Beijing Shan Hu International Technology Co., Ltd. Firma
Profil
szczegółowe informacje o produktach
Dom > produkty >
Inwerter hybrydowy Delta o mocy 50 kW 480 V z podwójnym MPPT i 120 kW wejściem fotowoltaicznym do systemów energetycznych przemysłowych
  • Inwerter hybrydowy Delta o mocy 50 kW 480 V z podwójnym MPPT i 120 kW wejściem fotowoltaicznym do systemów energetycznych przemysłowych
  • Inwerter hybrydowy Delta o mocy 50 kW 480 V z podwójnym MPPT i 120 kW wejściem fotowoltaicznym do systemów energetycznych przemysłowych
  • Inwerter hybrydowy Delta o mocy 50 kW 480 V z podwójnym MPPT i 120 kW wejściem fotowoltaicznym do systemów energetycznych przemysłowych
  • Inwerter hybrydowy Delta o mocy 50 kW 480 V z podwójnym MPPT i 120 kW wejściem fotowoltaicznym do systemów energetycznych przemysłowych
  • Inwerter hybrydowy Delta o mocy 50 kW 480 V z podwójnym MPPT i 120 kW wejściem fotowoltaicznym do systemów energetycznych przemysłowych
  • Inwerter hybrydowy Delta o mocy 50 kW 480 V z podwójnym MPPT i 120 kW wejściem fotowoltaicznym do systemów energetycznych przemysłowych
  • Inwerter hybrydowy Delta o mocy 50 kW 480 V z podwójnym MPPT i 120 kW wejściem fotowoltaicznym do systemów energetycznych przemysłowych
  • Inwerter hybrydowy Delta o mocy 50 kW 480 V z podwójnym MPPT i 120 kW wejściem fotowoltaicznym do systemów energetycznych przemysłowych
  • Inwerter hybrydowy Delta o mocy 50 kW 480 V z podwójnym MPPT i 120 kW wejściem fotowoltaicznym do systemów energetycznych przemysłowych
  • Inwerter hybrydowy Delta o mocy 50 kW 480 V z podwójnym MPPT i 120 kW wejściem fotowoltaicznym do systemów energetycznych przemysłowych

Inwerter hybrydowy Delta o mocy 50 kW 480 V z podwójnym MPPT i 120 kW wejściem fotowoltaicznym do systemów energetycznych przemysłowych

Max. Power (kVA): 55 kVA
Rated Power (kW): 50 kW
Rated Current (A): 61A
Max. PV Voltage: 1,000V
MPPT Voltage Range: 250-850V
Weight: 720-750 kg
Podkreślić:

Inwerter hybrydowy o mocy 50 kW z podwójnym MPPT

,

Inwerter delta wysokiego napięcia 480 V przemysłowy

,

Inwerter przemysłowy o mocy wejściowej 120 kW

ściągnąć

Szczegóły produktu

Nazwa handlowa:
sangsolar
Orzecznictwo:
EN 62109-1/-2
Model Number:
MPS0050-480S
Minimum Order Quantity:
Pallet
Cena:
Negotiated
Packaging Details:
Carton on Pallet
Delivery Time:
10-30days
Payment Terms:
TT/LC/Alibabashop
Supply Ability:
2GW/Year
Podkreślić: 

Inwerter hybrydowy o mocy 50 kW z podwójnym MPPT

,

Inwerter delta wysokiego napięcia 480 V przemysłowy

,

Inwerter przemysłowy o mocy wejściowej 120 kW

Opis produktu

50kW 480V Hybrydowy Inwerter Delta High-Leg - Przemysłowy System Konwersji Mocy

1. Przegląd Produktu

1.1. Wysokowydajne Rozwiązanie Zasilania Przemysłowego

Ten 50kW hybrydowy inwerter stanowi znaczący postęp w technologii konwersji mocy przemysłowej, zaprojektowany specjalnie w celu spełnienia wymagających potrzeb średniej wielkości zakładów produkcyjnych i komercyjnych systemów energetycznych. Urządzenie łączy w sobie solidne trójfazowe zasilanie z elastyczną możliwością podziału faz, co czyni je idealnym dla obiektów wymagających zarówno sprzętu przemysłowego 480V, jak i obciążeń jednofazowych 240V.

*Wyższość Techniczna: Posiada autorski algorytm równoważenia faz, który utrzymuje regulację napięcia w zakresie ±0,8% nawet podczas przeciążeń 150%, zapewniając stabilną pracę dla wrażliwych procesów przemysłowych.*

 

1.2. Kluczowe Cechy Wyróżniające

  1. Zwiększona Wydajność Mocy: Dostarcza 50kW ciągłej (55kVA szczytowej) mocy wyjściowej - o 66% więcej niż standardowe modele 30kW

  2. Zaawansowana Integracja z Panelami Słonecznymi: Obsługuje do 120kW wejścia PV poprzez podwójne niezależne kanały MPPT

  3. Konstrukcja Gotowa na Przyszłość: Zakres napięcia akumulatora 320-850V obsługuje systemy magazynowania energii wysokiego napięcia nowej generacji

  4. Niezawodność Przemysłowa: Komponenty klasy wojskowej o MTBF ponad 100 000 godzin w trudnych warunkach

 

2. Specyfikacje Techniczne

Parametr Specyfikacja Szczegóły Inżynieryjne
Wyjście AC 480V High-Leg Delta + 240V Split Phase Prawdziwa trójfaza z wyprowadzeniem neutralnym (konfiguracja 3Ø4W+N)
Moc Ciągła 50kW (55kVA szczytowa) 110% ciągłe przeciążenie, 150% przez 10 sekund
Wejście PV 60/120kW Podwójny MPPT z 99,8% wydajnością śledzenia
Napięcie Akumulatora 320-850VDC Obsługuje akumulatory Li-ion NMC/LFP, kwasowo-ołowiowe i przepływowe
Wymiary 800×800×1900mm Wytrzymała stalowa obudowa z powłoką odporną na korozję

 

3. Kluczowe Cechy Technologii

3.1. Zaawansowany System Konwersji Mocy

  • Topologia ANPC Trójpoziomowa
    *Zaleta Techniczna: Redukuje straty przełączania o 35% w porównaniu z konwencjonalnymi konstrukcjami dwupoziomowymi, zachowując jednocześnie <3% THDi przy pełnym obciążeniu.*

  • Regulacja Napięcia Sterowana DSP
    Korzyść z Wydajności: Osiąga dokładność napięcia ±0,8% z <20ms czasem reakcji na zmiany obciążenia dzięki przełączaniu PWM 16kHz.

 

3.2. Inteligentne Zarządzanie Energią

  • Podwójne Niezależne Kanały MPPT
    *Korzyść Systemowa: Każdy kanał działa z 99,8% wydajnością śledzenia, wykorzystując zoptymalizowany algorytm perturb-and-observe, redukując straty niedopasowania nawet o 40% w nierównomiernie zacienionych polach.*

  • Szeroki Zakres Napięcia Roboczego
    *Uwaga Techniczna: Zakres MPPT 250-850V z możliwością zimnego startu przy 150V, obsługujący 18-22 moduły PV w serii (znamionowe napięcie udarowe 1200V).*

 

3.3. Integracja Systemu Akumulatorów

  • Obsługa Akumulatorów Wysokiego Napięcia
    *Zaleta Techniczna: Bezpośrednia integracja z systemami akumulatorów 320-850V eliminuje potrzebę dodatkowych konwerterów DC-DC, poprawiając sprawność w obiegu zamkniętym o 2-3%.*

  • Adaptacyjne Algorytmy Ładowania
    *Funkcja: 4-stopniowe inteligentne ładowanie (bulk/absorption/float/equalization) z kompensacją temperatury i monitorowaniem stanu zdrowia.*

 

4. Scenariusze Zastosowań

4.1. Produkcja Przemysłowa

  • Linie Produkcyjne Samochodów
    Studium Przypadku: Z powodzeniem wdrożony w zakładach motoryzacyjnych Tier 1 w celu zasilania stanowisk spawalniczych robotów, przy jednoczesnym utrzymaniu <1% THDu dla wrażliwych systemów sterowania.

  • Obróbka Metali
    *Korzyść Techniczna: Obsługuje 200% krótkotrwałe przeciążenia podczas pracy przecinarki plazmowej bez spadku napięcia.*

 

4.2. Komercyjne Systemy Energetyczne

  • Szpitale
    Kluczowa Funkcja: <20ms czas przełączania między zasilaniem z sieci i akumulatorów spełnia wymagania NFPA 110 dla zasadniczych systemów elektrycznych.

  • Kopia Zapasowa dla Centrów Danych
    Niezawodność: 99,999% czasu pracy dzięki redundantnym konfiguracjom równoległym.

 

5. Instalacja i Konserwacja

5.1. Wymagania Elektryczne

  • Ochrona Wejścia/Wyjścia
    Wymaganie: Minimalny wyłącznik 100A z urządzeniami ochrony przeciwprzepięciowej klasy II po stronie AC i DC (minimalna wartość znamionowa 40kA).

  • System Uziemienia
    Krytyczne: <0,1Ω rezystancja uziemienia przy użyciu przewodnika miedzianego 25mm², z oddzielnym uziemieniem sprzętu.

 

5.2. Aspekty Środowiskowe

  • Wymagania dotyczące Prześwitu
    Bezpieczeństwo: Minimalny prześwit 400mm ze wszystkich stron dla odpowiedniej wentylacji i dostępu do konserwacji.

  • Warunki Pracy
    *Solidna Konstrukcja: Przeznaczony do pracy w temperaturach od -30°C do 55°C z automatycznym obniżaniem parametrów powyżej temperatury otoczenia 45°C.*

 

6. Zgodność i Certyfikacja

6.1. Normy Bezpieczeństwa

  • UL 1741 SB
    *Szczegóły Certyfikacji: Obejmuje kompleksowe testowanie barier izolacyjnych (3kV AC/5kV DC) i systemów wykrywania uszkodzeń łukowych.*

  • IEEE 1547-2018
    *Zgodność z Siecią: Posiada <2s ochronę przed wyspowym działaniem z możliwością przejazdu częstotliwości.*

 

6.2. Atesty Regionalne

  • Oznakowanie CE
    *Zgodność: Spełnia normy bezpieczeństwa EN 62109-1/-2 i wymagania EMC EN 61000-6.*

  • NEC 2020
    Bezpieczeństwo: Zgodny z wymaganiami szybkiego wyłączania dla systemów PV.

 

7. Najczęściej Zadawane Pytania

7.1. Wydajność

P: Jaka jest krzywa wydajności przy różnych poziomach obciążenia?
*O: Utrzymuje >96% wydajności od 30-100% obciążenia dzięki zaawansowanej topologii konwersji wielopoziomowej, ze szczytową wydajnością 98,2% przy obciążeniu 80%.*

P: Jak radzi sobie z dużymi obciążeniami indukcyjnymi?
O: 150% zdolność przeciążeniowa przez 10 sekund obsługuje większość rozruchów silników, z <5% spadkiem napięcia podczas zdarzeń przepięciowych 200%.

 

7.2. Kompatybilność

P: Jakie protokoły zarządzania akumulatorami są obsługiwane?
*O: Natywne wsparcie dla CAN 2.0B (BYD/Pylontech), RS485 (Tesla/LG Chem) i Modbus TCP do integracji SCADA.*

P: Czy może współpracować z generatorami diesla?
O: Tak, posiada funkcję automatycznego uruchamiania/zatrzymywania generatora z kontrolą rampy zależną od obciążenia w celu optymalizacji zużycia paliwa.

 

8. Dlaczego Wybrać Ten Inwerter?

  1. Niezawodność klasy przemysłowej
    *Komponenty klasy wojskowej z MTBF ponad 100 000 godzin*

  2. Architektura Gotowa na Przyszłość
    Możliwość aktualizacji oprogramowania dla nowych funkcji i kodów sieciowych

  3. Optymalizacja Energii
    Zaawansowane algorytmy prognozowania maksymalizują autokonsumpcję

  4. Zgodność Globalna
    Spełnia międzynarodowe standardy dla wdrożeń na całym świecie

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.