SD400
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
1. Falownik solarny o czystej fali sinusoidalnej;
2. Współczynnik mocy wyjściowej 1,0;
3.Wifi i GPRS dostępne dla IOS i Androida;
4. Falownik może pracować bez akumulatora;
5. Wbudowany regulator ładowania słonecznego 100A MPPT;
6. Wysoki zakres napięcia wejściowego PV (90-500VDC);
7. Możliwość wyboru zakresu napięcia wejściowego dla urządzeń gospodarstwa domowego i komputerów osobistych;
8. Kompatybilny z napięciem sieciowym lub mocą generatora;
9. Wbudowana ochrona przed kurzem, odpowiednia do trudnych warunków;
10. Inteligentna konstrukcja ładowarki zapewniająca optymalną wydajność baterii;
11.Podwójne wyjście.
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 |
||

Ładowarka produktów IFIND HYBRID INVERTER łączy w sobie funkcje falownika, ładowarki słonecznej i ładowarki akumulatora, zapewniając nieprzerwane zasilanie 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.
SD400 to jednofazowy hybrydowy falownik MPPT, który łączy w jednym urządzeniu konwersję energii słonecznej, ładowanie akumulatora, ładowanie prądem zmiennym, zarządzanie źródłami energii i moc wyjściową czystej fali sinusoidalnej.
Opcje mocy znamionowej obejmują 3,6 kW, 4,2 kW i 6,2 kW, z nominalną mocą jednofazową do wyboru przy napięciu 220 V, 230 V lub 240 V AC. Falownik może pobierać energię z kompatybilnych układów fotowoltaicznych, akumulatorów, sieci elektroenergetycznych lub generatorów, zgodnie z wybraną konfiguracją i trybem pracy.
Układ wyjścia z podwójnym obciążeniem oddziela wyjście główne od wyjścia drugiego obciążenia. Dzięki temu projektant systemu może przypisać obciążenia podstawowe i obciążenia o niższym priorytecie do różnych obwodów. Dostępna moc na drugim wyjściu uzależniona jest od modelu falownika i warunków pracy akumulatora.
SD400 zapewnia również ładowanie słoneczne MPPT, konfigurowalne zakresy wejściowe prądu przemiennego, wyjście czystej fali sinusoidalnej, komunikację RS232 i RS485 oraz opcjonalną łączność Wi-Fi lub GPRS. Komunikacja akumulatorowa musi być dopasowana do obsługiwanej baterii litowej i protokołu BMS.
Główne wyjście obciążenia jest przeznaczone do zasilania podłączonych obciążeń pierwotnych w ramach wydajności znamionowej wybranego modelu SD400.
Maksymalna podana moc głównego obciążenia wynosi:
Konfiguracja modelu |
Maksymalne obciążenie główne |
|---|---|
3,6 kW |
3600 W |
4,2 kW |
4200 W |
6,2 kW |
6200 W |
Obciążenie ciągłe powinno mieścić się w zakresie znamionowym falownika po uwzględnieniu rodzaju obciążenia, prądu rozruchowego, temperatury otoczenia, stanu akumulatora i trybu pracy.
Drugie wyjście może być wykorzystane do obciążeń o niższym priorytecie lub kontrolowanych. Opublikowana maksymalna moc drugiego obciążenia w trybie akumulatorowym wynosi:
Konfiguracja modelu |
Maksymalne drugie obciążenie |
|---|---|
3,6 kW |
1200 W |
4,2 kW |
1400 W |
6,2 kW |
2067W |
Drugiego wyjścia nie należy traktować jako dodatkowej mocy powyżej całkowitej mocy falownika. Połączone obciążenia muszą mieścić się w dopuszczalnej mocy wyjściowej i obowiązujących warunkach pracy.
Typowa instalacja może podłączać obciążenia krytyczne do wyjścia głównego i obciążenia mniej krytyczne do drugiego wyjścia.
Potencjalne obciążenia główne obejmują:
Oświetlenie
Sprzęt komunikacyjny
Lodówki
Systemy bezpieczeństwa
Komputery
Inne obwody priorytetowe
Potencjalne obciążenia drugiego wyjścia mogą obejmować:
Nieistotne gniazda
Wybrane urządzenia
Ogrzewanie wody
Sprzęt pomocniczy
Obciążenia, które można odłączyć przy niskim napięciu akumulatora
Ostateczne ustawienie powinno opierać się na mocy urządzenia, prądzie rozruchowym, wymaganym czasie podtrzymania, pojemności akumulatora i lokalnych przepisach dotyczących okablowania.
Tabela specyfikacji zawiera progi napięcia akumulatora przy odłączaniu i ponownym podłączaniu drugiego obciążenia.
Znamionowa moc wyjściowa |
Napięcie odcięcia |
Napięcie zwrotne |
|---|---|---|
3,6 kW |
26 V prądu stałego |
27 V prądu stałego |
4,2 kW |
26 V prądu stałego |
27 V prądu stałego |
6,2 kW |
52 V prądu stałego |
54 V prądu stałego |
Wartości te sugerują różne konfiguracje nominalnego napięcia akumulatora, ale dla każdego modelu należy potwierdzić dokładne wymagania dotyczące akumulatora 24 V lub 48 V.
SD400 wykorzystuje zintegrowany kontroler śledzenia maksymalnego punktu mocy do regulacji punktu pracy fotowoltaiki w zależności od światła słonecznego i zmiany temperatury modułu.
Opublikowany zakres napięcia MPPT wynosi 60–450 V prądu stałego, przy nominalnym napięciu prądu stałego wynoszącym 360 V i maksymalnym napięciu wejściowym modułu fotowoltaicznego wynoszącym 500 V prądu stałego.
Zestaw fotowoltaiczny musi być zaprojektowany w taki sposób, aby:
Napięcie obwodu otwartego w niskich temperaturach pozostaje poniżej 500 V prądu stałego
Normalne napięcie robocze pozostaje w zakresie MPPT
Prąd układu pozostaje w granicach obowiązującego limitu prądu wejściowego
Moc układu nie przekracza dopuszczalnej wartości znamionowej wejścia
Izolacja i ochrona spełniają lokalne wymagania elektryczne
Maksymalne napięcie fotowoltaiczne należy obliczyć na podstawie współczynnika temperaturowego modułu i najniższej oczekiwanej temperatury w miejscu montażu.
Podana maksymalna moc wejściowa fotowoltaiki wynosi:
Znamionowa moc wyjściowa |
Maksymalna moc wejściowa fotowoltaiki |
|---|---|
3,6 kW |
6200 W |
4,2 kW |
6200 W |
6,2 kW |
6500 W |
Nadmierne wykorzystanie modułów fotowoltaicznych może pomóc w zwiększeniu produkcji energii przy słabym nasłonecznieniu, należy jednak sprawdzić napięcie, prąd, moc i wartości graniczne falownika.
Strona produktu odnosi się również do podwójnego wejścia PV i podwójnego śledzenia MPPT. Dokładną liczbę trackerów MPPT, wejść stringowych i limit prądu na tracker należy potwierdzić dla wybranej wersji sprzętu.
Tabela specyfikacji podaje maksymalny prąd ładowania energią słoneczną wynoszący 120 A, natomiast opis funkcji odnosi się do wbudowanego kontrolera ładowania słonecznego 100 A MPPT.
Ponieważ te dwie wartości różnią się, przed doborem akumulatora i kabla należy sprawdzić prawidłowy maksymalny prąd ładowania dla każdego modelu SD400.
Energia fotowoltaiczna może zasilać podłączone obciążenia, ładować akumulator lub wspierać interakcję z siecią, zgodnie ze skonfigurowanym trybem pracy.
Dostępna energia słoneczna zmienia się w ciągu dnia. Priorytet działania powinien zatem odzwierciedlać zapotrzebowanie na obciążenie, pojemność baterii, strukturę taryf i wymaganą rezerwę rezerwową.
SD400 może przyjmować kompatybilne zasilanie prądem przemiennym z sieci elektroenergetycznej lub generatora. Wymienione zakresy wejściowe prądu przemiennego do wyboru to 90–280 VAC i 170–280 VAC.
Szerszy zakres wejściowy może być odpowiedni dla ogólnych obciążeń domowych, podczas gdy węższy zakres można wybrać dla sprzętu wymagającego bardziej stabilnych warunków wejściowych. Dokładna logika działania powinna być zgodna z instrukcją.
Podłączając generator sprawdź:
Napięcie nominalne
Stabilność częstotliwości
Jakość przebiegu
Ciągła moc
Pojemność udarowa
Układ neutralny i uziemiający
Wymagania dotyczące automatycznego uruchamiania
W trybie off-grid falownik może zasilać obciążenia z energii słonecznej i akumulatorowej, przy czym kompatybilne źródło prądu przemiennego jest dostępne do ładowania lub obejścia, jeśli jest to skonfigurowane.
Opublikowana moc wyjściowa w trybie akumulatorowym to czysta fala sinusoidalna 220/230/240 VAC, przy deklarowanej wydajności DC-AC wynoszącej do 94%.
Działanie hybrydowe koordynuje fotowoltaikę, akumulator, wejście AC, zasilanie obciążenia i możliwą moc wyjściową z sieci zgodnie z wybranymi ustawieniami priorytetów.
Przed włączeniem pracy przy podłączeniu do sieci należy sprawdzić, czy dostarczona wersja SD400 posiada wymagane funkcje interfejsu sieciowego, zabezpieczenie przed pracą wyspową, certyfikaty i ustawienia dla kraju instalacji.
Ogólna deklaracja CE sama w sobie nie potwierdza zgodności ze wszystkimi krajowymi normami dotyczącymi przyłączania do sieci.
Podłączony akumulator może magazynować energię fotowoltaiczną lub prąd zmienny do wykorzystania, gdy produkcja energii słonecznej jest niska lub zasilanie z sieci jest niedostępne.
Przy wyborze baterii należy wziąć pod uwagę:
Nominalne napięcie akumulatora
Chemia baterii
Pojemność użytkowa
Maksymalny prąd ładowania
Maksymalny prąd rozładowania
Wymagany czas tworzenia kopii zapasowych
Cel dotyczący cyklu życia
Temperatura instalacji
Kompatybilność z BMS-em
Prąd akumulatora przy dużym obciążeniu może być znaczny. Kable akumulatora, bezpieczniki, rozłączniki, zaciski i szyny zbiorcze muszą być dobrane odpowiednio do rzeczywistego prądu i dopuszczalnego spadku napięcia.
Na stronie produktu jest napisane, że falownik może pracować bez akumulatora.
Praca bez baterii może pozwolić kompatybilnym źródłom PV i AC na zasilanie odbiorników bez zainstalowanego magazynu energii. Jednakże wydajność zależy od oprogramowania sprzętowego, trybu pracy, dostępnej energii słonecznej, źródła prądu przemiennego i podłączonego obciążenia.
Bez akumulatora nagłe zmiany w produkcji energii słonecznej lub zapotrzebowaniu na obciążenie nie mogą być buforowane przez zmagazynowaną energię. Przed zaprojektowaniem systemu bezbateryjnego sprawdź obsługiwane tryby i ograniczenia obciążenia.
Lista interfejsów komunikacyjnych obejmuje łączność z baterią litową. Kompatybilna praca akumulatorowa może wymagać komunikacji pomiędzy falownikiem a systemem zarządzania akumulatorem.
Przed podłączeniem baterii litowej sprawdź:
Obsługiwana marka i model baterii
Protokół komunikacyjny
Interfejs CAN lub RS485
Pinout kabla
Napięcie akumulatora
Limity ładowania
Zgodność oprogramowania
Obsługa alarmów BMS
Fizycznie kompatybilne złącze komunikacyjne nie gwarantuje zgodności protokołu.
Jeśli obsługiwane są akumulatory kwasowo-ołowiowe, napięcie ładowania, napięcie podtrzymujące, wyrównanie, odcięcie przy niskim napięciu, kompensacja temperatury i pojemność akumulatora muszą być skonfigurowane zgodnie z wymaganiami producenta akumulatora.
Wyrównywanie nie powinno być włączane w przypadku składu chemicznego akumulatora, który na to nie pozwala.
SD400 zapewnia nominalną moc wyjściową jednofazową przy napięciu 220 V, 230 V lub 240 V AC.
Wyjście czystej fali sinusoidalnej jest odpowiednie dla wielu obciążeń domowych i biurowych, w tym:
Oświetlenie
Lodówki
Telewizory
Komputery
Sprzęt sieciowy
Fani
Małe elektronarzędzia
Wybrane obciążenia klimatyzacji
Kompatybilność nadal zależy od mocy ciągłej, prądu udarowego, współczynnika mocy, napięcia roboczego i czułości kształtu fali.
Sprężarki, pompy, silniki i transformatory mogą podczas rozruchu wymagać kilkukrotnie większej mocy znamionowej. Dlatego przy wyborze obciążenia należy uwzględnić zarówno zapotrzebowanie ciągłe, jak i wzrostowe.
Podłączonego obciążenia nie należy wybierać jedynie poprzez dodanie mocy z tabliczki znamionowej każdego urządzenia.
Na stronie podano współczynnik mocy wyjściowej wynoszący 1,0 i współczynnik mocy wyjściowej sieci powyżej 0,99. Należy potwierdzić obowiązującą wartość i warunki testu dla konkretnego trybu pracy.
Opcje komunikacji SD400 obejmują:
RS232
RS485
Wi-Fi
GPRS
Komunikacja na baterii litowej
Wi-Fi lub GPRS mogą obsługiwać zdalny dostęp do danych operacyjnych, jeśli zainstalowany jest wymagany moduł komunikacyjny, aplikacja i usługa sieciowa.
W zależności od zamówionej konfiguracji informacje monitorujące mogą obejmować:
Napięcie i moc PV
Stan baterii
Moc obciążenia
Stan wejścia AC
Napięcie wyjściowe
Tryb pracy
Stan ładowania
Zapisy usterek
Historyczne dane energetyczne
Do momentu potwierdzenia standardowej zawartości pakietu WiFi i GPRS należy określić jako dostępne lub opcjonalne.
Zdalny monitoring nie zastępuje kontroli na miejscu akumulatorów, kabli, urządzeń ochronnych, wentylacji i połączeń elektrycznych.
Kompletna instalacja falownika hybrydowego powinna obejmować skoordynowaną ochronę każdego źródła energii.
Ochrona PV może obejmować:
Izolator prądu stałego
Zabezpieczenie nadprądowe łańcucha
Urządzenie zabezpieczające przed przepięciami prądu stałego
Weryfikacja prawidłowej polaryzacji
Uziemienie ochronne
Złącza i kable o parametrach PV
Ochrona baterii może obejmować:
Bezpiecznik prądu stałego lub wyłącznik automatyczny
Ręczne odłączenie akumulatora
Izolowane zaciski
Prawidłowy rozmiar kabla
Obudowa baterii
Ochrona BMS
Monitorowanie temperatury
Ochrona AC może obejmować:
Wyłącznik wejściowy
Wyłącznik obwodu wyjściowego
W razie potrzeby zabezpieczenie różnicowo-prądowe
Ochrona przeciwprzepięciowa
Układ neutralny i uziemiający
Izolacja generatora
Oddzielne zabezpieczenie dla obu wyjść obciążenia
Wybór zabezpieczenia powinien być zgodny z instrukcją falownika i lokalnymi przepisami elektrycznymi.
Przygotuj listę ładunkową zawierającą:
Urządzenie
Ilość
Moc biegowa
Moc początkowa
Dzienne godziny pracy
Poziom priorytetu
Wymagany czas tworzenia kopii zapasowych
Podczas korzystania z funkcji podwójnego wyjścia obciążenia podstawowe należy oddzielić od obciążeń o dużej mocy lub obciążeń nieistotnych.
Wybierz konfigurację 3,6 kW, 4,2 kW lub 6,2 kW, biorąc pod uwagę obciążenie ciągłe, zapotrzebowanie na rozruch, oczekiwaną temperaturę, tryb pracy i wymagany margines rozszerzalności.
Energię akumulatora można oszacować na podstawie wymaganego obciążenia i czasu podtrzymania:
Zapotrzebowanie na energię akumulatora = moc obciążenia × czas pracy
Obliczenia powinny następnie uwzględniać dopuszczalną głębokość rozładowania, wydajność falownika, starzenie się akumulatora, temperaturę i pojemność rezerwową.
Wydajność fotowoltaiczna powinna odzwierciedlać:
Dzienne zużycie energii
Szczytowe godziny słoneczne
Sezonowe natężenie promieniowania
Temperatura modułu
Utrata kabla
Utrata ładowania
Żądanie ładowania akumulatora
Maksymalne limity wejściowe falownika
Macierz musi spełniać zarówno ograniczenia napięcia, jak i prądu wybranej wersji SD400.
Przypisz niezbędne obciążenia do wyjścia głównego. Umieść odpowiednie obciążenia o niższym priorytecie na drugim wyjściu, aby można je było odłączyć, gdy akumulator osiągnie skonfigurowany próg.
Nie podłączaj sprzętu zabezpieczającego życie, jeśli cały system nie został zaprojektowany i zatwierdzony do tego celu.
SD400 może koordynować wytwarzanie energii słonecznej, magazynowanie baterii, zasilanie z sieci i obciążenia gospodarstwa domowego w kompatybilnych jednofazowych systemach mieszkaniowych.
Magazyn akumulatorowy może obsługiwać wybrane obciążenia krytyczne podczas przerw w dostawie prądu. Rzeczywisty czas podtrzymania zależy od pojemności akumulatora, jego stanu, wydajności falownika i podłączonego obciążenia.
Komputery, sprzęt sieciowy, oświetlenie, systemy bezpieczeństwa i wybrane urządzenia biurowe można podzielić pomiędzy główne i dodatkowe wyjścia obciążenia.
Lokalizacje o słabej lub niedostępnej usłudze sieciowej mogą korzystać z modułów fotowoltaicznych i akumulatorów, a kompatybilny generator służy jako dodatkowe źródło zasilania.
System może obsługiwać wybrane obciążenia oświetleniowe, komunikacyjne, chłodnicze, bezpieczeństwa i w punktach sprzedaży, gdzie ich łączne zapotrzebowanie ciągłe i początkowe pozostaje w granicach znamionowych falownika.
Parametr |
Wersja 3,6 kW |
Wersja 4,2 kW |
Wersja 6,2 kW |
|---|---|---|---|
Faza |
Jednofazowe |
Jednofazowe |
Jednofazowe |
Maksymalna moc wejściowa fotowoltaiki |
6200 W |
6200 W |
6500 W |
Znamionowa moc wyjściowa |
3600 W |
4200 W |
6200 W |
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 |
Nominalna moc wyjściowa AC |
220/230/240VAC |
220/230/240VAC |
220/230/240VAC |
Nominalny prąd wyjściowy sieci |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
Maksymalne obciążenie główne |
3600 W |
4200 W |
6200 W |
Maksymalne drugie obciążenie |
1200 W |
1400 W |
2067W |
Drugie odcięcie obciążenia |
26 V prądu stałego |
26 V prądu stałego |
52 V prądu stałego |
Powrót drugiego ładunku |
27 V prądu stałego |
27 V prądu stałego |
54 V prądu stałego |
Maksymalny prąd wejściowy AC |
30A |
30A |
40A |
Waga netto |
8kg |
8,5 kg |
9kg |
Waga brutto |
9kg |
9,5 kg |
10 kg |
Parametr |
Specyfikacja |
|---|---|
Zakres wejścia AC |
Możliwość wyboru 90–280 V AC lub 170–280 V AC |
Wymieniony zakres częstotliwości prądu przemiennego |
49–51 Hz ±1 Hz |
Przebieg wyjściowy |
Czysta fala sinusoidalna |
Maksymalna wydajność konwersji w trybie sieciowym |
98% |
Wydajność w trybie akumulatorowym DC/AC |
94% |
Maksymalny prąd ładowania AC |
100A |
Wymieniony prąd ładowania energią słoneczną |
120A; potwierdź według modelu |
Wymiary |
420 × 350 × 110 mm |
Wymiary kartonu |
500 × 415 × 180 mm |
Komunikacja |
Komunikacja RS232, RS485, WiFi, GPRS i akumulatorowa |
Temperatura pracy |
-10°C do 50°C |
Wilgotność względna |
5%–95%, bez kondensacji |
Zgodność na liście |
CE |
Przed złożeniem zamówienia wszystkie parametry należy sprawdzić w oparciu o najnowszy arkusz danych SD400 i dokładny kod modelu.
IFIND montuje i testuje swoje produkty inwerterowe przed zapakowaniem. Wsparcie techniczne jest dostępne dla:
Wybór modelu SD400
Obliczanie ciągu fotowoltaicznego
Rozmiar baterii
Dopasowanie litowe BMS
Alokacja obciążenia i wyjścia
Konfiguracja wejścia AC
Dopasowanie generatora
Konfiguracja Wi-Fi lub GPRS
Komunikacja RS232 i RS485
Diagnoza usterek
Do oceny systemu klienci powinni przesłać listę obciążenia, moc rozruchową urządzenia, dzienne zużycie energii, specyfikacje modułu fotowoltaicznego, informacje o akumulatorze, dane dotyczące zasilania prądem zmiennym, moc generatora i wymagany czas podtrzymania.
Oznacza to, że falownik zapewnia główne wyjście obciążenia i drugie kontrolowane wyjście obciążenia. Drugie wyjście można przypisać do obciążeń o niższym priorytecie i odłączyć w zależności od stanu akumulatora. Nie podwaja mocy znamionowej falownika.
Nie. Wyjście z podwójnym obciążeniem odnosi się do obwodów obciążenia AC. Podwójny MPPT odnosi się do śledzenia wejścia fotowoltaicznego. Są to odrębne funkcje.
Na stronie produktu znajduje się informacja, że obsługiwana jest praca bez baterii. Potwierdź odpowiednie tryby pracy, wymagania PV, wymagania dotyczące źródła prądu przemiennego i ograniczenia obciążenia dla wybranej wersji.
Podane progi drugiej mocy sugerują systemy akumulatorów 24 V dla wersji 3,6 kW i 4,2 kW oraz system 48 V dla wersji 6,2 kW. Należy to potwierdzić w oficjalnej tabeli modeli przed złożeniem zamówienia.
Tabela komunikacji zawiera listę możliwości podłączenia baterii litowej. Kompatybilność zależy od napięcia akumulatora, protokołu BMS, interfejsu komunikacyjnego, układu pinów kabla i oprogramowania sprzętowego.
Na stronie jest napisane, że WiFi i GPRS są dostępne. Sprawdź, czy wymagany moduł jest dołączony czy opcjonalny, a także obsługiwaną aplikację i zgodność z siecią regionalną.
Tak, w informacjach o produkcie jest napisane, że jest on kompatybilny z zasilaniem generatora. Należy sprawdzić napięcie generatora, częstotliwość, kształt fali, układ przewodu neutralnego, moc ciągłą i zdolność udarową.
Na stronie znajdują się specyfikacje działania sieci. Przed włączeniem eksportu potwierdź dokładny model, zabezpieczenie przed wyspą, certyfikację lokalnej sieci, wymagania dotyczące kontroli eksportu i zatwierdzenie zakładu energetycznego.
Cały ciąg powinien działać w zakresie MPPT 60–450 V prądu stałego, podczas gdy napięcie obwodu otwartego w niskich temperaturach musi utrzymywać się poniżej 500 V prądu stałego. Aktualna i maksymalna moc fotowoltaiczna również musi mieścić się w granicach wybranego modelu.
Jego znamionowa moc wyjściowa wynosi 6200 W, ale praktyczne obciążenie musi również uwzględniać temperaturę otoczenia, prąd rozruchowy, limity rozładowania akumulatora, dostępność fotowoltaiki, źródło prądu przemiennego, tryb pracy i wymagania producenta dotyczące obniżania wartości znamionowych.
Podaj obciążenie ciągłe i początkowe, dzienne zużycie energii, wymagany czas podtrzymania, dane modułu PV, napięcie i pojemność akumulatora, protokół BMS, warunki wejściowe prądu przemiennego, specyfikacje generatora i wymagania komunikacyjne.
Prześlij nam listę obciążeń, moc początkową urządzenia, dane modułu fotowoltaicznego, napięcie i pojemność akumulatora, zasilanie prądem zmiennym oraz wymagany czas podtrzymania. Nasz zespół sprawdzi parametry znamionowe SD400 i konfigurację systemu.