Inverter solare GT 30KW per la scuola
brand: lersion
Prodotti di origine: Cina
Il Tempo di consegna: 7-30 giorni
La capacità di approvvigionamento: 20000
1 modulo IGBT Germania o Giappone
2 tecnologia del chip principale DSP
3️ Touch screen a colori, più di fascia alta
4 Il circuito autoprogettato, combinato con moduli IGBT importati e tecnologia digitale completa di microelaborazione ad alta velocità con chip DSP, lo rende più stabile e durevole.
Inverter solare serie GT/Inverter ibrido off-grid
caratteristiche del prodotto
1 L'inverter adotta la tecnologia di controllo digitale della microelaborazione MCU, combinata con l'uscita dell'onda sinusoidale pura del modulo IGBT importato, per prestazioni più stabili.
2 design dell'architettura a frequenza di alimentazione, trasformatore a strisce di livello militare, con un'efficienza di conversione superiore al 95% per l'intera macchina.
3. Capacità portante super forte, adatta a carichi capacitivi, resistivi, induttivi e misti.
4 Le modalità doppie di 4 priorità di alimentazione in città e priorità della batteria sono opzionali e sono dotate di una funzione non presidiata.
5 ha funzioni di protezione complete per sovratensione in ingresso, sottotensione, sovratensione in uscita, sottotensione, sovratemperatura, sovraccarico e cortocircuito.
6 controller solari MPPT ad alta efficienza integrati, ricarica più rapida, maggiore efficienza, 30% in più rispetto al controller PWM.
7 ha una funzione di visualizzazione LCD ad alta definizione, che può visualizzare i dati di funzionamento del dispositivo e lo stato di funzionamento, supportando al contempo l'impostazione dei parametri rilevanti.
8. Prestazioni stabili, sicure e affidabili, ampiamente adatte per l'alimentazione di backup UPS o la generazione di energia solare con accumulo di energia fuori rete e altre occasioni.
9 Ricarica complementare da rete, compatibile con batterie piombo-acido, gel e litio.
10 monitoraggio remoto WIFI (opzionale)
Applicazione
Residenziale | Albergo Villa | Nave/isola | Azienda agricola | Niente elettricità | Fabbrica |
Schema applicativo
Parametri tecnici
Modalità inverter | GT080 | GT100 | GT120 | GT150 | GT180 | GT200 | GT250 | GT300 |
Modalità inverter off-grid ibrida | GTM080 | GTM100 | GTM120 | GTM150 | GTM180 | GTM200 | ||
Potenza nominale | 8KVA | 10KVA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 20KVA | 25KVA | 30KVA |
Voltaggio batteria | 96V/192V | 192V/240V/360V | 240V/360V | |||||
Dimensioni: (L * W * Hmm) | 580*370*730 | 740*400*930 | ||||||
dimensione del pacchetto (L*P*Hmm) | 650*420*840 | 820*480*1050 | ||||||
NO(KG) | 78 | 85 | 92 | 116 | 130 | 133 | 150 | 169 |
Peso lordo (chilogrammo) | 90 | 97 | 104 | 132 | 146 | 149 | 166 | 185 |
Ingresso | ||||||||
Fase | L+N+S | |||||||
Intervallo di ingresso CA | 110 V: 85-138 V CA; 220 V: 170-275 V CA | |||||||
Frequenza di ingresso | 45Hz~55Hz | |||||||
Produzione | ||||||||
Tensione di uscita | modalità inverter: 110 V CA/220 V ± 5%; modalità CA: 110 V CA/220 V CA ± 10%; | |||||||
Intervallo di frequenze (modalità CA) | Tracciamento automatico | |||||||
Intervallo di frequenze (modalità inverter) | 50Hz/60Hz±1% | |||||||
Capacità di carico eccessivo | Modalità AC:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | |||||||
modalità inverter:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | ||||||||
Rapporto corrente di picco | 3:1 max | |||||||
Tempo di conversione | <10 ms (carichi tipici) | |||||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||||
Efficienza | >95% (80% carichi resistivi) | |||||||
Protezione funzioni | Protezione da sovratensione della batteria, protezione da sottotensione della batteria, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura, ecc. | |||||||
regolatore di carica solare incorporato (regolazione) | ||||||||
Corrente di carica massima | 50A | 60A | 100 A | 120A | ||||
Voltaggio batteria | 96V/192V | 96V/192V | 96V/192V | 96V/192V | ||||
Tensione di ingresso FV allineare | 96V:145V-230V;192V:260V-400V; | |||||||
Ingresso PV massimo | 96 V: 4800 W 192 V: 9600 W | 96 V: 5760 W 192 V: 11520 W | 96 V: 9600 W 192 V: 19200 W | 96V:11520W 192V:23040W | ||||
Metodo di raffreddamento | Ventole di raffreddamento | |||||||
condizioni ambientali | ||||||||
Operativo temperatura | 0℃-40℃ (La durata della batteria diminuisce a temperature ambiente superiori a 25 gradi Celsius) | |||||||
Umidità operativa | <95%(senza condensa) | |||||||
Altitudine operativa | <1000m (con un aumento di 100m, ridurrà la produzione dell'1%) max5000m | |||||||
Rumore | <58 dB (distanza dalla macchina 1 m) | |||||||
Gestione | ||||||||
Schermo | LCD + LED | |||||||
Computer comunicazione interfaccia | RS232 (regolare) | |||||||
*I dati sopra riportati sono di riferimento. In caso di modifiche, fare riferimento all'oggetto reale. |
Schermo tattile LED a colori
Modalità di lavoro
Mains Modalità prioritaria (UPS)
Passaggio 1: quando è presente l'alimentazione di rete, viene emessa direttamente dal bypass di rete e contemporaneamente carica la batteria;
Passaggio 2: in caso di interruzione improvvisa dell'alimentazione o di un'anomalia nella rete, il sistema passa automaticamente all'alimentazione dell'inverter della batteria entro 5 ms per garantire il funzionamento continuo del carico:
Fase 3: Al ripristino dell'alimentazione di rete, il sistema passa automaticamente all'alimentazione di rete e contemporaneamente carica la batteria; Spiegazione: se è collegato un pannello fotovoltaico, durante la normale generazione di energia fotovoltaica, anche la batteria verrà caricata fino a quando non sarà completamente carica,
Modalità priorità batteria (priorità fotovoltaico)
Passaggio 1: quando la tensione della batteria è normale, l'alimentazione dell'inverter verrà fornita dall'uscita dell'inverter della batteria (batteria + fotovoltaico). Spiegazione: quando la potenza di generazione di energia fotovoltaica è maggiore della potenza di consumo di elettricità, la potenza fotovoltaica sarà direttamente emessa dall'inverter per il carico da utilizzare e l'elettricità in eccesso verrà immagazzinata nella batteria; Se la produzione di energia fotovoltaica non soddisfa la domanda di elettricità, il sistema utilizzerà le batterie per integrare parte dell'elettricità per soddisfare la domanda di elettricità
Passaggio 2: quando la batteria è sotto tensione, l'alimentazione dell'inverter passerà automaticamente all'alimentazione di uscita del bypass di rete, ma la rete non caricherà la batteria; Spiegazione: La sottotensione della batteria indica che la produzione di energia fotovoltaica non è sufficiente per l'uso. Questa funzione realizza principalmente la ricarica complementare dell'elettricità urbana e garantisce l'uso continuo delle apparecchiature elettriche. In questo momento, la batteria deve essere caricata dall'energia solare.
Passaggio 3: quando il pannello fotovoltaico o l'alimentazione di rete viene caricata al valore impostato tramite l'alimentazione dell'inverter, l'alimentazione dell'inverter passerà automaticamente all'uscita dell'inverter della batteria, ottenendo un uso prioritario della generazione di energia fotovoltaica.
Passaggio 4: in caso di interruzione di corrente, generazione di energia fotovoltaica insufficiente e tensione della batteria insufficiente, l'inverter disattiverà automaticamente l'uscita ed entrerà in modalità di sospensione. Spiegazione: Se l'alimentazione torna alla normalità in questo momento, l'alimentazione dell'inverter si accenderà automaticamente e passerà all'uscita di bypass dell'alimentazione; Se la tensione di rete non torna normale, è necessario attendere che l'impianto fotovoltaico ricarichi la batteria alla tensione impostata e l'inverter si riaccenda automaticamente e riprenda l'uscita dell'inverter (questa funzione è una funzione non presidiata).
Modalità risparmio energetico (ECO)
Quando l'alimentatore dell'inverter è in modalità di risparmio energetico, il consumo inattivo è di circa 3 W-5 W e funziona solo il chip, l'alimentatore dell'inverter eseguirà automaticamente un ciclo per rilevare la potenza di carico dell'apparecchio elettrico. Quando la potenza del carico è superiore a 30 W, il sistema si avvierà automaticamente ed entrerà in modalità di lavoro normale entro 5S per fornire alimentazione al carico; Quando il carico viene scaricato (meno di 30 W), entra automaticamente nello stato di risparmio energetico entro 5 secondi; Questa funzione riduce notevolmente lo spreco di energia non necessario nel sistema e riduce al minimo il consumo inattivo il più possibile.
Incustodito
Quando la capacità della batteria è insufficiente e la batteria è sotto tensione, l'alimentatore dell'inverter spegnerà la sua uscita ed entrerà automaticamente in uno stato di sospensione. La perdita a vuoto è di circa 1W. Quando l'impianto fotovoltaico ripristina la tensione della batteria e ritorna al valore impostato, l'alimentazione dell'inverter si accenderà automaticamente e riprenderà l'alimentazione in uscita. Descrizione: Questa funzione si applica principalmente all'ambiente di utilizzo della pura generazione di energia solare off-grid senza alimentazione di rete e funzionamento non presidiato a lungo termine,(come il monitoraggio video e le pompe dell'acqua fotovoltaiche)
Schema di connessione