Produkter
Solar Charge Controller Inverter
# Parallel funktion op til maksimalt 9 enheder: Forstør flere belastninger.
# Kommunikationsmulighed: Ekstern WIFI, Overvåg til enhver tid.
# Slank krop, praktisk installation og transport, billigere fragt med luft, sø og land.
# PF1.0, høj effektivitet, lavere forbrug: energibesparelse/miljøbeskyttelse/elektricitetsbesparelse/omkostningsbesparelse.
off grid power inverter
Funktion:
# Parallel funktion op til maksimalt 9 enheder: Forstør flere belastninger.
# Kommunikationsmulighed: Ekstern WIFI, Overvåg til enhver tid.
# Slank krop, praktisk installation og transport, billigere fragt med luft, sø og land.
# PF1.0, høj effektivitet, lavere forbrug: energibesparelse/miljøbeskyttelse/elektricitetsbesparelse/omkostningsbesparelse.
# Støtte til at arbejde uden batteri: Reducer omkostningerne til solsystemet og spar penge.
# Høj præcision af udgangsspænding, ±5 procent, pas på dine apparater.
Produktparametre:
BWGA off grid power inverter | ||||
Model | GA3024ML | GA3024MH | GA5048MH | |
Input | Fase | L plus N plus PE | ||
Nominel spænding | 208/220/230/240VAC | |||
Spændingsområde | 154-264VAC±3V(Normal tilstand) 185-264VAC±3V(UPS-tilstand) | |||
Frekvensområde | 50Hz/60Hz (adaptiv) | |||
Produktion | Nominel effekt | 3000W | 3000W | 5000W |
Udgangsspænding (AC) | 208/220/230/240VAC±5 procent | |||
Udgangsfrekvens | 50/60Hz±0,1 procent | |||
Bølgeform | Ren sinusbølge | |||
Overførselstid (valgfrit) | 10ms for computer, 20ms for husholdningsapparater | |||
Topkraft | 6000VA | 6000VA | 10000VA | |
Overbelaste | Batteritilstand: | |||
Maksimal effektivitet (batteritilstand) | >94 procent | >94 procent | >94 procent | |
Batteri | Nominel spænding | 24V jævnstrøm | 24V jævnstrøm | 48V jævnstrøm |
Konstant spænding ladespænding (valgfrit) | 28,2 V DC | 28,2 V DC | 56,4 V DC | |
Flydende ladespænding (valgfrit) | 27V jævnstrøm | 27V jævnstrøm | 54V jævnstrøm | |
oplader | PV-opladningsmetode | MPPT | MPPT | MPPT |
PV max indgangseffekt | 1500W | 3500W | 5500W | |
MPPT sporingsområde | 30~115Vdc | 120~430Vdc | 120~430Vdc | |
Max PV indgangsspænding | 145 V DC | 450 V DC | 450 V DC | |
Max PV ladestrøm | 60A | 60A | 80A | |
Max AC ladestrøm | 60A | 60A | 80A | |
Max ladestrøm | 120A | 60A | 80A | |
Skærm | LCD display | Driftstilstand/belastning/input/output osv. | ||
Kommunikationsport | RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm, baudrate 2400 | ||
Udvidelses- og konfigurationsport | 2×5PIN/Pitch2,54mm, lithium batteri BMS kommunikationskort, | |||
Parallel grænseflade | Ingen | Ja | ||
Miljøparametre | Driftsmiljøets temperatur | 0~40 grader | ||
Driftsmiljøets fugtighed | 20 procent ~95 procent (Ikke kondenserende) | |||
Stuetemperatur | -15~60 grader | |||
Højde | Højden bør ikke overstige 1000m, derating over 1000m, | |||
Støj | Mindre end eller lig med 50db | |||
Certificeringer | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | |||





Forklaring af forskellen mellem solinvertere og omformere

Når du designer et solcelleanlæg, skal du vælge solcelleudstyr, der bedst opfylder dine kunders behov. Mange potentielle kunder kan have spørgsmål om vekselstrøm (AC) og jævnstrøm (DC), omformere og omformere. Disse er vigtige emner for installatører at forstå og forklare for at hjælpe kunden med at træffe en informeret købsbeslutning.
AC vs. DC strøm
Elektricitet kommer i to former: AC og DC strøm. Udtrykkene beskriver retningen af den elektriske strøms flow i et kredsløb. I DC-spænding løber strømmen i en enkelt retning. For AC skifter elektroner retning, både fremad og bagud.
AC-spænding er, hvad de fleste hjem, apparater og elektroniske enheder forbruger, fordi den er bedre til at overføre elektricitet over en længere afstand. Hvis du tilslutter en stikkontakt, vil der strømme vekselstrøm fra den. De fleste fjernsyn, computere, routere, mobiltelefoner, køleskabe, komfurer, opvaskemaskiner og vandvarmere bruger AC-elektricitet.
Men solcellebatterier og solcellesystemer bruger jævnstrøm. Der er således brug for en inverter til batteriet eller solpanelet til at forsyne AC-apparater. Lejlighedsvis vil ejere af solcelleanlæg uden for nettet bruge DC-apparater til at omgå behovet for en inverter, men de er begrænset til et lille udvalg af apparater.
Nyttige elektriske vilkår
Der er en masse terminologi, der er specifik for elektricitet. Ofte vil dine kunder være ukendte med den præcise betydning af disse begreber, hvilket gør det svært for dem at få en grundlæggende forståelse af, hvordan solsystemet fungerer. Her er nogle nyttige udtryk, som du kan forklare dem i en undersøgelse af webstedet eller på din virksomheds hjemmeside.
Spænding: Det er kraftens potentiale at bevæge sig, og det måles i volt. Hvis analogien er vand, vil det referere til vandtrykket.
Ampere: Styrken af den elektriske strøm udtrykkes i ampere. Hvis det var vand, ville det referere til strømningshastigheden.
Watt: Målingen af effekt er udtrykt i watt, kilowatt og megawatt. En kilowatt er lig med 1,000 watt, og en megawatt er lig med 1,000,000 watt.
Kilowatttimer: Dette er en måling af elforbrug over tid. De fleste elregninger måles i kilowatttimer, som er lig med 1,000 watt i 1 time. En megawatt-time er lig med 1,000 kilowatt-timer i 1 time.
Inverter vs. Konverter
Invertere konverterer spænding fra DC til AC. Solpaneler genererer jævnstrøm, hvorimod husholdninger primært bruger AC. Således omdanner invertere solenergi til en form, der er anvendelig i din kundes hjem.
Der er to hovedtyper af invertere: strenginvertere (også kaldet centrale invertere) og mikroinvertere. Førstnævnte inverterer elektricitet fra flere solpaneler, mens sidstnævnte bruges på hvert solcellemodul.
Nogle gange omtales invertere fejlagtigt som omformere eller strømomformere. Det er nyttigt at være opmærksom på dette, hvis det sker med dine potentielle kunder.
I solenergiapplikationer bruges en laderegulator, som er en DC-til-DC-konverter, til at regulere strømmen, der løber gennem systemet og maksimere output. Laderegulatoren hjælper batteribanken og inverteren til at modtage en mere ensartet strøm.
Off-grid solcellesystemer kan have spændingsomformere, som giver dem mulighed for at få 24 eller 48 volt fra et 12-volt batteri. Disse bruges med DC-apparater, som er relativt sjældne.
Ofte har autocampere omformere, der gør det muligt for disse enheder at konvertere 120v AC-strøm til 12v DC-elektricitet. Derfor hjælper konverterne autocampere med at oplade deres batterier, når de tilsluttes en strømforsyning. Disse enheder er nu standard i nye autocampere og udfører grundlæggende den modsatte opgave som en inverter.
Har du brug for begge i et solcellepanel?
Solcelleanlæg har brug for invertere til at konvertere spændingen fra DC til AC. Derimod er laderegulatorer kun nødvendige på solcelleanlæg med batterier, både i nettilsluttede og off-grid applikationer. Dine projekter vil således omfatte enten en strenginverter eller mikroinvertere, men kun projekter med en solcellebatteribank skal have en laderegulator. I sjældne tilfælde, i off-grid applikationer med DC-apparater, kan en spændingsomformer være nyttig.
Typer af Solar Charge Controllers
De to mest almindelige typer ladecontrollere er Pulse Width Modulation (PWM) controller og en Maximum Power Point Tracking (MPPT) controller. De to navne refererer til, hvordan laderegulatorerne ændrer spændingen, og en MPPT-controller er mere sofistikeret i, hvordan den fungerer.
Puls Width Modulation (PWM)
Denne teknologi er dybest set en kontakt, der forbinder et solcelleanlæg til batteriet. Desværre kan de ikke justere for større effektivitet afhængigt af output fra solenergisystemet.
Maksimal Power Point Tracking (MPPT)
Denne DC-til-DC-konverter er mere sofistikeret i, hvordan den fungerer og kan justere sin strømindtag. Det giver typisk mulighed for en mere fleksibel konfiguration og har større effektivitet.
Typer af invertere
Alle invertere udfører den samme grundlæggende opgave: at konvertere jævnstrøm til vekselstrøm. Som solcelleinstallatør har du tre primære muligheder at overveje.
String invertere
Når du forbinder solsystemet med en strenginverter, er hvert panel forbundet til en streng. Derefter kan flere strenge kobles sammen til den samme inverter. Det betyder, at flere solpaneler er forbundet til en central inverter, som ofte er placeret på ydersiden af hjemmet eller virksomheden, i en kælder eller inde i en garage. Til nogle projekter bruges flere strenginvertere.
Fordi disse er centraliserede enheder, hvis det svigter, kan det få solsystemet til helt at stoppe med at producere elektricitet. Men da de ikke er placeret på tagene, er de lettere at få adgang til for vedligeholdelse og reparationer. String-invertere uden power optimizers anbefales primært, når skygge ikke er et problem og med enkle taglinjer, især når det er en prioritet at holde udstyrsomkostningerne nede.
String-invertere med strømoptimering
Installatører kan bruge strømoptimering på hvert solpanel til at øge det samlede output og hjælpe med at konditionere strømmen, før de sendes til inverteren. Optimering anbefales, når skygge eller komplicerede taglinjer er et problem. Strømoptimering kan også hjælpe dig med at opfylde NEC 2017-kravene til hurtig nedlukning.
Husk, at de øger udstyrsomkostningerne for projektet. Desværre er de placeret på hvert panel, hvilket gør vedligeholdelsen sværere, når de fejler.
Mikroinvertere
Disse invertere konverterer jævnstrøm til vekselstrøm lige på selve solpanelet. Derfor, hvis du installerer et array med 20 solpaneler, vil det have 20 mikroinvertere. Brug af mikroinvertere hjælper med at minimere virkningerne af skygge, fordi det tillader hvert panel at fungere uafhængigt.
Mikroinvertere har en tendens til at have en højere pris end strenginvertere (uden strømoptimering). Ligesom strømoptimere er de placeret på bagsiden af hvert solpanel, hvilket gør vedligeholdelsen mere udfordrende end med en strenginverter. Ligesom strømoptimering kan mikroinvertere også hjælpe dig med at opfylde NEC 2017-kravene til hurtig nedlukning.
Hvilken er bedre for din klient?
I sidste ende afhænger det udstyr, du vælger til dine solcellekunder, i høj grad af deres energibehov, ejendom, og om de oplader batterier. Det er afgørende at begynde hvert projekt med at forstå projektets mål og budgetbegrænsninger for at designe det optimale solcellesystem. Ligeledes er det kritisk at kunne forklare funktionen af forskellige udstyrsdele til dine kunder.
Leder du efter solcelledesign og -teknik, der faktisk fremskynder din installationstid? GreenLancer har en alt-i-en markedsplads til at shoppe tilladelsesdesign, ingeniørstempler, solenergiforslag, forundersøgelser og mere. Administrer flere projekter, strømlin kommunikationen i appen, og sænk bløde omkostninger med standardiserede og hurtige leverancer.
Populære tags: solar charge controller inverter, Kina, leverandører, producenter, fabrik, køb, pris, bedst, billig, til salg, på lager, gratis prøve











