18A |
1/22A |
|
ໂໝດແບັດເຕີຣີ (AC) ອອກ |
|||
ແຮງດັນຂາອອກ nominal |
220/230/240VAC |
||
Output Waveform |
ຄື້ນໄຊນບໍລິສຸດ |
||
ປະສິດທິພາບ (DC ຫາ AC) |
94% |
||
ການດໍາເນີນງານແບບປະສົມ |
|||
PV Input (DC) |
|||
ແຮງດັນ DC Nominal / ແຮງດັນ DC ສູງສຸດ |
360/500VDC |
||
ແຮງດັນເລີ່ມຕົ້ນ/ແຮງດັນການໃຫ້ອາຫານເບື້ອງຕົ້ນ |
90VDC/120VDC |
||
ຊ່ວງແຮງດັນຂອງ MPPT |
60-450VDC |
||
ກະແສການປ້ອນຂໍ້ມູນສູງສຸດ |
1/18A |
1/22A |
|
Grid Output (AC) |
|||
ແຮງດັນຂາອອກ nominal |
220/230/240VAC |
||
ຊ່ວງແຮງດັນຂາອອກ |
195.5~253VAC |
||
Nominal Output Current |
15.7A |
18.2 ກ |
27.0A |
AC ປ້ອນ |
|||
ແຮງດັນໄຟຟ້າ AC Start-up / ອັດຕະໂນມັດ Restart Voltage |
120-140VAC/180VAC |
||
ຊ່ວງແຮງດັນຂາເຂົ້າທີ່ຍອມຮັບໄດ້ |
90-280VAC ຫຼື 170-280VAC |
||
ກະແສໄຟເຂົ້າ AC ສູງສຸດ |
30A |
30A |
40A |
ກະແສສາກໄຟ AC ສູງສຸດ |
100A |
||
ທົ່ວໄປ |
|||
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ |
|||
ຂະໜາດ, DxWxH(mm) |
420*350*110 |
||
ຂະໜາດກ່ອງ, D XW XH(ມມ) |
500*415*180 |
||
ນ້ຳໜັກສຸດທິ (kgs) |
8 |
8.5 |
9 |
ນ້ຳໜັກລວມ(kgs) |
9 |
9.5 |
10 |
ການໂຕ້ຕອບ |
|||
ພອດການສື່ສານ |
RS232 / RS485 / WIFI / GPRS / ຫມໍ້ໄຟ lithium |
||
ສະພາບແວດລ້ອມ |
|||
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ |
5% ຫາ 95% ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ບໍ່ ~ condensing) |
||
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ |
-10 ℃ ~ 50 ℃ |
||
ມາດຕະຖານ |
|||
ຄວາມປອດໄພການປະຕິບັດຕາມ |
CE |
||

ເຄື່ອງສາກຜະລິດຕະພັນ IFIND HYBRID INVERTER ປະສົມປະສານການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງ inverter, ເຄື່ອງຊາດແສງຕາເວັນ, ແລະເຄື່ອງສາກໄຟ, ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີການລົບກວນໃນຂະຫນາດພົກພາ.
ດ້ວຍການປ້ອນຂໍ້ມູນ PV ຄູ່ແລະການຕິດຕາມແຮງດັນສອງ MPPT, inverter ປະສົມນີ້ສະຫນອງປະສິດທິພາບສູງສຸດແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ມັນມີຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງໂຫມດ photovoltaic ສີມ່ວງ, ຮູບແບບຫມໍ້ໄຟສີແດງ, ແລະຮູບແບບຜົນປະໂຫຍດສີຟ້າ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບແຫຼ່ງພະລັງງານຕ່າງໆແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານ.
SD400 ເປັນ inverter ແບບປະສົມ MPPT ໄລຍະດຽວທີ່ປະສົມປະສານການປ່ຽນພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ການສາກແບດເຕີລີ່, ການສາກໄຟ AC, ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງພະລັງງານ, ແລະຜົນຜະລິດຄື້ນ sine ບໍລິສຸດຢູ່ໃນຫນ່ວຍດຽວ.
ທາງເລືອກຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບປະກອບມີ 3.6kW, 4.2kW, ແລະ 6.2kW, ທີ່ມີຜົນຜະລິດໄລຍະດຽວທີ່ສາມາດເລືອກໄດ້ທີ່ 220V, 230V, ຫຼື 240V AC. ເຄື່ອງ inverter ສາມາດຮັບພະລັງງານຈາກອາເລ photovoltaic ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້, ຫມໍ້ໄຟ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຕາມການຕັ້ງຄ່າແລະຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ເລືອກ.
ການຈັດການຜົນຜະລິດການໂຫຼດຄູ່ແຍກອອກຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍຈາກຜົນຜະລິດການໂຫຼດທີ່ສອງ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແບບລະບົບສາມາດມອບຫມາຍການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນແລະຕ່ໍາກັບວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ໃນຜົນຜະລິດທີສອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົວແບບ inverter ແລະເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງຫມໍ້ໄຟ.
SD400 ຍັງສະຫນອງການສາກໄຟແສງຕາເວັນ MPPT, ໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນ AC ທີ່ສາມາດກໍານົດໄດ້, ຜົນຜະລິດຄື້ນ sine ບໍລິສຸດ, ການສື່ສານ RS232 ແລະ RS485, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ WiFi ຫຼື GPRS ທາງເລືອກ. ການສື່ສານແບດເຕີຣີຕ້ອງຖືກຈັບຄູ່ກັບແບດເຕີລີ່ lithium ທີ່ຮອງຮັບແລະໂປໂຕຄອນ BMS.
ຜົນຜະລິດການໂຫຼດຕົ້ນຕໍໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສະຫນອງການໂຫຼດເຊື່ອມຕໍ່ຕົ້ນຕໍພາຍໃນຄວາມສາມາດຈັດອັນດັບຂອງຮູບແບບ SD400 ທີ່ເລືອກ.
ພະລັງງານການໂຫຼດຫຼັກສູງສຸດທີ່ລະບຸໄວ້ແມ່ນ:
ການຕັ້ງຄ່າຕົວແບບ |
ການໂຫຼດຫຼັກສູງສຸດ |
|---|---|
3.6kW |
3600W |
4.2kW |
4200W |
6.2kW |
6200W |
ການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຄວນຢູ່ໃນອັດຕາ inverter ຫຼັງຈາກບັນຊີສໍາລັບປະເພດການໂຫຼດ, ປະຈຸບັນເລີ່ມຕົ້ນ, ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ສະພາບຫມໍ້ໄຟ, ແລະຮູບແບບການເຮັດວຽກ.
ຜົນຜະລິດທີສອງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການໂຫຼດຕ່ໍາຫຼືຄວບຄຸມ. ພະລັງງານການໂຫຼດສູງສຸດຄັ້ງທີສອງທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນໂຫມດຫມໍ້ໄຟແມ່ນ:
ການຕັ້ງຄ່າຕົວແບບ |
ການໂຫຼດຄັ້ງທີສອງສູງສຸດ |
|---|---|
3.6kW |
1200W |
4.2kW |
1400W |
6.2kW |
2067W |
ຜົນຜະລິດທີສອງບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເປັນພະລັງງານເພີ່ມເຕີມຂ້າງເທິງອັດຕາ inverter ທັງຫມົດ. ການໂຫຼດລວມກັນຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທີ່ອະນຸຍາດແລະເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານ.
ການຕິດຕັ້ງແບບປົກກະຕິອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນກັບຜົນຜະລິດຕົ້ນຕໍແລະການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນຫນ້ອຍກັບຜົນຜະລິດທີສອງ.
ການໂຫຼດຕົ້ນຕໍທີ່ມີທ່າແຮງປະກອບມີ:
ແສງໄຟ
ອຸປະກອນການສື່ສານ
ຕູ້ເຢັນ
ລະບົບຄວາມປອດໄພ
ຄອມພິວເຕີ
ວົງຈອນບູລິມະສິດອື່ນໆ
ການໂຫຼດຜົນຜະລິດທີສອງທີ່ເປັນໄປໄດ້ອາດຈະປະກອບມີ:
ເຕົ້າຮັບທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ
ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເລືອກ
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນນ້ໍາ
ອຸປະກອນຊ່ວຍ
ການໂຫຼດທີ່ສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ທີ່ແຮງດັນຫມໍ້ໄຟຕ່ໍາ
ການຈັດການສຸດທ້າຍຄວນອີງໃສ່ພະລັງງານຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນ, ເວລາສຳຮອງທີ່ຕ້ອງການ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງແບັດເຕີລີ່ ແລະ ລະບຽບການສາຍໄຟທ້ອງຖິ່ນ.
ຕາຕະລາງສະເປັກຈະບອກເຖິງເກນແຮງດັນຂອງແບດເຕີລີ່ສຳລັບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ການໂຫຼດທີສອງຄືນໃໝ່.
ຄະແນນຜົນຜະລິດ |
ແຮງດັນຕັດ |
ແຮງດັນກັບຄືນ |
|---|---|---|
3.6kW |
26VDC |
27VDC |
4.2kW |
26VDC |
27VDC |
6.2kW |
52VDC |
54VDC |
ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕັ້ງຄ່າແຮງດັນຂອງແບດເຕີຣີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຫມໍ້ໄຟ 24V ຫຼື 48V ທີ່ແນ່ນອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນສໍາລັບແຕ່ລະຮຸ່ນ.
SD400 ໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມການຕິດຕາມຈຸດພະລັງງານສູງສຸດແບບປະສົມປະສານເພື່ອຄວບຄຸມຈຸດປະຕິບັດການຂອງ photovoltaic ເນື່ອງຈາກແສງແດດແລະອຸນຫະພູມຂອງໂມດູນປ່ຽນແປງ.
ຊ່ວງແຮງດັນຂອງ MPPT ທີ່ເຜີຍແຜ່ແມ່ນ 60–450VDC, ມີແຮງດັນ DC ນາມຊື່ຂອງ 360V ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າເຂົ້າ PV ສູງສຸດ 500VDC.
PV array ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບດັ່ງນັ້ນ:
ແຮງດັນວົງຈອນເປີດໃນອາກາດເຢັນຍັງຕໍ່າກວ່າ 500VDC
ແຮງດັນເຮັດວຽກປົກກະຕິຍັງຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດ MPPT
ປະຈຸບັນອາເຣຍັງຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດການປ້ອນຂໍ້ມູນໃນປະຈຸບັນ
ພະລັງງານ Array ບໍ່ເກີນລະດັບການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ການໂດດດ່ຽວ ແລະການປົກປ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ
ແຮງດັນ PV ສູງສຸດຕ້ອງຖືກຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ຕົວຄູນອຸນຫະພູມຂອງໂມດູນແລະອຸນຫະພູມທີ່ຄາດວ່າຈະຕໍ່າສຸດ.
ພະລັງງານ input PV ສູງສຸດທີ່ລະບຸໄວ້ແມ່ນ:
ຄະແນນຜົນຜະລິດ |
ພະລັງງານຂາເຂົ້າ PV ສູງສຸດ |
|---|---|
3.6kW |
6200W |
4.2kW |
6200W |
6.2kW |
6500W |
PV oversizing ສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມການຜະລິດພະລັງງານໃນລະຫວ່າງແສງແດດທີ່ອ່ອນແອ, ແຕ່ຄວາມແຮງດັນຂອງອາເລ, ປະຈຸບັນ, ພະລັງງານ, ແລະຂອບເຂດຂອງ inverter ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບທັງຫມົດ.
ຫນ້າຜະລິດຕະພັນຍັງຫມາຍເຖິງການປ້ອນຂໍ້ມູນ PV ຄູ່ແລະການຕິດຕາມ MPPT ຄູ່. ຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງ MPPT trackers, ການປ້ອນຂໍ້ມູນສະຕຣິງ, ແລະຈໍາກັດປະຈຸບັນຕໍ່ຕົວຕິດຕາມຄວນຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນສໍາລັບການສະບັບຮາດແວທີ່ເລືອກ.
ຕາຕະລາງສະເປັກຈະສະແດງກະແສການສາກໄຟແສງຕາເວັນສູງສຸດ 120A, ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດຄຸນສົມບັດຫມາຍເຖິງຕົວຄວບຄຸມການສາກໄຟແສງຕາເວັນ 100A MPPT.
ເນື່ອງຈາກທັງສອງຄ່ານີ້ແຕກຕ່າງກັນ, ກະແສສາກສູງສຸດທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນຖືກຢືນຢັນສຳລັບແຕ່ລະລຸ້ນ SD400 ກ່ອນທີ່ຈະມີຂະໜາດແບັດເຕີຣີ ແລະສາຍ.
ພະລັງງານ photovoltaic ສາມາດສະຫນອງການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ສາກໄຟ, ຫຼືສະຫນັບສະຫນູນການໂຕ້ຕອບຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕາມຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ກໍານົດໄວ້.
ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດມື້. ດັ່ງນັ້ນ, ບູລິມະສິດຂອງການດໍາເນີນງານຄວນສະທ້ອນເຖິງຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດ, ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ, ໂຄງສ້າງອັດຕາພາສີ, ແລະສະຫງວນໄວ້ທີ່ຕ້ອງການ.
SD400 ສາມາດຍອມຮັບການສະຫນອງ AC ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ. ໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນ AC ທີ່ເລືອກໄດ້ໃນລາຍການແມ່ນ 90–280VAC ແລະ 170–280VAC.
ໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ກວ້າງກວ່າອາດຈະເໝາະສົມກັບການໂຫຼດຂອງຄົວເຮືອນທົ່ວໄປ, ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະທີ່ແຄບກວ່າອາດຈະຖືກເລືອກສຳລັບອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການເງື່ອນໄຂການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ໝັ້ນຄົງກວ່າ. ເຫດຜົນການປະຕິບັດງານທີ່ແນ່ນອນຄວນປະຕິບັດຕາມຄູ່ມື.
ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງ:
ແຮງດັນໄຟຟ້ານາມ
ສະຖຽນລະພາບຄວາມຖີ່
ຄຸນະພາບຂອງຮູບແບບຄື້ນ
ພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ຄວາມອາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຈັດຕັ້ງເປັນກາງແລະຫນ້າດິນ
ຄວາມຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນອັດຕະໂນມັດ
ໃນຮູບແບບນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, inverter ສາມາດສະຫນອງການໂຫຼດຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະຫມໍ້ໄຟ, ທີ່ມີແຫຼ່ງ AC ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການຊາດຫຼື bypass ບ່ອນທີ່ກໍາຫນົດຄ່າ.
ຜົນຜະລິດຮູບແບບຫມໍ້ໄຟທີ່ຈັດພີມມາແມ່ນ 220/230/240VAC pure sine wave, ປະສິດທິພາບ DC-to-AC ທີ່ລະບຸໄວ້ເຖິງ 94%.
ການປະຕິບັດການປະສົມປະສານງານ PV, ຫມໍ້ໄຟ, ການປ້ອນຂໍ້ມູນ AC, ການສະຫນອງການໂຫຼດ, ແລະຜົນຜະລິດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕາມການຕັ້ງຄ່າບູລິມະສິດທີ່ເລືອກ.
ກ່ອນທີ່ຈະເປີດໃຊ້ງານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຢືນຢັນວ່າລຸ້ນ SD400 ທີ່ໃຫ້ມານັ້ນມີຫນ້າທີ່ຕ້ອງການຂອງການໂຕ້ຕອບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການປ້ອງກັນການເກາະ, ການຢັ້ງຢືນ ແລະການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບປະເທດການຕິດຕັ້ງ.
ຖະແຫຼງການ CE ໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ.
ແບດເຕີຣີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດເກັບຮັກສາພະລັງງານ photovoltaic ຫຼື AC ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ການຜະລິດແສງຕາເວັນຕໍ່າຫຼືການສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
ການເລືອກແບດເຕີຣີຄວນພິຈາລະນາ:
ແຮງດັນແບັດເຕີຣີນາມ
ເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟ
ຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້
ການສາກໄຟສູງສຸດ
ກະແສໄຫຼສູງສຸດ
ຕ້ອງການເວລາສຳຮອງ
ເປົ້າໝາຍຊີວິດຮອບວຽນ
ອຸນຫະພູມການຕິດຕັ້ງ
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ BMS
ປະຈຸບັນຫມໍ້ໄຟທີ່ໂຫຼດສູງສາມາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສາຍໄຟແບດເຕີຣີ້, ຟິວ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່, terminals, ແລະ busbars ຕ້ອງມີຂະຫນາດສໍາລັບການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນແລະອະນຸຍາດ.
ຫນ້າຜະລິດຕະພັນລະບຸວ່າ inverter ສາມາດດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການຫມໍ້ໄຟ.
ການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ມີຫມໍ້ໄຟອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ແຫຼ່ງ PV ແລະ AC ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ເພື່ອສະຫນອງການໂຫຼດໂດຍບໍ່ມີການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຕິດຕັ້ງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະສິດທິພາບແມ່ນຂຶ້ນກັບເຟີມແວ, ຮູບແບບການເຮັດວຽກ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີຢູ່, ແຫຼ່ງ AC, ແລະການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
ຖ້າບໍ່ມີແບດເຕີຣີ, ການປ່ຽນແປງກະທັນຫັນໃນການຜະລິດແສງຕາເວັນຫຼືຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດບໍ່ສາມາດຖືກລົບກວນໂດຍພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້. ຢືນຢັນຮູບແບບທີ່ຮອງຮັບ ແລະຂໍ້ຈຳກັດການໂຫຼດກ່ອນທີ່ຈະອອກແບບລະບົບທີ່ບໍ່ມີແບັດເຕີຣີ.
ບັນຊີລາຍຊື່ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານປະກອບມີການເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ໄຟ lithium. ການເຮັດວຽກຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສື່ສານລະຫວ່າງ inverter ແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ.
ກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ໄຟ lithium, ຢືນຢັນ:
ແບດເຕີລີ່ທີ່ຮອງຮັບແລະຮູບແບບ
ອະນຸສັນຍາການສື່ສານ
CAN ຫຼື RS485 ການໂຕ້ຕອບ
pinout ສາຍ
ແຮງດັນຫມໍ້ໄຟ
ຈໍາກັດການສາກໄຟ
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຟີມແວ
ການຈັດການສັນຍານເຕືອນ BMS
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການສື່ສານທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ທາງຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໂປຣໂຕຄໍ.
ຖ້າແບດເຕີຣີອາຊິດອາຊິດຖືກສະຫນັບສະຫນູນ, ແຮງດັນການສາກໄຟ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວາມສະເຫມີພາບ, ການຕັດແຮງດັນຕ່ໍາ, ການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີຣີ້ຕ້ອງຖືກຕັ້ງຄ່າຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຜະລິດຫມໍ້ໄຟ.
ບໍ່ຄວນເປີດໃຊ້ການສະສົມກັນສໍາລັບເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມັນ.
SD400 ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄລຍະດຽວໃນນາມທີ່ 220V, 230V, ຫຼື 240V AC.
ຜົນຜະລິດຄື້ນ sine ບໍລິສຸດແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການໂຫຼດຂອງຄົວເຮືອນແລະຫ້ອງການຈໍານວນຫຼາຍ, ລວມທັງ:
ແສງໄຟ
ຕູ້ເຢັນ
ໂທລະພາບ
ຄອມພິວເຕີ
ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ
ແຟນ
ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍ
ການໂຫຼດເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ເລືອກ
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຍັງຄົງຂຶ້ນກັບພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນ, ປັດໄຈພະລັງງານ, ແຮງດັນຂອງການດໍາເນີນງານ, ແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຮູບຄື່ນ.
ເຄື່ອງບີບອັດ, ປັ໊ມ, ມໍເຕີ, ແລະເຄື່ອງຫັນປ່ຽນອາດຈະຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ມີການຈັດອັນດັບຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ. ການຄັດເລືອກການໂຫຼດຄວນພິຈາລະນາທັງຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ຄວນຈະຖືກເລືອກພຽງແຕ່ໂດຍການເພີ່ມ wattage nameplate ຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງໃຊ້.
ຫນ້າເວັບຈະສະແດງປັດໄຈພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງ 1.0 ແລະປັດໄຈພະລັງງານຜົນຜະລິດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂ້າງເທິງ 0.99. ມູນຄ່າແລະເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຄວນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນສໍາລັບຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ແນ່ນອນ.
ທາງເລືອກການສື່ສານ SD400 ປະກອບມີ:
RS232
RS485
WiFi
GPRS
ການສື່ສານຫມໍ້ໄຟ Lithium
WiFi ຫຼື GPRS ສາມາດຮອງຮັບການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານຫ່າງໄກສອກຫຼີກເມື່ອມີການຕິດຕັ້ງໂມດູນການສື່ສານ, ແອັບພລິເຄຊັນ ແລະບໍລິການເຄືອຂ່າຍທີ່ຕ້ອງການ.
ອີງຕາມການຕັ້ງຄ່າຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມອາດຈະປະກອບມີ:
ແຮງດັນ PV ແລະພະລັງງານ
ສະຖານະຫມໍ້ໄຟ
ໂຫຼດພະລັງງານ
ສະຖານະການປ້ອນຂໍ້ມູນ AC
ແຮງດັນຂາອອກ
ຮູບແບບການເຮັດວຽກ
ສະຖານະການສາກໄຟ
ບັນທຶກຄວາມຜິດ
ຂໍ້ມູນພະລັງງານປະຫວັດສາດ
WiFi ແລະ GPRS ຄວນຖືກອະທິບາຍວ່າມີຢູ່ ຫຼືເປັນທາງເລືອກຈົນກວ່າເນື້ອໃນແພັກເກດມາດຕະຖານໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ.
ການຕິດຕາມໄລຍະໄກບໍ່ໄດ້ທົດແທນການກວດກາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງຫມໍ້ໄຟ, ສາຍ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ການລະບາຍອາກາດ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ.
ການຕິດຕັ້ງ inverter ແບບປະສົມທີ່ສົມບູນຄວນປະກອບມີການປ້ອງກັນການປະສານງານສໍາລັບທຸກໆແຫຼ່ງພະລັງງານ.
ການປົກປ້ອງ PV ອາດຈະປະກອບມີ:
DC isolator
String ການປົກປ້ອງ overcurrent
ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າ DC
ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂົ້ວ
ດິນປ້ອງກັນ
PV-rated connectors ແລະສາຍ
ການປົກປ້ອງຫມໍ້ໄຟອາດຈະປະກອບມີ:
DC fuse ຫຼື breaker ວົງຈອນ
ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ໄຟດ້ວຍຕົນເອງ
terminals insulated
ຂະໜາດສາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຝາປິດຫມໍ້ໄຟ
ການປົກປ້ອງ BMS
ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ
ການປົກປ້ອງ AC ອາດຈະປະກອບມີ:
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂາເຂົ້າ
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນອອກ
ການປົກປ້ອງທີ່ຍັງເຫຼືອໃນປັດຈຸບັນທີ່ຕ້ອງການ
ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ
ການຈັດຕັ້ງເປັນກາງແລະຫນ້າດິນ
ການແຍກເຄື່ອງກໍາເນີດ
ການປົກປ້ອງແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບທັງສອງຜົນຜະລິດການໂຫຼດ
ການຄັດເລືອກການປົກປ້ອງຄວນປະຕິບັດຕາມຄູ່ມື inverter ແລະລະບຽບການໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ.
ກະກຽມບັນຊີລາຍຊື່ການໂຫຼດສະແດງໃຫ້ເຫັນ:
ເຄື່ອງໃຊ້
ປະລິມານ
ແລ່ນພະລັງງານ
ກຳລັງເລີ່ມ
ຊົ່ວໂມງປະຕິບັດການປະຈໍາວັນ
ລະດັບບູລິມະສິດ
ຕ້ອງການເວລາສຳຮອງ
ການໂຫຼດທີ່ຈໍາເປັນຄວນຈະຖືກແຍກອອກຈາກການໂຫຼດທີ່ມີພະລັງງານສູງຫຼືການໂຫຼດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນເວລາທີ່ໃຊ້ຟັງຊັນຜົນຜະລິດສອງເທົ່າ.
ເລືອກການຕັ້ງຄ່າ 3.6kW, 4.2kW, ຫຼື 6.2kW ໂດຍໃຊ້ການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນ, ອຸນຫະພູມທີ່ຄາດໄວ້, ຮູບແບບການເຮັດວຽກ, ແລະຂອບການຂະຫຍາຍທີ່ຕ້ອງການ.
ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຈາກການໂຫຼດ ແລະເວລາສຳຮອງທີ່ຕ້ອງການ:
ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ = ໂຫຼດພະລັງງານ × ເວລາປະຕິບັດງານ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການຄິດໄລ່ຄວນຈະກວມເອົາຄວາມເລິກຂອງການປ່ອຍນໍ້າ, ປະສິດທິພາບຂອງ inverter, ອາຍຸຫມໍ້ໄຟ, ອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມສາມາດສະຫງວນ.
ຄວາມອາດສາມາດ PV ຄວນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ:
ການບໍລິໂພກພະລັງງານປະຈໍາວັນ
ຊົ່ວໂມງແສງແດດສູງສຸດ
ການ irradiance ຕາມລະດູການ
ອຸນຫະພູມໂມດູນ
ການສູນເສຍສາຍ
ການສູນເສຍການສາກໄຟ
ຄວາມຕ້ອງການສາກໄຟ
ຂີດຈຳກັດການປ້ອນເຂົ້າ inverter ສູງສຸດ
ອາເຣຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ທັງແຮງດັນ ແລະຂີດຈຳກັດປັດຈຸບັນຂອງລຸ້ນ SD400 ທີ່ເລືອກ.
ກໍານົດການໂຫຼດທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ກັບຜົນຜະລິດຕົ້ນຕໍ. ວາງການໂຫຼດທີ່ມີບູລິມະສິດຕໍ່າກວ່າທີ່ເໝາະສົມໃສ່ກັບຜົນຜະລິດທີສອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ເມື່ອແບດເຕີຣີຮອດເກນທີ່ກຳນົດໄວ້.
ຢ່າເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພຊີວິດເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າລະບົບທັງຫມົດໄດ້ຮັບການອອກແບບແລະອະນຸມັດສໍາລັບຈຸດປະສົງນັ້ນ.
SD400 ສາມາດປະສານງານການຜະລິດແສງຕາເວັນ, ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ, ພະລັງງານປະໂຫຍດ, ແລະການໂຫຼດຂອງຄົວເຮືອນໃນລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສໄລຍະດຽວທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້.
ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟສາມາດຮອງຮັບການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນທີ່ເລືອກໃນລະຫວ່າງການຂັດຂວາງຜົນປະໂຫຍດ. ເວລາສໍາຮອງຂໍ້ມູນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟ, ສະພາບຫມໍ້ໄຟ, ປະສິດທິພາບ inverter, ແລະການໂຫຼດເຊື່ອມຕໍ່.
ຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ, ແສງສະຫວ່າງ, ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ແລະເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການທີ່ເລືອກສາມາດແບ່ງອອກລະຫວ່າງການໂຫຼດຕົ້ນຕໍແລະຮອງ.
ສະຖານທີ່ທີ່ມີລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອ່ອນແອ ຫຼືບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການສາມາດໃຊ້ PV ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຫມໍ້ໄຟ, ໂດຍມີເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ໃຫ້ບໍລິການເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານເພີ່ມເຕີມ.
ລະບົບສາມາດສະຫນັບສະຫນູນແສງສະຫວ່າງທີ່ເລືອກ, ການສື່ສານ, ຕູ້ເຢັນ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະການໂຫຼດຈຸດຂອງການຂາຍທີ່ຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າລວມຢູ່ໃນອັດຕາ inverter.
ພາລາມິເຕີ |
ລຸ້ນ 3.6kW |
ລຸ້ນ 4.2kW |
ລຸ້ນ 6.2kW |
|---|---|---|---|
ໄລຍະ |
ໄລຍະດຽວ |
ໄລຍະດຽວ |
ໄລຍະດຽວ |
ພະລັງງານຂາເຂົ້າ PV ສູງສຸດ |
6200W |
6200W |
6500W |
ການປະເມີນພະລັງງານຜົນຜະລິດ |
3600W |
4200W |
6200W |
nominal/ແຮງດັນ PV ສູງສຸດ |
360/500VDC |
360/500VDC |
360/500VDC |
ຊ່ວງແຮງດັນຂອງ MPPT |
60–450VDC |
60–450VDC |
60–450VDC |
Output AC ນາມ |
220/230/240VAC |
220/230/240VAC |
220/230/240VAC |
Nominal Grid Output Current |
15.7A |
18.2 ກ |
27.0A |
ການໂຫຼດຫຼັກສູງສຸດ |
3600W |
4200W |
6200W |
ການໂຫຼດຄັ້ງທີສອງສູງສຸດ |
1200W |
1400W |
2067W |
ການຕັດການໂຫຼດຄັ້ງທີສອງ |
26VDC |
26VDC |
52VDC |
Load ທີສອງກັບຄືນ |
27VDC |
27VDC |
54VDC |
ກະແສໄຟເຂົ້າ AC ສູງສຸດ |
30A |
30A |
40A |
ນ້ຳໜັກສຸດທິ |
8 ກິໂລ |
8.5 ກິໂລ |
9 ກິໂລ |
ນ້ຳໜັກລວມ |
9 ກິໂລ |
9.5 ກິໂລ |
10ກກ |
ພາລາມິເຕີ |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ |
|---|---|
ໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນ AC |
ເລືອກໄດ້ 90–280VAC ຫຼື 170–280VAC |
ລະດັບຄວາມຖີ່ AC ທີ່ລະບຸໄວ້ |
49–51Hz ± 1Hz |
Output Waveform |
ຄື້ນໄຊນບໍລິສຸດ |
ປະສິດທິພາບການແປງແບບ Grid-Mode ສູງສຸດ |
98% |
ປະສິດທິພາບ DC/AC ໂໝດແບັດເຕີຣີ |
94% |
ກະແສສາກໄຟ AC ສູງສຸດ |
100A |
ປະຈຸບັນການສາກໄຟແສງອາທິດທີ່ລະບຸໄວ້ |
120A; ຢືນຢັນໂດຍຕົວແບບ |
ຂະໜາດ |
420 × 350 × 110 ມມ |
ຂະໜາດກ່ອງ |
500 × 415 × 180 ມມ |
ການສື່ສານ |
RS232, RS485, WiFi, GPRS ແລະການສື່ສານຫມໍ້ໄຟ |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ |
-10°C ຫາ 50°C |
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພີ່ນ້ອງ |
5%–95%, ບໍ່ condensing |
ການປະຕິບັດຕາມລາຍຊື່ |
CE |
ຕົວກໍານົດການທັງຫມົດຄວນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຕໍ່ກັບແຜ່ນຂໍ້ມູນ SD400 ຫລ້າສຸດແລະລະຫັດຕົວແບບທີ່ແນ່ນອນກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງ.
IFIND ປະກອບແລະທົດສອບຜະລິດຕະພັນ inverter ຂອງມັນກ່ອນທີ່ຈະຫຸ້ມຫໍ່. ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການແມ່ນມີໃຫ້ສໍາລັບ:
ການເລືອກແບບຈໍາລອງ SD400
ການຄິດໄລ່ສາຍ PV
ຂະໜາດແບັດເຕີຣີ
ການຈັບຄູ່ Lithium BMS
ການຈັດສັນ Load-output
ການຕັ້ງຄ່າການປ້ອນຂໍ້ມູນ AC
ການຈັບຄູ່ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ
ຕັ້ງຄ່າ WiFi ຫຼື GPRS
RS232 ແລະ RS485 ການສື່ສານ
ການວິນິດໄສຜິດ
ສໍາລັບການປະເມີນລະບົບ, ລູກຄ້າຄວນສົ່ງບັນຊີລາຍຊື່ການໂຫຼດ, ພະລັງງານເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງໃຊ້, ການໃຊ້ພະລັງງານປະຈໍາວັນ, ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງໂມດູນ PV, ຂໍ້ມູນຫມໍ້ໄຟ, ຂໍ້ມູນການສະຫນອງ AC, ການຈັດອັນດັບເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ແລະເວລາສຳຮອງທີ່ຕ້ອງການ.
ມັນຫມາຍຄວາມວ່າ inverter ສະຫນອງຜົນຜະລິດການໂຫຼດຕົ້ນຕໍແລະຜົນຜະລິດການໂຫຼດທີ່ຄວບຄຸມທີສອງ. ຜົນຜະລິດທີສອງສາມາດຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ກັບການໂຫຼດທີ່ມີບູລິມະສິດຕ່ໍາແລະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຕາມເງື່ອນໄຂຫມໍ້ໄຟ. ມັນບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າຂອງພະລັງງານການຈັດອັນດັບຂອງ inverter.
ບໍ່. ຜົນຜະລິດການໂຫຼດຄູ່ຫມາຍເຖິງວົງຈອນການໂຫຼດ AC. Dual MPPT ຫມາຍເຖິງການຕິດຕາມການປ້ອນຂໍ້ມູນ photovoltaic. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຫນ້າທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ.
ໜ້າຜະລິດຕະພັນລະບຸວ່າຮອງຮັບການໃຊ້ງານແບບບໍ່ມີແບັດເຕີຣີ. ຢືນຢັນຮູບແບບການປະຕິບັດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ຄວາມຕ້ອງການ PV, ຄວາມຕ້ອງການແຫຼ່ງ AC, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດການໂຫຼດສໍາລັບການສະບັບທີ່ເລືອກ.
ມາດຕະຖານການຜະລິດທີສອງທີ່ລະບຸໄວ້ແນະນໍາລະບົບຫມໍ້ໄຟ 24V ສໍາລັບຮຸ່ນ 3.6kW ແລະ 4.2kW ແລະລະບົບ 48V ສໍາລັບຮຸ່ນ 6.2kW. ນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກຕາຕະລາງຕົວແບບຢ່າງເປັນທາງການກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງຊື້.
ຕາຕະລາງການສື່ສານລາຍຊື່ການເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ໄຟ lithium. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງດັນຂອງແບັດເຕີຣີ, ໂປຣໂຕຄໍ BMS, ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ, pinout ສາຍ, ແລະເຟີມແວ.
ຫນ້າບອກວ່າ WiFi ແລະ GPRS ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ຢືນຢັນວ່າໂມດູນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນລວມຫຼືທາງເລືອກ, ພ້ອມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສະຫນັບສະຫນູນແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຄືອຂ່າຍພາກພື້ນ.
ແມ່ນແລ້ວ, ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນລະບຸວ່າມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການສະໜອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ. ແຮງດັນຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່, ຮູບແບບຄື້ນ, ການຈັດວາງທີ່ເປັນກາງ, ພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະຄວາມອາດສາມາດ surge ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາ.
ຫນ້າເວັບປະກອບມີຂໍ້ມູນຈໍາເພາະການດໍາເນີນງານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ກ່ອນທີ່ຈະເປີດໃຊ້ການສົ່ງອອກ, ຢືນຢັນຮູບແບບທີ່ແນ່ນອນ, ການປ້ອງກັນການເກາະ, ການຢັ້ງຢືນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ, ຂໍ້ກໍານົດການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກ, ແລະການອະນຸມັດຜົນປະໂຫຍດ.
ສາຍທີ່ສົມບູນຄວນດໍາເນີນການພາຍໃນຂອບເຂດ 60-450VDC MPPT, ໃນຂະນະທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດໃນສະພາບອາກາດເຢັນຕ້ອງຕ່ໍາກວ່າ 500VDC. ພະລັງງານ PV ປັດຈຸບັນ ແລະສູງສຸດຍັງຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງຕົວແບບທີ່ເລືອກ.
ຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຂອງມັນແມ່ນ 6200W, ແຕ່ການໂຫຼດພາກປະຕິບັດຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ, ປະຈຸບັນການເລີ່ມຕົ້ນ, ຂີດຈໍາກັດການປົດປ່ອຍຫມໍ້ໄຟ, ຄວາມພ້ອມຂອງ PV, ແຫຼ່ງ AC, ຮູບແບບການເຮັດວຽກ, ແລະຄວາມຕ້ອງການ derating ຜູ້ຜະລິດ.
ສະຫນອງການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະເລີ່ມຕົ້ນ, ການໃຊ້ພະລັງງານປະຈໍາວັນ, ເວລາສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ, ຂໍ້ມູນໂມດູນ PV, ແຮງດັນແລະຄວາມສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟ, ອະນຸສັນຍາ BMS, ເງື່ອນໄຂການປ້ອນຂໍ້ມູນ AC, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການສື່ສານ.
ສົ່ງບັນຊີລາຍຊື່ການໂຫຼດຂອງທ່ານ, ພະລັງງານເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງໃຊ້, ຂໍ້ມູນໂມດູນ PV, ແຮງດັນແລະຄວາມຈຸຂອງຫມໍ້ໄຟ, ການສະຫນອງ AC, ແລະເວລາສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາຈະກວດສອບການຈັດອັນດັບ SD400 ແລະການຕັ້ງຄ່າລະບົບ.