lvValoda

30kW–500kW Microgrid hibrīda invertors

30kW–500kW Microgrid hibrīda invertors
Informācija:
30kW–500kW mikrotīkla hibrīda invertors ir saderīgs aksesuārs Polinovel akumulatoru enerģijas uzglabāšanas projektiem, kas paredzēts izslēgtiem-tīkla mikrotīkliem, saules-plus-uzglabāšanas sistēmām, dīzeļa hibrīdenerģijai un vājiem{5}}tīkla lietojumiem.

● Integrēts MPPT modulis, transformators, STS un apkopes apvedceļš
● DG slodzes ātruma kontrole palīdz uzlabot dīzeļģeneratora degvielas ekonomiju
● 400 V trīsfāzu maiņstrāvas izeja komerciālām un rūpnieciskām barošanas sistēmām
● Atbalsta 100% nesabalansētas slodzes un vairāku vienību paralēlu savienojumu
● Elastīga PV jaudas konfigurācija ar adaptīvu MPPT soli{0}}augšup/uz leju tehnoloģiju
Nosūtīt pieprasījumu
Lejupielādēt
Apraksts
Tehniskie parametri

30kW–500kW Microgrid hibrīda invertors

 

30 kW–500 kW mikrotīkla hibrīda invertors ir saderīga papildu opcija Polinovel akumulatoru enerģijas uzglabāšanas projektiem, kas paredzēta saules enerģijas-plus-uzglabāšanai, izslēgtai-tīkla enerģijai, dīzeļdegvielas hibrīdam un vājam{5}}tīklam. Tas atbalsta koordinētu darbību visā PV ievadē, akumulatora krātuvē, tīkla savienojumā, dīzeļa ģeneratora darbībā un rezerves barošanas avotā.

Ar integrētām MPPT, transformatora, STS un apkopes apvada funkcijām šis mikrotīkla hibrīda invertors palīdz vienkāršot sistēmas konfigurāciju un samazināt ārējo komponentu saskaņošanu. Tas ir piemērots attālinātām raktuvēm, salām, fermām, ciematiem, C&I mikrotīkliem un citiem projektiem, kur nepieciešama stabila jaudas pārveidošana un elastīga enerģijas piegāde.

30kW500kW Microgrid Hybrid Inverter

 

 
Optimizēts jūsu enerģijas vajadzībām
 

 

01/

Integrēta hibrīda jaudas dizains

Šis mikrotīkla hibrīda invertors apvieno MPPT, transformatora, STS un apkopes apvada funkcijas, lai vienkāršotu PV + BESS + dīzeļa hibrīda sistēmas konfigurāciju. Tas palīdz samazināt atsevišķu komponentu atbilstību un atbalsta efektīvāku projektu izvietošanu attāliem un vājiem{3}}tīkla enerģijas lietojumiem.

 

Izolācijas transformators atdala akumulatora līdzstrāvas pusi no maiņstrāvas sadales puses, un apkopes apvedceļš ļauj slodzei palikt strāvai no tīkla, kamēr invertors tiek apkalpots - praktiska prasība vietās, kur ir grūti iegūt izslēgšanas logu.

02/

Elastīga PV un akumulatora konfigurācija
Izmantojot adaptīvo MPPT step{0}}up/down tehnoloģiju, invertors atbalsta elastīgu PV jaudas saskaņošanu dažādiem saules-plus{2}}uzglabāšanas projektiem. To var konfigurēt atbilstoši PV kapacitātei, akumulatora sprieguma diapazonam, slodzes pieprasījumam un vietas apstākļiem, padarot to piemērotu dažādiem mikrotīkla lietojumiem.

 

250–1000 V MPPT logs pieņem īsas virknes uz ierobežotiem jumtiem, kā arī pilna garuma virknes uz zemes-montētiem masīviem. Atkarībā no modeļa ir pieejami 1 līdz 10 MPPT moduļi, un maksimālā PV jauda sasniedz līdz pat 825 kW 500 kW blokā -, kas ļauj palielināt fotoelementu izmēru, ja izstarojums ir sezonāls vai ja masīvs baro gan slodzi, ganaugsta{0}}sprieguma akumulatorstajā pašā dienas gaišajā stundā.

03/

Uzticama izslēgtā{0}}tīkla mikrorežģa darbība
Invertors atbalsta 100% nesabalansētas slodzes un vairāku vienību paralēlu savienojumu, palīdzot uzlabot sistēmas stabilitāti izslēgtā-tīkla un vājā{2}}tīkla vidē. Tas ir piemērots tādām lietojumprogrammām kā ieguves vietas, salas, nomadu fermas un ciemati bez stabilas elektrības piekļuves.

 

Pilnīgai nelīdzsvarotai{0}}slodzes jaudai ir nozīme visur, kur vienas-fāzes padevēji ir nevienmērīgi sadalīti trīs fāzēs, kas ir normāls stāvoklis ciematu tīklos un nometņu sadales paneļos. Izslēgts-tīkla pārslodzes jauda ir 110% nepārtraukta un 120% vienu minūti, nodrošinot sūkņu, kompresoru un konveijeru motora iedarbināšanu.

04/

Dīzeļa ģeneratora degvielas optimizācija
Saules{0}}dīzeļdegvielas-akumulatoru mikrotīkliem DG slodzes ātruma kontrole palīdz saskaņot ģeneratora jaudu ar PV ģenerēšanu, akumulatora uzglabāšanu un slodzes pieprasījumu. Tas var uzlabot degvielas ekonomiju un samazināt nevajadzīgu dīzeļģeneratora darbības laiku hibrīdenerģijas projektos.

 

Turot ģeneratoru virs tā minimālās ieteicamās slodzes, tiek novērsta slapja kraušana un tai sekojošās uzturēšanas izmaksas, savukārt akumulators absorbē īsas slodzes maksimumus, kas pretējā gadījumā piespiestu iedarbināt otru ģeneratoru.

 

 

Specifikācija

 

AC (ieslēgts-režģis)
 
Maks. izejas jauda (kW)
33
55
110
165
275
550
Nominālā izejas jauda
30 kW
50 kW
100 kW
150 kW
250 kW
500 kW
Nominālais spriegums
400V
Sprieguma diapazons
320~460V
Nominālā strāva
43A
72A
144A
216A
361A
722A
Nominālā frekvence
50/60 Hz
Frekvenču diapazons
45 ~ 55/55 ~ 65 Hz
THDi
<3%
Jaudas koeficients
1 vadošais-1atpaliek (iestatāms)
Režģa veids
3W+N+PE
AC (izslēgts-režģis)
 
Maks. izejas jauda
33 kW
55 kW
110 kW
165 kW
275 kW
550 kW
Nominālā jauda
30 kW
50 kW
100 kW
150 kW
250 kW
500 kW
Nominālais spriegums
400V
Nominālā strāva
43A
72A
144A
216A
361A
722A
THDu
mazāks par vai vienāds ar 1% lineārs; vai mazāks par vai vienāds ar 5% nelineārs
Nominālā frekvence
50/60 Hz
Pārslodzes jauda
110% ilgtermiņa, 120% 1 min
PV ieeja  
Maks. PV ieejas spriegums
1000V
Maks. PV jauda (kW)
82,5 kW
82,5 kW
165/247,5kW
165/247,5/330 kW
330/412,5 kW
660/742,5/825 kW
MPPT moduļa daudzums
1
1
2/3
2/3/4
4/5
8/9/10
MPPT sprieguma diapazons
250~1000V
Akumulators
 
Akumulatora sprieguma diapazons
250~850V
320~850V
420~950V
420~950V
420~950V
500~950V
Maks. uzlādes jauda
33 kW
55 kW
110 kW
165 kW
275 kW
550 kW
Vispārīgi dati
 
Izmērs W*D*H
800*800*1900mm
800*800*1900mm
1200*800*2050 mm
1200*800*2050 mm
(600*720*2,050)*1+
1200*800*2050 mm
(600*720*2,050)*2+
1600*1050*2050 mm
Svars (kg)
620
720
1,120/1,150
1,250/1,280/1,310
1,950/1,980
3,205/3,235/3,265
Darbības temperatūra
30 ~ 55 grādi
Relatīvais mitrums
0 ~ 95% ne-kondensējošs
Iekļūšanas aizsardzība
IP20
Trokšņa emisija (dB)
<70
Darba augstums (m)
>3000 Derating
Dzesēšana
Gaisa dzesēšana
Displejs un komunikācija
 
Displejs
LCD skārienekrāns{0}}
BMS komunikācija
RS485, CAN
EMS komunikācija
RS485, TCP/IP
Sertifikāti
EN 62109-1/-2, EN 62477-1, EN 61000-6-2/-6-4, NRS 097-2-1:2024, ASGC

 

 

Pieejamie modeļi

Sešiem jaudas rādītājiem ir tāda pati 400 V trīsfāzu arhitektūra.

Nominālā jauda Maks. izvade Maiņstrāvas nominālā strāva Maks. PV jauda MPPT moduļi Akumulatora spriegums Tipisks pielietojums
30 kW 33 kW 43 A 82,5 kW 1 250–850 V Telekomunikāciju vietne, ferma, maza ciemata tīkls
50 kW 55 kW 72 A 82,5 kW 1 320–850 V Lodža, klīnika, sūkņu stacija
100 kW 110 kW 144 A 165 / 247,5 kW 2 / 3 420–950 V Darbnīca, saldētava, vāja{0}}tīkla rūpnīca
150 kW 165 kW 216 A 165 / 247,5 / 330 kW 2 / 3 / 4 420–950 V Viesnīca, pārstrādes rūpnīca, salu mikrotīkls
250 kW 275 kW 361 A 330 / 412,5 kW 4 / 5 420–950 V Kalnrūpniecības nometne, ostas iekārta
500 kW 550 kW 722 A 660 / 742,5 / 825 kW 8 / 9 / 10 500–950 V Ārpus-tīkla ieguves vietas, C&I mikrotīkla

 

Sistēmas topoloģija: kā PV, akumulators, tīkls un dīzeļa ģenerators darbojas kopā

Vienas{0}}līnijas izkārtojums tipiskam PV + akumulators + dīzeļa mikrorežģis, kas izveidots ap vienu invertora skapi.

product-884-395

PV blokam un akumulatoram ir kopīga līdzstrāvas kopne, tāpēc saules enerģijas pārpalikums uzlādē akumulatoru bez starpposma maiņstrāvas pārveidošanas. Maiņstrāvas pusē savienots tīkls un dīzeļģenerators; iekšējais statiskās pārvades slēdzis izlemj, kurš avots atbalsta slodzi, un apkopes apvedceļš uztur slodzes barošanu no tīkla apkopes laikā. Ja uzglabāšanas puse tiek piegādāta kā pilns korpuss, nevis kā plaukti, tā pati topoloģija attiecas uz aāra skapis BESSvai akonteinerizēts BESS.

 

 

Darba režīmi

Izvēlieties sev piemērotāko plānu.

 
 

pašpatēriņš-

PV vispirms piegādā slodzi; pārpalikums uzlādē akumulatoru, nevis tiek eksportēts. Režģis sedz visus trūkumus.

 
 

Maksimālā skūšanās

Akumulators izlādējas, pārsniedzot iestatīto importēšanas slieksni, tāpēc izmērītais pieprasījums paliek nemainīgs.Maksimālā skūšanāsparasti ir pirmais C&I savienojuma atmaksāšanās mehānisms.

 
 

-Lietošanas-laika maiņa

Maksa ir ieplānota zemā{0}}tarifa stundās un izlāde augsta{1}}tarifa stundās.

 
 

Rezerves jauda

Statiskais pārsūtīšanas slēdzis izolē elektrības savienojumu, un pārveidotājs{0}}atjauno 400 V kopni no akumulatora un PV.

 
 

Izslēgta-režģa darbība

Invertors pats veido tīklu, noturot 400 V / 50–60 Hz ar THDu, kas ir mazāks vai vienāds ar 1% lineārai slodzei un mazāks vai vienāds ar 5% nelineārai slodzei.

 
 

Dīzeļa hibrīds

Ģenerāldirektorāta slodzes ātruma kontrole uztur ģeneratoru tā efektīvajā slodzes diapazonā; PV un akumulators aizņem pārējo un saīsina darbības laiku.

 
 

PV prioritāte

Saules enerģija nodrošina ielādi un uzlādi, pirms tiek izsaukts kāds cits avots, kas ir noklusējuma nosūtīšana vietnēs, kurās ir ierobežota degviela{0}}.

 
 

Apkopes apvedceļš

Slodze tiek pārnesta uz tīklu caur iekšējo apvedceļu, tāpēc invertoru var izolēt bez vietas aptumšošanas.

 

Lietojumprogrammas: vietnes apstākļi, kas nosaka invertora izvēli

Vietnes stāvoklis Kas to apgrūtina elektriski Šīs vienības regulējošais parametrs
Nav komunālo pakalpojumu savienojuma Invertoram pašam ir jāveido maiņstrāvas kopne un jāuztur spriegums un frekvence katrā slodzes posmā, un nav jāseko tīklam. 400 V / 50–60 Hz režģa{3}}izvade; THDu mazāks vai vienāds ar 1% lineārs, mazāks vai vienāds ar 5% nelineārs
Dīzeļa ģenerators uz vietas Ģeneratoram ir jāpaliek virs minimālā slodzes ātruma, lai izvairītos no slapja kraušanas, savukārt īsi maksimumi nedrīkst piespiest iedarbināt otru ierīci. ĢD slodzes ātruma kontrole; 110% ilgtermiņa-un 120% 1 minūtes pārslodzei
Nesabalansēti vienfāzes{0}}padevēji Fāzu strāvas būtiski atšķiras, kas liek parastajam trīs{0}}fāzu pārveidotājam samazināties līdz sliktākajai fāzei. 100% nelīdzsvarota kravnesība
Tieša-on-motora palaišana Sūkņi, kompresori, konveijeri un drupinātāji startēšanas laikā dažas sekundes patērē vairākas reizes nominālo strāvu. 120% uz 1 minūti; vairāku vienību paralēlais savienojums
Vāja vai nestabila lietderība Spriegums un frekvence novirzās ārpus nominālās vērtības, un kritumi notiek pietiekami bieži, lai pārtrauktu ražošanu. 320–460 V un 45–55 / 55–65 Hz darbības logs; statiskā pārsūtīšanas slēdzis
Sezonāls vai liela izmēra PV masīvs Masīvs ir apzināti lielāks par maiņstrāvas reitingu, lai ziemas vai musonu raža joprojām segtu slodzi. Maks. PV līdz 825 kW pret 500 kW maiņstrāvu; 250–1000 V MPPT logs, 1–10 MPPT moduļi
Plašs apkārtējās vides diapazons vai liels augstums Aukstā palaišana, augsta dienas temperatūra un retināts gaiss samazina skapja nepārtraukto jaudu. -30 līdz 55 grādi, gaisa dzesēšana, samazinājums virs 3000 m
Jauda tiek pievienota pakāpeniski Pēc nodošanas ekspluatācijā slodze palielinās, un ar oriģinālo skapi vairs nepietiek. Vairāku vienību paralēla darbība tajā pašā 400 V kopnē
Pakalpojums bez aptumšošanas loga Nepārtrauktu{0}}procesu vai kritiskās vietnes nevar atslēgt{1}}, lai tās strādātu ar konvertēšanas aprīkojumu. Integrēts apkopes apvedceļš; slodze paliek uz režģa izolācijas laikā

 

FAQ

J: Kāda ir atšķirība starp mikrorežģa hibrīda invertoru un PCS?

A: PCS pārveido tikai starp akumulatora līdzstrāvas pusi un maiņstrāvas pusi. Mikrotīkla hibrīda invertors pievieno PV MPPT ieejas un pārslēgšanu, kas ļauj sistēmai darboties -tīklā un izslēgt-, tādējādi viens skapis aizstāj PV invertoru, PCS un ārējo pārsūtīšanas slēdzi. Atsevišķa pārveidotāja loma ir izskaidrota zemākjaudas pārveidošanas sistēma.

J: Vai invertors var darboties bez komunālā tīkla savienojuma?

A: Jā. Izslēgtā-tīkla režīmā tas veido pašu maiņstrāvas kopni pie 400 V un 50/60 Hz ar izejas kropļojumu, kas ir mazāks vai vienāds ar 1% lineārai slodzei un mazāks vai vienāds ar 5% pie nelineāras slodzes. Režģa atsauce nav nepieciešama.

J: Cik daudz PV var pieslēgt katram modelim?

A: Maksimālā PV jauda darbojas no 82,5 kW 30 kW un 50 kW modeļiem līdz 825 kW 500 kW modelim, izmantojot 1 līdz 10 MPPT moduļus atkarībā no konfigurācijas. Maksimālais PV ieejas spriegums ir 1000 V, un MPPT izsekošanas logs ir 250–1000 V.

J: Kādu akumulatora spriegumu invertors pieņem?

A: 250–850 V 30 kW iekārtai, 320–850 V 50 kW iekārtai, 420–950 V 100–250 kW iekārtai un 500–950 V 500 kW iekārtai. Akumulatora banka ir jāizvēlas konkrētā modeļa diapazonā.

J: Vai vairākas vienības var paralēli?

A: Jā. Tiek atbalstīts vairāku bloku paralēlais savienojums, kas ir parasta pieeja, ja objekta maksimālā slodze pārsniedz vienu skapīti vai ja ir sagaidāms, ka mikrotīkls palielināsies pakāpeniski.

J: Vai tas atbalsta nesabalansētu{0}}vienfāzes slodzi?

A: Invertors atbalsta 100% nesabalansētu slodzi. Tā ir prasība ciematu tīkliem un nometņu sadales paneļiem, kur vienfāzes ķēdes nav vienmērīgi sadalītas trīs fāzēs.

J: Kā tas samazina dīzeļdegvielas patēriņu?

A: Ģenerāldirektorāta slodzes ātruma kontrole uztur ģeneratoru tā efektīvajā slodzes diapazonā, kamēr PV un akumulators nodrošina atlikušo daļu, un akumulators absorbē īsus maksimumus, kuriem pretējā gadījumā būtu nepieciešams otrs ģenerators. Darbības laiks samazinās, kā arī apkope, ko izraisa ilgstoša neliela slodze.

J: Kāds ir darba temperatūras diapazons?

A: -30 līdz 55 grādi, ar 0–95% nekondensējošu mitrumu, IP20 aizsardzību, gaisa dzesēšanu un samazinājumu virs 3000 m. Akumulatora darbības ierobežojumi parasti ir šaurāki, tāpēc tiek pārbaudīts korpuss un termiskais dizainslitija akumulatora temperatūras diapazonskā arī.

J: Kādas komunikācijas saskarnes ir pieejamas?

A: RS485 un CAN BMS saziņai, RS485 un TCP/IP EMS saziņai, kā arī lokālais LCD skārienekrāns.

J: Kādiem tīkla kodiem invertors atbilst?

A: EN 62109-1/-2, EN 62477-1, EN 61000-6-2/-6-4, NRS 097-2-1:2024 Dienvidāfrikai un ASGC. Katram projektam var apspriest papildu valsts sertifikāciju.

 

 

pounNeed A Lithium UPS Battery Configuration.jpg

Nosūtiet savu slodzes profilu mikrorežģa konfigurācijai

Jo vairāk mums būs elektriskā bilde, jo tuvāk būs pirmais priekšlikums.

 

 

 

 

Populāri tagi: 30kw–500kw mikrotīkla hibrīda invertors, Ķīna 30kw–500kw mikrotīkla hibrīda invertoru ražotāji, piegādātāji, rūpnīca

Nosūtīt pieprasījumu
Gudrāka enerģija, spēcīgākas darbības.

Polinovel piedāvā augstas veiktspējas{0}}enerģijas uzglabāšanas risinājumus, lai uzlabotu jūsu darbību pret strāvas padeves traucējumiem, samazinātu elektroenerģijas izmaksas, izmantojot viedo maksimuma pārvaldību, un nodrošinātu ilgtspējīgu,-gatavu jaudu nākotnē.