Falownik solarny MPPT Off Grid

Krótki opis:

Falownik off-grid to urządzenie stosowane w systemach solarnych lub innych odnawialnych źródłach energii poza siecią, którego główną funkcją jest konwersja prądu stałego (DC) na prąd przemienny (AC) do zasilania urządzeń i sprzętu w systemie off-grid. Może on działać niezależnie od sieci elektroenergetycznej, umożliwiając użytkownikom wykorzystanie energii odnawialnej do wytwarzania energii w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci. Falowniki te mogą również magazynować nadmiar energii w akumulatorach do użytku awaryjnego. Jest on powszechnie stosowany w autonomicznych systemach zasilania, takich jak obszary odległe, wyspy, jachty itp., w celu zapewnienia niezawodnego zasilania.


  • Wejście fotowoltaiczne:120-500 V prądu stałego
  • Napięcie MPPT:120-450 V prądu stałego
  • Napięcie wejściowe:220/230 V prądu przemiennego
  • Napięcie wyjściowe:230 V prądu przemiennego (200/208/220/240 V prądu przemiennego)
  • Szczegóły produktu

    Tagi produktów

    Wprowadzenie do produktu
    Falownik off-grid to urządzenie stosowane w systemach solarnych lub innych odnawialnych źródłach energii poza siecią, którego główną funkcją jest konwersja prądu stałego (DC) na prąd przemienny (AC) do zasilania urządzeń i sprzętu w systemie off-grid. Może on działać niezależnie od sieci elektroenergetycznej, umożliwiając użytkownikom wykorzystanie energii odnawialnej do wytwarzania energii w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci. Falowniki te mogą również magazynować nadmiar energii w akumulatorach do użytku awaryjnego. Jest on powszechnie stosowany w autonomicznych systemach zasilania, takich jak obszary odległe, wyspy, jachty itp., w celu zapewnienia niezawodnego zasilania.

    falownik UPS

    Cechy produktu

    1. Wysoka sprawność konwersji: Inwerter niezależny od sieci wykorzystuje zaawansowaną technologię elektroniki mocy, która może efektywnie przetwarzać energię odnawialną na prąd stały, a następnie przekształcać ją na prąd przemienny, co zwiększa efektywność wykorzystania energii.
    2. Niezależna praca: falowniki niezależne od sieci energetycznej nie muszą być zależne od niej i mogą działać niezależnie, zapewniając użytkownikom niezawodne zasilanie.
    3. Ochrona środowiska i oszczędność energii: falowniki niezależne od sieci wykorzystują energię odnawialną, co zmniejsza zużycie paliw kopalnych i zanieczyszczenie środowiska.
    4. Łatwość instalacji i konserwacji: Falowniki niezależne od sieci zazwyczaj mają konstrukcję modułową, która jest łatwa w instalacji i konserwacji, a także obniża koszty użytkowania.
    5. Stabilne wyjście: Falowniki niezależne od sieci są w stanie zapewnić stabilne wyjście prądu przemiennego, aby sprostać zapotrzebowaniu gospodarstw domowych lub sprzętu na energię.
    6. Zarządzanie energią: Falowniki autonomiczne są zazwyczaj wyposażone w system zarządzania energią, który monitoruje i zarządza zużyciem i magazynowaniem energii. Obejmuje to takie funkcje, jak zarządzanie ładowaniem/rozładowywaniem akumulatorów, zarządzanie magazynowaniem energii i kontrola obciążenia.
    7. Ładowanie: Niektóre falowniki niezależne od sieci mają również funkcję ładowania, która zamienia energię z zewnętrznego źródła (np. generatora lub sieci) na prąd stały i przechowuje go w akumulatorach do użytku awaryjnego.
    8. Ochrona systemu: Falowniki niezależne od sieci zazwyczaj mają różnorodne funkcje zabezpieczające, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie przed przepięciem i zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, aby zapewnić bezpieczną pracę systemu.

    Parametry produktu

    Model
    BH4850S80
    Wejście baterii
    Typ baterii
    Uszczelnione, zalane, żelowe, LFP, trójskładnikowe
    Znamionowe napięcie wejściowe akumulatora
    48 V (minimalne napięcie rozruchowe 44 V)
    Maksymalna prędkość ładowania hybrydowego

    Prąd ładowania
    80A
    Zakres napięcia akumulatora
    40 V DC ~ 60 V DC ± 0,6 V DC (ostrzeżenie o zbyt niskim napięciu/napięcie wyłączające/
    Ostrzeżenie o przepięciu/Powrót po przepięciu…)
    Wkład słoneczny
    Maksymalne napięcie obwodu otwartego PV
    500 V prądu stałego
    Zakres napięcia roboczego PV
    120-500 V prądu stałego
    Zakres napięcia MPPT
    120-450 V prądu stałego
    Maksymalny prąd wejściowy PV
    22A
    Maksymalna moc wejściowa PV
    5500 W
    Maksymalny prąd ładowania PV
    80A
    Wejście prądu przemiennego (generator/sieć)
    Maksymalny prąd ładowania sieciowego
    60A
    Znamionowe napięcie wejściowe
    220/230 V prądu przemiennego
    Zakres napięcia wejściowego
    Tryb zasilania UPS: (170Vac ~ 280Vac) 2%
    Tryb generatora APL: (90Vac~280Vac)±2%
    Częstotliwość
    50Hz/ 60Hz (automatyczne wykrywanie)
    Wydajność ładowania sieciowego
    >95%
    Czas przełączania (obejście i falownik)
    10 ms (wartość typowa)
    Maksymalny prąd przeciążenia obejścia
    40A
    Wyjście prądu przemiennego
    Kształt fali napięcia wyjściowego
    Czysta fala sinusoidalna
    Znamionowe napięcie wyjściowe (Vac)
    230 V prądu przemiennego (200/208/220/240 V prądu przemiennego)
    Moc wyjściowa znamionowa (VA)
    5000(4350/4500/4750/5000)
    Moc wyjściowa znamionowa (W)
    5000(4350/4500/4750/5000)
    Moc szczytowa
    10000VA
    Moc silnika pod obciążeniem
    4 KM
    Zakres częstotliwości wyjściowej (Hz)
    50 Hz ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz
    Maksymalna wydajność
    >92%
    Strata bez obciążenia
    Tryb nieoszczędzający energii: ≤50 W Tryb oszczędzania energii: ≤25 W (konfiguracja ręczna)

    Aplikacja

    1. System elektroenergetyczny: Falowniki niezależne od sieci mogą być używane jako zapasowe źródło zasilania dla systemu elektroenergetycznego, zapewniając zasilanie awaryjne w przypadku awarii sieci lub zaniku zasilania.
    2. System komunikacyjny: falowniki niezależne od sieci mogą zapewnić niezawodne zasilanie stacjom bazowym, centrom danych itp., gwarantując prawidłową pracę systemu komunikacyjnego.
    3. System kolejowy: sygnalizacja kolejowa, oświetlenie i inny sprzęt wymagają stabilnego zasilania, a falowniki niezależne od sieci mogą sprostać tym potrzebom.
    4. Statki: urządzenia na statkach wymagają stabilnego zasilania, a falowniki niezależne od sieci mogą zapewnić niezawodne zasilanie statków. 4. Szpitale, centra handlowe, szkoły itp.
    5. Szpitale, centra handlowe, szkoły i inne miejsca publiczne: miejsca te wymagają stabilnego zasilania, aby zapewnić normalną pracę; falowniki niezależne od sieci mogą być używane jako zasilanie awaryjne lub główne.
    6. Odległe obszary, takie jak domy i obszary wiejskie: Falowniki niezależne od sieci mogą dostarczać energię elektryczną do odległych obszarów, takich jak domy i obszary wiejskie, wykorzystując odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa.

    Zastosowanie mikroinwertera

    Pakowanie i dostawa

    uszczelka

    Profil firmy

    Fabryka mikroinwerterów


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas