Produits
Onduleur Hybride 5kw
# Fonction parallèle jusqu'à un maximum de 9 unités : Agrandir plus de charges.
# Option de communication : WIFI externe, supervision à tout moment.
# Corps mince, installation et transport pratiques, fret moins cher par air, mer et terre.
# PF1.0, haute efficacité, faible consommation : économie d'énergie/protection de l'environnement/économie d'électricité/économie de coûts.
onduleur hybride 5kw
Caractéristique:
# Fonction parallèle jusqu'à un maximum de 9 unités : Agrandir plus de charges.
# Option de communication : WIFI externe, supervision à tout moment.
# Corps mince, installation et transport pratiques, fret moins cher par air, mer et terre.
# PF1.0, haute efficacité, faible consommation : économie d'énergie/protection de l'environnement/économie d'électricité/économie de coûts.
# Prise en charge du travail sans batterie : réduisez les coûts du système solaire et économisez de l'argent.
# Haute précision de la tension de sortie, ± 5 %, prenez soin de vos appareils.
Paramètres du produit :
| BWGA onduleur hybride 5kw | ||||
| Modèle | GA3024ML | GA3024MH | GA5048MH | |
| Saisir | Phase | L plus N plus PE | ||
| Tension nominale | 208/220/230/240 VCA | |||
| Plage de tension | 154-264 VCA ± 3 V (mode normal) 185-264 V CA ± 3 V (mode onduleur) | |||
| Gamme de fréquences | 50Hz/60Hz (Adaptatif) | |||
| Production | Puissance nominale | 3000W | 3000W | 5000W |
| Tension de sortie (AC) | 208/220/230/240 VCA ± 5 % | |||
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz ± 0,1 % | |||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||
| Temps de transfert (facultatif) | 10 ms pour ordinateur, 20 ms pour appareils électroménagers | |||
| Puissance de crête | 6000VA | 6000VA | 10000VA | |
| Surcharge | Mode batterie : 1min@102 % ~110 % de charge 10 s à 110 % ~ 130 % de charge 3s@130 % ~150 % de charge 200ms@>150 pour cent de charge | |||
| Efficacité maximale (mode batterie) | >94 pour cent | >94 pour cent | >94 pour cent | |
| La batterie | Tension nominale | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc |
| Tension de charge à tension constante (facultatif) | 28.2Vdc | 28.2Vdc | 56.4Vdc | |
| Tension de charge flottante (facultatif) | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc | |
| chargeur | Méthode de charge PV | MPPT | MPPT | MPPT |
| Puissance d'entrée maximale PV | 1500W | 3500W | 5500W | |
| Plage de suivi MPPT | 30~115Vdc | 120~430Vdc | 120~430Vdc | |
| Tension d'entrée PV maximale | 145Vdc | 450Vdc | 450Vdc | |
| Courant de charge PV max | 60A | 60A | 80A | |
| Courant de charge AC maximum | 60A | 60A | 80A | |
| Courant de charge maximum | 120A | 60A | 80A | |
| Affichage | affichage LCD | Mode de fonctionnement/charge/entrée/sortie, etc. | ||
| Port de communication | RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm, débit en bauds 2400 | ||
| Port d'extension et de configuration | 2 × 5PIN/Pitch2.54mm, carte de communication BMS à batterie au lithium, Carte WIFI, carte contact sec, etc. | |||
| Interface parallèle | Non | Oui | ||
| Paramètres environnementaux | Température de l'environnement de fonctionnement | 0~40 degrés | ||
| Humidité de l'environnement de fonctionnement | 20 % ~ 95 % (sans condensation) | |||
| Température de stockage | -15~60 degrés | |||
| Altitude | L'altitude ne doit pas dépasser 1000m, déclassement au dessus de 1000m, jusqu'à 4000m, se référer à IEC62040 | |||
| Bruit | Inférieur ou égal à 50db | |||
| Certificats | EN-CEI 60335-1, EN-CEI 60335-2-29, CEI 62109-1 | |||





SERVICES DE RÉSEAU ET ONDULEURS
Les opérateurs de réseau gèrent l'offre et la demande d'électricité sur le système électrique en fournissant une gamme de services de réseau. Les services de réseau sont des activités que les opérateurs de réseau effectuent pour maintenir l'équilibre à l'échelle du système et mieux gérer la transmission de l'électricité.
Lorsque le réseau cesse de se comporter comme prévu, comme lorsqu'il y a des écarts de tension ou de fréquence, les onduleurs intelligents peuvent réagir de différentes manières. En général, la norme pour les petits onduleurs, tels que ceux attachés à un système solaire domestique, est de rester allumés pendant ou de « traverser » de petites perturbations de tension ou de fréquence, et si la perturbation dure longtemps ou est plus importante que la normale , ils se déconnecteront du réseau et s'arrêteront. La réponse en fréquence est particulièrement importante car une baisse de fréquence est associée à la mise hors ligne inattendue de la production. En réponse à un changement de fréquence, les onduleurs sont configurés pour modifier leur puissance de sortie afin de rétablir la fréquence standard. Les ressources basées sur des onduleurs peuvent également répondre aux signaux d'un opérateur pour modifier leur puissance de sortie lorsque l'offre et la demande sur le système électrique fluctuent, un service de réseau connu sous le nom de contrôle automatique de la production. Afin de fournir des services de réseau, les onduleurs doivent disposer de sources d'énergie qu'ils peuvent contrôler. Il peut s'agir soit de génération, comme un panneau solaire qui produit actuellement de l'électricité, soit de stockage, comme un système de batterie qui peut être utilisé pour fournir de l'énergie qui était auparavant stockée.
Un autre service de réseau que certains onduleurs avancés peuvent fournir est la formation de réseau. Les onduleurs formant un réseau peuvent démarrer un réseau s'il tombe en panne, un processus connu sous le nom de démarrage noir. Les onduleurs traditionnels « suivant le réseau » nécessitent un signal extérieur du réseau électrique pour déterminer quand la commutation se produira afin de produire une onde sinusoïdale qui peut être injectée dans le réseau électrique. Dans ces systèmes, la puissance du réseau fournit un signal que l'onduleur essaie de faire correspondre. Des onduleurs de formation de réseau plus avancés peuvent générer eux-mêmes le signal. Par exemple, un réseau de petits panneaux solaires peut désigner l'un de ses onduleurs pour fonctionner en mode de formation de réseau tandis que les autres suivent son exemple, comme des partenaires de danse, formant un réseau stable sans aucune génération à base de turbine.
La puissance réactive est l'un des services de réseau les plus importants que les onduleurs peuvent fournir. Sur le réseau, la tension - la force qui pousse la charge électrique - est toujours en train d'aller et venir, tout comme le courant - le mouvement de la charge électrique. La puissance électrique est maximisée lorsque la tension et le courant sont synchronisés. Cependant, il peut y avoir des moments où la tension et le courant ont des retards entre leurs deux schémas alternatifs, comme lorsqu'un moteur tourne. S'ils ne sont pas synchronisés, une partie de la puissance circulant dans le circuit ne peut pas être absorbée par les appareils connectés, ce qui entraîne une perte d'efficacité. Plus de puissance totale sera nécessaire pour créer la même quantité de puissance "réelle" - la puissance que les charges peuvent absorber. Pour contrer cela, les services publics fournissent de l'énergie réactive, ce qui synchronise la tension et le courant et facilite la consommation d'électricité. Cette puissance réactive n'est pas utilisée elle-même, mais rend plutôt utile une autre puissance. Les onduleurs modernes peuvent à la fois fournir et absorber de la puissance réactive pour aider les réseaux à équilibrer cette ressource importante. De plus, comme la puissance réactive est difficile à transporter sur de longues distances, les ressources énergétiques distribuées telles que l'énergie solaire sur les toits sont des sources de puissance réactive particulièrement utiles.
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