|
Електричеството е приоритет 1, когато фотоволтаичната енергия е достатъчна, фотоволтаичната енергия захранва натоварването и зарежда батерията; 2, когато фотоволтаичната енергия е недостатъчна, фотоволтаичната и градската енергия заедно осигуряват енергия за товара, батерията не осигурява енергия за товара; 3, когато фотоволтаичната енергия е недостатъчна и електричеството е изключено, фотоволтаичната енергия и аккумулаторните батерии осигуряват енергия за товара; Когато фотоволтаичната енергия е напълно без енергия и батерията се разрежда до точката за защита на ниското напрежение, енергията се осигурява изцяло от товара на градската енергия. Значителни предимства Системата използва фотоволтаична енергия като приоритет, фотоволтаичната енергия не е достатъчна, когато се използва местно натоварване, след това се допълва от градската електроенергия, за да се използва напълно фотоволтаичната енергия; В този режим на работа батерията се зарежда само при недостиг на фотоволтаична енергия и при повреда на електромрежата. Обикновено батериите са в пълно заредено състояние, което значително удължава живота на батерията. |
|
| Работен режим на фотоволтаичния инвертор за пряко съхранение на енергия | ||
|
Батерията на първо място 1,Когато фотоволтаичната енергия е достатъчна, фотоволтаичната енергия захранва натоварването и зарежда батериите; 2, когато фотоволтаичната енергия е недостатъчна и напрежението на батерията е по-голямо от 48V или 96V, фотоволтаичната енергия и батерията заедно осигуряват енергия за товара, а електрическата енергия не осигурява енергия за товара; 3 иНедостатъчно фотоволтаична енергия и напрежение на батерията по-малко от 48Vили 96VКогато контролната батерия линейно намалява изходната енергия, само част от енергията се осигурява на товара, а останалата част се осигурява от градската енергия. Значителни предимства Системата използва фотоволтаична енергия като приоритет, градската електроенергия само когато фотоволтаичната енергия и батериите не са достатъчни, след това като последно допълнение за доставка на електроенергия, за да се намалят значително разходите за електроенергия; Този режим на работа не съществува честа смяна между батерията и електричеството, броят на зареждането и разреждането на батерията е малък и продължителността на експлоатацията е сравнително дълга; 3, безпроблемна комбинация на фотоволтаични / акумулаторни батерии и градска енергия, стабилно и надеждно захранване на товара. |
|
В сравнение с традиционните извън мрежата инвертори, които трябва да бъдат конфигурирани с акумулатор, за да се използват, ZRS директен инвертор без акумулатор може да се използва нормално. Инверторът се включва автоматично в фотоволтаично и градско състояние и захранва товара. По-малко ограничения на батериите, инсталацията и поддръжката на системата са по-прости, което допринася за намаляване на оперативните разходи и намаляване на замърсяването на околната среда от отпадните батерии. |
В сравнение с традиционните инвертори, свързани с мрежата, които не могат да се използват при неизправност на мрежата, ZRS фотоволтаичният инвертор за пряко съхранение на енергия при неизправност на мрежата ще се превърне в режим извън мрежата, като фотоволтаичните или акумулаторните батерии продължават да осигуряват енергия за товара. |
В сравнение с традиционните извън мрежата инвертори, които трябва да бъдат конфигурирани с голям капацитет батерии, ZRS директен инвертор за съхранение на енергия може да се адаптира гъвкаво към батерии с различни размери и капацитети. Инверторът за пряко съхранение на енергия е съвместим с оловнокиселинни батерии, литиево-йонни батерии и други видове батерии (фабрична оловнокиселинна батерия по подразбиране, ако се нуждаете от литиева батерия, моля, обърнете внимание). Фотоволтаичните и градските електричества могат да се зареждат от акумулаторите, а токът за зареждане може да бъде персонализиран. |
|
Инверторът за съхранение на енергия с директен вход се включва автоматично в състояние на градско захранване и фотоволтаично захранване, за да улесни управлението на енергията без наблюдение. |
Голям размер LCD LCD дисплей и LED индикатор, показващ в реално време всички оперативни параметри на инвертора: двойна фотоволтаична информация, батерия и производство на енергия, температура и обща фотоволтаична мощност, инверторна мощност, натоварване и работно състояние, електрическа мрежа, предупреждение и информация за неизправност. Поддръжка на множество комуникационни софтуер за дистанционно наблюдение RS232 / RS485 / мобилен телефон APP / SNMP / GSM (опционална функция) |
Изходна защита от късо съединение, защита от претоварване, защита от прекомерно налягане, защита от прекомерно ниска честота, защита от свръхтепература, защита от изолиране |
| Основни параметри | |||||
| Модел ZRS | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | |
| Фотоволтаичен вход | Максимално входно напрежение (при 25°C) | 150V | 350V | ||
| MPPT проследяване обхват | 60V-120V (препоръчително напрежение под 120V) | 120V-240V (препоръчително напрежение в рамките на 240V) | |||
| Брой пътища MPPT | Пътят 2 | ||||
| Максимална входна мощност | 1960W/1960W | 3360W/3360W | 5600W/5600W | 6700W/6700W | |
| Батерия (Гъвкава конфигурация) Не приемам) |
Тип батерия | Олово-киселинна батерия / литиево-йонна батерия | |||
| Номинално напрежение | 48V | 96V | |||
| Максимален ток за зареждане (може да се настрои, препоръчва се 0,1 С) | 70A (фотоволтаично) / 35A (градско електричество) | 120A (фотоволтаично) / 60A (градско електричество) | 100A (фотоволтаично) / 10A (градско електричество) | 120A (фотоволтаично) / 20A (градско електричество) | |
| Плаващо зареждане (може да се настрои) | 55.2V | 110.4V | |||
| Средно зареждане (може да се настрои) | 56.8V | 113.6V | |||
| Вход за комуникация | Номинално входно напрежение | 220V/230V | |||
| Обхват на напрежението на мрежата | 187V~264V | ||||
| Входна честота на мрежата | 50Hz/60Hz±5Hz | ||||
| Време за защита от изключване на тока | ≤2S | ||||
| Време за повторно свързване | 30S | ||||
| Изход на комуникация (Независима промяна) |
Номинална изходна мощност | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW |
| Номинално изходно напрежение | 220V/230V | ||||
| Точност на изходното напрежение | ±2% | ||||
| Номинална изходна честота | 50Hz/60Hz | ||||
| Точност на изходната честота | ±1% | ||||
| Изход на комуникация (Електрически режим) |
Номинална изходна мощност | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW |
| Изходно напрежение | 187V~264V | ||||
| Изходна честота | 47~52Hz/57~62Hz | ||||
| Общи параметри | Топологична структура | Изолация на работния трансформатор | |||
| Показване | LCD+LED | ||||
| комуникация | RS485 (по избор) | ||||
| Работна температура | -10 ℃ ~ 60 ℃ (използване на понижаване над 45 ℃) | ||||
| Температура на съхранение | -20℃~60℃ | ||||
| Шум | ≤60dB | ||||
| Относителна влажност | 20% ~ 95% (без кондензация) | ||||
| Височина | 2000 м (> 2000 м за намаляване) | ||||
| Размер на машината (L * W * Hmm) | 467*280*508 | 548*300*675 | |||
| Размер на опаковката (L * W * Hmm) | 530*340*635 | 610*440*800 | |||
| Нето тегло (кг) | 40 | 49 | 70 | 75 | |
| Бруто тегло (кг) | 47 | 56 | 80 | 85 | |
| Забележка: Моля, свържете се с консултант по продажби за най-новите спецификации на продукта | |||||

Области на приложение
1, без конфигурация на батерии, подходящ за райони, където електрическата мрежа е развита, но електричеството е скъпо, или райони, където се използва електричество само през деня, или райони без електричество. Системата дава приоритет на използването на фотоволтаична енергия, за да намали налягането на мрежата и да намали разходите за електроенергия;
Конфигуриране на батерии с по-малък капацитет, приложими за общата стабилност на мрежата или зоните без електричество, съчетани с фотоволтаичната енергия за осигуряване на стабилно висококачествено променливо захранване на товара;
Конфигуриране на стандартна батерия с капацитет, подходяща за райони, които се нуждаят от съхранение на енергия или нестабилна и без електрическа мрежа. Системата осигурява регулирано напрежение, чисто и висококачествено променливо захранване на товара, което се използва за решаване на проблемите с захранването на острови и отдалечени райони.Приложение на трансформатори в фотоволтаични системи за производство на енергия

Диаграма на фотоволтаичния инвертор за пряко съхранение на енергия









