| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ-
♦ GS စီးရီး AC/နေရောင်ခြည်အားသွင်းစနစ် Off grid Hybrid Inverter။
♦ LED/LCD မျက်နှာပြင်၊ LCD မှတစ်ဆင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ ဆက်တင်၊ လူ-စက် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ဒီဇိုင်း။
♦ Built-in 40A/60A ရွေးချယ်နိုင်သော MPPT နေရောင်ခြည်အားသွင်းကိရိယာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ။
♦ LCD သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ပြသသည်။
♦ ချိန်ညှိနိုင်သော AC အားသွင်းလက်ရှိ 5 အဆင့်။ AC အားသွင်းခြင်းကိုလည်း ပိတ်နိုင်သည်။
♦ AC/DC ဦးစားပေးမုဒ်များကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
♦ Generator မှ အချက်ပြခြင်းကို ပြန်လည်စတင်ပါ။ (Dry contact)
♦ ပါဝါ ၃ ကြိမ်။ ခိုင်ခံ့သော loading စွမ်းရည်။
♦ Overload, output short-circuit ကာကွယ်မှု။
သတ်မှတ်ချက်-
| မော်ဒယ် က န့်သတ်ချက်များ |
GS8KW | GS10KW | GS12KW | |
| AC ထည့်သွင်းမှု |
Nominal Power ပါ။ | 8KW | 10KW | 12KW |
| Input Voltage Waveform | sinusoidal(utility or generator) | |||
| Nominal input Voltage | 230VAC | |||
| Low Line Disconnect | 230V အတွက် 184Vac±4%(ပုံမှန်) သို့မဟုတ် 135Vac±4%(Wide) | |||
| Low Line ပြန်ချိတ်ဆက်ပါ။ | 230V အတွက် 194Vac±4%(ပုံမှန်) သို့မဟုတ် 145Vac±4%(Wide) | |||
| High Line Disconnect | 230V အတွက် 263Vac±4%(Normal) သို့မဟုတ် 263Vac±4%(Wide) | |||
| အများဆုံး AC input Voltage | Max270V အတွက် 230V | |||
| အကြိမ်ရေ | 50Hz:41-54Hz၊ 60Hz:51-64Hz | |||
| AC အထွက် |
Output Voltage Waveform | Sine wave | ||
| ပါဝါအချက် | 0.9~1.0 | |||
| Nominal Output Voltage(V) | LV: 120Vac ±10%rms၊ HV:230Vac ±10%rms | |||
| Nominal Output Frequency (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz, 60Hz ± 0.3Hz | |||
| ဆိုလာ အားသွင်းကိရိယာ |
အားသွင်းလက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 60A | ||
| PV Input Voltage အပိုင်းအခြား | 48V အတွက် 60-110VDC | |||
| Max.PV အဖွင့် circuit array ဗို့အား |
110Vdc အတွက် 48V | |||
| အားသွင်းမုဒ် | MPPT | |||
| PV Low Voltage ကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပါ။ |
PV≥Bat.V+3V | |||
| PV Low Voltage Disconnect |
PV<=Bat.V | |||
| ထိရောက်မှု | ≥97% | |||
| AC အားသွင်းကိရိယာ |
Nominal Charger Current |
20A/35A/50A/70A/90A (အဆင့် ၅ဆင့် ချိန်ညှိနိုင်သော အားသွင်းကြိုး) | ||
| Over Charge Protection | 24V ဘက်ထရီအတွက် Bat.V≥31.0VDC၊ 48V ဘက်ထရီအတွက် Bat.V≥62.0VDC သည် 1s တိုင်းတွင် 0.5s နှင့် 60s နောက်ပိုင်းတွင် အမှား | |||
| အားသွင်းပါ။ | Nominal Charger Current |
20A/35A/50A/70A/90A (အင်ဗာတာ မော်ဒယ် အတိုင်း) ချိန်ညှိနိုင်သော 5 အဆင့် အားသွင်းခြင်း လက်ရှိ | ||
| Over Charge Protection | Bat.V≥15.5VDC/31.0VDC/62.0VDC၊ 1s တိုင်း 0.5s နှင့် 60s ပြီးနောက် အမှား | |||
| လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | စွမ်းဆောင်ရည် (ဘက်ထရီမုဒ်) | ≥87% | ||
| စွမ်းဆောင်ရည် (လိုင်းမုဒ်) | >98% | |||
| ဘက်ထရီ ဗို့အား |
Nominal DC input Voltage | 48VDC | ||
| ဘက်ထရီအားနည်းသောနှိုးဆော်သံ | 48VDC အတွက် 42VDC±1.2VDC | |||
| Low DC input ကို ပိတ်ပြီး down |
48VDC အတွက် 40VDC±1.2VDC | |||
| မြင့်မားသော DC ထည့်သွင်းမှု Alarm & Fault |
48VDC အတွက် 64VDC±1.2VDC | |||
| လွှဲပြောင်း ချိန် |
AC မှ DC | 20ms (အမြင့်ဆုံး) | ||
| DC မှ AC | 15ms(အမြင့်ဆုံး) | |||
| စနစ် Parameter |
Over-Load Protection ၊ | အထွက် 110%၊ load>150%, 1s တိုင်း 0.5s ဘီပီ နှင့် 20s ပြီးနောက် Fault | ||
| Output Short Circuit Protection |
လက်ရှိကန့်သတ်ချက် (10s ပြီးနောက် အမှား) | |||
| ရေလှိုင်း အဆင့်(၁၀) | 1:3(VA) | |||
| ပါဝါချွေတာ | Load≤25W( 'P/S အလိုအလျောက်'အဝေးထိန်း ထိန်းချုပ်မှု ဆက်တင်တွင် ဖွင့်ထားသည်) | |||
| အကာအကွယ်များ | ဘက်ထရီနည်းခြင်း၊ အားသွင်းခြင်း၊ ဝန်ပိုခြင်း၊ အပူချိန်လွန်ခြင်း။ | |||
| အညွှန်းများ | LED+LCD မျက်နှာပြင် | |||
| အထွေထွေ သတ်မှတ်ချက်များ |
Operating Temperature Range |
0ºC~40ºC | ||
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -15ºC~60ºC | |||
| လည်ပတ်မှုစိုထိုင်းဆ | 5% မှ 95% ( condensing မဟုတ် ) | |||
| ဆူညံသံ | 60dB အများဆုံး | |||
| အအေးခံခြင်း။ | အဓမ္မလေ၊ ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်း ပန်ကာ | |||
| အတိုင်းအတာ (L*W*H) | 627*416*204mm | |||
| အသားတင်အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | 52.5 | 58.5 | 66.5 | |
IFIND HYBRID INVERTER ထုတ်ကုန်အားသွင်းကိရိယာသည် အင်ဗာတာ၊ နေရောင်ခြည်အားသွင်းကိရိယာနှင့် ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အရွယ်အစားဖြင့် အနှောင့်အယှက်ကင်းသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
dual PV input နှင့် dual MPPT ဗို့အားခြေရာခံခြင်းဖြင့်၊ ဤပေါင်းစပ်အင်ဗာတာသည် အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှုနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းတွင် ခရမ်းရောင် photovoltaic မုဒ်၊ အနီရောင်ဘက်ထရီမုဒ် နှင့် အပြာရောင် အသုံးဝင်မုဒ် အပါအဝင် မတူညီသော အလုပ်လုပ်မုဒ်များ ပါ၀င်ပြီး ပါဝါရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။