Produse
Invertor pentru controler de încărcare solară
# Funcție paralelă până la maximum 9 unități: Măriți mai multe încărcări.
# Opțiune de comunicare: WIFI extern, Supraveghere în orice moment.
# Corp subțire, instalare și transport convenabil, transport de mărfuri mai ieftin pe calea aerului, maritim și terestră.
# PF1.0, Eficiență ridicată, consum mai mic: conservarea energiei/protecția mediului/economisirea energiei electrice/economisirea costurilor.
invertor de putere off grid
Caracteristică:
# Funcție paralelă până la maximum 9 unități: Măriți mai multe încărcări.
# Opțiune de comunicare: WIFI extern, Supraveghere în orice moment.
# Corp subțire, instalare și transport convenabil, transport de mărfuri mai ieftin pe calea aerului, maritim și terestră.
# PF1.0, Eficiență ridicată, consum mai mic: conservarea energiei/protecția mediului/economisirea energiei electrice/economisirea costurilor.
# Sprijină lucrul fără baterie: reduceți costul sistemului solar și economisiți bani.
# Precizie ridicată a tensiunii de ieșire, ± 5 la sută, aveți grijă de aparatele dvs.
Parametrii produsului:
Invertor BWGA off grid | ||||
Model | GA3024ML | GA3024MH | GA5048MH | |
Intrare | Fază | L plus N plus PE | ||
Tensiune nominală | 208/220/230/240VAC | |||
Tensiune | 154-264VAC±3V(Mod normal) 185-264VAC±3V(Mod UPS) | |||
Gama de frecvente | 50 Hz/60 Hz (Adaptiv) | |||
Ieșire | Putere nominală | 3000W | 3000W | 5000W |
Tensiune de ieșire (AC) | 208/220/230/240VAC±5 procente | |||
Frecvența de ieșire | 50/60Hz±0,1 procente | |||
Formă de undă | Undă sinusoidală pură | |||
Timp de transfer (opțional) | 10 ms pentru computer, 20 ms pentru electrocasnice | |||
Putere de vârf | 6000VA | 6000VA | 10000VA | |
Supraîncărcare | Mod baterie: | |||
Eficiență maximă (mod baterie) | >94 la sută | >94 la sută | >94 la sută | |
Baterie | Tensiune nominală | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc |
Tensiune constantă de încărcare (Opțional) | 28,2 Vcc | 28,2 Vcc | 56,4 Vcc | |
Tensiune de încărcare flotantă (Opțional) | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc | |
încărcător | Metoda de încărcare PV | MPPT | MPPT | MPPT |
Puterea maximă de intrare PV | 1500W | 3500W | 5500W | |
Interval de urmărire MPPT | 30~115Vdc | 120~430Vdc | 120~430Vdc | |
Tensiune maximă de intrare PV | 145Vdc | 450Vdc | 450Vdc | |
Curent maxim de încărcare PV | 60A | 60A | 80A | |
Curent maxim de încărcare AC | 60A | 60A | 80A | |
Curent maxim de încărcare | 120A | 60A | 80A | |
Afişa | Ecran LCD | Mod de funcționare/sarcină/intrare/ieșire etc. | ||
Port de comunicație | RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm, viteză de transmisie 2400 | ||
Port de extindere și configurare | 2×5PIN/Pitch2.54mm, card de comunicare BMS cu baterie litiu, | |||
Interfață paralelă | Nu | da | ||
Parametrii de mediu | Temperatura mediului de operare | 0~40 de grade | ||
Umiditatea mediului de operare | 20 la sută ~ 95 la sută (fără condensare) | |||
Temperatura de depozitare | -15~60 de grade | |||
Altitudine | Altitudinea nu trebuie să depășească 1000 m, reducerea deratingului peste 1000 m, | |||
Zgomot | Mai mică sau egală cu 50 db | |||
Certificari | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | |||





Explicarea diferenței dintre invertoarele solare și convertoare

Atunci când proiectați un sistem solar, va trebui să selectați echipamente solare care vor satisface cel mai bine nevoile clienților dumneavoastră. Mulți clienți potențiali pot avea întrebări despre curent alternativ (AC) și curent continuu (DC), invertoare de putere și convertoare. Acestea sunt subiecte esențiale pe care instalatorii trebuie să le înțeleagă și să le explice pentru a ajuta clientul să ia o decizie informată de cumpărare.
AC vs. Alimentare DC
Electricitatea vine sub două forme: curent alternativ și curent continuu. Termenii descriu direcția fluxului curentului electric într-un circuit. În tensiune de curent continuu, curentul circulă într-o singură direcție. Pentru AC, electronii schimbă direcțiile, mergând atât înainte, cât și înapoi.
Tensiunea de curent alternativ este ceea ce consumă majoritatea caselor, aparatelor și dispozitivelor electronice, deoarece este mai bună la transmiterea energiei electrice pe o distanță mai lungă. Dacă conectați la o priză, curent alternativ va curge din aceasta. Cele mai multe televizoare, computere, routere, telefoane mobile, frigidere, sobe, mașini de spălat vase și încălzitoare de apă folosesc curent alternativ.
Dar, bateriile solare și sistemele solare folosesc electricitate DC. Astfel, este nevoie de un invertor pentru ca bateria sau panoul solar să alimenteze aparatele cu curent alternativ. Ocazional, proprietarii de sisteme solare în afara rețelei vor folosi aparate DC pentru a evita necesitatea unui invertor, dar acestea sunt limitate la o selecție mică de aparate.
Condiții electrice utile
Există multă terminologie specifică energiei electrice. Adesea, clienții tăi nu vor fi familiarizați cu semnificația exactă a acestor termeni, ceea ce le face dificil să obțină o înțelegere de bază a modului în care funcționează sistemul solar. Iată câțiva termeni utili pentru a le explica într-un sondaj pe site sau pe site-ul companiei dvs.
Tensiune: este potențialul puterii de a se mișca și se măsoară în volți. Dacă analogia este apa, s-ar referi la presiunea apei.
Amperi: puterea curentului electric este exprimată în amperi. Dacă ar fi apă, s-ar referi la debit.
Wați: măsurarea puterii este exprimată în wați, kilowați și megawați. Un kilowatt este egal cu 1,000 wați, iar un megawatt este egal cu 1,000,000 wați.
Kilowați-oră: Aceasta este o măsurare a consumului de energie electrică în timp. Majoritatea facturilor de electricitate sunt măsurate în kilowați-oră, care sunt egali cu 1,000 wați pentru 1 oră. Un megawat oră este egal cu 1,000 kilowatt oră pentru o oră.
Invertor vs. Convertor
Invertoarele convertesc tensiunea de la DC la AC. Panourile solare generează DC, în timp ce gospodăriile consumă în principal AC. Astfel, invertoarele transformă energia solară într-o formă care poate fi utilizată în casele clienților dumneavoastră.
Există două tipuri principale de invertoare: invertoare șir (numite și invertoare centrale) și microinvertoare. Primul inversează electricitatea de la mai multe panouri solare, în timp ce cel de-al doilea este utilizat pe fiecare modul solar.
Uneori, invertoarele sunt denumite în mod eronat convertoare sau convertoare de putere. Este util să fii conștient de acest lucru în cazul în care se întâmplă cu potențialii tăi clienți.
În aplicațiile solare, un regulator de încărcare, care este un convertor DC-DC, este utilizat pentru a regla puterea care trece prin sistem și pentru a maximiza producția. Controlerul de încărcare ajută acumulatorul și invertorul să primească un curent mai consistent.
Sistemele solare în afara rețelei pot avea convertoare de tensiune, care le permit să obțină 24 sau 48 de volți dintr-o baterie de 12-volți. Acestea sunt folosite cu aparate DC, care sunt relativ rare.
Adesea, RV-urile au convertoare pentru a permite acestor unități să convertească puterea de 120 V AC în electricitate de 12 V DC. Prin urmare, convertoarele îi ajută pe proprietarii de RV să-și încarce bateriile atunci când se conectează la o sursă de alimentare. Aceste unități sunt acum standard în noile RV și în mod practic îndeplinesc sarcina opusă ca un invertor.
Aveți nevoie de ambele într-o matrice solară?
Sistemele solare au nevoie de invertoare pentru a converti tensiunea de la DC la AC. În schimb, regulatoarele de încărcare sunt necesare doar pe sistemele solare cu baterii, atât în aplicații conectate la rețea, cât și în afara rețelei. Astfel, proiectele tale vor include fie un invertor cu șir, fie microinvertoare, dar numai proiectele cu o bancă de baterii solare vor avea nevoie de un controler de încărcare. În cazuri rare, în aplicațiile în afara rețelei cu aparate DC, un convertor de tensiune poate fi util.
Tipuri de controlere de încărcare solară
Cele mai obișnuite două tipuri de controlere de încărcare sunt controlerul cu modulație în lățime a impulsurilor (PWM) și un controler de urmărire a punctului de putere maximă (MPPT). Cele două nume se referă la modul în care controlerele de încărcare modifică tensiunea, iar un controler MPPT este mai sofisticat în modul în care funcționează.
Modularea lățimii impulsului (PWM)
Această tehnologie este practic un comutator care conectează un sistem solar la baterie. Din păcate, nu se pot ajusta pentru o eficiență mai mare în funcție de puterea sistemului de energie solară.
Urmărirea punctului de putere maximă (MPPT)
Acest convertor DC-DC este mai sofisticat în modul în care funcționează și își poate ajusta puterea admisă. De obicei, permite o configurație mai flexibilă și are o eficiență mai mare.
Tipuri de invertoare
Toate invertoarele îndeplinesc aceeași sarcină de bază: conversia curentului continuu în curent alternativ. În calitate de instalator solar, aveți trei opțiuni principale de luat în considerare.
Invertoare de șiruri
Când conectați sistemul solar cu un invertor șir, fiecare panou este conectat împreună într-un șir. Apoi, mai multe șiruri pot fi conectate împreună la același invertor. Aceasta înseamnă că mai multe panouri solare sunt conectate la un invertor central, care este adesea situat în exteriorul casei sau al afacerii, într-un subsol sau în interiorul unui garaj. Pentru unele proiecte, sunt utilizate mai multe invertoare șir.
Deoarece acestea sunt unități centralizate, dacă eșuează, poate cauza sistemul solar să nu mai producă electricitate. Dar, deoarece nu sunt amplasate pe acoperișuri, sunt mai ușor de accesat pentru întreținere și reparații. Invertoarele de tip șir fără optimizatori de putere sunt recomandate în primul rând atunci când umbrirea nu este o problemă și cu linii simple de acoperiș, mai ales când menținerea costurilor echipamentelor este o prioritate.
Invertoare șir cu optimizatoare de putere
Instalatorii pot folosi optimizatori de putere pe fiecare panou solar pentru a crește puterea generală și pentru a ajuta la condiționarea puterii înainte de a o trimite la invertor. Optimizatoarele sunt recomandate atunci când umbrirea sau liniile complicate ale acoperișului sunt o problemă. Optimizatoarele de putere vă pot ajuta, de asemenea, să îndepliniți cerințele de oprire rapidă NEC 2017.
Rețineți că acestea cresc costurile echipamentelor pentru proiect. Din păcate, acestea sunt amplasate pe fiecare panou, îngreunând întreținerea atunci când se defectează.
Microinvertoare
Aceste invertoare convertesc curent continuu în curent alternativ chiar pe panoul solar. Prin urmare, dacă instalați o matrice cu 20 de panouri solare, aceasta va avea 20 de microinvertoare. Utilizarea microinvertoarelor ajută la minimizarea impactului umbririi, deoarece permite fiecărui panou să funcționeze independent.
Microinvertoarele tind să aibă un cost mai mare decât invertoarele string (fără optimizatoare de putere). La fel ca și optimizatoarele de putere, acestea sunt amplasate pe partea din spate a fiecărui panou solar, ceea ce face întreținerea mai dificilă decât cu un invertor șir. La fel ca și optimizatoarele de putere, microinvertoarele vă pot ajuta și în îndeplinirea cerințelor de oprire rapidă NEC 2017.
Care este mai bine pentru clientul dvs.?
În cele din urmă, echipamentul pe care îl selectați pentru clienții dvs. solari depinde în mare măsură de nevoile lor de energie, de proprietate și de dacă încarcă bateriile. Este esențial să începeți fiecare proiect prin înțelegerea obiectivelor proiectului și a constrângerilor bugetare pentru a proiecta sistemul solar fotovoltaic optim. De asemenea, este esențial să puteți explica clienților dumneavoastră funcția diferitelor echipamente.
Căutați design și inginerie solară care să vă accelereze timpul de instalare? GreenLancer are o piață all-in-one pentru a cumpăra proiectare de autorizații, ștampile de inginerie, propuneri solare, studii de fezabilitate și multe altele. Gestionați mai multe proiecte, eficientizați comunicarea în aplicație și reduceți costurile soft cu livrabile standardizate și rapide.
Tag-uri populare: invertor controler de încărcare solară, China, furnizori, producători, fabrică, cumpărare, preț, cel mai bun, ieftin, de vânzare, în stoc, probă gratuită











