UPRAWNIJ ŻYCIE W BRANŻY
WhatsApp: +86-136-2583-1807 E-mail: edison@i-find.com.cn
Jesteś tutaj: Dom / Produkty / Przetwornica częstotliwości / SD400 Jednofazowy hybrydowy falownik MPPT z podwójnym wyjściem obciążenia

załadunek

Jednofazowy hybrydowy falownik MPPT SD400 z podwójnym wyjściem obciążenia

 
Inwerter hybrydowy jest już szeroko stosowany na świecie. MPPT Solar Hybrid Inverter to nowy, hybrydowy inwerter ładowania słonecznego typu „wszystko w jednym”, który integruje magazynowanie energii słonecznej i oznacza ładowanie magazynowania energii oraz wyjściową falę sinusoidalną prądu przemiennego. Można z niego uzyskać dostęp do różnych urządzeń gospodarstwa domowego i obciążeń biurowych, elektronarzędzi, sprzętu przemysłowego oraz elektronicznego sprzętu audio i wideo, w tym lodówek, lamp, telewizorów, wentylatorów, klimatyzacji i innych obciążeń prądu przemiennego.
  • SD400

Dostępność:
Ilość:
przycisk udostępniania na Facebooku
przycisk udostępniania na Twitterze
przycisk udostępniania linii
przycisk udostępniania wechata
przycisk udostępniania na LinkedIn
przycisk udostępniania na Pintereście
przycisk udostępniania WhatsApp
udostępnij ten przycisk udostępniania


Główne cechy falownika hybrydowego 


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.


Wsparcie technologiczne falownika hybrydowego


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

1

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.


Przegląd produktu

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.

Podwójne wyjście obciążenia

Główne wyjście obciążenia

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 obciążenia

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.

Zarządzanie priorytetami obciążenia

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.

Progi napięcia drugiego wyjścia

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.

Ładowanie słoneczne MPPT

Śledzenie energii fotowoltaicznej

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.

Wydajność wejściowa PV

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.

Prąd ładowania słonecznego

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.

Źródła energii i tryby pracy

Energia słoneczna

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.

Wejście sieciowe lub generatora

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

Praca poza siecią

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%.

Operacja hybrydowa

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.

Działanie baterii

Praca z baterią

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.

Praca bez baterii

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.

Komunikacja baterii litowej

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.

Akumulatory kwasowo-ołowiowe

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.

Jednofazowe wyjście czystej fali sinusoidalnej

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.

Rozpoczęcie obciążeń

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.

Wyjściowy współczynnik mocy

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.

Monitorowanie i komunikacja

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.

Ochrona wejścia i wyjścia

Kompletna instalacja falownika hybrydowego powinna obejmować skoordynowaną ochronę każdego źródła energii.

Ochrona po stronie PV

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 po stronie akumulatora

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 po stronie AC

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.

Projektowanie i wybór systemu

Oblicz obciążenie

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 moc falownika

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.

Rozmiar baterii

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.

Rozmiar panelu fotowoltaicznego

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.

Oddziel wyjścia obciążenia

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.

Aplikacje

Mieszkaniowe systemy słoneczne

SD400 może koordynować wytwarzanie energii słonecznej, magazynowanie baterii, zasilanie z sieci i obciążenia gospodarstwa domowego w kompatybilnych jednofazowych systemach mieszkaniowych.

Zasilanie rezerwowe

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.

Małe biura

Komputery, sprzęt sieciowy, oświetlenie, systemy bezpieczeństwa i wybrane urządzenia biurowe można podzielić pomiędzy główne i dodatkowe wyjścia obciążenia.

Właściwości zdalne

Lokalizacje o słabej lub niedostępnej usłudze sieciowej mogą korzystać z modułów fotowoltaicznych i akumulatorów, a kompatybilny generator służy jako dodatkowe źródło zasilania.

Sklepy i małe obiekty komercyjne

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.

Dane techniczne

Porównanie modeli

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

Wspólne specyfikacje

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.

Jakość i wsparcie inżynieryjne

CE

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.

Często zadawane pytania

Co oznacza wyjście z podwójnym obciążeniem?

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.

Czy wyjście z podwójnym obciążeniem jest takie samo jak z podwójnym MPPT?

Nie. Wyjście z podwójnym obciążeniem odnosi się do obwodów obciążenia AC. Podwójny MPPT odnosi się do śledzenia wejścia fotowoltaicznego. Są to odrębne funkcje.

Czy SD400 może działać bez baterii?

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.

Jakie napięcie akumulatora jest wymagane?

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.

Czy SD400 obsługuje baterie litowe?

Tabela komunikacji zawiera listę możliwości podłączenia baterii litowej. Kompatybilność zależy od napięcia akumulatora, protokołu BMS, interfejsu komunikacyjnego, układu pinów kabla i oprogramowania sprzętowego.

Czy Wi-Fi i GPRS są dostępne w standardzie?

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.

Czy falownik można podłączyć do generatora?

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.

Czy SD400 może dostarczać energię do sieci energetycznej?

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.

Jak powinien być skonfigurowany ciąg fotowoltaiczny?

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.

Czy wersja 6,2 kW może w sposób ciągły zasilać obciążenie o mocy 6,2 kW?

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.

Jakie informacje są potrzebne do wyboru modelu?

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.

Potrzebujesz SD400 dopasowanego do Twojego systemu energii słonecznej?

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.

  • Wybór mocy falownika
  • Obliczanie ciągu fotowoltaicznego
  • Dopasowanie baterii i BMS
  • Wycena projektu

Pytać się

Powiązane produkty

 
Falowniki VF i VECTOR VFD są już szeroko stosowane na świecie. Oprogramowanie jest potężne i ma różnorodne metody sterowania. Wbudowany PID, prosty sterownik PLC; Falownik ma zalety dobrej regulacji prędkości, wysokiej wydajności, stabilnej pracy, wysokiej niezawodności, dużej przeciążalności itp., szeroko stosowany w tkactwie, włóknach chemicznych, drukowaniu i farbiarstwie, tworzywach sztucznych, przemyśle lekkim, maszynowym, chemicznym, stalowym, papierniczym i innych zastosowaniach przemysłowych
0
0
 
Falowniki słoneczne są już szeroko stosowane na świecie. Seria ma zastosowanie do przekształcania trójfazowej pompy głębinowej 380 V lub jednofazowej 220 V w system słonecznej pompy wodnej. Działa to w ten sposób, że prąd stały wytwarzany przez moduł słoneczny wchodzi w prąd przemienny, który napędza wszystkie rodzaje pomp wodnych, zwłaszcza pompy głębinowe. Nawadnianie rolnictwa odbywa się poprzez bezpośrednie podłączenie paneli słonecznych do napędzania pomp wodnych
0
0
 
Windy są już szeroko stosowane w budownictwie, zarówno w przypadku silników synchronicznych, jak i asynchronicznych, funkcje sterowania i wygoda obsługi są coraz ważniejsze, nasz falownik wind jest odpowiedni dla pasażerów i ładunków, wykorzystuje sterowanie wektorowe PMW i V/F. Zastosuj międzynarodową zaawansowaną technologię V/F i wektorową. Programowalne wyjście otwartego kolektora, wyjście przekaźnikowe, wyjście analogowe, programowalne wejście cyfrowe, zapewniają płynną i bezpieczną pracę windy.
0
0
 
Inwerter hybrydowy jest już szeroko stosowany na świecie. MPPT Solar Hybrid Inverter to nowy, hybrydowy inwerter ładowania słonecznego typu „wszystko w jednym”, który integruje magazynowanie energii słonecznej i oznacza ładowanie magazynowania energii oraz wyjściową falę sinusoidalną prądu przemiennego. Można uzyskać dostęp do różnych urządzeń gospodarstwa domowego i obciążeń biurowych, elektronarzędzi, sprzętu przemysłowego oraz elektronicznego sprzętu audio i wideo, w tym lodówek, lamp, telewizorów, wentylatorów, klimatyzacji i innych obciążeń prądu przemiennego
0
0

Kategoria produktu

Szybkie linki

O

Skontaktuj się z nami

WhatsApp: +86-136-2583-1807
Tel: +86-573-8686-2282
Telefon: PAN EDISON +86-136-2583-1807
Dodaj: NR 136 NA PÓŁNOC OD CHENGXI ROAD, Hrabstwo HAIYAN, MIASTO JIAXING, PROWINCJA ZHEJIANG
Prawa autorskie © 2024 Jiaxing IFIND Electromechanical Device Co., Ltd.  浙ICP备2024103524号-1 Wszelkie prawa zastrzeżone.| Mapa witryny | Polityka prywatności