Type : LFI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | |
Puissance nominale | 10 kW | 15 kW | 20 W | |
Batterie | Tension nominale | 96 VCC/192 VCC/240 VCC | 192 VCC/240 VCC | |
Courant de charge CA | 20A (Max) | |||
Protection contre les basses tensions | 87 VCC/173 VCC/216 VCC | |||
Entrée CA | Plage de tension | 88-132 VCA/176-264 VCA | ||
Fréquence | 45 Hz-65 Hz | |||
Sortir | Plage de tension | 110 VCA/220 VCA ; ± 5 % (mode d'inversion) | ||
Fréquence | 50/60 Hz ± 1 % (mode d'inversion) | |||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
Heure de commutation | < 4 ms (charge typique) | |||
Efficacité | >88 % (100 % de charge résistive) | >91%(100% de charge résistive) | ||
Surcharge | Surcharge 110-120 %, dernière sur 60 s, active la protection contre les surcharges ; Surcharge 160 %, dernière 300 ms puis protection ; | |||
Fonction de protection | Protection contre les surtensions de la batterie, protection contre les sous-tensions de la batterie, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre la surchauffe, etc. | |||
Température ambiante de fonctionnement | -20℃~+50℃ | |||
Température ambiante de stockage | -25℃ - +50℃ | |||
Conditions de fonctionnement/stockage | 0-90% sans condensation | |||
Dimensions extérieures : P*L*H(mm) | 555*368*695 | 655*383*795 | ||
Poids net (kg) | 110 | 140 | 170 |
1. Technologie de contrôle intelligent à double processeur, excellentes performances ;
2. Priorité solaire, le mode de priorité de l'alimentation du réseau peut être défini, application flexible ;
3. Pilote de module IGBT importé, la résistance aux chocs de charge inductive est plus forte ;
4. Le courant de charge/type de batterie peut être réglé, pratique et pratique ;
5. Contrôle intelligent du ventilateur, sûr et fiable ;
6. Sortie CA à onde sinusoïdale pure, et s'adapte à tous les types de charges ;
7. Paramètres de l'équipement d'affichage LCD en temps réel, l'état de fonctionnement est clair en un coup d'œil ;
8. Surcharge de sortie, protection contre les courts-circuits, protection contre les surtensions/basse tension de la batterie, protection contre les surchauffes (85 ℃), protection contre la tension de charge CA ;
9. Emballage en caisse en bois d'exportation, assure la sécurité du transport.
L'onduleur solaire est également appelé régulateur de puissance. En général, le processus de conversion du courant continu en courant alternatif est appelé onduleur. Le circuit qui assure cette fonction est donc également appelé circuit onduleur. Le dispositif qui inverse le processus est appelé onduleur solaire. Cœur de l'onduleur, le circuit de commutation assure la fonction onduleur par conduction et observation de l'interrupteur électronique.
1--- Le fil de terre d'entrée secteur
2--- La ligne zéro d'entrée secteur
③--- L'entrée secteur Fire Wire
④--- Ligne zéro de sortie
5--- Sortie Firewire
6--- Masse de sortie
7--- Entrée positive de la batterie
⑧--- Entrée négative de la batterie
⑨--- Interrupteur de retard de charge de la batterie
⑩--- Interrupteur d'entrée de batterie
⑪--- L'interrupteur d'entrée secteur
⑫--- Interface de communication RS232
⑬--- Carte de communication SNMP
1. Connectez et installez l'équipement en stricte conformité avec les exigences du manuel d'utilisation et d'entretien de l'onduleur solaire. Lors de l'installation, vérifiez soigneusement que le diamètre du fil est conforme aux exigences, que les composants et les bornes ne sont pas desserrés pendant le transport, que l'isolation est adéquate et que la mise à la terre du système est conforme à la réglementation.
2. Utilisez l'onduleur solaire conformément aux instructions du manuel d'utilisation et d'entretien. Avant de le mettre sous tension, vérifiez que la tension d'entrée est normale. Pendant le fonctionnement, vérifiez que la séquence de mise sous et hors tension est correcte et que les indicateurs et les voyants sont normaux.
3. Les onduleurs solaires sont généralement dotés d'une protection automatique contre les circuits ouverts, les surintensités, les surtensions, les surchauffes, etc. Ainsi, lorsque ces phénomènes se produisent, il n'est pas nécessaire d'arrêter manuellement l'onduleur. Le point de protection automatique est généralement réglé en usine et aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire.
4. Il y a une haute tension dans l'armoire de l'onduleur solaire, l'opérateur n'est généralement pas autorisé à ouvrir la porte de l'armoire et la porte de l'armoire doit être verrouillée en temps normal.
5. Lorsque la température ambiante dépasse 30 °C, des mesures de dissipation de la chaleur et de refroidissement doivent être prises pour éviter les pannes de l'équipement et prolonger la durée de vie de l'équipement.
1. Vérifiez régulièrement si le câblage de chaque partie de l'onduleur solaire basse fréquence est ferme et s'il y a du jeu, en particulier le ventilateur, le module d'alimentation, la borne d'entrée, la borne de sortie et la mise à la terre doivent être soigneusement vérifiés.
2. Une fois l'alarme désactivée, il est interdit de redémarrer immédiatement. La cause du problème doit être identifiée et corrigée avant la mise en service. L'inspection doit être effectuée en stricte conformité avec les étapes décrites dans le manuel d'entretien de l'onduleur solaire basse fréquence.
3. Les opérateurs doivent être spécialement formés pour pouvoir identifier la cause des pannes générales et les éliminer, par exemple en remplaçant avec compétence les fusibles, les composants et les circuits imprimés endommagés. Le personnel non formé n'est pas autorisé à travailler et à utiliser l'équipement.
4. Si un accident est difficile à éliminer ou si la cause de l'accident n'est pas claire, un enregistrement détaillé de l'accident doit être établi et le fabricant de l'onduleur solaire basse fréquence doit être informé à temps pour le résoudre.
Le système de production d'électricité photovoltaïque occupe une surface de toit d'environ 172 mètres carrés et est installé sur les toits de zones résidentielles. L'énergie électrique convertie peut être connectée à Internet et utilisée pour alimenter les appareils électroménagers grâce à un onduleur. Il est adapté aux immeubles urbains de grande hauteur, aux villas de Liandong, aux maisons rurales, etc.
La conception à double conversion permet à la sortie de l'onduleur de suivre la fréquence, de filtrer le bruit et d'obtenir une faible distorsion.
La plage de fréquence d'entrée de l'onduleur est large, ce qui garantit que divers générateurs de carburant peuvent fonctionner de manière stable.
Adoptez une technologie de gestion intelligente de la batterie pour prolonger la durée de vie de la batterie et réduire la fréquence d'entretien de la batterie.
La technologie avancée de charge à tension constante maximise l'activation de la batterie, économise le temps de charge et prolonge la durée de vie de la batterie.
Grâce à la fonction d'autodiagnostic à la mise sous tension, il peut éviter le risque de panne pouvant être causé par les dangers cachés de l'onduleur.
L'IGBT présente d'excellentes caractéristiques de commutation à grande vitesse ; il fonctionne à haute tension et à courant élevé ; il adopte un entraînement par tension et ne nécessite qu'une faible puissance de commande. L'IGBT de cinquième génération présente une chute de tension de saturation plus faible, tandis que l'onduleur offre un rendement et une fiabilité supérieurs.
R : Un onduleur solaire est un élément essentiel d'un système solaire. Il convertit le courant continu (CC) produit par les panneaux solaires en courant alternatif (CA) pouvant alimenter les appareils électroménagers. Il garantit une utilisation efficace de l'énergie solaire et une intégration harmonieuse avec les réseaux électriques ou les systèmes autonomes.
R : Oui, nos onduleurs solaires sont conçus pour résister à une variété de conditions météorologiques, notamment des températures extrêmes, de l’humidité et même de l’ombre partielle.
R : Absolument. Nos onduleurs solaires sont conçus avec plusieurs dispositifs de sécurité pour protéger le système et l'utilisateur. Ces dispositifs incluent une protection contre les surtensions et les sous-tensions, les courts-circuits, les surchauffes et la détection des arcs électriques. Ces mesures de sécurité intégrées garantissent un fonctionnement sûr et fiable des onduleurs solaires tout au long de leur cycle de vie.