دعم أنواع متعددة من بطارية تخزين الطاقة أو الوحدة الكهروضوئية.
سيمونيت-150STS
شنت الرف
سانهي
| التوفر: | |
|---|---|
|
تصدير قوات الدفاع الشعبي |
|
وحدة تحويل الطاقة

ميزة:
متعدد الاستخدامات
آلة متكاملة لتخزين الطاقة الشمسية
تخزين الطاقة الشمسية وشحن الشبكة الصغيرة
الاقتصاد المنزلي المرن في العاصمة
جهاز توجيه الطاقة متعدد المنافذ
استخدام مستوى بطارية الطاقة
مرنة ومريحة
تصميم وحدات الرف، والتكوين المرن، والصيانة المريحة، والتوسع المريح
DC/DC، DC/AC، STS أنواع مختلفة من الوحدات المطابقة بحرية، وفقًا للظروف المحلية
3P3W/3P4W التكيف الذاتي، 3 مراحل الجهد والتكيف الذاتي تسلسل المرحلة، تطبيق أكثر مرونة
يشتمل نظام DC / AC المحسّن على DC / DC بالداخل، ونطاق إدخال واسع، واختيار وتكوين أكثر مرونة لوحدات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة
وظيفة متنوعة
دعم أنواع متعددة من بطارية تخزين الطاقة أو الوحدة الكهروضوئية، وتحديدها ذاتيًا.
يحتوي DC / DC على منفذي إدخال يمكن توصيلهما بالتوازي أو بشكل مستقل أو متكامل مع نظام تخزين الطاقة الشمسية.
عند انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث عطل، تقوم وحدة STS تلقائيًا بقطع دائرة العطل، ويقوم النظام بتزويد الطاقة خارج الشبكة لضمان موثوقية مصدر الطاقة.
كفاءة وذكاء
يعتمد الإصدار عالي الكفاءة على بنية DC / AC أحادية المرحلة لتحسين كفاءة النظام
يعتمد كل من DC/DC وDC/AC تصميم دوائر ثلاثي المستويات، مع كفاءة تحويل عالية
تقنية التحكم المتداخلة المتقدمة، تيار مموج صغير، يطيل عمر البطارية
يحدد نظام الإدارة الذكي للشبكة الصغيرة عدد الوحدات ووظائفها، ويدمج مجموعة متنوعة من استراتيجيات التشغيل وواجهات الاتصال، والجدولة الموحدة، والإدارة الذكية
محول العاصمة إلى العاصمة
نموذج |
سيمونيت-50DC |
وحدة تحويل تيار مستمر/تيار مستمر |
|
القوة المقدرة |
50 كيلو واط |
القوة القصوى |
55 كيلو واط |
نطاق تشغيل جهد التيار المستمر |
200-1000 فولت |
نطاق جهد الحمل الكامل الجانبي عالي الجهد |
500-900 فولت |
الجهد العالي الجانب الأقصى الحالي |
100 أ |
نطاق الجهد المنخفض للحمل الكامل |
320-850 فولت |
الجهد المنخفض الجانب الأقصى الحالي |
80 أمبير*2 |
عدد قنوات الإدخال الجانبية ذات الجهد المنخفض |
قناتان (مستقلتان)، قناة واحدة (موازية) |
بطارية محول |
بطارية الليثيوم/حمض الرصاص/الوحدة الكهروضوئية |
طريقة الشحن |
وفقا لتعليمات BMS، ثلاث مراحل، MPPT |
أقصى قدر من الكفاءة |
98.80% |
الأبعاد مم |
483x600x150 |
الوزن كجم |
25 |
المعيار: جيجابايت/T 34133-2017، جيجابايت/T 34120-2017
محول تيار مستمر إلى تيار متردد
نموذج |
Symonet-50AC (متقدم) |
Symonet-50AC (نطاق جهد واسع) |
وحدة تحويل التيار المستمر/التيار المتردد |
||
القوة المقدرة |
50 كيلو واط |
50 كيلو واط |
القوة القصوى |
55 كيلو واط |
55 كيلو واط |
نطاق تشغيل جهد التيار المستمر |
500-1000 فولت |
250-900 فولت |
نطاق جهد الحمل الكامل من جانب التيار المستمر |
500-900 فولت |
320-900 فولت |
أقصى تيار مستمر |
100 أ |
80A*2 قناتان (مستقلتان)، قناة واحدة (متوازية) |
تصنيف الجهد المتردد |
400 فولت تيار متردد، 3 وات + ن + بي إي / 3 وات + بي إي |
|
التردد المقدر |
50/60 هرتز ±5 |
|
تصنيف التيار المتردد |
72 أ |
|
القدرة الزائدة |
التشغيل العادي 110%، التشغيل 120% لمدة دقيقة واحدة، التشغيل 150% لمدة 10 ثوانٍ |
|
التشويه الحالي |
<3% (الطاقة المقدرة) |
|
نطاق تعديل معامل القدرة |
±1 |
|
مع قدرة الديون غير المتوازنة |
100%، تحكم مستقل على ثلاث مراحل |
|
بطارية محول |
بطارية الليثيوم/حمض الرصاص/الوحدة الكهروضوئية |
|
طريقة الشحن |
وفقا لتعليمات BMS، ثلاث مراحل، MPPT |
|
أقصى قدر من الكفاءة |
98% |
97% |
الأبعاد مم |
483x600x150 |
483x700x150 |
الوزن كجم |
25 |
35 |
نظام النقل الثابت
نموذج |
سيمونيت-150STS |
سيمونيت-250STS |
سيمونيت-500STS |
قوة التيار المتردد المقدرة كيلوواط |
150 |
250 |
500 |
الحد الأقصى لطاقة التيار المتردد كيلو فولت أمبير |
165 |
275 |
550 |
تصنيف الجهد المتردد |
400 فولت تيار متردد، 3 وات+PE |
||
التردد المقدر |
50/60 هرتز ±5 |
||
تصنيف التيار المتردد أ |
216 |
361 |
722 |
وقت التبديل |
<10 مللي ثانية |
||
واجهة التحكم والحماية المتزامنة |
CAN/IO المدخلات/مخرج التتابع، تحميل CT الحالي |
||
الأبعاد مم |
483 × 600 × 170 (19 بوصة 4U) |
||
الوزن كجم |
25 |
||
كيفية اختيار وحدة محول DC-AC؟
نحن بحاجة إلى النظر في عدة عوامل مثل متطلبات الطاقة، والجهد المدخلات والمخرجات، والكفاءة، والتكلفة. فيما يلي بعض الخطوات لمساعدتك في اختيار وحدة محول DC-AC:
تحديد متطلبات الطاقة الخاصة بك: احسب الطاقة اللازمة لتطبيقك من خلال تحديد القوة الكهربائية للأجهزة التي تريد تشغيلها. تأكد من مراعاة التيار المفاجئ الذي قد تتطلبه بعض الأجهزة.
تحديد جهد الإدخال: جهد الإدخال هو جهد التيار المستمر الذي سيستقبله المحول. تأكد من أن نطاق جهد الإدخال للمحول يتطابق مع جهد مصدر طاقة التيار المستمر لديك.
تحديد جهد الخرج: جهد الخرج هو جهد التيار المتردد الذي سينتجه المحول. تأكد من أن نطاق جهد الخرج للمحول يطابق الجهد الذي تتطلبه أجهزتك.
خذ بعين الاعتبار الكفاءة: الكفاءة هي النسبة المئوية للطاقة التي يمكن للمحول توصيلها إلى الحمل. ابحث عن محول ذو كفاءة عالية، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل كمية الطاقة المفقودة في عملية التحويل.
خذ بعين الاعتبار الأشكال الموجية: هناك نوعان من أشكال الموجات الناتجة: موجة جيبية نقية وموجة جيبية معدلة. يعد إخراج الموجة الجيبية النقية أكثر كفاءة وأكثر ملاءمة للمعدات الحساسة مثل الأجهزة الطبية، في حين أن إخراج الموجة الجيبية المعدلة أكثر فعالية من حيث التكلفة ومناسب لمعظم التطبيقات الأخرى.
خذ بعين الاعتبار التكلفة: أخيرًا، ضع في اعتبارك تكلفة المحول. عادةً ما تأتي الطاقة والكفاءة الأعلى بسعر أعلى، لذا اختر محولًا يلبي متطلباتك مع البقاء في حدود ميزانيتك.
كيفية اختيار وحدة محول DC-DC؟
يعتمد اختيار وحدة محول DC-DC المناسبة على عدة عوامل، بما في ذلك نطاق جهد الإدخال وجهد الخرج والمتطلبات الحالية والكفاءة والحجم والتكلفة. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لاختيار وحدة محول DC-DC المناسبة.
ما هي وظيفة STS؟
يتم استخدام STS في أنظمة تخزين الطاقة (ESSs) لتوفير طاقة موثوقة وغير منقطعة للأحمال الحرجة. في نظام ESS، يلعب نظام STS دورًا مشابهًا كما هو الحال في نظام الطاقة الاحتياطية، ولكن مع بعض الاختلافات في منطق التحكم والتصميم.
في نظام ESS مع STS، يقوم STS بمراقبة حالة الشحن (SOC) للبطاريات أو أجهزة تخزين الطاقة الأخرى، بالإضافة إلى الطاقة الواردة من المرافق أو مصادر الطاقة الأخرى. ستقوم STS تلقائيًا بنقل الحمولة إلى نظام تخزين الطاقة عندما تكون SOC للبطاريات عالية بدرجة كافية، وتعود مرة أخرى إلى المرافق أو أي مصدر طاقة آخر عندما تنخفض SOC عن حد معين.
قد يكون لـ STS في ESS أيضًا وظائف أخرى، مثل التحكم في معدلات الشحن والتفريغ لأجهزة تخزين الطاقة لضمان الأداء الأمثل وطول العمر، ومراقبة صحة نظام تخزين الطاقة.
بشكل عام، يساعد نظام STS في ESS على ضمان إمداد طاقة موثوق وغير متقطع للأحمال الحرجة، مع تحسين استخدام أجهزة تخزين الطاقة وزيادة عمرها الافتراضي. أصبح استخدام STSs في ESSs شائعًا بشكل متزايد مع استمرار نمو الطلب على أنظمة تخزين الطاقة في أسواق الطاقة المتجددة والطاقة الاحتياطية.