Sortie de l'onduleur | |||
Puissance de sortie nominale | 8000w | 10000W | 12000w |
MAX.PEAK POWER | 8000w | 10000W | 12000w |
Tension de sortie nominale (VAC) | 230 / 400VAC (trois phases) | ||
Fréquence AC nominale | 50 / 60Hz | ||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||
Temps de commutation | 10 ms (typique) | ||
Capacité de charge moteur | 5hp | 6HP | 6HP |
BATTERIE | |||
Type de batterie | Li-ion / plomb-acid / user-définit | ||
Tension de batterie nominale | 48VDC | ||
Plage de tension | 40 ~ 60VDC | ||
Max. Courant de charge PV | 180a | 220A | 260A |
MAX.MAIN / COURANT DE LA CHARGE DE GÉNÉRATEUR | 100A | 120a | 120a |
Courant de charge max.hybride | 180a | 220A | 260A |
Entrée PV | |||
Num. des trackers MPP | 2 | ||
Max. Puissance d'entrée | 6000W / 6000W | 7500W / 7500W | 9000W / 9000W |
Max. Courant d'entrée | 22A / 22A | ||
Max. Tension de circuit ouvert | 800VDC / 800VDC | ||
Gamme de tension MPPT | 200 ~ 650VDC / 200 ~ 650VDC | ||
Efficacité de suivi MPPT | 99,9% | ||
Entrée principale / générateur | |||
Plage de tension d'entrée | Tension de phase 170 ~ 280 V, tension de ligne 305 ~ 485V | ||
Gamme de fréquences | 50 / 60Hz | ||
Contrainte de surcharge de contournement | 63a | ||
GÉNÉRAL | |||
Dimensions | 620 × 445 × 130 mm (2,03 × 1,46 × 0,43 pi) | ||
Poids | 27 kg (59,52 lb) | ||
Diplôme de protection | IP20 , intérieur uniquement | ||
Plage de température de fonctionnement | -10 ~ 55 ℃,> 45 ℃ Derated | ||
Méthode de communication | RS485 / CAN / USB / Contact sec | ||
Bruit | <60 dB | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement de l'air | ||
Garantie | 2 ans | ||
Certification | |||
Sécurité | IEC62109-1, IEC62109-2, UL1741 | ||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC15 Classe B |
Un onduleur de chargeur solaire, également connu sous le nom d'onduleur solaire, joue un rôle crucial dans un système d'énergie solaire. Sa fonction principale est de convertir l'électricité à courant direct (DC) généré par des panneaux solaires en électricité de courant alternatif (AC) qui peut être utilisé pour alimenter les appareils des ménages ou alimentés dans le réseau.
Voici une ventilation du fonctionnement d'un onduleur de chargeur solaire:
Génération d'électricité DC: Les panneaux solaires génèrent de l'électricité DC à partir du soleil. Cette puissance de sortie CC est variable et dépend de facteurs tels que l'intensité du soleil et l'angle des panneaux vers le soleil.
Conversion en puissance AC: L'onduleur du chargeur solaire reçoit l'électricité DC des panneaux solaires. Sa fonction principale est de convertir cette puissance CC en puissance AC, qui est la forme standard d'électricité utilisée dans les maisons et les entreprises.
Suivi maximal de point de puissance (MPPT): De nombreux chargeurs solaires ou onduleurs modernes intègrent la technologie MPPT. Cette technologie optimise l'efficacité des panneaux solaires en ajustant constamment la tension et le courant pour s'assurer que les panneaux solaires fonctionnent à leur point de puissance maximum, indépendamment des changements d'intensité ou de température du soleil. Cela aide à extraire la puissance maximale possible des panneaux solaires.
Utilisation de l'électricité ou connexion d'un réseau: L'électricité AC générée par l'onduleur peut être utilisée immédiatement pour alimenter les appareils dans la propriété. Si l'énergie solaire générée dépasse les besoins de consommation immédiate, l'électricité excédentaire peut être renvoyée au réseau si le système y est connecté. Cet excédent d'électricité peut souvent être crédité sur la facture d'électricité de l'utilisateur, en fonction des réglementations locales (compense nette).
Surveillance et contrôle:Les onduleurs du chargeur solaire sont souvent équipés de systèmes de surveillance qui permettent aux utilisateurs de suivre les performances de leur système solaire. Ils peuvent surveiller la production d'électricité, la santé du système et parfois même activer la surveillance ou le contrôle à distance via des applications pour smartphone ou des interfaces Web.
Essentiellement, l'onduleur de chargeur solaire sert de pont entre la puissance DC générée par les panneaux solaires et la puissance AC nécessaire pour alimenter les appareils des ménages ou pour être connecté au réseau. Son rôle est crucial pour assurer une utilisation efficace et efficace de l'énergie solaire pour les applications résidentielles et commerciales.
Capacité de stockage d'énergie:Les onduleurs hybrides intègrent des systèmes de stockage d'énergie (tels que les batteries), leur permettant de stocker l'énergie solaire excessive et de fournir une électricité de sauvegarde en cas de besoin. Cette capacité de stockage offre une flexibilité accrue, permettant au système d'utiliser l'énergie stockée pendant les conditions nocturnes ou faibles.
Versatilité:Les onduleurs hybrides servent non seulement d'onduleurs mais incluent également des fonctionnalités comme les contrôleurs de charge, l'amélioration des capacités du système pour la gestion de l'énergie. Ils peuvent surveiller, contrôler et optimiser la production d'énergie, le stockage et l'utilisation.
Adaptabilité de la panne de courant:Pendant les pannes de courant de réseau, les onduleurs hybrides peuvent passer automatiquement aux sources d'énergie de sauvegarde, telles que l'alimentation de la batterie stockée, assurant une alimentation continue de l'équipement critique. Cette fonctionnalité est particulièrement cruciale pour les installations ou scénarios essentiels nécessitant une alimentation ininterrompue.
Flexibilité:Les onduleurs hybrides peuvent fonctionner à la fois hors réseau et connectés à la grille. Cette polyvalence permet au système de fournir ou de tirer l'énergie du réseau selon les besoins, tout en fonctionnant indépendamment lorsqu'il n'est pas connecté à la grille.
Efficacité énergétique et avantages des coûts:En maximisant l'autosuffisance, les systèmes d'onduleurs hybrides réduisent la dépendance à la grille, conduisant à des économies potentielles sur les factures d'électricité. De plus, ils optimisent l'utilisation de l'énergie, améliorent l'efficacité du système et ont le potentiel de réduire les coûts énergétiques à long terme.
Dans l'ensemble, les onduleurs hybrides offrent une solution complète pour les systèmes solaires, intégrant les fonctions de conversion d'énergie, de stockage, de gestion et d'autosuffisance. Cette intégration fournit une solution d'énergie solaire plus flexible, fiable et efficace par rapport à d'autres types d'onduleurs.
Accès cohérent à une puissance fiable: un approvisionnement en électricité stable est essentiel pour les ménages, les entreprises et les industries à avoir un accès fiable au pouvoir, crucial pour les fonctions quotidiennes et à favoriser la croissance économique. L'absence d'électricité constante pourrait contraindre la dépendance à des alternatives coûteuses ou inefficaces comme les générateurs ou les combustibles fossiles.
Assurer la sécurité publique: un réseau électrique stable est indispensable pour la sécurité publique car il alimente les infrastructures vitales telles que les hôpitaux, les services d'urgence et les installations de traitement de l'eau. Les interruptions de l'alimentation électrique pourraient compromettre ces services, conduisant à des conséquences désastreuses en cas d'urgence
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