Greystone 2MPPT تصميم محول صغير للطاقة الشمسية
تفاصيل المنتج
مخطط الأسلاك للنظام الشمسي
كيفية تطبيق Microinverter في نظام بطارية So Lar المقترن بالتيار المتردد؟
|
① نظام البطاريات الشمسية المقترن بالتيار المتردد كما هو موضح ، هو توصيل نظام تخزين طاقة البطارية بنظام شمسي عبر كهرباء التيار المتردد (التيار المتردد). يتم توليد الطاقة من النظام الشمسي على شكل كهرباء (تيار مباشر) يتم تحويلها بعد ذلك إلى تيار متردد بواسطة المحولات الشمسية الدقيقة. ③ عاكس للبطارية ثنائي الاتجاه / متعدد الأوضاع متصل بنفس الشبكة الكهربائية عبر التيار المتردد ثم يحول أي طاقة احتياطية لا يستخدمها المنزل إلى تيار مستمر بحيث يمكن تخزينها في بطارية.
|
يعد نظام البطارية الشمسية المقترن بالتيار المتردد أكثر تعقيدًا من نظام العاكس الكهروضوئي التقليدي المرتبط بالشبكة. لكن هذا النوع من النظام يمكن أن يعمل حتى عند انقطاع الشبكة أو عندما يكون النظام من النوع خارج الشبكة.
في الوقت الحالي ، أطلق المزيد والمزيد من الشركات المصنعة نظام البطاريات الشمسية المقترنة بالتيار المتردد. بعض هذه الحلول عبارة عن محولات كهروضوئية متكاملة ، والتي يطلب البعض الآخر من المثبتين تحديد محولات الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بالشبكة للتكامل مع نظام البطاريات الخاص بهم.
المقياس التقني
نموذج | GSM600W | GSM700W | GSM800W |
بيانات الإدخال (DC) | |||
طاقة الوحدة شائعة الاستخدام (W) |
من 240 إلى 380
|
280-440 | 320-500 |
وحدة cmpatibility |
60 خلية أو 72 خلية وحدات PV
|
60 خلية أو 72 خلية وحدات PV
|
60 خلية أو 72 خلية وحدات PV
|
نطاق جهد ذروة الطاقة MPPT (V) |
29-48
|
33-48 | 34-48 |
جهد بدء التشغيل (V) |
22
|
22 | 22 |
نطاق جهد التشغيل (V) |
16-60
|
16-60 | 16-60 |
أقصى جهد دخل (V) | 60 | 60 | 60 |
أقصى تيار الإدخال (V) |
2 * 11.5
|
2 * 11.5
|
2 * 11.5
|
بيانات الإخراج (AC) | |||
طاقة الخرج المقدرة (W) | 600 | 700 | 800 |
تيار الخرج المقدر (A) | 2.73 / 2.61 / 2.5 | 3.18 / 3.04 / 2.92 | 3.64 / 3.48 / 3.33 |
جهد الخرج الاسمي (A) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
نطاق جهد الخرج الاسمي (V)
|
180-275 |
180-275
|
180-275
|
التردد / المدى الاسمي (هرتز) | 60 / 55-65 |
60 / 55-65
|
60 / 55-65
|
عامل القوى | > 0.99 | > 0.99 | > 0.99 |
مجموع التشويه التوافقي | <3٪ | <3٪ | <3٪ |
الحد الأقصى للوحدات لكل فرع | 8/8/8 | 7/7/7 | 6/6/6 |
نجاعة | |||
ذروة كفاءة CEC | 96.7٪ | 96.7٪ |
96.7٪
|
الكفاءة المرجحة CEC | 96.5٪ |
96.5٪
|
96.5٪
|
كفاءة MPPT الاسمية | 99.8٪ |
99.8٪
|
99.8٪
|
استهلاك الطاقة ليلا (ميغاواط) | <50 |
<50
|
<50
|
البيانات الميكانيكية | |||
نطاق درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40 ~ + 65 | ||
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق ملم) | 250 × 170 × 28 | ||
الوزن (كجم) | 3.0 (بما في ذلك كابل التيار المتردد 2.32 م) | ||
تصنيف الضميمة | في الهواء الطلق- IP67 | ||
تبريد | الحمل الحراري الطبيعي - لا مراوح | ||
سمات | |||
الاتصالات |
2. 4 جيجا هرتز الملكية RF (الشمال) |
||
يراقب | نظام مراقبة | ||
ضمان | تصل إلى 25 سنة | ||
امتثال |
UL1741 ، IEEE1547 ، CSA C22.2 No. 107.1-16 ، NOM-001-SCFI-1993 ، FCC Part15 ، ANSI C63.4 ، ICES-003 ، ABNT NBR 16149: 2013 ، ABNT NBR 16150: 2013 ، Anatel |
1. S afer: الألواح الشمسية متصلة بالتوازي ، ولا يحتوي النظام على جهد عالي DC.
2. لا يوجد تأثير برميل ، المزيد من توليد الطاقة: الألواح الشمسية مستقلة عن بعضها البعض ، بدون تأثير برميل ،
ويمكن تعظيم كفاءة النظام الفعلية .
3. مجموعة واسعة من التطبيقات: حل جيد لنظام السقف المظلل متعدد الاتجاهات. غبار البيئة المحيطة ، تحلق ندف مشهد أكثر تعقيدا.
4. نظام بسيط: إن الجمع بين الوحدات الكهروضوئية والعاكس الدقيق هو نظام معياري ، مما يبسط التصميم والبناء ويقلل من تكلفة النظام.
5. تصميم نظام مرن: يسمح بتصميم وتوصيل الألواح الشمسية التي لها صلاحيات وماركات وأنواع مختلفة في نفس النظام.
6. المراقبة الذكية : المراقبة على مستوى الوحدة الكهروضوئية لتقليل تكاليف التشغيل والصيانة والإصلاح لاحقًا.
7. عمر خدمة طويل: عمر خدمة العاكس الصغير يصل إلى 25 سنة ، وتكلفة الاستثمار الشاملة أقل من النظام التقليدي ، وأداء التكلفة أعلى.
طَرد
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|