Beijing Shan Hu International Technology Co., Ltd. Firma
Profil
szczegółowe informacje o produktach
Dom > produkty >
150kW 240V High-Leg Delta Hybrid Inverter z Quad MPPT i wydaniem podzielonej fazy dla mikro sieci przemysłowych
  • 150kW 240V High-Leg Delta Hybrid Inverter z Quad MPPT i wydaniem podzielonej fazy dla mikro sieci przemysłowych
  • 150kW 240V High-Leg Delta Hybrid Inverter z Quad MPPT i wydaniem podzielonej fazy dla mikro sieci przemysłowych
  • 150kW 240V High-Leg Delta Hybrid Inverter z Quad MPPT i wydaniem podzielonej fazy dla mikro sieci przemysłowych
  • 150kW 240V High-Leg Delta Hybrid Inverter z Quad MPPT i wydaniem podzielonej fazy dla mikro sieci przemysłowych

150kW 240V High-Leg Delta Hybrid Inverter z Quad MPPT i wydaniem podzielonej fazy dla mikro sieci przemysłowych

Max. Power (KVA): 165 KVA
Moc znamionowa (kW): 150 KW
Prąd znamionowy (A): 361A
Max. Maks. PV Voltage Napięcie fotowoltaiczne: 1000 V.
Zakres napięcia: 420-850V
Wymiary (w × d × h): 1200 × 800 × 2 050 mm
Podkreślić:

Inwerter hybrydowy o mocy 150 kW do mikroprzedsiębiorstw przemysłowych

,

Inwerter delta o wysokiej mocy 240 V z quad MPPT

,

Inwerter wyjściowy podzielony fazowy z gwarancją

ściągnąć

Szczegóły produktu

Nazwa handlowa:
sangsolar
Orzecznictwo:
EN 62109-1/-2
Numer modelu:
MPS0150-240
Minimalne zamówienie:
Paleta
Cena:
Negotiated
Szczegóły pakowania:
Karton na palecie
Czas dostawy:
10-30 dni
Zasady płatności:
TT/LC/Alibabashop
Możliwość Supply:
2GW/rok
Podkreślić: 

Inwerter hybrydowy o mocy 150 kW do mikroprzedsiębiorstw przemysłowych

,

Inwerter delta o wysokiej mocy 240 V z quad MPPT

,

Inwerter wyjściowy podzielony fazowy z gwarancją

Opis produktu

Hybrydowy falownik 150kW 240V High-Leg Delta - przemysłowe centrum zasilania

Wysokowydajna platforma konwersji energii

Ten hybrydowy falownik 150kW dostarcza trójfazową moc przemysłową z elastycznością podziału faz, zaprojektowany specjalnie dla mikrosieci na dużą skalę i obiektów energochłonnych. Posiada do czterech trackerów MPPT i integrację z akumulatorami 420-850V, osiągając szczytową sprawność 98,5% przy jednoczesnym wsparciu konfiguracji równoległych dla wdrożeń na skalę megawatową.

 

Kluczowe różnice w stosunku do modelu 100kW

  1. 50% wyższa moc wyjściowa - 150kW ciągłej pracy (165kVA szczytowo) dla dużych obciążeń przemysłowych

  2. Zwiększona wydajność solarna - Do 240kW wejścia PV dla większych instalacji solarnych

  3. Zaawansowane zarządzanie termiczne - Zoptymalizowany system chłodzenia do pracy 24/7

 

Zalety techniczne

1. Architektura napięciowa przemysłowa

  • 240V high-leg delta z wyjściem podziału faz
    *Uwaga techniczna: Opatentowany algorytm równoważenia faz utrzymuje <1% brak równowagi napięcia, jednocześnie dostarczając trójfazowe napięcie 240V i jednofazowe 120V.*

  • Szeroki zakres wejściowy 192-276V
    *Uwaga techniczna: Regulacja napięcia sterowana DSP z dokładnością ±1% i <20ms reakcji na zakłócenia w sieci.*

2. Zaawansowane pozyskiwanie energii słonecznej

  • 2-4 trackery MPPT (wydajność 120-240kW)
    Uwaga techniczna: Niezależne śledzenie punktu maksymalnej mocy na kanał zmniejsza straty niedopasowania o 35% w częściowo zacienionych instalacjach.

  • Wejście DC 1000V z zakresem MPPT 250-850V
    *Uwaga techniczna: Możliwość uruchomienia na zimno przy 150V z ochroną przeciwprzepięciową 1200V do trudnych warunków.*

3. Integracja akumulatorów na skalę przemysłową

  • Zakres napięcia akumulatora 420-850V
    Uwaga techniczna: Zintegrowane monitorowanie stanu akumulatora śledzi zmiany impedancji (±2% dokładności) w celu predykcyjnej konserwacji.

  • Maksymalna moc ładowania 240kW
    *Uwaga techniczna: Adaptacyjne 4-stopniowe ładowanie (masowe/absorpcja/pływające/wyrównywanie) z kompensacją temperatury.*

4. Wytrzymała konstrukcja przemysłowa

  • Uruchomienie na zimno -30°C z ciągłą pracą 55°C
    *Uwaga techniczna: Komponenty klasy wojskowej o MTBF ponad 100 000 godzin w ekstremalnych warunkach.*

  • Obudowa IP20 (opcjonalnie IP65)
    Uwaga techniczna: Powłoka odporna na korozję na wszystkich elementach zewnętrznych do instalacji przybrzeżnych.

Specyfikacje techniczne

(Zapoznaj się z sekcją 2, aby uzyskać pełną tabelę specyfikacji)

 

Przykładowe zastosowania

● Przemysł ciężki

  • Piece łukowe w hutach stali
    *Uwaga techniczna: Obsługuje 200% przeciążenia krótkotrwałe podczas uderzeń elektrod z <3% spadkiem napięcia.*

  • Operacje topienia aluminium
    Uwaga techniczna: Utrzymuje stabilną jakość zasilania dla operacji potline.

● Infrastruktura energetyczna

  • Główna kontrola mikrosieci
    *Uwaga techniczna: Obsługa równoległa 16 jednostek z <5ms synchronizacji dla bezproblemowego współdzielenia obciążenia.*

  • Wymiana elektrowni szczytowych
    Uwaga techniczna: Możliwość uruchomienia z czarnego startu w 500ms dla odporności sieci.

● Duże obiekty komercyjne

  • Systemy zapasowe centrów danych
    Uwaga techniczna: <20ms czas przejścia spełnia wymagania dotyczące czasu pracy Tier IV.

 

FAQ

P: Jak to wypada w porównaniu do użycia wielu jednostek 100kW?
*O: Zmniejsza koszty bilansu systemu o 30% dzięki scentralizowanej kontroli, zapewniając jednocześnie o 33% więcej kanałów MPPT dla złożonych instalacji solarnych.*

P: Jakie protokoły SCADA są obsługiwane?
O: Natywne wsparcie dla DNP3, IEC 61850 i Modbus TCP do integracji z siecią energetyczną.

P: Czy może pracować wyspowo podczas awarii sieci?
*O: Tak, z <20ms czasem przejścia i emulacją przekaźnika ochronnego 51/81.*

 

Wymagania instalacyjne

Elektryczne

  • Minimalny odłącznik 600A

  • Przewody miedziane 3/0 AWG (znamionowe 90°C)

  • Dedykowane połączenie neutralno-uziemiające

Konstrukcyjne

 

 

  • Nośność podłogi 1500 kg

  • Prześwit serwisowy 1m

Atrybuty produktu

Kategoria Specyfikacje
Wyjście AC (podłączone do sieci)  
Maks. moc (kVA) 165 kVA
Moc znamionowa (kW) 150 kW
Konfiguracja napięcia 240V High-Leg Delta z podziałem faz
Zakres napięcia 192-276V
Prąd znamionowy (A) 361A
Częstotliwość 50/60 Hz (±5 Hz regulowane)
THDi <3%
Współczynnik mocy Regulowany (0,8 przód/tył)
Wyjście AC (poza siecią)  
THDu <1% (liniowe), <5% (nieliniowe)
Zdolność do przeciążeń 110% ciągłe
Wejście PV  
Maks. napięcie PV 1000V
Maks. moc PV 120/180/240 kW
Trackery MPPT 2/3/4
Zakres napięcia MPPT 250-850V
Akumulator  
Zakres napięcia 420-850V
Maks. moc ładowania 120/180/240 kW
Dane fizyczne  
Wymiary (szer. × gł. × wys.) 1200 × 800 × 2050 mm
Waga 1250-1310 kg
Temperatura pracy -30°C do 55°C
Stopień ochrony IP20
Poziom hałasu <70 dB
Komunikacja RS485, CAN, TCP/IP
 
  •  

Udane projekty
Najnowsze rozwiązania firmy dotyczące Uniwersytet Shandong Jianzhu Photovoltaic Power Generation Sunroof

Uniwersytet Shandong Jianzhu Photovoltaic Power Generation Sunroof

Temat projektu Uniwersytet Shandong Jianzhu znajduje się w Jinan, stolicy prowincji Shandong, w środku prowincji.lokalizacja geograficzna znajduje się między 36°02′37°54′ szerokością północną a 116°21′11°93′ długością wschodniąMa ciepły umiarkowany klimat monsunowy, z czterema odmiennymi porami roku i dużym słońcem.i całkowita ilość dostępnych godzin słonecznych w ciągu całego roku osiąga 1231Z punktu widzenia lokalizacji, jest bardzo odpowiedni do podłączenia do energii fotowoltaicznej. Od czasów rewolucji przemysłowej, z nadmiernym zużyciem energii kopalnej, emisje dwutlenku węgla doprowadziły konflikt między ludźmi a przyrodą do granicy zagrożenia.emisje dwutlenku węgla doprowadziły do globalnego ociepleniaW związku z tym, jak zauważyłem, w ciągu ostatnich kilku lat, w Europie, w których występują największe zmiany klimatyczne, częste ekstremalne zjawiska pogodowe i niszczenie ekosystemów, pozostawiając Ziemię niezdolną do zniesienia tego obciążenia. Pod opieką i wsparciem kierownictwa szkoły na wszystkich szczeblach, oraz w ramach planu neutralności węglowej, Uniwersytet Shandong Jianzhu odpowiedział na krajowe wezwanie,i podjęła konkretne działania w celu praktykowania koncepcji zielonego rozwojuUniwersytet zdecydował się zainstalować system wytwarzania energii fotowoltaicznej, wprowadzając zieloną energię do kampusu.wykazanie poczucia odpowiedzialności i przewidywania szkoły w zakresie ochrony środowiska. Przegląd projektu Projekt ten wykorzystuje łącznie 71 paneli słonecznych o mocy wytwarzania energii 17,39 kW, wytwarzających średnio około 69 kWh dziennie i około 25 000 kWh rocznie.może zmniejszyć stosowanie 9Nie tylko jest przyjazny dla środowiska i energooszczędny.ale także osiąga dobre korzyści ekonomiczne i społeczne. Zalety projektu 1Korzyści ekonomiczne: Największą zaletą dachu fotowoltaicznego w porównaniu z zwykłymi solariami jest to, że może zaoszczędzić na rachunku za energię elektryczną i odzyskać koszty inwestycji.   2Izolacja termiczna: izolacje fotowoltaiczne posiadają nie tylko funkcję izolacyjną zwykłych izolacji, ale również zdolność izolacji termicznej,zapewnienie, aby temperatura w pomieszczeniach nie stała się nadmiernie wysoka w okresie letnim.   3Konstrukcja zgodna z prawem: Zwykłe dodatki i rozbudowy na dachu należą do nielegalnych budynków, natomiast solarium fotowoltaiczne są rozsądne i zgodne z prawem.     4.Długa żywotność: funkcja wytwarzania energii w produktach BIPV jest gwarantowana przez okres do 30 lat, co jest dłuższe niż w przypadku materiałów, co czyni je bardziej stosownymi.   Status projektu      
Najnowsze rozwiązania firmy dotyczące Rozwiązania w zakresie energii odnawialnej z farmy słonecznej

Rozwiązania w zakresie energii odnawialnej z farmy słonecznej

Odkrywanie nowych sposobów wytwarzania i magazynowania energii. Czym są farmy słoneczne? Farmy z panelami słonecznymi to duże instalacje paneli fotowoltaicznych (PV), które wytwarzają energię elektryczną ze światła słonecznego.Farmy te mogą mieć rozmiary od kilku akrów do setek akrów i zazwyczaj znajdują się na obszarach wiejskich, gdzie istnieje/Na całym świecie farmy słoneczne stają się coraz bardziej popularnym sposobem wytwarzania czystej i odnawialnej energii - dla zasilania Twojej firmy i sprzedawanie z powrotem do sieć.   Jakie korzyści przynoszą farmy słoneczne? Oprócz dostarczania czystej, zrównoważonej energii, farmy słoneczne oferują również szereg innych korzyści.Zapewniają również możliwości miejscowego zatrudnienia., ponieważ farmy słoneczne wymagają konserwacji i monitorowania. Istnieje kilka wątpliwości co do ich wpływu na różnorodność biologiczną i utratę gruntów rolnych. W niektórych krajach wprowadzono wytyczne dotyczące farm słonecznych, które wymagają od deweloperów przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko i rozważenia wpływu na lokalne społeczności.   Ile kosztują farmy słoneczne? Koszty budowy komercyjny panel słoneczny W związku z tym, zgodnie z opinią ekspertów z branży, w przypadku instalacji z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych w zakładach produkcyjnych, które są w stanie zapewnić bezpieczeństwo w warunkach o wysokim poziomie bezpieczeństwa,Średni koszt budowy farmy słonecznej wynosi około€Oznacza to, że 50 MW farmy słonecznej, która jest dość typową wielkością w UE, kosztowałoby około€50 milionów na budowę. Pomimo początkowo wysokich kosztów, farmy słoneczne są uważane za rozsądną inwestycję ze względu na potencjalne długoterminowe oszczędności w kosztach energii,i możliwość generowania dochodów z sprzedaży nadwyżki energii z powrotem do sieci krajowejFarmy słoneczne w UE mają zazwyczaj okres eksploatacji około 25 lat i mogą wytwarzać wystarczającą ilość energii elektrycznej na zasilanie tysięcy domów i przedsiębiorstw.  
Najnowsze rozwiązania firmy dotyczące W skomplikowanych systemach opieki zdrowotnej i medycznej znaczenie niezawodnych komponentów elektronicznych

W skomplikowanych systemach opieki zdrowotnej i medycznej znaczenie niezawodnych komponentów elektronicznych

- Nie.   Przełącznik rdzeniowy sieci jest istotnym elementem sieci, zazwyczaj znajdującym się w rdzeniu lub obszarze centralnym.Odpowiada za przesył danych o dużej przepustowości i odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania sieciFunkcjonując jako brama do sieci szerokopasmowej (WAN) lub Internetu, przełącznik jądrowy światłowodowy ułatwia połączenia z serwerami, dostawcami usług internetowych (ISP) za pośrednictwem routerów,i agregacja wszystkich pozostałych przełącznikówAby skutecznie obsługiwać ruch skierowany do niego, przełącznik warstwy rdzeniowej musi mieć znaczną moc i pojemność, co sprawia, że konieczne jest, aby był szybkim, pełnym przełącznikiem zarządzanym.   Jak działają przełączniki podstawowe? W dalszych sekcjach opisano, w jaki sposób przełączniki rdzeniowe sieci działają w środowisku sieciowym.   Agregacja ruchu sieciowego Komutatory rdzeniowe sieci pełnią kluczową funkcję agregacji ruchu sieciowego z różnych źródeł, konsolidacji i efektywnego zarządzania nim.   Przesyłanie danych wysokiej prędkości Przełączniki warstwy rdzeniowej są odpowiedzialne za przetwarzanie i przesyłanie pakietów danych szybko i wydajnie, wykorzystując zaawansowane technologie przełączania.   Wzajemna łączność Przełącznik rdzeniowy tworzy połączenia między różnymi segmentami i podsieciami w ramach sieci, umożliwiając bezproblemową komunikację i transfer danych.   Powyższe punkty podkreślają korzyści płynące z zastosowania przełącznika rdzenia sieci.urządzenie to gwarantuje niezawodność i integralność transmisji danych, ułatwiając dwukierunkowy przepływ danych i umożliwiając samodzielne regenerację sieci;. Przełącznik rdzeniowy wykazuje solidną skalowalność, obsługuje wiele interfejsów i ułatwia wdrożenie sieci autobusowej.posiada wewnętrzną automatyczną funkcję alarmową, która bezzwłocznie powiadamia odpowiedni personel o wszelkich awariachTa wygodność pozwala na efektywne zdalne zarządzanie i utrzymanie.