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Inverseur de contrôleur de charge solaire
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Inverseur de contrôleur de charge solaire

Inverseur de contrôleur de charge solaire

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.
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Présentation du produit

 

onduleur hors réseau

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 :

Onduleur hors réseau BWGA

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


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Expliquer la différence entre les onduleurs et les convertisseurs solaires



Lors de la conception d'un système solaire, vous devrez sélectionner l'équipement solaire qui répondra le mieux aux besoins de vos clients. De nombreux clients potentiels peuvent avoir des questions sur le courant alternatif (CA) et le courant continu (CC), les onduleurs et les convertisseurs de puissance. Ce sont des sujets essentiels que les installateurs doivent comprendre et expliquer pour aider le client à prendre une décision d'achat éclairée.


AC Vs. Courant continu

L'électricité se présente sous deux formes : courant alternatif et courant continu. Les termes décrivent le sens de circulation du courant électrique dans un circuit. En tension continue, le courant circule dans un seul sens. Pour le courant alternatif, les électrons changent de direction, allant à la fois vers l'avant et vers l'arrière.


La tension alternative est ce que consomment la majorité des maisons, des appareils et des appareils électroniques, car elle est meilleure pour transmettre l'électricité sur une plus longue distance. Si vous branchez dans une prise, le courant alternatif en sortira. La plupart des téléviseurs, ordinateurs, routeurs, téléphones cellulaires, réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle et chauffe-eau utilisent l'électricité CA.


Mais les batteries solaires et les systèmes solaires utilisent de l'électricité en courant continu. Ainsi, un onduleur est nécessaire pour que la batterie ou le générateur solaire alimente les appareils en courant alternatif. Parfois, les propriétaires de systèmes solaires hors réseau utilisent des appareils CC pour contourner le besoin d'un onduleur, mais ils sont limités à une petite sélection d'appareils.


Termes électriques utiles

Il y a beaucoup de terminologie spécifique à l'électricité. Souvent, vos clients ne connaissent pas la signification exacte de ces termes, ce qui rend difficile pour eux d'acquérir une compréhension de base du fonctionnement du système solaire. Voici quelques termes utiles à leur expliquer lors d'une étude de site ou sur le site Web de votre entreprise.


  • Tension : C'est le potentiel de puissance de se déplacer, et il est mesuré en volts. Si l'analogie est l'eau, cela ferait référence à la pression de l'eau.

  • Ampère : L'intensité du courant électrique est exprimée en ampères. S'il s'agissait d'eau, cela ferait référence au débit.

  • Watts : La mesure de la puissance est exprimée en watts, kilowatts et mégawatts. Un kilowatt est égal à 1,000 watts et un mégawatt est égal à 1,000,000 watts.

  • Kilowattheures : Il s'agit d'une mesure de la consommation d'électricité dans le temps. La plupart des factures d'électricité sont mesurées en kilowattheures, ce qui équivaut à 1 000 watt pour 1 heure. Un mégawattheure équivaut à 1,000 kilowattheures pendant 1 heure.


Inverseur Vs. Convertisseur

Les onduleurs convertissent la tension du courant continu en courant alternatif. Les panneaux solaires génèrent du courant continu, tandis que les ménages consomment principalement du courant alternatif. Ainsi, les onduleurs convertissent l'énergie solaire sous une forme utilisable chez vos clients.


Il existe deux principaux types d'onduleurs : les onduleurs string (également appelés onduleurs centraux) et les micro-onduleurs. Le premier inverse l'électricité de plusieurs panneaux solaires, tandis que le second est utilisé sur chaque module solaire.


Parfois, les onduleurs sont appelés à tort convertisseurs ou convertisseurs de puissance. Il est utile d'être conscient de cela au cas où cela se produirait avec vos clients potentiels.


Dans les applications solaires, un contrôleur de charge, qui est un convertisseur CC-CC, est utilisé pour réguler la puissance traversant le système et maximiser la sortie. Le contrôleur de charge aide le groupe de batteries et l'onduleur à recevoir un courant plus constant.


Les systèmes solaires hors réseau peuvent avoir des convertisseurs de tension, qui leur permettent d'obtenir 24 ou 48 volts à partir d'une batterie de 12- volts. Ceux-ci sont utilisés avec des appareils à courant continu, qui sont relativement rares.


Souvent, les VR ont des convertisseurs pour permettre à ces unités de convertir l'alimentation 120 V CA en électricité 12 V CC. Par conséquent, les convertisseurs aident les propriétaires de VR à charger leurs batteries lorsqu'ils se branchent sur une alimentation électrique. Ces unités sont désormais standard dans les nouveaux VR et effectuent essentiellement la tâche opposée en tant qu'onduleur.


Avez-vous besoin des deux dans un panneau solaire ?

Les systèmes solaires ont besoin d'onduleurs pour convertir la tension du courant continu en courant alternatif. En revanche, les contrôleurs de charge ne sont nécessaires que sur les systèmes solaires avec batteries, à la fois dans les applications connectées au réseau et hors réseau. Ainsi, vos projets comprendront soit un onduleur string, soit des micro-onduleurs, mais seuls les projets avec un banc de batteries solaires auront besoin d'un contrôleur de charge. Dans de rares cas, dans les applications hors réseau avec des appareils CC, un convertisseur de tension peut être utile.


Types de contrôleurs de charge solaire

Les deux types de contrôleurs de charge les plus courants sont le contrôleur de modulation de largeur d'impulsion (PWM) et un contrôleur de suivi du point de puissance maximale (MPPT). Les deux noms font référence à la façon dont les contrôleurs de charge modifient la tension, et un contrôleur MPPT est plus sophistiqué dans son fonctionnement.


Modulation de largeur d'impulsion (PWM)

Cette technologie est essentiellement un interrupteur qui connecte un système solaire à la batterie. Malheureusement, ils ne peuvent pas s'ajuster pour une plus grande efficacité en fonction de la production du système d'énergie solaire.


Suivi du point de puissance maximale (MPPT)

Ce convertisseur DC-DC est plus sophistiqué dans son fonctionnement et peut ajuster sa consommation d'énergie. Il permet généralement une configuration plus flexible et a une plus grande efficacité.


Types d'onduleurs

Tous les onduleurs effectuent la même tâche de base : convertir le courant continu en courant alternatif. En tant qu'installateur solaire, vous avez trois options principales à considérer.


Onduleurs de chaîne

Lors du câblage du système solaire avec un onduleur de chaîne, chaque panneau est câblé ensemble dans une chaîne. Ensuite, plusieurs chaînes peuvent être câblées ensemble sur le même onduleur. Cela signifie que plusieurs panneaux solaires sont connectés à un onduleur central, qui est souvent situé à l'extérieur de la maison ou de l'entreprise, dans un sous-sol ou à l'intérieur d'un garage. Pour certains projets, plusieurs onduleurs de chaîne sont utilisés.


Parce qu'il s'agit d'unités centralisées, en cas de panne, le système solaire peut cesser complètement de produire de l'électricité. Mais, comme ils ne sont pas situés sur les toits, ils sont plus faciles d'accès pour l'entretien et les réparations. Les onduleurs de chaîne sans optimiseurs de puissance sont principalement recommandés lorsque l'ombrage n'est pas un problème et avec des lignes de toit simples, en particulier lorsque la réduction des coûts d'équipement est une priorité.


Onduleurs de chaîne avec optimiseurs de puissance

Les installateurs peuvent utiliser des optimiseurs de puissance sur chaque panneau solaire pour augmenter la production globale et aider à conditionner la puissance avant de l'envoyer à l'onduleur. Les optimiseurs sont recommandés lorsque l'ombrage ou les lignes de toit compliquées posent problème. Les optimiseurs de puissance peuvent également vous aider à répondre aux exigences d'arrêt rapide NEC 2017.


Gardez à l'esprit qu'ils augmentent les coûts d'équipement pour le projet. Malheureusement, ils sont situés sur chaque panneau, ce qui rend la maintenance plus difficile en cas de défaillance.


Micro-onduleurs

Ces onduleurs convertissent le courant continu en courant alternatif directement sur le panneau solaire lui-même. Par conséquent, si vous installez un générateur avec 20 panneaux solaires, il aura 20 micro-onduleurs. L'utilisation de micro-onduleurs permet de minimiser les impacts de l'ombrage car cela permet à chaque panneau de fonctionner indépendamment.


Les micro-onduleurs ont tendance à avoir un coût plus élevé que les onduleurs string (sans optimiseurs de puissance). Comme les optimiseurs de puissance, ils sont situés à l'arrière de chaque panneau solaire, ce qui rend la maintenance plus difficile qu'avec un onduleur à chaîne. Comme les optimiseurs de puissance, les micro-onduleurs peuvent également vous aider à répondre aux exigences d'arrêt rapide NEC 2017.


Quel est le meilleur pour votre client ?

En fin de compte, l'équipement que vous sélectionnez pour vos clients solaires dépend en grande partie de leurs besoins énergétiques, de leur propriété et de la charge des batteries. Il est essentiel de commencer chaque projet en comprenant les objectifs du projet et les contraintes budgétaires pour concevoir le système solaire photovoltaïque optimal. De même, il est essentiel de pouvoir expliquer la fonction de divers équipements à vos clients.


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