|
Miejski priorytet elektryczny 1, gdy energia fotowoltaiczna jest wystarczająca, fotowoltaiczna zasilania obciążenia, a także ładowania baterii; 2, gdy energia fotowoltaiczna jest niewystarczająca, energia dostarczana przez energię fotowoltaiczną i elektryczność miejską do obciążenia, bateria nie dostarcza energii do obciążenia; 3, w przypadku niewystarczającej ilości energii fotowoltaicznej i wyłączenia zasilania elektrycznego, energię dostarczają obciążenia fotowoltaiczne i akumulatory; Kiedy fotowoltaika jest zupełnie bez energii, a bateria jest rozładowana do punktu ochrony niskiego napięcia, energia jest dostarczana całkowicie przez obciążenie elektryczne miejskie. Znaczące zalety 1, system priorytetowo wykorzystuje energię fotowoltaiczną, energia fotowoltaiczna jest niewystarczająca, gdy obciążenie lokalne jest używane, a następnie uzupełniona przez elektryczność miejską, aby w pełni wykorzystać energię fotowoltaiczną; 2, w tym trybie pracy bateria jest dopełniona wyładowaniem tylko w przypadku niedostatecznej energii fotowoltaicznej i awarii sieci elektrycznej. Zazwyczaj akumulatory są w stanie pełnego naładowania, co znacznie przedłuża żywotność akumulatora. |
|
| Tryb pracy inwertera fotowoltaicznego bezpośredniego przechowywania energii | ||
|
Priorytet baterii 1,Kiedy energia fotowoltaiczna jest wystarczająca, fotowoltaiczna zasilania obciążenia, a także ładowania baterii; 2, gdy energia fotowoltaiczna jest niewystarczająca i napięcie akumulatora jest większe niż 48V lub 96V, energia dostarczana przez fotowoltaiczną i akumulator do obciążenia, energia elektryczna nie dostarcza energii do obciążenia; 3,Niedostateczna energia fotowoltaiczna i napięcie baterii mniejsze niż 48Vlub 96VW tym przypadku bateria kontrolna będzie liniowo zmniejszać energię wyjściową, dostarczając tylko część energii do obciążenia, a reszta jest zasilana przez elektryczność miejską. Znaczące zalety System preferuje wykorzystanie energii fotowoltaicznej, elektryczność miejska tylko wtedy, gdy energia fotowoltaiczna i baterie są niewystarczające, a następnie jako ostateczne uzupełnienie zasilania, znacznie zmniejszyć koszty zużycia energii elektrycznej; Ten tryb pracy nie ma częstego przełączania między akumulatorem a elektrycznością miejską, liczba ładowań i rozładowań akumulatora jest mała, a żywotność jest stosunkowo długa; 3, bateria fotowoltaiczna / akumulatora i elektryczność miejska są połączone bezproblemowo, a zasilanie obciążeniem jest stabilne i niezawodne. |
|
W porównaniu do tradycyjnych inwertorów pozasieciowych, które muszą być skonfigurowane z akumulatorem, inwertor bezpośredni ZRS może być również używany normalnie bez akumulatora. Inwertor wejściowy uruchamia się automatycznie w stanie fotowoltaicznym i miejskim i zasilania obciążeniem. Mniej ograniczeń akumulatorów, instalacja i konserwacja systemu są prostsze, przyczyniają się do zmniejszenia kosztów operacyjnych i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przez odpady akumulatorów. |
W porównaniu do tradycyjnych inwertorów podłączonych do sieci, które nie mogą być używane w przypadku awarii sieci elektrycznej, inwertor fotowoltaiczny bezpośredniego przechowywania energii ZRS w przypadku awarii sieci elektrycznej przejdzie do trybu pozasieciowego, w którym energia będzie nadal zasilana obciążeniem przez fotowoltaiczny lub akumulator. |
W porównaniu do tradycyjnych inwerterów pozasieciowych, które muszą być skonfigurowane z dużą pojemnością akumulatorów, inwerter bezpośredniego przechowywania energii ZRS może elastycznie dostosować się do akumulatorów o różnych rozmiarach pojemności. Inwertor przechowywania energii bezpośredniego wejścia jest kompatybilny z bateriami ołowiowo-kwasowymi, bateriami litowo-jonowymi i innymi rodzajami baterii (domyślny akumulator ołowiowo-kwasowy w fabryce, jeśli potrzebujesz akumulatora litowego, proszę zwrócić uwagę). Fotowoltatyczne i elektryczne mogą być ładowane do akumulatora, a prąd ładowania można dostosować. |
|
Inwertor przechowywania energii bezpośredniego wejścia automatycznie uruchamia się w stanie zasilania elektrycznego miejskiego i zasilania fotowoltaicznego, ułatwiając zarządzanie zasilaniem bez opieki. |
Wyświetlacz LCD o dużych rozmiarach i wskaźniki LED wyświetlają w czasie rzeczywistym różne parametry operacyjne inwertera: informacje dwustronne PV, bateria i wydajność energii elektrycznej, temperatura i całkowita moc fotowoltaiczna, wyjście inwertera, obciążenie i stan pracy, sieć elektryczna, alarmy i informacje o awariach. Obsługa różnych oprogramowania komunikacyjnego zdalnego monitorowania RS232 / RS485 / APP telefonu komórkowego / SNMP / GSM (opcjonalne) |
Ochrona przed krótkim zamknięciem wyjściowym, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed nadciśnieniem, ochrona przed nadczęstotliwością, ochrona przed nadtemperaturą, ochrona przed wyspą |
| Podstawowe parametry | |||||
| Model ZRS | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | |
| Wejście fotowoltaiczne | Maksymalne napięcie wejściowe (w warunkach 25°C) | 150V | 350V | ||
| Zakres śledzenia MPPT | 60V-120V (zalecane napięcie w obwodzie otwartym poniżej 120V) | 120V-240V (zalecane napięcie w obwodzie otwartym poniżej 240V) | |||
| Liczba dróg MPPT | Droga 2 | ||||
| Maksymalna moc wejściowa | 1960W/1960W | 3360W/3360W | 5600W/5600W | 6700W/6700W | |
| Akumulatory (elastyczna konfiguracja) Nie odbieram) |
Rodzaj baterii | Akumulatory kwasowe ołowiowe / litowo-jonowe | |||
| Napięcie znamionowe | 48V | 96V | |||
| Maksymalny prąd ładowania (dostępny, zalecany 0,1 C) | 70A (PV) / 35A (elektryczność miejska) | 120A (PV) / 60A (elektryczność miejska) | 100A (PV) / 10A (elektryczność miejska) | 120A (PV) / 20A (elektryczność miejska) | |
| Napięcie ładowania pływającego (możliwe) | 55.2V | 110.4V | |||
| Napięcie ładowania (opcjonalne) | 56.8V | 113.6V | |||
| Wejście komunikacyjne | Napięcie wejściowe znamionowe | 220V/230V | |||
| Zakres napięcia podłączonego do sieci | 187V~264V | ||||
| Częstotliwość wejściowa sieci | 50Hz/60Hz±5Hz | ||||
| Czas ochrony przed wyłączeniem zasilania | ≤2S | ||||
| Czas ponownego połączenia | 30S | ||||
| Wyjście wymiany (niezależne odwrócenie) |
Moc wyjściowa | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW |
| Napięcie wyjściowe znamionowe | 220V/230V | ||||
| Dokładność napięcia wyjściowego | ±2% | ||||
| Częstotliwość wyjściowa | 50Hz/60Hz | ||||
| Dokładność częstotliwości wyjściowej | ±1% | ||||
| Wyjście wymiany (tryb sieci elektrycznej) |
Moc wyjściowa | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW |
| Napięcie wyjściowe | 187V~264V | ||||
| Częstotliwość wyjściowa | 47~52Hz/57~62Hz | ||||
| Parametry ogólne | Struktura topologiczna | Izolacja transformatora częstotliwości roboczej | |||
| Pokaż | LCD+LED | ||||
| Komunikacja | RS485 (opcjonalnie) | ||||
| Temperatura robocza | -10 ℃ ~ 60 ℃ (powyżej 45 ℃) | ||||
| Temperatura przechowywania | -20℃~60℃ | ||||
| Hałas | ≤60dB | ||||
| Wilgotność względna | 20% ~ 95% (bez kondensacji) | ||||
| Wysokość | 2000 m (> 2000 m wymaga obniżenia) | ||||
| Rozmiary maszyny (L * W * Hmm) | 467*280*508 | 548*300*675 | |||
| Rozmiar opakowania (L * W * Hmm) | 530*340*635 | 610*440*800 | |||
| Waga netto (kg) | 40 | 49 | 70 | 75 | |
| Waga brutto (kg) | 47 | 56 | 80 | 85 | |
| Uwaga: Skontaktuj się z doradcą handlowym w celu uzyskania najnowszych specyfikacji produktu | |||||

Obszary zastosowania
1, nie skonfigurować akumulatorów, odpowiednie dla obszarów, w których sieć elektryczna jest rozwinięta, ale koszty elektryczne są drogie, lub obszarów, w których po prostu używa się energii elektrycznej w ciągu dnia, lub obszarów bez energii elektrycznej. System priorytetowo wykorzystuje energię fotowoltaiczną, zmniejsza ciśnienie sieci elektrycznej i zmniejsza koszty zużycia energii elektrycznej;
2, konfiguracja baterii o mniejszej pojemności, do obszarów o ogólnej stabilności sieci elektrycznej lub obszarów bez energii elektrycznej, w połączeniu z energią fotowoltaiczną zapewniającą stabilne wysokiej jakości zasilanie prądu zmiennego;
Konfiguracja baterii o standardowej pojemności, odpowiednia do obszarów wymagających przechowywania energii elektrycznej lub do obszarów, w których sieć elektryczna jest niestabilna i bez energii elektrycznej. System zapewnia regulowane napięcie, czyste i wysokiej jakości zasilanie prądu zmiennego do obciążenia i jest stosowany do rozwiązywania problemów z zasilaniem wysp i odległych obszarów.Zastosowanie zmienników w systemach wytwarzania energii fotowoltaicznej

Schemat podłączeń inwertera fotowoltaicznego bezpośredniego przechowywania energii









