ພາລາມິເຕີ
ຮູບແບບ: YWD | YWD8 | YWD10 | YWD12 | YWD15 | |
ລະດັບພະລັງງານ | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | |
ພະລັງງານສູງສຸດ (20ms) | 24KVA | 30KVA | 36KVA | 45KVA | |
ເລີ່ມ Moto | 5HP | 7HP | 7HP | 10HP | |
ແຮງດັນໄຟຟ້າ | 48/96/192VDC | 48/96V/192VDC | 96/192VDC | 192VDC | |
ກະແສສາກໄຟ AC ສູງສຸດ | 0A ~ 40A (ຂຶ້ນຢູ່ກັບຮູບແບບ, The | 0A~20A | |||
ຕົວຄວບຄຸມແສງຕາເວັນໃນຕົວກຳລັງສາກໄຟ (ທາງເລືອກ) | MPPT(48V:100A/200A; 96V50A/100A; 192V/384V50A) | MPPT50A/100A | |||
ຂະໜາດ(L*W*Hmm) | 540x350x695 | 593x370x820 | |||
ຂະໜາດບັນຈຸ (L*W*Hmm) | 600*410*810 | 656*420*937 | |||
NW(ກິໂລ) | 66 | 70 | 77 | 110 | |
GW(kg)(ການຫຸ້ມຫໍ່ Carton) | 77 | 81 | 88 | 124 | |
ວິທີການຕິດຕັ້ງ | ຫໍ | ||||
ຮູບແບບ: WD | YWD20 | YWD25 | YWD30 | YWD40 | |
ລະດັບພະລັງງານ | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | |
ພະລັງງານສູງສຸດ (20ms) | 60KVA | 75KVA | 90KVA | 120KVA | |
ເລີ່ມ Moto | 12 HP | 15 HP | 15 HP | 20HP | |
ແຮງດັນໄຟຟ້າ | 192VDC | 240VDC | 240VDC | 384VDC | |
ກະແສສາກໄຟ AC ສູງສຸດ | 0A ~ 20A (ຂຶ້ນກັບຕົວແບບ, ພະລັງງານສາກໄຟສູງສຸດແມ່ນ 1/4 ຂອງພະລັງງານທີ່ໄດ້ຈັດອັນດັບ) | ||||
ຕົວຄວບຄຸມແສງຕາເວັນໃນຕົວກຳລັງສາກໄຟ (ທາງເລືອກ) | MPPT 50A/100A | ||||
ຂະໜາດ(L*W*Hmm) | 593x370x820 | 721x400x1002 | |||
ຂະໜາດບັນຈຸ (L*W*Hmm) | 656*420*937 | 775x465x1120 | |||
NW(ກິໂລ | 116 | ໑໒໓ | 167 | 192 | |
GW (kg)(ການຫຸ້ມຫໍ່ໄມ້) | ໑໓໐ | 137 | 190 | 215 | |
ວິທີການຕິດຕັ້ງ | ຫໍ | ||||
ປ້ອນຂໍ້ມູນ | ໄລຍະແຮງດັນໄຟຟ້າ DC Input | 10.5-15VDC (ແຮງດັນຫມໍ້ໄຟດຽວ) | |||
ຊ່ວງແຮງດັນໄຟຟ້າ AC | 92VAC~128VAC(110VAC)/102VAC~138VAC(120VAC)/185VAC~255VAC(220VAC)/195VAC~265VAC(230VAC)/205VAC~275VAC(240VAC)40KW | ||||
ຊ່ວງຄວາມຖີ່ຂອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ AC | 45Hz~55Hz(50Hz)/55Hz~65Hz(60Hz) | ||||
ວິທີການສາກໄຟ AC | ສາມຂັ້ນຕອນ (ກະແສຄົງທີ່, ແຮງດັນຄົງທີ່, ຄ່າໄຟລອຍ) | ||||
ຜົນຜະລິດ | ປະສິດທິພາບ(ໂໝດແບັດເຕີຣີ) | ≥85% | |||
ແຮງດັນຂາອອກ(ໂໝດແບັດເຕີຣີ) | 110VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||
ຄວາມຖີ່ຂອງການອອກ(ໂໝດແບັດເຕີຣີ) | 50Hz±0.5 ຫຼື 60Hz±0.5 | ||||
ຄື້ນສັນຍານອອກ (ໂໝດແບັດເຕີຣີ) | Pure Sine Wave | ||||
ປະສິດທິພາບ (ໂໝດ AC) | ≥99% | ||||
ແຮງດັນຂາອອກ (ໂໝດ AC) | ປະຕິບັດຕາມການປ້ອນຂໍ້ມູນ (ສໍາລັບຮຸ່ນທີ່ສູງກວ່າ 7KW) | ||||
ຄວາມຖີ່ຂາອອກ (ໂໝດ AC) | ປະຕິບັດຕາມການປ້ອນຂໍ້ມູນ | ||||
ການບິດເບືອນຮູບແບບຄື້ນຜົນຜະລິດ (ຮູບແບບຫມໍ້ໄຟ) | <3%(ການໂຫຼດເສັ້ນ | ||||
ບໍ່ມີການສູນເສຍການໂຫຼດ (ຮູບແບບຫມໍ້ໄຟ) | ≤1% ລະດັບພະລັງງານ | ||||
ບໍ່ມີການສູນເສຍການໂຫຼດ (AC Mode | ≤2% ພະລັງງານຈັດອັນດັບ ( charger ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນຮູບແບບ AC)) | ||||
ບໍ່ມີການສູນເສຍການໂຫຼດ (ຮູບແບບການປະຫຍັດພະລັງງານ) | ≤10W | ||||
ການປົກປ້ອງ | ສັນຍານເຕືອນການ undervoltage ຫມໍ້ໄຟ | ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈາກໂຮງງານ: 11V (ແຮງດັນຫມໍ້ໄຟດຽວ) | |||
ການປ້ອງກັນ undervoltage ຫມໍ້ໄຟ | ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈາກໂຮງງານ: 10.5V (ແຮງດັນຫມໍ້ໄຟດຽວ) | ||||
ສັນຍານເຕືອນໄຟເກີນຫມໍ້ໄຟ | ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈາກໂຮງງານ: 15V (ແຮງດັນຫມໍ້ໄຟດຽວ) | ||||
ການປ້ອງກັນ overvoltage ຫມໍ້ໄຟ | ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈາກໂຮງງານ: 17V (ແຮງດັນຫມໍ້ໄຟດຽວ) | ||||
ແຮງດັນການຟື້ນຕົວຂອງຫມໍ້ໄຟ overvoltage | ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈາກໂຮງງານ: 14.5V (ແຮງດັນຫມໍ້ໄຟດຽວ) | ||||
ການປົກປ້ອງພະລັງງານເກີນ | ການປົກປ້ອງອັດຕະໂນມັດ (ຮູບແບບຫມໍ້ໄຟ), ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຫຼືປະກັນໄພ (ຮູບແບບ AC) | ||||
Inverter output ປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ | ການປົກປ້ອງອັດຕະໂນມັດ (ຮູບແບບຫມໍ້ໄຟ), ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຫຼືປະກັນໄພ (ຮູບແບບ AC) | ||||
ການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມ | > 90 ℃ (ປິດການຜະລິດ) | ||||
ປຸກ | A | ສະພາບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, buzzer ບໍ່ມີສຽງປຸກ | |||
B | Buzzer ສຽງ 4 ເທື່ອຕໍ່ວິນາທີເມື່ອແບດເຕີຣີລົ້ມເຫຼວ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແຮງດັນ, ການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ | ||||
C | ເມື່ອເຄື່ອງເປີດເປັນຄັ້ງທຳອິດ, buzzer ຈະເຕືອນ 5 ເມື່ອເຄື່ອງປົກກະຕິ | ||||
ພາຍໃນຕົວຄວບຄຸມແສງອາທິດ (ທາງເລືອກ) | ໂໝດສາກ | MPPT | |||
PV Input Voltage Range | MPPT: 60V-120V (ລະບົບ 48V); 120V-240V (ລະບົບ 196V); 240V-360V (ລະບົບ 192V); 300V-400V (240Vsystem); 480V (384Vsystem) | ||||
ການສູນເສຍສະແຕນບາຍ | ≤3W | ||||
ປະສິດທິພາບການແປງສູງສຸດ | > 95% | ||||
ຮູບແບບການເຮັດວຽກ | ແບດເຕີຣີ້ທໍາອິດ / AC ທໍາອິດ / ຮູບແບບການປະຫຍັດພະລັງງານ | ||||
ເວລາໂອນ | ≤4ms | ||||
ຈໍສະແດງຜົນ | ຈໍ LCD | ||||
ການສື່ສານ(ທາງເລືອກ) | RS485/APP (ການຕິດຕາມ WIFI ຫຼືການຕິດຕາມ GPRS) | ||||
ສະພາບແວດລ້ອມ | ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |||
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
ຄວາມສູງ | 2000m (ຫຼາຍກວ່າ derating) | ||||
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | 0% ~ 95%, ບໍ່ມີ condensation |
ຄຸນລັກສະນະ
1. Pure sine wave output inverters ຮັບປະກັນພະລັງງານທີ່ສະອາດແລະຫມັ້ນຄົງສໍາລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນ.
2. inverter ສາມາດໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແລະຄວບຄຸມຫ່າງໄກສອກຫຼີກໂດຍຜ່ານພອດການສື່ສານ RS485 ຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂທລະສັບມືຖືທາງເລືອກ, ການສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແລະຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມ.
3. ຟັງຊັນຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວຊ່ວຍໃຫ້ inverter ປັບຄວາມຖີ່ຕາມສະພາບແວດລ້ອມຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະປັບປຸງການປະຕິບັດລະບົບໂດຍລວມ.
4. ລະດັບການສາກໄຟ AC ທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຂອງ 0-20A ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບຕັ້ງຄ່າຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີຣີໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບການສາກໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະອາຍຸແບັດເຕີຣີທີ່ຍາວນານກວ່າ.
5. ສາມໂຫມດປະຕິບັດງານທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ບູລິມະສິດ AC, ບູລິມະສິດ DC, ແລະຮູບແບບການປະຫຍັດພະລັງງານ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິໂພກພະລັງງານຕາມສະຖານະການຫຼືຄວາມມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
6. ເຄື່ອງ inverter ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນຫຼືນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເພື່ອຮັບປະກັນການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີການລົບກວນໃນສະພາບແວດລ້ອມພະລັງງານທີ່ຮຸນແຮງ, ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ off-grid ຫຼືລະບົບພະລັງງານສໍາຮອງ.
7. inverter ແມ່ນມີອຸປະກອນການຫັນເປັນ toroidal ປະສິດທິພາບສູງທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ, ດັ່ງນັ້ນການປັບປຸງປະສິດທິພາບໂດຍລວມແລະການຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານ.