SD400
| ๆ | |
|---|---|
| อื่น | |
1.อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นไซน์บริสุทธิ์;
2. ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าขาออก 1.0;
3.Wifi และ GPRS สำหรับ IOS และ Android;
4.อินเวอร์เตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่;
5.ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT 100A ในตัว;
6. ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต PV สูง (90-500VDC);
7.เลือกช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตสำหรับเครื่องใช้ภายในบ้านและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล;
8.เข้ากันได้กับแรงดันไฟฟ้าหลักหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า;
9.ป้องกันฝุ่นในตัวสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง;
10.การออกแบบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่;
11.เอาต์พุตคู่
เฟส |
1 เฟส |
||
กำลังอินพุต PV สูงสุด |
6200วัตต์ |
6200วัตต์ |
6500W |
กำลังขับสูงสุด |
3600W |
4200วัตต์ |
6200วัตต์ |
กระแสการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด |
120A |
||
การดำเนินงานกริดผูก |
|||
อินพุต PV (กระแสตรง) |
|||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด/แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด |
360/500VDC |
||
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น/แรงดันไฟฟ้าป้อนเริ่มต้น |
60VDC/90VDC |
||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT |
60~450VDC |
||
กระแสไฟเข้าสูงสุด |
1/18เอ |
1/22A |
|
กริดเอาท์พุต(AC) |
|||
แรงดันขาออกที่กำหนด |
220/230/240VAC |
||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก |
195.5~253VAC |
||
กระแสไฟขาออกที่กำหนด |
15.7A |
18.2ก |
27.0A |
เพาเวอร์แฟกเตอร์ |
>0.99 |
||
ประสิทธิภาพ |
|||
ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุด (DC/AC) |
98% |
||
กำลังโหลดเอาต์พุตสองตัว |
|||
โหลดเต็ม |
3600W |
4200วัตต์ |
6200วัตต์ |
โหลดหลัก Maxium |
3600W |
4200วัตต์ |
6200วัตต์ |
Maxium โหลดครั้งที่สอง (โหมดแบตเตอรี่) |
1200W |
1400W |
2067W |
แรงดันไฟตัดโหลดสูงสุด |
26VDC |
26VDC |
52VDC |
แรงดันส่งคืนโหลดสูงสุด |
27VDC |
27VDC |
54VDC |
การดำเนินงานนอกตาราง |
|||
อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับ |
|||
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น AC/แรงดันไฟฟ้ารีสตาร์ทอัตโนมัติ |
120-140VAC/180VAC |
||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ยอมรับได้ |
90-280VAC หรือ 170-280VAC |
||
ช่วงความถี่ |
49~51±1เฮิร์ต |
||
กระแสไฟเข้า AC สูงสุด |
30เอ |
30เอ |
40เอ |
อินพุต PV (กระแสตรง) |
|||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด/แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด |
360/500VDC |
||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT |
60~450VDC |
||
กระแสไฟเข้าสูงสุด |
1/18เอ |
1/22A |
|
เอาต์พุตโหมดแบตเตอรี่ (AC) |
|||
แรงดันขาออกที่กำหนด |
220/230/240VAC |
||
รูปคลื่นเอาท์พุต |
คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
||
ประสิทธิภาพ (กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ) |
94% |
||
การทำงานแบบไฮบริด |
|||
อินพุต PV (กระแสตรง) |
|||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด/แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด |
360/500VDC |
||
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น/แรงดันไฟฟ้าป้อนเริ่มต้น |
90VDC/120VDC |
||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT |
60~450VDC |
||
กระแสไฟเข้าสูงสุด |
1/18เอ |
1/22A |
|
กริดเอาท์พุต (AC) |
|||
แรงดันขาออกที่กำหนด |
220/230/240VAC |
||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก |
195.5~253VAC |
||
กระแสไฟขาออกที่กำหนด |
15.7A |
18.2ก |
27.0A |
อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับ |
|||
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น AC / แรงดันไฟฟ้ารีสตาร์ทอัตโนมัติ |
120-140VAC/180VAC |
||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ยอมรับได้ |
90-280VAC หรือ 170-280VAC |
||
กระแสไฟเข้า AC สูงสุด |
30เอ |
30เอ |
40เอ |
กระแสไฟชาร์จ AC สูงสุด |
100A |
||
ทั่วไป |
|||
ทางกายภาพ |
|||
ขนาด DxWxH(มม.) |
420*350*110 |
||
ขนาดกล่อง D XW XH (มม.) |
500*415*180 |
||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) |
8 |
8.5 |
9 |
น้ำหนักรวม (กก.) |
9 |
9.5 |
10 |
อินเตอร์เรซ |
|||
พอร์ตการสื่อสาร |
RS232/RS485/WIFI/GPRS/แบตเตอรี่ลิเธียม |
||
สิ่งแวดล้อม |
|||
ความชื้น |
ความชื้นสัมพัทธ์ 5% ถึง 95% (ไม่ควบแน่น) |
||
อุณหภูมิในการทำงาน |
-10°C~50°C |
||
มาตรฐาน |
|||
ความปลอดภัยการปฏิบัติตามข้อกำหนด |
ซีอี |
||

เครื่องชาร์จผลิตภัณฑ์ IFIND HYBRID INVERTER ผสมผสานฟังก์ชันของอินเวอร์เตอร์ เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เข้าด้วยกัน ซึ่งให้การรองรับแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องในขนาดพกพา
ด้วยอินพุต PV คู่และการติดตามแรงดันไฟฟ้า MPPT คู่ อินเวอร์เตอร์ไฮบริดนี้ให้ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูงสุด มีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน รวมถึงโหมดเซลล์แสงอาทิตย์สีม่วง โหมดแบตเตอรี่สีแดง และโหมดอรรถประโยชน์สีน้ำเงิน ช่วยให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับแหล่งพลังงานต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
SD400 เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริด MPPT เฟสเดียวที่รวมการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ การชาร์จแบตเตอรี่ การชาร์จ AC การจัดการแหล่งพลังงาน และเอาต์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ไว้ในเครื่องเดียว
ตัวเลือกเอาต์พุตพิกัด ได้แก่ 3.6kW, 4.2kW และ 6.2kW โดยสามารถเลือกเอาต์พุตเฟสเดียวที่กำหนดได้ที่ 220V, 230V หรือ 240V AC อินเวอร์เตอร์สามารถรับพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ โครงข่ายไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เข้ากันได้ ตามการกำหนดค่าและโหมดการทำงานที่เลือก
การจัดเรียงเอาต์พุตโหลดคู่แยกเอาต์พุตหลักจากเอาต์พุตโหลดที่สอง ซึ่งช่วยให้ผู้ออกแบบระบบสามารถกำหนดโหลดที่จำเป็นและลำดับความสำคัญต่ำกว่าให้กับวงจรต่างๆ ได้ กำลังไฟที่มีอยู่บนเอาท์พุตที่สองขึ้นอยู่กับรุ่นอินเวอร์เตอร์และสภาพการทำงานของแบตเตอรี่
SD400 ยังมีการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT, ช่วงอินพุต AC ที่กำหนดค่าได้, เอาต์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์, การสื่อสาร RS232 และ RS485 และการเชื่อมต่อ WiFi หรือ GPRS ที่เป็นอุปกรณ์เสริม การสื่อสารของแบตเตอรี่ต้องตรงกับแบตเตอรี่ลิเธียมและโปรโตคอล BMS ที่รองรับ
เอาต์พุตโหลดหลักได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายโหลดที่เชื่อมต่อหลักภายในความจุพิกัดของรุ่น SD400 ที่เลือก
กำลังโหลดหลักสูงสุดที่ระบุไว้คือ:
การกำหนดค่าโมเดล |
โหลดหลักสูงสุด |
|---|---|
3.6kW |
3600W |
4.2kW |
4200วัตต์ |
6.2kW |
6200วัตต์ |
โหลดต่อเนื่องควรอยู่ภายในพิกัดอินเวอร์เตอร์หลังจากพิจารณาประเภทโหลด กระแสไฟเริ่มต้น อุณหภูมิแวดล้อม สภาพแบตเตอรี่ และโหมดการทำงาน
เอาต์พุตที่สองสามารถใช้กับโหลดที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่าหรือโหลดที่มีการควบคุมได้ กำลังไฟฟ้าโหลดที่สองสูงสุดที่เผยแพร่ในโหมดแบตเตอรี่คือ:
การกำหนดค่าโมเดล |
โหลดครั้งที่สองสูงสุด |
|---|---|
3.6kW |
1200W |
4.2kW |
1400W |
6.2kW |
2067W |
เอาต์พุตที่สองไม่ควรถือเป็นกำลังเพิ่มเติมที่สูงกว่าพิกัดอินเวอร์เตอร์ทั้งหมด โหลดรวมจะต้องอยู่ภายในกำลังการผลิตเอาต์พุตที่อนุญาตและสภาวะการทำงานที่เกี่ยวข้อง
การติดตั้งทั่วไปอาจเชื่อมต่อโหลดวิกฤตเข้ากับเอาต์พุตหลักและโหลดวิกฤตน้อยกว่าเข้ากับเอาต์พุตตัวที่สอง
โหลดหลักที่เป็นไปได้ ได้แก่:
แสงสว่าง
อุปกรณ์สื่อสาร
ตู้เย็น
ระบบรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์
วงจรลำดับความสำคัญอื่นๆ
โหลดเอาต์พุตที่สองที่เป็นไปได้อาจรวมถึง:
ซ็อกเก็ตที่ไม่จำเป็น
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คัดสรร
เครื่องทำน้ำร้อน
อุปกรณ์เสริม
โหลดที่สามารถตัดการเชื่อมต่อได้เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ
การจัดเตรียมขั้นสุดท้ายควรขึ้นอยู่กับกำลังไฟของอุปกรณ์ กระแสไฟเริ่มต้น เวลาสำรองที่ต้องการ ความจุของแบตเตอรี่ และกฎข้อบังคับในการเดินสายไฟในพื้นที่
ตารางข้อมูลจำเพาะแสดงรายการเกณฑ์แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สำหรับการตัดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อโหลดที่สองอีกครั้ง
จัดอันดับเอาท์พุท |
แรงดันไฟตัด |
แรงดันย้อนกลับ |
|---|---|---|
3.6kW |
26VDC |
27VDC |
4.2kW |
26VDC |
27VDC |
6.2kW |
52VDC |
54VDC |
ค่าเหล่านี้แนะนำการกำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนดที่แตกต่างกัน แต่ต้องยืนยันข้อกำหนดแบตเตอรี่ 24V หรือ 48V ที่แน่นอนสำหรับแต่ละรุ่น
SD400 ใช้ตัวควบคุมการติดตามจุดกำลังสูงสุดในตัวเพื่อควบคุมจุดการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อแสงแดดและอุณหภูมิของโมดูลเปลี่ยนแปลง
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT ที่เผยแพร่คือ 60–450VDC โดยมีแรงดันไฟฟ้า DC ที่กำหนดที่ 360V และแรงดันไฟฟ้าอินพุต PV สูงสุดที่ 500VDC
อาร์เรย์ PV จะต้องได้รับการออกแบบเพื่อให้:
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดในสภาพอากาศหนาวเย็นยังคงต่ำกว่า 500VDC
แรงดันไฟฟ้าในการทำงานปกติยังคงอยู่ภายในช่วง MPPT
กระแสอาเรย์ยังคงอยู่ภายในขีดจำกัดกระแสอินพุตที่เกี่ยวข้อง
กำลังอาร์เรย์ไม่เกินพิกัดอินพุตที่อนุญาต
การแยกและการป้องกันเป็นไปตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าในท้องถิ่น
ต้องคำนวณแรงดันไฟฟ้า PV สูงสุดโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของโมดูลและอุณหภูมิไซต์ที่คาดไว้ต่ำที่สุด
กำลังอินพุต PV สูงสุดที่ระบุไว้คือ:
จัดอันดับเอาท์พุท |
กำลังอินพุต PV สูงสุด |
|---|---|
3.6kW |
6200วัตต์ |
4.2kW |
6200วัตต์ |
6.2kW |
6500W |
การเพิ่มขนาด PV มากเกินไปสามารถช่วยเพิ่มการผลิตพลังงานในระหว่างที่มีแสงแดดอ่อนๆ แต่ต้องตรวจสอบขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลัง และอินเวอร์เตอร์ทั้งหมด
หน้าผลิตภัณฑ์ยังอ้างถึงอินพุต PV คู่และการติดตาม MPPT คู่ ควรยืนยันจำนวนตัวติดตาม MPPT อินพุตสตริง และขีดจำกัดปัจจุบันต่อตัวติดตามที่แน่นอนสำหรับเวอร์ชันฮาร์ดแวร์ที่เลือก
ตารางข้อมูลจำเพาะแสดงรายการกระแสการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 120A ในขณะที่คำอธิบายคุณสมบัติอ้างอิงถึงตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT 100A ในตัว
เนื่องจากค่าทั้งสองนี้แตกต่างกัน จึงควรยืนยันกระแสการชาร์จสูงสุดที่ถูกต้องสำหรับ SD400 แต่ละรุ่นก่อนกำหนดขนาดแบตเตอรี่และสายเคเบิล
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจ่ายโหลดที่เชื่อมต่อ ชาร์จแบตเตอรี่ หรือรองรับการโต้ตอบของกริดตามโหมดการทำงานที่กำหนดค่าไว้
พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นลำดับความสำคัญในการปฏิบัติงานจึงควรสะท้อนถึงข้อกำหนดในการโหลด ความจุของแบตเตอรี่ โครงสร้างภาษี และปริมาณสำรองที่จำเป็น
SD400 สามารถรับแหล่งจ่ายไฟ AC ที่ใช้ร่วมกันได้จากโครงข่ายไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ช่วงอินพุต AC ที่เลือกได้ที่แสดงไว้คือ 90–280VAC และ 170–280VAC
ช่วงอินพุตที่กว้างกว่าอาจเหมาะสมกับโหลดในครัวเรือนทั่วไป ในขณะที่ช่วงที่แคบกว่าอาจเลือกได้สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการสภาวะอินพุตที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ตรรกะการทำงานที่แน่นอนควรเป็นไปตามคู่มือ
เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้ตรวจสอบ:
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
ความเสถียรของความถี่
คุณภาพของรูปคลื่น
พลังอย่างต่อเนื่อง
ความจุไฟกระชาก
การจัดเรียงที่เป็นกลางและการต่อสายดิน
ข้อกำหนดในการเริ่มอัตโนมัติ
ในโหมดนอกกริด อินเวอร์เตอร์สามารถจ่ายโหลดจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานแบตเตอรี่ โดยมีแหล่งจ่ายไฟ AC ที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับการชาร์จหรือบายพาสตามที่กำหนดค่าไว้
เอาต์พุตโหมดแบตเตอรี่ที่เผยแพร่คือคลื่นไซน์บริสุทธิ์ 220/230/240VAC โดยมีประสิทธิภาพ DC-to-AC ที่ระบุไว้สูงถึง 94%
การทำงานแบบไฮบริดจะประสาน PV, แบตเตอรี่, อินพุต AC, การจ่ายโหลด และเอาต์พุตกริดที่เป็นไปได้ตามการตั้งค่าลำดับความสำคัญที่เลือก
ก่อนเปิดใช้งานการทำงานที่เชื่อมต่อกับกริด ให้ยืนยันว่าเวอร์ชัน SD400 ที่ให้มานั้นมีฟังก์ชันอินเทอร์เฟซกริดที่จำเป็น การป้องกันการปล่อยหลุด การรับรอง และการตั้งค่าสำหรับประเทศที่ติดตั้ง
การประกาศ CE โดยทั่วไปไม่ได้ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรฐานการเชื่อมต่อโครงข่ายระดับชาติทุกฉบับ
แบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หรือไฟฟ้ากระแสสลับไว้เพื่อใช้เมื่อการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เหลือน้อยหรือไฟฟ้าสำรองไม่เพียงพอ
การเลือกแบตเตอรี่ควรคำนึงถึง:
แรงดันแบตเตอรี่ที่กำหนด
เคมีของแบตเตอรี่
ความจุที่ใช้งานได้
กระแสไฟชาร์จสูงสุด
กระแสจำหน่ายสูงสุด
เวลาสำรองข้อมูลที่จำเป็น
เป้าหมายวงจรชีวิต
อุณหภูมิการติดตั้ง
ความเข้ากันได้ของ BMS
กระแสไฟของแบตเตอรี่ที่โหลดสูงอาจมีค่ามาก สายเคเบิลแบตเตอรี่ ฟิวส์ ตัวตัดการเชื่อมต่อ ขั้วต่อ และบัสบาร์ต้องมีขนาดสำหรับกระแสไฟจริงและแรงดันไฟฟ้าตกที่อนุญาต
หน้าผลิตภัณฑ์ระบุว่าอินเวอร์เตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
การทำงานโดยไม่ใช้แบตเตอรี่อาจทำให้แหล่งจ่ายไฟ PV และ AC ที่ใช้ร่วมกันได้สามารถจ่ายโหลดได้โดยไม่ต้องติดตั้งที่เก็บพลังงาน อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับเฟิร์มแวร์ โหมดการทำงาน พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ แหล่งจ่ายไฟ AC และโหลดที่เชื่อมต่อ
หากไม่มีแบตเตอรี่ การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์หรือความต้องการโหลดจะไม่สามารถถูกขัดขวางโดยพลังงานที่เก็บไว้ได้ ยืนยันโหมดที่รองรับและข้อจำกัดโหลดก่อนออกแบบระบบที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
รายการอินเทอร์เฟซการสื่อสารประกอบด้วยการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ลิเธียม การใช้งานแบตเตอรี่ที่เข้ากันได้อาจต้องมีการสื่อสารระหว่างอินเวอร์เตอร์และระบบการจัดการแบตเตอรี่
ก่อนเชื่อมต่อแบตเตอรี่ลิเธียม ให้ยืนยัน:
ยี่ห้อและรุ่นแบตเตอรี่ที่รองรับ
โปรโตคอลการสื่อสาร
สามารถหรืออินเตอร์เฟซ RS485
พินเอาท์ของสายเคเบิล
แรงดันแบตเตอรี่
ขีดจำกัดการชาร์จ
ความเข้ากันได้ของเฟิร์มแวร์
การจัดการสัญญาณเตือน BMS
ตัวเชื่อมต่อการสื่อสารที่เข้ากันได้ทางกายภาพไม่รับประกันความเข้ากันได้ของโปรโตคอล
หากรองรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด จะต้องกำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ แรงดันไฟฟ้าลอย การปรับสมดุล การตัดแรงดันไฟฟ้าต่ำ การชดเชยอุณหภูมิ และความจุของแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิตแบตเตอรี่
ไม่ควรเปิดใช้งานการปรับสมดุลสำหรับเคมีของแบตเตอรี่ที่ไม่อนุญาต
SD400 ให้เอาต์พุตเฟสเดียวที่กำหนดที่ 220V, 230V หรือ 240V AC
เอาต์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์เหมาะสำหรับครัวเรือนและสำนักงานจำนวนมาก รวมถึง:
แสงสว่าง
ตู้เย็น
โทรทัศน์
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครือข่าย
แฟนๆ
เครื่องมือไฟฟ้าขนาดเล็ก
โหลดเครื่องปรับอากาศที่เลือก
ความเข้ากันได้ยังคงขึ้นอยู่กับกำลังต่อเนื่อง กระแสไฟกระชาก ตัวประกอบกำลัง แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน และความไวของรูปคลื่น
คอมเพรสเซอร์ ปั๊ม มอเตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้าอาจต้องใช้กำลังไฟฟ้าในการทำงานมากกว่าปกติในระหว่างการสตาร์ท การเลือกโหลดจึงควรคำนึงถึงความต้องการทั้งแบบต่อเนื่องและแบบกระชาก
ไม่ควรเลือกโหลดที่เชื่อมต่อโดยการเพิ่มกำลังไฟป้ายชื่อของแต่ละเครื่องเท่านั้น
หน้านี้แสดงรายการตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่ 1.0 และตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตกริดที่สูงกว่า 0.99 ควรยืนยันค่าที่ใช้บังคับและเงื่อนไขการทดสอบสำหรับโหมดการทำงานที่แน่นอน
ตัวเลือกการสื่อสาร SD400 ประกอบด้วย:
RS232
อาร์เอส485
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
จีพีอาร์เอส
การสื่อสารแบตเตอรี่ลิเธียม
WiFi หรือ GPRS สามารถรองรับการเข้าถึงข้อมูลการทำงานระยะไกลได้เมื่อมีการติดตั้งโมดูลการสื่อสาร แอปพลิเคชัน และบริการเครือข่ายที่จำเป็น
ข้อมูลการตรวจสอบอาจรวมถึง: ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าที่สั่ง
แรงดันและกำลังไฟฟ้า PV
สถานะแบตเตอรี่
กำลังโหลด
สถานะอินพุต AC
แรงดันขาออก
โหมดการทำงาน
สถานะการชาร์จ
บันทึกข้อผิดพลาด
ข้อมูลพลังงานในอดีต
ควรอธิบายว่า WiFi และ GPRS พร้อมใช้งานหรือเป็นทางเลือก จนกว่าเนื้อหาแพ็คเกจมาตรฐานจะได้รับการยืนยัน
การตรวจสอบระยะไกลไม่ได้แทนที่การตรวจสอบแบตเตอรี่ สายไฟ อุปกรณ์ป้องกัน การระบายอากาศ และการเชื่อมต่อไฟฟ้า ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การติดตั้งอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดที่สมบูรณ์ควรมีการป้องกันแบบประสานงานสำหรับแหล่งพลังงานทุกแหล่ง
การป้องกัน PV อาจรวมถึง:
ตัวแยกกระแสตรง
การป้องกันกระแสเกินของสตริง
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากกระแสตรง
การตรวจสอบขั้วที่ถูกต้อง
สายดินป้องกัน
ขั้วต่อและสายเคเบิลระดับ PV
การป้องกันแบตเตอรี่อาจรวมถึง:
ฟิวส์กระแสตรงหรือเบรกเกอร์
ถอดแบตเตอรี่ด้วยตนเอง
ขั้วต่อฉนวน
ขนาดสายที่ถูกต้อง
ตู้แบตเตอรี่
การป้องกันบีเอ็มเอส
การตรวจสอบอุณหภูมิ
การป้องกันไฟ AC อาจรวมถึง:
เบรกเกอร์วงจรอินพุต
เบรกเกอร์วงจรเอาท์พุต
การป้องกันกระแสตกค้างตามความจำเป็น
ป้องกันไฟกระชาก
การจัดเรียงที่เป็นกลางและการต่อสายดิน
การแยกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การป้องกันแยกสำหรับเอาต์พุตโหลดทั้งสอง
การเลือกการป้องกันควรเป็นไปตามคู่มืออินเวอร์เตอร์และข้อบังคับทางไฟฟ้าในท้องถิ่น
เตรียมรายการโหลดที่แสดง:
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ปริมาณ
กำลังวิ่ง
กำลังเริ่มต้น
เวลาทำการรายวัน
ระดับความสำคัญ
เวลาสำรองข้อมูลที่จำเป็น
โหลดที่จำเป็นควรแยกออกจากโหลดกำลังสูงหรือโหลดที่ไม่จำเป็น เมื่อใช้ฟังก์ชันเอาต์พุตคู่
เลือกการกำหนดค่า 3.6kW, 4.2kW หรือ 6.2kW โดยใช้โหลดต่อเนื่อง ความต้องการเริ่มต้น อุณหภูมิที่คาดหวัง โหมดการทำงาน และระยะขอบการขยายที่ต้องการ
พลังงานแบตเตอรี่สามารถประมาณได้จากโหลดและเวลาสำรองที่ต้องการ:
ความต้องการพลังงานแบตเตอรี่ = กำลังโหลด × เวลาใช้งาน
การคำนวณควรคำนึงถึงความลึกของการคายประจุที่อนุญาต ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ อายุของแบตเตอรี่ อุณหภูมิ และความจุสำรอง
กำลังการผลิต PV ควรสะท้อนถึง:
การใช้พลังงานในแต่ละวัน
ชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุด
การฉายรังสีตามฤดูกาล
อุณหภูมิของโมดูล
การสูญเสียสายเคเบิล
การสูญเสียการชาร์จ
ความต้องการชาร์จแบตเตอรี่
ขีดจำกัดอินพุตอินเวอร์เตอร์สูงสุด
อาเรย์ต้องเป็นไปตามขีดจำกัดแรงดันและกระแสของเวอร์ชัน SD400 ที่เลือก
กำหนดโหลดที่จำเป็นให้กับเอาต์พุตหลัก วางโหลดที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่าที่เหมาะสมบนเอาต์พุตที่สอง เพื่อให้สามารถตัดการเชื่อมต่อได้เมื่อแบตเตอรี่ถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้
อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในชีวิต เว้นแต่ทั้งระบบจะได้รับการออกแบบและรับรองเพื่อวัตถุประสงค์นั้น
SD400 สามารถประสานงานการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดเก็บแบตเตอรี่ พลังงานสาธารณูปโภค และภาระในครัวเรือนในระบบที่อยู่อาศัยเฟสเดียวที่ใช้งานร่วมกันได้
การจัดเก็บแบตเตอรี่สามารถรองรับโหลดที่สำคัญที่เลือกไว้ได้ในระหว่างการขัดข้องของสาธารณูปโภค เวลาสำรองข้อมูลจริงขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ สภาพของแบตเตอรี่ ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ และโหลดที่เชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ไฟส่องสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์สำนักงานที่เลือกสามารถแบ่งออกระหว่างเอาต์พุตโหลดหลักและรองได้
สถานที่ซึ่งมีบริการกริดที่อ่อนแอหรือไม่พร้อมใช้งานสามารถใช้ PV และการจัดเก็บแบตเตอรี่ โดยมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เข้ากันได้ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานเพิ่มเติม
ระบบสามารถรองรับไฟส่องสว่าง การสื่อสาร เครื่องทำความเย็น ความปลอดภัย และโหลด ณ จุดขายที่เลือก โดยที่ความต้องการต่อเนื่องและเริ่มต้นรวมกันอยู่ภายในระดับอินเวอร์เตอร์
พารามิเตอร์ |
รุ่น 3.6kW |
รุ่น 4.2kW |
รุ่น 6.2kW |
|---|---|---|---|
เฟส |
เฟสเดียว |
เฟสเดียว |
เฟสเดียว |
กำลังอินพุต PV สูงสุด |
6200วัตต์ |
6200วัตต์ |
6500W |
กำลังขับสูงสุด |
3600W |
4200วัตต์ |
6200วัตต์ |
แรงดันไฟฟ้า PV ที่กำหนด/สูงสุด |
360/500VDC |
360/500VDC |
360/500VDC |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT |
60–450VDC |
60–450VDC |
60–450VDC |
เอาต์พุต AC ที่กำหนด |
220/230/240VAC |
220/230/240VAC |
220/230/240VAC |
กระแสไฟขาออกของกริดที่กำหนด |
15.7A |
18.2ก |
27.0A |
โหลดหลักสูงสุด |
3600W |
4200วัตต์ |
6200วัตต์ |
โหลดครั้งที่สองสูงสุด |
1200W |
1400W |
2067W |
การตัดโหลดครั้งที่สอง |
26VDC |
26VDC |
52VDC |
การส่งคืนโหลดครั้งที่สอง |
27VDC |
27VDC |
54VDC |
กระแสไฟเข้า AC สูงสุด |
30เอ |
30เอ |
40เอ |
น้ำหนักสุทธิ |
8กก |
8.5กก |
9กก |
น้ำหนักรวม |
9กก |
9.5กก |
10กก |
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
ช่วงอินพุต AC |
เลือกได้ 90–280VAC หรือ 170–280VAC |
ช่วงความถี่ AC ที่ระบุไว้ |
49–51เฮิร์ตซ์ ±1เฮิร์ตซ์ |
รูปคลื่นเอาท์พุต |
คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
ประสิทธิภาพการแปลงโหมดกริดสูงสุด |
98% |
ประสิทธิภาพ DC/AC ในโหมดแบตเตอรี่ |
94% |
กระแสไฟชาร์จ AC สูงสุด |
100A |
รายชื่อการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ปัจจุบัน |
120A; ยืนยันตามรุ่น |
ขนาด |
420 × 350 × 110มม |
ขนาดกล่อง |
500 × 415 × 180มม |
การสื่อสาร |
RS232, RS485, WiFi, GPRS และการสื่อสารด้วยแบตเตอรี่ |
อุณหภูมิในการทำงาน |
-10°ซ ถึง 50°ซ |
ความชื้นสัมพัทธ์ |
5%–95% ไม่ควบแน่น |
การปฏิบัติตามที่ระบุไว้ |
ซีอี |
พารามิเตอร์ทั้งหมดควรได้รับการยืนยันโดยเทียบกับเอกสารข้อมูล SD400 ล่าสุดและรหัสรุ่นที่แน่นอนก่อนสั่งซื้อ
IFIN ประกอบและทดสอบผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ก่อนบรรจุ การสนับสนุนทางเทคนิคมีให้สำหรับ:
การเลือกรุ่น SD400
การคำนวณสตริง PV
ขนาดแบตเตอรี่
การจับคู่ลิเธียม BMS
การจัดสรรโหลดเอาท์พุต
การกำหนดค่าอินพุต AC
การจับคู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การตั้งค่า WiFi หรือ GPRS
การสื่อสาร RS232 และ RS485
การวินิจฉัยข้อผิดพลาด
สำหรับการประเมินระบบ ลูกค้าควรส่งรายการโหลด กำลังเริ่มต้นของอุปกรณ์ การใช้พลังงานรายวัน ข้อมูลจำเพาะของโมดูล PV ข้อมูลแบตเตอรี่ ข้อมูลการจ่ายไฟ AC ระดับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเวลาสำรองที่จำเป็น
หมายความว่าอินเวอร์เตอร์มีเอาต์พุตโหลดหลักและเอาต์พุตโหลดควบคุมที่สอง เอาต์พุตที่สองสามารถกำหนดให้กับโหลดที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่าและตัดการเชื่อมต่อตามเงื่อนไขของแบตเตอรี่ มันไม่ได้เพิ่มกำลังพิกัดของอินเวอร์เตอร์เป็นสองเท่า
ไม่ เอาต์พุตโหลดคู่หมายถึงวงจรโหลดไฟฟ้ากระแสสลับ Dual MPPT หมายถึงการติดตามอินพุตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เป็นฟังก์ชันที่แยกจากกัน
หน้าผลิตภัณฑ์ระบุว่ารองรับการทำงานแบบไม่ใช้แบตเตอรี่ ยืนยันโหมดการทำงานที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนด PV ข้อกำหนดแหล่งจ่ายไฟ AC และข้อจำกัดโหลดสำหรับเวอร์ชันที่เลือก
เกณฑ์เอาท์พุตที่สองที่ระบุไว้นั้นแนะนำระบบแบตเตอรี่ 24V สำหรับรุ่น 3.6kW และ 4.2kW และระบบ 48V สำหรับรุ่น 6.2kW สิ่งนี้จะต้องได้รับการยืนยันจากตารางรุ่นอย่างเป็นทางการก่อนสั่งซื้อ
ตารางการสื่อสารแสดงรายการการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ลิเธียม ความเข้ากันได้ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่, โปรโตคอล BMS, อินเทอร์เฟซการสื่อสาร, pinout ของสายเคเบิล และเฟิร์มแวร์
หน้าเพจระบุว่ามี WiFi และ GPRS ให้บริการ ยืนยันว่าโมดูลที่จำเป็นรวมอยู่ด้วยหรือเป็นทางเลือก พร้อมด้วยแอปพลิเคชันที่รองรับและความเข้ากันได้ของเครือข่ายระดับภูมิภาค
ใช่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ระบุว่าสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ ต้องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ความถี่ รูปคลื่น การจัดเรียงที่เป็นกลาง กำลังต่อเนื่อง และความจุไฟกระชาก
หน้านี้ประกอบด้วยข้อกำหนดการใช้งานแบบ grid-tie ก่อนที่จะเปิดใช้งานการส่งออก ให้ยืนยันโมเดลที่แน่นอน การป้องกันการสะดุด การรับรองกริดในท้องถิ่น ข้อกำหนดการควบคุมการส่งออก และการอนุมัติด้านสาธารณูปโภค
สายทั้งหมดควรทำงานภายในช่วง MPPT 60–450VDC ในขณะที่แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดในสภาพอากาศหนาวเย็นจะต้องต่ำกว่า 500VDC กำลังไฟฟ้า PV ปัจจุบันและสูงสุดจะต้องอยู่ภายในขีดจำกัดของรุ่นที่เลือก
เอาต์พุตพิกัดที่ระบุไว้คือ 6200W แต่การโหลดในทางปฏิบัติยังต้องคำนึงถึงอุณหภูมิแวดล้อม กระแสไฟเริ่มต้น ขีดจำกัดการคายประจุแบตเตอรี่ ความพร้อมใช้งานของ PV แหล่งจ่ายไฟ AC โหมดการทำงาน และข้อกำหนดการลดพิกัดของผู้ผลิต
จัดเตรียมโหลดต่อเนื่องและเริ่มต้น การใช้พลังงานรายวัน เวลาสำรองที่จำเป็น ข้อมูลโมดูล PV แรงดันไฟฟ้าและความจุของแบตเตอรี่ โปรโตคอล BMS เงื่อนไขอินพุต AC ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และข้อกำหนดในการสื่อสาร
ส่งรายการโหลด กำลังสตาร์ทเครื่องใช้ไฟฟ้า ข้อมูลโมดูล PV แรงดันไฟฟ้าและความจุของแบตเตอรี่ แหล่งจ่ายไฟ AC และเวลาสำรองที่ต้องการ ทีมงานของเราจะตรวจสอบระดับ SD400 และการกำหนดค่าระบบ