Unterstützt mehrere Arten von Energiespeicherbatterien oder Photovoltaikmodulen.
Symonet-150STS
Rackmontiert
Sanhe
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Leistungswandlermodul

Besonderheit:
Vielseitig einsetzbar
Integrierte Maschine zur Speicherung von Solarenergie
Solarspeicher- und Lade-Mikronetz
Flexible DC-Haushaltswirtschaft
Multi-Port-Energierouter
Echelon-Nutzung der Leistungsbatterie
Flexibel und bequem
Modulares Rack-Design, flexible Konfiguration, bequeme Wartung und bequeme Erweiterung
DC/DC, DC/AC, STS verschiedene Modultypen, frei kombinierbar, entsprechend den örtlichen Gegebenheiten
3P3W/3P4W Selbstanpassung, 3-Phasen-Spannung und Phasenfolge-Selbstanpassung, flexiblere Anwendung
Optimiertes DC/AC umfasst DC/DC im Inneren, einen großen Eingangsbereich, eine flexiblere Auswahl und Konfiguration von Solarmodulen und Energiespeicherbatterien
Abwechslungsreiche Funktion
Unterstützt mehrere Arten von Energiespeicherbatterien oder Photovoltaikmodulen und identifiziert sich selbst.
DC /DC verfügt über zwei Eingangsanschlüsse, die parallel, unabhängig oder in das Solarspeichersystem integriert werden können.
Wenn die Netzstromversorgung ausfällt oder eine Störung auftritt, unterbricht das STS-Modul automatisch den Fehlerstromkreis und das System liefert Strom vom Netz, um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung sicherzustellen.
Effizient und intelligent
Die hocheffiziente Version verwendet eine einstufige DC/AC-Struktur, um die Systemeffizienz zu verbessern
Sowohl DC/DC als auch DC/AC verfügen über ein dreistufiges Schaltungsdesign mit hoher Umwandlungseffizienz
Fortschrittliche Interleaving-Steuerungstechnologie, geringer Welligkeitsstrom, längere Batterielebensdauer
Das intelligente Microgrid-Managementsystem identifiziert die Anzahl und Funktionen von Modulen selbst, integriert eine Vielzahl von Betriebsstrategien und Kommunikationsschnittstellen, einheitliche Planung und intelligentes Management
DC-DC-Wandler
Modell |
Symonet-50DC |
DC/DC-Wandlermodul |
|
Nennleistung |
50KW |
Maximale Leistung |
55KW |
Betriebsbereich der Gleichspannung |
200-1000V |
Hochspannungsseitiger Volllastspannungsbereich |
500-900V |
Maximaler Strom auf der Hochspannungsseite |
100A |
Low-Side-Volllastspannungsbereich |
320-850V |
Maximaler Strom auf der Niederspannungsseite |
80A*2 |
Anzahl der niederspannungsseitigen Eingangskanäle |
2 Kanäle (unabhängig), 1 Kanal (parallel) |
Adapterbatterie |
Lithiumbatterie/Bleisäure/Photovoltaikmodul |
Lademethode |
Gemäß BMS-Anweisung, dreistufig, MPPT |
maximale Effizienz |
98,80 % |
Abmessungen mm |
483x600x150 |
Gewicht KG |
25 |
Standard: GB/T 34133-2017, GB/T 34120-2017
DC-zu-AC-Wandler
Modell |
Symonet-50AC (fortgeschritten) |
Symonet-50AC (weiter Spannungsbereich) |
DC/AC-Wandlermodul |
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Nennleistung |
50KW |
50KW |
Maximale Leistung |
55KW |
55KW |
Betriebsbereich der Gleichspannung |
500-1000V |
250-900V |
DC-seitiger Volllastspannungsbereich |
500-900V |
320–900 V |
Maximaler Gleichstrom |
100A |
80A*2 2 Kanäle (unabhängig), 1 Kanal (parallel) |
Bemessungswechselspannung |
400Vac, 3W+N+PE/3W+PE |
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Nennfrequenz |
50/60 Hz ±5 |
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Nenn-Wechselstrom |
72A |
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Überlastfähigkeit |
110 % Normalbetrieb, 120 % Betrieb für 1 Minute, 150 % Betrieb für 10 Sekunden |
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Aktuelle Verzerrung |
<3 % (Nennleistung) |
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Einstellbereich des Leistungsfaktors |
±1 |
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mit unausgeglichener Schuldenkapazität |
100 %, dreiphasige unabhängige Steuerung |
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Adapterbatterie |
Lithiumbatterie/Bleisäure/Photovoltaikmodul |
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Lademethode |
Gemäß BMS-Anweisung, dreistufig, MPPT |
|
maximale Effizienz |
98 % |
97 % |
Abmessungen mm |
483x600x150 |
483x700x150 |
Gewicht KG |
25 |
35 |
Statisches Transfersystem
Modell |
Symonet-150STS |
Symonet-250STS |
Symonet-500STS |
Nenn-Wechselstromleistung kW |
150 |
250 |
500 |
Maximale Wechselstromleistung in kVA |
165 |
275 |
550 |
Bemessungswechselspannung |
400 VAC, 3 W+PE |
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Nennfrequenz |
50/60 Hz ±5 |
||
Bemessungswechselstrom A |
216 |
361 |
722 |
Schaltzeit |
<10ms |
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Synchrone Steuerungs- und Schutzschnittstelle |
CAN/IO-Eingang/Relaisausgang, Laststrom-CT |
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Abmessungen mm |
483 x 600 x 170 (19 Zoll, 4 HE) |
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Gewicht KG |
25 |
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Wie wählt man ein DC-AC-Wandlermodul aus?
Wir müssen mehrere Faktoren berücksichtigen, wie z. B. Strombedarf, Eingangs- und Ausgangsspannung, Effizienz und Kosten. Hier sind einige Schritte, die Ihnen bei der Auswahl eines DC-AC-Wandlermoduls helfen:
Bestimmen Sie Ihren Strombedarf: Berechnen Sie den Strombedarf für Ihre Anwendung, indem Sie die Wattzahl der Geräte ermitteln, die Sie mit Strom versorgen möchten. Berücksichtigen Sie unbedingt den Stoßstrom, den einige Geräte möglicherweise benötigen.
Bestimmen Sie die Eingangsspannung: Die Eingangsspannung ist die Gleichspannung, die der Konverter empfängt. Stellen Sie sicher, dass der Eingangsspannungsbereich des Konverters mit der Spannung Ihrer Gleichstromquelle übereinstimmt.
Bestimmen Sie die Ausgangsspannung: Die Ausgangsspannung ist die Wechselspannung, die der Konverter erzeugen wird. Stellen Sie sicher, dass der Ausgangsspannungsbereich des Konverters mit der von Ihren Geräten benötigten Spannung übereinstimmt.
Berücksichtigen Sie den Wirkungsgrad: Der Wirkungsgrad ist der Prozentsatz der Leistung, den der Wandler an die Last liefern kann. Suchen Sie nach einem Konverter mit hohem Wirkungsgrad, da dieser den Leistungsverlust beim Konvertierungsprozess reduziert.
Betrachten Sie Wellenformen: Es gibt zwei Arten von Ausgangswellenformen: reine Sinuswelle und modifizierte Sinuswelle. Die reine Sinuswellenausgabe ist effizienter und eignet sich besser für empfindliche Geräte wie medizinische Geräte, während die modifizierte Sinuswellenausgabe kostengünstiger und für die meisten anderen Anwendungen geeignet ist.
Berücksichtigen Sie die Kosten: Berücksichtigen Sie abschließend die Kosten des Konverters. Höhere Leistung und Effizienz sind in der Regel mit einem höheren Preis verbunden. Wählen Sie daher einen Konverter, der Ihren Anforderungen entspricht und gleichzeitig Ihr Budget einhält.
Wie wählt man ein DC-DC-Wandlermodul aus?
Die Wahl des richtigen DC/DC-Wandlermoduls hängt von mehreren Faktoren ab, darunter dem Eingangsspannungsbereich, den Ausgangsspannungs- und Stromanforderungen, der Effizienz, der Größe und den Kosten. Hier sind einige Schritte, die Sie befolgen können, um das geeignete DC-DC-Wandlermodul auszuwählen.
Welche Funktion hat STS?
STS wird in Energiespeichersystemen (ESS) eingesetzt, um kritische Lasten zuverlässig und unterbrechungsfrei mit Strom zu versorgen. In einem ESS spielt das STS eine ähnliche Rolle wie in einem Notstromsystem, jedoch mit einigen Unterschieden in der Steuerlogik und im Design.
In einem ESS mit einem STS überwacht das STS den Ladezustand (SOC) der Batterien oder anderer Energiespeichergeräte sowie den eingehenden Strom vom Versorgungsunternehmen oder anderen Stromquellen. Das STS überträgt die Last automatisch auf das Energiespeichersystem, wenn der Ladezustand der Batterien hoch genug ist, und schaltet zurück zum Netz oder einer anderen Stromquelle, wenn der Ladezustand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.
Das STS in einem ESS kann auch andere Funktionen haben, wie z. B. die Steuerung der Lade- und Entladeraten der Energiespeichergeräte, um optimale Leistung und Langlebigkeit sicherzustellen, und die Überwachung des Zustands des Energiespeichersystems.
Insgesamt trägt das STS in einem ESS dazu bei, eine zuverlässige und unterbrechungsfreie Stromversorgung kritischer Lasten sicherzustellen und gleichzeitig die Nutzung von Energiespeichergeräten zu optimieren und deren Lebensdauer zu maximieren. Der Einsatz von STSs in ESSs wird immer häufiger, da die Nachfrage nach Energiespeichersystemen auf den Märkten für erneuerbare Energien und Notstromversorgung weiter wächst.