|
Електричний пріоритет 1, коли фотоелектрична енергія є достатньою, фотоелектрична енергія для навантаження, а також для зарядки акумулятора; 2, коли фотоелектрична енергія недостатня, фотоелектрична і міська електроенергія забезпечують енергію для навантаження, батарея не забезпечує енергію для навантаження; 3, коли фотоелектрична енергія недостатня і міське відключення електроенергії, фотоелектричні батареї та акумулятори забезпечують навантаження енергією; Коли фотоелектрична енергія зовсім немає, а акумулятор розряджується до точки захисту від низького напруги, то енергія надається повністю міським навантаженням. Значні переваги Система має пріоритет використання фотоелектричної енергії, коли фотоелектричної енергії недостатньо для використання місцевого навантаження, то вона доповнюється міською електроенергією, яка може повністю використовувати фотоелектричну енергію; 2, в цьому режимі роботи акумулятор розряджується лише в випадку недостатку фотоелектричної енергії і збою електромережі. Зазвичай акумулятори знаходяться в стані повного зарядження, що значно продовжує термін служби акумулятора. |
|
| Режим роботи фотоелектричного прямого инвертора зберігання енергії | ||
|
Перший акумулятор 1,Коли фотоелектрична енергія є достатньою, фотоелектрична енергія забезпечує навантаження, а також заряджує акумулятор; 2, коли фотоелектрична енергія недостатня і напруга акумулятора більше 48 В або 96 В, фотоелектрична енергія і акумулятор разом надають енергію навантаженню, міська електроенергія не надає енергію навантаженню; 3,Недостатня фотоенергія і напруга акумулятора менше 48 Вабо 96VКоли батарея буде управляти лінійним зменшенням вихідної енергії, лише частину енергії для навантаження, а решту енергії забезпечує міська електроенергія. Значні переваги Система надає перевагу використанню фотоелектричної енергії, міська електроенергія лише тоді, коли фотоелектричної енергії та акумуляторів недостатньо, а потім в якості остаточного доповнення, значно зменшити витрати на електроенергію; 2, цей режим роботи не існує частого перемикання між акумулятором і міською електроенергією, кількість зарядів і розрядів акумулятора невелика, термін служби відносно довгий; 3, фотоелектричні батареї / акумулятори та міська електроенергія безперешкодно поєднуються, стабільне та надійне постачання енергії навантаженням. |
|
У порівнянні з традиційним інвертором без мережі, який повинен бути налаштований акумулятором для використання, прямий вхідний інвертор ZRS також може використовуватися без акумулятора. Інвертор з прямим входом автоматично запускається в стані фотоелектричної та міської енергії і подає енергію навантаженню. Менше обмежень акумуляторів, установка та обслуговування системи простіше, сприяє зменшенню експлуатаційних витрат та зменшенню забруднення навколишнього середовища відходами акумуляторів. |
У порівнянні з традиційним інвертором, підключеним до мережі, який не може бути використаний при збої електромережі, інвертор безпосереднього зберігання енергії ZRS перейде в режим поза мережею при збої електромережі, продовжуючи забезпечувати енергію навантаженням за допомогою фотоелектричних або акумуляторних батарей. |
У порівнянні з традиційними внемережевими інверторами, які повинні мати великий обсяг акумуляторів, прямий інвертор зберігання енергії ZRS гнучко адаптується до акумуляторів різних розмірів. Інвертор безпосереднього зберігання енергії сумісний з різними типами акумуляторів, таких як свинцево-кислотні батареї, літій-іонні батареї (заводська свинцево-кислотна батарея за замовчуванням, якщо потрібна літієва батарея, зверніть увагу). Фотоелектричні та міські електричні батареї можуть бути заряджені, зарядний струм може бути налаштований на користь. |
|
Інвертор безпосереднього зберігання енергії автоматично запускається в стані міського енергопостачання та фотоелектричного енергопостачання, що полегшує управління енергопостачанням без нагляду. |
Великий розмір ЖК-дисплей та світлодіодні індикатори, що відображають різні параметри роботи інвертора в режимі реального часу: двостороння інформація про фотоенергію, батарею та потужність, температуру та загальну потужність фотоенергії, вихід інвертора, навантаження та стан роботи, електромережу, попередження та інформацію про збої. Підтримка різноманітного програмного забезпечення для віддаленого моніторингу RS232 / RS485 / мобільного телефону APP / SNMP / GSM (необхідно) |
Захист від короткого замикання виходу, захист від перевантаження, захист від надмірного тиску, захист від надмірної частоти, захист від перетемператури, захист від островів |
| Основні параметри | |||||
| Модель ZRS | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | |
| Фотоелектричний вхід | Максимальна вхідна напруга (при 25°C) | 150V | 350V | ||
| MPPT діапазон відстеження | 60V-120V (рекомендована напруга в межах 120V) | 120V-240V (рекомендована напруга в межах 240V) | |||
| Кількість шляхів MPPT | 2 шлях | ||||
| Максимальна вхідна потужність | 1960W/1960W | 3360W/3360W | 5600W/5600W | 6700W/6700W | |
| Батарея (гнучка конфігурація) Не приймають) |
Тип батареї | Свінцево-кислотні батареї / літій-іонні батареї | |||
| Номінальна напруга | 48V | 96V | |||
| Максимальний зарядний струм (можливий, рекомендується 0,1 С) | 70 А (фотоелектричний) / 35 А (міська електроенергія) | 120A (фотоелектричний) / 60A (міська електроенергія) | 100A (фотоелектричний) / 10A (міська електроенергія) | 120A (фотоелектричний) / 20A (міська електроенергія) | |
| Плаваюча зарядна напруга (можлива) | 55.2V | 110.4V | |||
| Одночасна зарядна напруга (можлива) | 56.8V | 113.6V | |||
| Вхід комунікації | Номінальна вхідна напруга | 220V/230V | |||
| Диапазон напруги | 187V~264V | ||||
| Частота входу в мережу | 50Hz/60Hz±5Hz | ||||
| Час захисту від відключення енергії | ≤2S | ||||
| Час повторного з'єднання | 30S | ||||
| Вихід комунікації (Незалежні зміни) |
Номінальна вихідна потужність | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW |
| Номінальна вихідна напруга | 220V/230V | ||||
| Точність вихідного напруги | ±2% | ||||
| Номінальна частота виходу | 50Hz/60Hz | ||||
| Точність вихідної частоти | ±1% | ||||
| Вихід комунікації (Режим електроенергії) |
Номінальна вихідна потужність | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW |
| Вихідна напруга | 187V~264V | ||||
| Вихідна частота | 47~52Hz/57~62Hz | ||||
| Загальні параметри | Топологічна структура | Ізоляція робочого трансформатора | |||
| Показати | LCD+LED | ||||
| комунікації | RS485 (необхідно) | ||||
| Робоча температура | -10 ℃ ~ 60 ℃ (використання понад 45 ℃) | ||||
| Температура зберігання | -20℃~60℃ | ||||
| Шум | ≤60dB | ||||
| Відносна вологість | 20% ~ 95% (без конденсації) | ||||
| Висота | 2000 м (> 2000 м вимагає зниження) | ||||
| Розмір машини (L * W * Hmm) | 467*280*508 | 548*300*675 | |||
| Розмір упаковки (L * W * Hmm) | 530*340*635 | 610*440*800 | |||
| Чиста вага (кг) | 40 | 49 | 70 | 75 | |
| Вага (кг) | 47 | 56 | 80 | 85 | |
| Примітка: Зв'яжіться з консультантом з продажів, щоб отримати останні специфікації продукту | |||||

Сфера застосування
1, не конфігурація акумуляторів, підходить для районів з розвиненою мережею електроенергії, але дорогі витрати на електроенергію, або для районів, які просто потребують електроенергії протягом дня, або для районів без електроенергії. Система надає пріоритет використанню фотоелектричної енергії для зменшення тиску в мережі та зменшення витрат на електроенергію;
2, конфігурація батареї меншої потужності, застосовується в регіоні з загальною стабільністю мережі або без електроенергії, в поєднанні з фотоелектричною енергією для надання стабільного високоякісного джерела енергії змінного струму для навантаження;
Конфігурація стандартної емкості акумулятора, підходить для областей, де необхідно зберігати енергію, або нестабільних, безелектроних районів мережі. Система забезпечує регулюване напругу, чисте та якісне джерело енергії змінного струму для навантаження, яке використовується для вирішення проблем з енергопостачанням на островах та віддалених районах.Застосування перетворювачів у фотоелектричних системах виробництва енергії

Фотоелектричний прямий інвертор зберігання енергії









