SD400
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Hybrydowy inwerter solarny wysokiej częstotliwości off-grid, wszystko w jednym falowniku
Konstrukcja 3 w 1, falownik + kontroler MPPT + ładowarka sieciowa
Praca bez baterii w ciągu dnia
Obsługa funkcji budzenia aktywacją litu i zimnego startu
Automatyczny restart podczas odzyskiwania prądu przemiennego
Inteligentny tryb zasilania, inteligentna dystrybucja udziałów energii słonecznej/sieciowej/akumulatorowej
Regulowane napięcie ładowania AC i PV, może spełniać wymagania dotyczące ładowania akumulatorów różnych typów
Regulowany prąd i napięcie ładowania, możliwość wyboru akumulatora kwasowo-ołowiowego/litowego
Energia słoneczna, sieciowa i akumulatorowa uzupełniają się nawzajem, z możliwością wyboru priorytetu
RS232, BMS/RS485, komunikacja bezprądowa
Opcja wtyczki WiFi lub GPRS dla aplikacji mobilnej, opcja automatycznego uruchomienia generatora
3KW mają ekonomiczny model, małą pojemność MPPT i wejście PV
6,2 kW/11 kW ma funkcję równoległą, maksymalnie można połączyć równolegle 9 jednostek
Szeroki zakres MPPT 40-500VDC/180-900VDC, 60A/100A/150A dla różnych trybów
Inteligentna 3-stopniowa ładowarka akumulatorów AC, 60/80A/150A dla różnych trybów
Obsługuje wyjście 220 V lub 380 V, jest wyjątkowe do zastosowań domowych i pompowych.
Wyjście czystej fali sinusoidalnej, może być odpowiednie dla różnych obciążeń
Ochrona przed przeciążeniem, nadmierną temperaturą, zwarciem, niskim poziomem naładowania akumulatora, odwrotnym podłączeniem akumulatora.

Główna zaleta
może obsługiwać wejście DC i wejście AC oraz podłączyć panel słoneczny.
Napięcie wyjściowe może wynosić 220 V i 380 V, specjalne 380 V, które nasz produkt może obsługiwać.
7 * 24-godzinne wsparcie online inżyniera
Zdalne wsparcie techniczne

Faza |
1-fazowy |
||
Maksymalna moc wejściowa fotowoltaiki |
6200 W |
6200 W |
6500 W |
Znamionowa moc wyjściowa |
3600 W |
4200 W |
6200 W |
Maksymalny prąd ładowania energią słoneczną |
120A |
||
DZIAŁANIE SIATKI |
|||
WEJŚCIE PV (DC) |
|||
Nominalne napięcie prądu stałego/maksymalne napięcie prądu stałego |
360/500 prądu stałego |
||
Napięcie rozruchowe/Początkowe napięcie zasilania |
60VDC/90VDC |
||
Zakres napięcia MPPT |
60 ~ 450 V prądu stałego |
||
Maksymalny prąd wejściowy |
1/18A |
1/22A |
|
WYJŚCIE SIECI (AC) |
|||
Nominalne napięcie wyjściowe |
220/230/240VAC |
||
Zakres napięcia wyjściowego |
195,5 ~ 253 V AC |
||
Nominalny prąd wyjściowy |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
Współczynnik mocy |
> 0,99 |
||
EFEKTYWNOŚĆ |
|||
Maksymalna wydajność konwersji (DC/AC) |
98% |
||
DWA MOC WYJŚCIOWA OBCIĄŻENIA |
|||
Pełne obciążenie |
3600 W |
4200 W |
6200 W |
Maksymalne obciążenie główne |
3600 W |
4200 W |
6200 W |
Maksymalne drugie obciążenie (tryb baterii) |
1200 W |
1400 W |
2067W |
Maksymalne napięcie odcięcia obciążenia |
26 V prądu stałego |
26 V prądu stałego |
52 V prądu stałego |
Maksymalne napięcie zwrotne obciążenia |
27 V prądu stałego |
27 V prądu stałego |
54 V prądu stałego |
PRACA POZA SIEĆ |
|||
WEJŚCIE AC |
|||
Napięcie początkowe AC/Napięcie automatycznego ponownego uruchomienia |
120-140VAC/180VAC |
||
Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego |
90-280VAC lub 170-280VAC |
||
Zakres częstotliwości |
49 ~ 51 ± 1 Hz |
||
Maksymalny prąd wejściowy AC |
30A |
30A |
40A |
WEJŚCIE PV (DC) |
|||
Nominalne napięcie prądu stałego/maksymalne napięcie prądu stałego |
360/500 prądu stałego |
||
Zakres napięcia MPPT |
60 ~ 450 V prądu stałego |
||
Maksymalny prąd wejściowy |
1/18A |
1/22A |
|
WYJŚCIE TRYBU AKUMULATOROWEGO (AC) |
|||
Nominalne napięcie wyjściowe |
220/230/240VAC |
||
Przebieg wyjściowy |
Czysta fala sinusoidalna |
||
Wydajność (DC do AC) |
94% |
||
PRACA HYBRYDOWA |
|||
WEJŚCIE PV (DC) |
|||
Nominalne napięcie prądu stałego/maksymalne napięcie prądu stałego |
360/500 prądu stałego |
||
Napięcie rozruchowe/Początkowe napięcie zasilania |
90VDC/120VDC |
||
Zakres napięcia MPPT |
60 ~ 450 V prądu stałego |
||
Maksymalny prąd wejściowy |
1/18A |
1/22A |
|
WYJŚCIE SIECI (AC) |
|||
Nominalne napięcie wyjściowe |
220/230/240VAC |
||
Zakres napięcia wyjściowego |
195,5 ~ 253 V AC |
||
Nominalny prąd wyjściowy |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
WEJŚCIE AC |
|||
Napięcie rozruchowe AC / napięcie automatycznego restartu |
120-140VAC/180VAC |
||
Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego |
90-280VAC lub 170-280VAC |
||
Maksymalny prąd wejściowy AC |
30A |
30A |
40A |
Maksymalny prąd ładowania AC |
100A |
||
OGÓLNY |
|||
FIZYCZNY |
|||
Wymiary, gł. x szer. x wys. (mm) |
420*350*110 |
||
Wymiary kartonu, gł. X szer. X wys. (mm) |
500*415*180 |
||
Masa netto (kg) |
8 |
8.5 |
9 |
Masa brutto (kg) |
9 |
9.5 |
10 |
INTERNET |
|||
Port komunikacyjny |
RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERIA LITOWA |
||
ŚRODOWISKO |
|||
Wilgotność |
Wilgotność względna od 5% do 95% (bez kondensacji) |
||
Temperatura pracy |
-10 ℃ ~ 50 ℃ |
||
STANDARD |
|||
Bezpieczeństwo zgodności |
CE |
||

IFIND Without Battery All in One MPPT off Grid Hybrid Solar vfd do domu i pompy Falownik solarny, systemy akumulatorów magazynujących energię itp., a Amensolar świadczy usługi projektowania systemów, budowy projektów i konserwacji oraz obsługi i konserwacji przez strony trzecie. Ładowarka produktów z inwerterem hybrydowym łączy w sobie funkcje falownika, ładowarki słonecznej i ładowarki akumulatora, zapewniając nieprzerwane wsparcie zasilania w przenośnym rozmiarze.
Dzięki podwójnemu wejściu fotowoltaicznemu i podwójnemu śledzeniu napięcia MPPT ten hybrydowy falownik zapewnia maksymalną wydajność i elastyczność. Posiada różne tryby pracy, w tym fioletowy tryb fotowoltaiczny, czerwony tryb baterii i niebieski tryb użytkowy, co pozwala dostosować się do różnych źródeł zasilania i zoptymalizować zużycie energii. Będzie bardzo popularny na całym świecie. Ponieważ można go używać razem w zastosowaniach domowych i aplikacjach pompowych.
IFIND SD400 łączy w jednej kompaktowej obudowie trzy podstawowe funkcje zarządzania energią:
Konwertuje prąd stały z panelu słonecznego lub akumulatora na prąd przemienny dla zgodnych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu biurowego, narzędzi i wybranych obciążeń silnika.
Wbudowany kontroler MPPT śledzi punkt pracy panelu fotowoltaicznego i dostosowuje energię słoneczną w miarę zmiany nasłonecznienia i warunków panujących w panelu. Eliminuje to potrzebę konfigurowania oddzielnego zewnętrznego kontrolera MPPT dla standardowej instalacji.
Gdy dostępne jest zasilanie sieciowe, zintegrowana ładowarka może zasilać podłączone obciążenia i ładować kompatybilny zestaw akumulatorów zgodnie z wybranym priorytetem działania.
Połączenie tych funkcji zmniejsza liczbę oddzielnych komponentów wymaganych w systemie zasilania i upraszcza okablowanie, instalację i rutynową obsługę.
Falownik może pracować bez podłączonego akumulatora, jeśli w ciągu dnia dostępna jest wystarczająca ilość energii słonecznej. Energia fotowoltaiczna jest konwertowana bezpośrednio na kompatybilne obciążenia prądu przemiennego, dzięki czemu użytkownicy mogą najpierw zbudować dzienny układ fotowoltaiczny, a później, jeśli zajdzie taka potrzeba, dodać magazyn energii.
Praca bez baterii nie zapewnia magazynowania energii. Jeśli pobór energii słonecznej spadnie poniżej wymaganego obciążenia i nie będzie dostępne żadne źródło energii, moc wyjściowa może zostać zmniejszona lub przerwana. Zastosowania wymagające zasilania w nocy, podczas złej pogody lub w przypadku przerwy w dostawie prądu powinny uwzględniać zestaw akumulatorów o odpowiedniej wielkości lub inne zatwierdzone źródło zasilania awaryjnego.
Ta konfiguracja jest odpowiednia dla projektów, które chcą zmniejszyć początkową inwestycję w akumulator, zachowując jednocześnie możliwość późniejszej rozbudowy systemu.
Hybrydowy falownik solarny zarządza energią z układu fotowoltaicznego, poboru energii elektrycznej i opcjonalnego zestawu akumulatorów. Priorytety źródła i ładowania można dostosować do różnych warunków w miejscu instalacji.
Dostępna logika działania obejmuje:
Praca w oparciu o energię słoneczną zapewniająca większe wykorzystanie fotowoltaiki w ciągu dnia
Wsparcie mediów w przypadku niewystarczającej produkcji energii słonecznej
Wsparcie akumulatorowe, gdy zainstalowany jest magazyn energii
Regulowane ustawienia ładowania AC i PV
Automatyczny restart po przywróceniu zasilania wejściowego AC
Konfigurowalny prąd i napięcie ładowania
Możliwość wyboru priorytetu źródła prądu
Priorytet działania należy skonfigurować zgodnie z warunkami lokalnej sieci, dziennym schematem obciążenia i wymaganym poziomem zasilania rezerwowego.
Wymienione konfiguracje zapewniają zakres napięcia MPPT 60–450 VDC, przy nominalnym napięciu fotowoltaicznym 360 VDC i maksymalnym napięciu wejściowym PV 500 VDC. Ta gama zapewnia projektantom systemów elastyczność przy łączeniu kompatybilnych modułów fotowoltaicznych szeregowo.
Cały ciąg fotowoltaiczny musi mieścić się w granicach napięcia, prądu i mocy falownika we wszystkich oczekiwanych temperaturach. Napięcie jałowe modułu fotowoltaicznego może wzrosnąć w zimne dni, dlatego przed instalacją należy sprawdzić dobór łańcucha fotowoltaicznego.
Wyjście czystej fali sinusoidalnej jest przeznaczone do szerokiego zakresu obciążeń prądu przemiennego, w tym oświetlenia, telewizorów, komputerów, lodówek, wentylatorów i innego kompatybilnego sprzętu.
Obciążenia napędzane silnikiem, takie jak pompy, sprężarki i klimatyzatory, mogą pobierać znacznie więcej prądu podczas rozruchu niż podczas normalnej pracy. Przed wyborem konfiguracji falownika należy sprawdzić ich prąd rozruchowy, moc znamionową i wymagania dotyczące zasilania.
Opublikowana specyfikacja podaje maksymalną wydajność konwersji prądu stałego na prąd przemienny wynoszącą do 98% w trybie pracy z siecią i 94% sprawności w trybie zasilania prądem stałym na prąd zmienny. Rzeczywista wydajność systemu zależy od poziomu obciążenia, warunków PV, okablowania, temperatury i trybu pracy.
W przypadku systemów domowych falownik może dostarczać kombinacje o odpowiedniej wielkości:
Oświetlenie LED
Telewizory i sprzęt komunikacyjny
Komputery i elektronika biurowa
Wentylatory i drobny sprzęt AGD
Lodówki i zamrażarki
Wybrane elektronarzędzia
Całkowite obciążenie ciągłe i jednoczesne zapotrzebowanie na rozruch muszą mieścić się w zakresie wydajności wyjściowej wybranego falownika.
Falownik można również uwzględnić w kompatybilnych zastosowaniach pompowych, w których napięcie silnika, faza, moc znamionowa i charakterystyka rozruchowa odpowiadają wybranej mocy wyjściowej.
Przed zatwierdzeniem systemu pomp należy zapewnić:
Moc znamionowa silnika pompy
Napięcie znamionowe i faza
Prąd roboczy i rozruchowy
Maksymalna częstotliwość robocza
Wymagany dzienny czas pracy
Wymogi dotyczące wysokości podnoszenia i przepływu wody
Dostępne informacje o panelach fotowoltaicznych
Tego produktu nie należy automatycznie traktować jako uniwersalnej pompy solarnej VFD. Kompatybilność pompy należy sprawdzić w odniesieniu do dokładnej konfiguracji falownika i tabliczki znamionowej silnika.
Zestaw akumulatorów można dodać, gdy wymagana jest praca w nocy, obsługa przy pochmurnej pogodzie lub zasilanie rezerwowe. Napięcie akumulatora, skład chemiczny, pojemność, prąd ładowania i protokół komunikacyjny muszą odpowiadać ustawieniom falownika.
Falownik obsługuje konfigurowalne ładowanie kompatybilnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i litowych.
Funkcje związane z baterią obejmują:
Regulowany prąd ładowania
Regulowane napięcie ładowania
Wybór baterii kwasowo-ołowiowej lub litowej
Aktywacja baterii litowej i wsparcie budzenia
Funkcja zimnego startu
Inteligentne, trójstopniowe ładowanie AC
Komunikacja BMS poprzez obsługiwany interfejs
Parametry akumulatora powinny być zgodne z ograniczeniami producenta akumulatora. Nieprawidłowe ustawienia napięcia, prądu lub typu akumulatora mogą obniżyć wydajność lub uszkodzić podłączony sprzęt.
Falownik posiada funkcje zabezpieczające przed typowymi awariami elektrycznymi i eksploatacyjnymi:
Przeciążenie wyjścia
Nadmierna temperatura
Zwarcie
Niskie napięcie akumulatora
Odwrotne podłączenie akumulatora
Funkcje ochronne zmniejszają ryzyko związane ze sprzętem, ale nie zastępują odpowiednich wyłączników, bezpieczników, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, uziemienia ani instalacji przez wykwalifikowany personel.
Standardowe i opcjonalne interfejsy obejmują:
RS232
RS485
Komunikacja BMS
Suchy kontakt
Opcjonalnie Wi-Fi
Opcjonalny monitoring GPRS
Dostępne interfejsy mogą się różnić w zależności od konfiguracji. Przed złożeniem zamówienia potwierdź wymagane akcesorium monitorujące, protokół BMS i metodę komunikacji zdalnej.
Obudowa ma stopień ochrony IP20 i jest przeznaczona do montażu w suchym, chronionym i wentylowanym pomieszczeniu. Nie należy go wystawiać bezpośrednio na działanie deszczu, kurzu, kondensacji ani silnych źródeł ciepła.
Parametr |
Wersja 3,6 kW |
Wersja 4,2 kW |
Wersja 6,2 kW |
|---|---|---|---|
Faza |
Jednofazowy |
Jednofazowy |
Jednofazowy |
Znamionowa moc wyjściowa |
3600 W |
4200 W |
6200 W |
Maksymalna moc wejściowa fotowoltaiki |
6200 W |
6200 W |
6500 W |
Maksymalny prąd ładowania baterii słonecznej |
120A |
120A |
120A |
Nominalne/maksymalne napięcie fotowoltaiczne |
360/500 prądu stałego |
360/500 prądu stałego |
360/500 prądu stałego |
Zakres napięcia MPPT |
60–450 prądu stałego |
60–450 prądu stałego |
60–450 prądu stałego |
Nominalny prąd wyjściowy sieci |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
Maksymalna wydajność konwersji sieci |
Do 98% |
Do 98% |
Do 98% |
Parametr |
Specyfikacja |
|---|---|
Nominalna moc wyjściowa prądu przemiennego |
220/230/240VAC |
Zakres napięcia wyjściowego sieci |
195,5–253 V AC |
Dopuszczalny zakres wejścia AC |
90–280 V AC lub 170–280 V AC |
Zakres częstotliwości prądu przemiennego |
49–51 Hz ±1 Hz |
Przebieg wyjściowy |
Czysta fala sinusoidalna |
Wydajność w trybie akumulatorowym DC/AC |
94% |
Maksymalny prąd ładowania AC |
100A |
Parametr |
Specyfikacja |
|---|---|
Wymiary produktu |
420 × 350 × 110 mm |
Wymiary kartonu |
500 × 415 × 180 mm |
Waga netto |
8–9 kg, w zależności od wersji |
Temperatura robocza |
-10°C do 50°C |
Wilgotność względna |
5%–95%, bez kondensacji |
Ocena ochrony |
IP20 |
Komunikacja |
RS232/RS485/Wi-Fi/GPRS/BMS |
Zgodność z bezpieczeństwem |
CE |
Opublikowana gwarancja |
3 lata |
Dane techniczne mogą się różnić w zależności od konfiguracji lub wersji oprogramowania sprzętowego. Ostateczne dane elektryczne należy sprawdzić z etykietą modelu, arkuszem danych i potwierdzeniem zamówienia.
IFIND to producent falowników założony w 2016 roku w Haiyan, Zhejiang. Firma twierdzi, że jej obiekt zajmuje powierzchnię około 15 000 metrów kwadratowych i zatrudnia ponad 150 osób, w tym zespół inżynierów produktu.
Możliwości produkcyjne i serwisowe obejmują:
Własna produkcja SMT
Wsparcie w zakresie inżynierii produktu i aplikacji
Konfiguracja OEM i specyficzna dla aplikacji
Zdalna pomoc techniczna
Koordynacja techniczna przed wysyłką
Wsparcie serwisowe za pośrednictwem agentów zagranicznych
Aby zapewnić niezawodne dopasowanie projektu, inżynierowie IFIND mogą przed potwierdzeniem zamówienia przejrzeć listę obciążeń, panel fotowoltaiczny, dane wejściowe sieci energetycznej, specyfikację akumulatora i wymagania komunikacyjne.
Przygotuj następujące informacje do przeglądu technicznego:
Wymagana ciągła moc wyjściowa
Największe jednoczesne obciążenie
Moc rozruchowa silników i sprężarek
Napięcie wyjściowe i faza prądu przemiennego
Napięcie wejściowe i częstotliwość sieci energetycznej
Model i ilość paneli słonecznych
Obwód otwarty łańcucha fotowoltaicznego i napięcie robocze
Skład chemiczny baterii, napięcie i pojemność, jeśli są stosowane
Wymagany interfejs komunikacyjny
Temperatura i wentylacja instalacji wewnętrznej
Konieczność pracy w nocy lub w przypadku przestoju
Tabliczka znamionowa silnika pompy, jeśli dotyczy
Podanie tych informacji pomaga określić, czy konfiguracja 3,6 kW, 4,2 kW czy 6,2 kW jest odpowiednia.
Wynik zależy od wybranego trybu priorytetu i dostępności zasilania z sieci. Falownik może pobierać wsparcie z sieci, zmniejszać dostępną moc lub przestać zasilać obciążenie. Bateria jest zalecana, gdy krótkie przerwy w zasilaniu są niedopuszczalne.
Tak, system można początkowo skonfigurować do pracy w dzień bez baterii, a później podłączyć do kompatybilnego zestawu akumulatorów. Przed rozbudową należy sprawdzić napięcie akumulatora, skład chemiczny, limity ładowania i wymagania komunikacyjne.
Dodaj napięcie robocze modułów połączonych szeregowo, aby obliczyć przybliżone napięcie robocze. Oblicz także napięcie obwodu otwartego w niskich temperaturach. Cały ciąg musi mieścić się w określonym zakresie MPPT i poniżej maksymalnego napięcia wejściowego fotowoltaiki.
Podany stopień ochrony to IP20, dlatego należy go zainstalować w pomieszczeniu lub w odpowiedniej szafce elektrycznej zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi. Aby kontrolować temperaturę roboczą, wymagany jest odpowiedni odstęp i wentylacja.
Nie. Wyjście czystej fali sinusoidalnej poprawia kompatybilność, ale napięcie, faza, moc robocza i prąd rozruchowy pompy muszą nadal odpowiadać inwerterowi. Niektóre pompy wymagają dedykowanego napędu VFD pompy solarnej lub dodatkowego sprzętu sterującego silnikiem.
Praca równoległa zależy od dokładnej wersji zasilania, sprzętu i oprogramowania sprzętowego. Nie zakładaj, że każda konfiguracja SD400 to obsługuje. Model równoległy, maksymalną ilość sztuk oraz wymagane akcesoria należy potwierdzić przed złożeniem zamówienia.
Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości, okresowo sprawdzaj okablowanie i zaciski, zwracaj uwagę na nienormalną temperaturę lub hałas i przeglądaj zapisy usterek, jeśli są dostępne. Konserwację należy przeprowadzać przy izolowanym systemie i zgodnie z instrukcją instalacji.
Tylko jeśli dostępne jest inne zatwierdzone źródło, np. sieć energetyczna, a system jest skonfigurowany do korzystania z niego. Same panele słoneczne nie są w stanie zapewnić zasilania w nocy, dlatego do magazynowania energii poza siecią wymagana jest bateria.
Prześlij nam specyfikację panelu słonecznego, wymaganą moc wyjściową prądu przemiennego, plan baterii, obciążenie szczytowe i dane silnika pompy, jeśli dotyczy. Nasz zespół sprawdzi kompatybilność oraz przygotuje praktyczną konfigurację systemu i wycenę.