|
Prima electricitate 1, atunci când energia fotovoltaică este suficientă, energia fotovoltaică pentru încărcare este încărcată în același timp și bateria; 2, atunci când energia fotovoltaică este insuficientă, energia este furnizată împreună cu sarcina fotovoltaică și electrică, bateria nu furnizează energie sarcinii; 3, energia fotovoltaică insuficientă și atunci când electricitatea municipală este întreruptă, energia este furnizată împreună cu sarcina fotovoltaică și baterie; Când fotovoltaicul nu are energie complet, iar bateria este descărcată la punctul de protecție de tensiune scăzută, energia este furnizată în întregime de sarcina municipală. Avantaje semnificative 1, utilizarea prioritară a sistemului de energie fotovoltaică, energia fotovoltaică nu este suficientă pentru utilizarea sarcinii locale, apoi este completată de electricitatea municipală, poate utiliza pe deplin energia fotovoltaică; În acest mod de lucru, bateria este suplimentată doar în cazul în care energia fotovoltaică este insuficientă și rețeaua electrică nu funcționează. În general, bateriile sunt încărcate complet, prelungind în mod semnificativ durata de viață a bateriei. |
|
| Modul de lucru al invertorului de stocare a energiei direct fotovoltaic | ||
|
Bateria în primul rând 1 șiCând energia fotovoltaică este suficientă, energia fotovoltaică alimentează sarcina în același timp încarcă bateria; 2, energia fotovoltaică este insuficientă și tensiunea bateriei este mai mare de 48V sau 96V, de către fotovoltaic și baterie împreună pentru a furniza energie pentru sarcină, electricitatea municipală nu furnizează energie pentru sarcină; 3 șiEnergia fotovoltaică insuficientă și tensiunea bateriei mai mică de 48Vsau 96VAtunci, bateria de control va reduce liniar energia de ieșire, furnizând doar o parte a sarcinii, restul fiind furnizat de electricitatea municipală. Avantaje semnificative 1, utilizarea prioritară a sistemului de energie fotovoltaică, electricitatea municipală doar atunci când energia fotovoltaică și bateriile nu sunt suficiente, apoi ca supliment final, pentru a reduce considerabil costurile de electricitate; 2, acest mod de lucru nu există comutare frecventă între baterie și electricitate municipală, numărul de încărcări și descărcări ale bateriei este mic, viața de utilizare este relativ lungă; 3, bateria fotovoltaică / acumulatoare și electricitatea urbană sunt combinate fără probleme, alimentația cu energie de sarcină este stabilă și fiabilă. |
|
Spre deosebire de inversoarele tradiționale care nu au rețea trebuie să fie configurate cu baterii pentru a fi utilizate, inversoarele direct ZRS pot fi utilizate în mod normal fără baterii. Invertorul direct pornește automat în stare fotovoltaică și electrică și alimentează sarcina. Cu mai puține constrângeri ale bateriei, instalarea și întreținerea sistemului sunt mai ușoare, ceea ce contribuie la reducerea costurilor de operare și la reducerea poluării mediului cu baterii reziduale. |
În comparație cu inversoarele tradiționale conectate la rețea nu pot fi utilizate în cazul unei defecțiuni a rețelei electrice, inversorul de stocare a energiei direct ZRS fotovoltaic se va transforma în modul de afară de rețea în cazul unei defecțiuni a rețelei electrice și va continua să furnizeze energie pentru sarcină de către fotovoltaice sau baterii. |
În comparație cu inversoarele tradiționale de rețea care trebuie să fie configurate cu baterii de mare capacitate, inversoarele direct de stocare a energiei ZRS pot fi adaptate cu flexibilitate la baterii de diferite dimensiuni. Inverterul de stocare a energiei direct este compatibil cu baterii cu plumb-acid, baterii cu litiu-ion și alte tipuri de baterii (baterii cu plumb-acid implicite de fabrica, dacă aveți nevoie de baterii cu litiu, vă rugăm să rețineți). Fotovoltaic și electricitatea municipală pot fi încărcate pe baterii, iar curentul de încărcare poate fi personalizat. |
|
Invertorul de stocare a energiei direct pornește automat în starea de alimentare cu energie electrică și fotovoltaică, pentru a facilita gestionarea energiei fără supraveghere. |
Afișaj LCD de dimensiuni mari și indicator LED, care afișează în timp real parametrii de funcționare ai invertorului: informații fotovoltaice duale, baterie și putere electrică, temperatură și putere totală fotovoltaică, ieșire a invertorului, sarcină și stare de lucru, rețea electrică, alertă și informații despre defecțiuni. Suport pentru mai multe software de comunicații pentru monitorizarea de la distanță RS232 / RS485 / APP / SNMP / GSM (opțional) |
Protecție împotriva scurtcircuitului de ieșire, supraîncărcare, suprapresiune, suprafrecvență, supratemperatură, izolare |
| Parametrii de bază | |||||
| Modelul ZRS | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | |
| Intrare fotovoltaică | Tensiunea maximă de intrare (la 25°C) | 150V | 350V | ||
| Domeniul de urmărire MPPT | 60V-120V (în jurul 120V) | 120V-240V (tensiunea de circuit deschis recomandată este sub 240V) | |||
| Numărul de căi MPPT | Drumul 2 | ||||
| Putere maximă de intrare | 1960W/1960W | 3360W/3360W | 5600W/5600W | 6700W/6700W | |
| Baterii (Configurare flexibilă) Nu răspunde) |
Tipul bateriei | Baterii cu plumb-acid / baterii litiu-ion | |||
| Tensiunea nominală | 48V | 96V | |||
| Curentul maxim de încărcare (0,1C recomandat) | 70A (fotovoltaic) / 35A (electricitate urbană) | 120A (fotovoltaic) / 60A (electricitate urbană) | 100A (fotovoltaic) / 10A (electricitate urbană) | 120A (fotovoltaic) / 20A (electricitate urbană) | |
| Tensiunea de încărcare plutitoare (configurabilă) | 55.2V | 110.4V | |||
| Tensiunea de încărcare medie (configurabilă) | 56.8V | 113.6V | |||
| Comunicare de intrare | Tensiunea nominală de intrare | 220V/230V | |||
| Gama de tensiune conectată la rețea | 187V~264V | ||||
| Frecvența de intrare în rețea | 50Hz/60Hz±5Hz | ||||
| Timp de protecție | ≤2S | ||||
| Timp de reconectare | 30S | ||||
| Ieșire de comunicare (inversare independentă) |
Putere nominală de ieșire | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW |
| Tensiunea nominală de ieșire | 220V/230V | ||||
| Precizia tensiunii de ieșire | ±2% | ||||
| Frecvența nominală de ieșire | 50Hz/60Hz | ||||
| Precizia frecvenței de ieșire | ±1% | ||||
| Ieșire de comunicare (Mod rețea electrică) |
Putere nominală de ieșire | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW |
| Tensiunea de ieșire | 187V~264V | ||||
| Frecvența de ieșire | 47~52Hz/57~62Hz | ||||
| Parametri generali | Structură topologică | Izolarea transformatorului de frecvență | |||
| Afișează | LCD+LED | ||||
| Comunicaţii | RS485 (opțional) | ||||
| Temperatura de lucru | -10 ℃ ~ 60 ℃ (utilizare cu scădere mai mare de 45 ℃) | ||||
| Temperatura de stocare | -20℃~60℃ | ||||
| Zgomot | ≤60dB | ||||
| Umiditate relativă | 20% ~ 95% (fără condensare) | ||||
| Înălțime | 2000m (> 2000m pentru reducere) | ||||
| Dimensiunea mașinii (L * W * Hmm) | 467*280*508 | 548*300*675 | |||
| Dimensiuni ambalaj (L * W * Hmm) | 530*340*635 | 610*440*800 | |||
| Greutate netă (kg) | 40 | 49 | 70 | 75 | |
| Greutate brută (kg) | 47 | 56 | 80 | 85 | |
| Notă: Vă rugăm să contactați consultantul de vânzări pentru cele mai recente specificații ale produsului | |||||

Domeniul de aplicare
1, fără baterii, pentru zonele cu rețea electrică dezvoltată, dar costisitoare, sau pentru zonele care necesită doar electricitate în timpul zilei, sau pentru zonele fără electricitate. Utilizarea prioritară a energiei fotovoltaice pentru a reduce presiunea rețelei electrice și a reduce costurile cu electricitatea;
2, configurarea bateriilor de capacitate mai mică, aplicate zonelor cu stabilitate generală a rețelei sau zonelor fără energie electrică, în combinație cu energia fotovoltaică pentru a furniza o sursă de energie de curent alternativ stabilă și de înaltă calitate pentru sarcină;
3, configurarea bateriei de capacitate standard, pentru zonele care necesită stocarea energiei electrice sau rețeaua electrică instabilă și fără energie electrică. Sistemul oferă o sursă de energie de curent alternativ stabilă, pură și de înaltă calitate pentru sarcină, mai ales pentru a rezolva problemele de alimentare cu energie electrică în insule și zone îndepărtate.Aplicația transformatorului în sistemele de generare a energiei fotovoltaice

Diagrama de cablare a invertorului de stocare directă a energiei fotovoltaice









