MPPT Off Grid Инвертор солнечной энергии

Краткое описание:

Автономный инвертор — это устройство, используемое в автономных солнечных или других системах возобновляемой энергии, основной функцией которого является преобразование мощности постоянного тока (DC) в мощность переменного тока (AC) для использования приборами и оборудованием в автономной сети. система.Он может работать независимо от электросети, позволяя пользователям использовать возобновляемую энергию для выработки электроэнергии там, где электроэнергия недоступна.Эти инверторы также могут хранить избыточную мощность в батареях для экстренного использования.Он обычно используется в автономных энергосистемах, таких как отдаленные районы, острова, яхты и т. д., для обеспечения надежного электроснабжения.


  • Фотоэлектрический вход:120–500 В постоянного тока
  • Напряжение MPPT:120–450 В постоянного тока
  • Входное напряжение:220/230 В переменного тока
  • Выходное напряжение:230 В переменного тока (200/208/220/240 В переменного тока)
  • Информация о продукте

    Теги продукта

    Внедрение продукции
    Автономный инвертор — это устройство, используемое в автономных солнечных или других системах возобновляемой энергии, основной функцией которого является преобразование мощности постоянного тока (DC) в мощность переменного тока (AC) для использования приборами и оборудованием в автономной сети. система.Он может работать независимо от электросети, позволяя пользователям использовать возобновляемую энергию для выработки электроэнергии там, где электроэнергия недоступна.Эти инверторы также могут хранить избыточную мощность в батареях для экстренного использования.Он обычно используется в автономных энергосистемах, таких как отдаленные районы, острова, яхты и т. д., для обеспечения надежного электроснабжения.

    ИБП инвертор

    Характеристика продукта

    1. Высокоэффективное преобразование: автономный инвертор использует передовую силовую электронную технологию, которая может эффективно преобразовывать возобновляемую энергию в мощность постоянного тока, а затем инвертировать ее в мощность переменного тока для повышения эффективности использования энергии.
    2. Независимая работа: автономные инверторы не нуждаются в электросети и могут работать независимо, обеспечивая пользователей надежным источником питания.
    3. Защита окружающей среды и энергосбережение: автономные инверторы используют возобновляемую энергию, что снижает потребление ископаемого топлива и снижает загрязнение окружающей среды.
    4. Простота установки и обслуживания. Автономные инверторы обычно имеют модульную конструкцию, которая проста в установке и обслуживании и снижает стоимость использования.
    5. Стабильная выходная мощность. Автономные инверторы способны обеспечивать стабильную выходную мощность переменного тока для удовлетворения потребностей домашних хозяйств или оборудования в электроэнергии.
    6. Управление питанием. Автономные инверторы обычно оснащены системой управления питанием, которая контролирует и управляет использованием и хранением энергии.Сюда входят такие функции, как управление зарядкой/разрядкой аккумулятора, управление накоплением энергии и контроль нагрузки.
    7. Зарядка. Некоторые автономные инверторы также имеют функцию зарядки, которая преобразует энергию от внешнего источника (например, генератора или сети) в постоянный ток и сохраняет ее в батареях для экстренного использования.
    8. Защита системы. Автономные инверторы обычно имеют различные функции защиты, такие как защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перенапряжения и защита от пониженного напряжения, чтобы обеспечить безопасную работу системы.

    Параметры продукта

    Модель
    БХ4850С80
    Вход батареи
    Тип батареи
    Герметичный, заливной, ГЕЛЬ, LFP, тройной
    Номинальное входное напряжение батареи
    48 В (минимальное пусковое напряжение 44 В)
    Максимальная гибридная зарядка

    Зарядный ток
    80А
    Диапазон напряжения батареи
    40 В постоянного тока ~ 60 В постоянного тока ± 0,6 В постоянного тока (предупреждение о пониженном напряжении/напряжение отключения/
    Предупреждение о перенапряжении/Восстановление перенапряжения…)
    Солнечная энергия
    Максимальное напряжение холостого хода фотоэлектрической системы
    500 В постоянного тока
    Диапазон рабочего напряжения фотоэлектрических модулей
    120–500 В постоянного тока
    Диапазон напряжения MPPT
    120–450 В постоянного тока
    Максимальный входной ток фотоэлектрической системы
    22А
    Максимальная входная фотоэлектрическая мощность
    5500 Вт
    Максимальный зарядный ток фотоэлектрической батареи
    80А
    Вход переменного тока (генератор/сеть)
    Максимальный зарядный ток сети
    60А
    Номинальное входное напряжение
    220/230 В переменного тока
    Диапазон входного напряжения
    Режим сети ИБП: (170 В ~ 280 В переменного тока) около 2 %.
    Режим генератора APL: (90 В переменного тока ~ 280 В переменного тока) ± 2%
    Частота
    50 Гц/60 Гц (автоматическое определение)
    Эффективность зарядки от сети
    >95%
    Время переключения (байпас и инвертор)
    10 мс (типичное значение)
    Максимальный ток перегрузки байпаса
    40А
    Выход переменного тока
    Форма выходного напряжения
    Чистая синусоида
    Номинальное выходное напряжение (В переменного тока)
    230 В переменного тока (200/208/220/240 В переменного тока)
    Номинальная выходная мощность (ВА)
    5000 (4350/4500/4750/5000)
    Номинальная выходная мощность (Вт)
    5000 (4350/4500/4750/5000)
    Пиковая мощность
    10000ВА
    Мощность двигателя под нагрузкой
    4 л.с.
    Диапазон выходной частоты (Гц)
    50 Гц ± 0,3 Гц/60 Гц ± 0,3 Гц
    Максимальная эффективность
    >92%
    Потеря холостого хода
    Неэнергосберегающий режим: ≤50 Вт. Энергосберегающий режим: ≤25 Вт (ручная настройка).

    Приложение

    1. Электроэнергетическая система: автономные инверторы могут использоваться в качестве резервного источника питания для электроэнергетической системы, обеспечивая аварийное питание в случае сбоя в сети или отключения электроэнергии.
    2. Система связи: автономные инверторы могут обеспечивать надежное питание базовых станций связи, центров обработки данных и т. д. для обеспечения нормальной работы системы связи.
    3. Железнодорожная система: железнодорожные сигналы, освещение и другое оборудование нуждаются в стабильном питании, автономные инверторы могут удовлетворить эти потребности.
    4. Суда: оборудование на судах нуждается в стабильном электропитании, автономный инвертор может обеспечить надежное электроснабжение судов.4. больницы, торговые центры, школы и т. д.
    5. Больницы, торговые центры, школы и другие общественные места: для обеспечения нормальной работы в этих местах требуется стабильное электропитание, автономные инверторы могут использоваться в качестве резервного или основного источника питания.
    6. Отдаленные районы, такие как дома и сельские районы. Автономные инверторы могут обеспечивать электроснабжение отдаленных районов, таких как дома и сельские районы, используя возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия.

    Применение микроинвертора

    Упаковка и доставка

    упаковка

    Профиль компании

    Завод микроинверторов


  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам