Admite múltiples tipos de baterías de almacenamiento de energía o módulos fotovoltaicos.
Symonet-150STS
Montado en bastidor
sanhe
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Exportación de PDF |
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Módulo convertidor de potencia

Característica:
Multiaplicable
Máquina integrada de almacenamiento de energía solar.
Microrred de carga y almacenamiento solar
Economía doméstica flexible de DC
Enrutador de energía multipuerto
Utilización escalonada de la batería eléctrica.
Flexible y conveniente
Diseño modular de ba almacenamiento solar, fábrica de Solución integrada de carga y almacenamiento solar
DC/DC, DC/AC, STS diferentes tipos de módulos que se combinan libremente, según las condiciones locales
Autoadaptación 3P3W/3P4W, voltaje trifásico y autoadaptación de secuencia de fase, aplicación más flexible
CC/CA optimizada incluye CC/CC interna, amplio rango de entrada, selección y configuración más flexible de módulos solares y baterías de almacenamiento de energía.
Función diversificada
Admite múltiples tipos de baterías de almacenamiento de energía o módulos fotovoltaicos y autoidentificados.
DC /DC tiene dos puertos de entrada que se pueden conectar en paralelo, de forma independiente o integrados con el sistema de almacenamiento solar.
Cuando falla la alimentación principal o se produce una falla, el módulo STS corta automáticamente el circuito de falla y el sistema suministra energía fuera de la red para garantizar la confiabilidad del suministro de energía.
Eficiente e inteligente
La versión de alta eficiencia adopta una estructura CC/CA de una sola etapa para mejorar la eficiencia del sistema.
Tanto DC/DC como DC/AC adoptan un diseño de circuito de tres niveles, con alta eficiencia de conversión.
Tecnología avanzada de control de entrelazado, pequeña corriente de ondulación, prolonga la vida útil de la batería
El sistema de gestión inteligente de microrred autoidentifica el número y las funciones de los módulos, integra una variedad de estrategias operativas e interfaces de comunicación, programación unificada y gestión inteligente.
Convertidor de CC a CC
modelo |
Symonet-50DC |
Módulo convertidor CC/CC |
|
potencia nominal |
50kW |
Potencia máxima |
55kW |
Rango de funcionamiento de voltaje CC |
200-1000V |
Rango de voltaje de carga completa del lado de alto voltaje |
500-900V |
Corriente máxima del lado de alto voltaje |
100A |
Rango de voltaje de carga completa del lado bajo |
320-850V |
Corriente máxima del lado de baja tensión |
80A*2 |
Número de canales de entrada laterales de bajo voltaje |
2 canales (independientes), 1 canal (paralelo) |
Batería del adaptador |
Batería de litio/ácido de plomo/módulo fotovoltaico |
método de carga |
Según las instrucciones BMS, MPPT de tres etapas |
eficacia máxima |
98,80% |
Dimensiones mm |
483x600x150 |
Peso kilos |
25 |
Estándar: GB/T 34133-2017,GB/T 34120-2017
Convertidor de CC a CA
modelo |
Symonet-50AC (avanzado) |
Symonet-50AC (amplio rango de voltaje) |
Módulo convertidor CC/CA |
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potencia nominal |
50kW |
50kW |
Potencia máxima |
55kW |
55kW |
Rango de funcionamiento de voltaje CC |
500-1000V |
250-900V |
Rango de voltaje de carga completa del lado de CC |
500-900V |
320-900V |
Corriente CC máxima |
100A |
80A*2 2 canales (independientes), 1 canal (paralelo) |
Tensión CA nominal |
400 Vca, 3W+N+PE/3W+PE |
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Frecuencia nominal |
50/60 Hz ±5 |
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Corriente CA nominal |
72A |
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capacidad de sobrecarga |
110 % de funcionamiento normal, 120 % de funcionamiento durante 1 minuto, 150 % de funcionamiento durante 10 s |
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Distorsión actual |
<3% (potencia nominal) |
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Rango de ajuste del factor de potencia |
±1 |
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con capacidad de endeudamiento desequilibrada |
100% control independiente trifásico |
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Batería del adaptador |
Batería de litio/ácido de plomo/módulo fotovoltaico |
|
método de carga |
Según las instrucciones BMS, MPPT de tres etapas |
|
eficacia máxima |
98% |
97% |
Dimensiones mm |
483x600x150 |
483x700x150 |
Peso kilos |
25 |
35 |
Sistema de transferencia estática
modelo |
Symonet-150STS |
Symonet-250STS |
Symonet-500STS |
Potencia nominal de CA kW |
150 |
250 |
500 |
Potencia máxima de CA kVA |
165 |
275 |
550 |
Tensión CA nominal |
400 Vca, 3W+PE |
||
Frecuencia nominal |
50/60 Hz ±5 |
||
Corriente CA nominal A |
216 |
361 |
722 |
tiempo de conmutación |
<10 ms |
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Interfaz de control y protección síncrona |
Entrada CAN/IO/salida de relé, corriente de carga CT |
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Dimensiones mm |
483x600x170(19 pulgadas 4U) |
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Peso kilos |
25 |
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¿Cómo elegir el módulo convertidor DC-AC?
Necesitamos considerar varios factores, como los requisitos de energía, el voltaje de entrada y salida, la eficiencia y el costo. A continuación se detallan algunos pasos que lo ayudarán a elegir un módulo convertidor CC-CA:
Determine sus requisitos de energía: calcule la energía necesaria para su aplicación determinando la potencia en vatios de los dispositivos que desea alimentar. Asegúrese de tener en cuenta la sobrecorriente que algunos dispositivos pueden requerir.
Determine el voltaje de entrada: El voltaje de entrada es el voltaje de CC que recibirá el convertidor. Asegúrese de que el rango de voltaje de entrada del convertidor coincida con el voltaje de su fuente de alimentación de CC.
Determine el voltaje de salida: El voltaje de salida es el voltaje de CA que producirá el convertidor. Asegúrese de que el rango de voltaje de salida del convertidor coincida con el voltaje requerido por sus dispositivos.
Considere la eficiencia: la eficiencia es el porcentaje de potencia que el convertidor puede entregar a la carga. Busque un convertidor con alta eficiencia, ya que esto reducirá la cantidad de energía perdida en el proceso de conversión.
Considere las formas de onda: Hay dos tipos de formas de onda de salida: onda sinusoidal pura y onda sinusoidal modificada. La salida de onda sinusoidal pura es más eficiente y más adecuada para equipos sensibles como dispositivos médicos, mientras que la salida de onda sinusoidal modificada es más rentable y adecuada para la mayoría de las demás aplicaciones.
Considere el costo: finalmente, considere el costo del convertidor. Una mayor potencia y eficiencia suelen tener un precio más alto, así que elija un convertidor que satisfaga sus necesidades sin salirse de su presupuesto.
¿Cómo elegir el módulo convertidor DC-DC?
La elección del módulo convertidor CC-CC adecuado depende de varios factores, incluido el rango de voltaje de entrada, el voltaje de salida y los requisitos de corriente, la eficiencia, el tamaño y el costo. A continuación se muestran algunos pasos que puede seguir para elegir el módulo convertidor CC-CC adecuado.
¿Cuál es la función de STS?
STS se utiliza en sistemas de almacenamiento de energía (ESS) para proporcionar energía confiable e ininterrumpida a cargas críticas. En un ESS, el STS desempeña un papel similar al de un sistema de energía de respaldo, pero con algunas diferencias en la lógica de control y el diseño.
En un ESS con un STS, el STS monitorea el estado de carga (SOC) de las baterías u otros dispositivos de almacenamiento de energía, así como la energía entrante de la red pública u otras fuentes de energía. El STS transferirá automáticamente la carga al sistema de almacenamiento de energía cuando el SOC de las baterías sea lo suficientemente alto y volverá a la red pública u otra fuente de energía cuando el SOC caiga por debajo de un cierto umbral.
El STS en un ESS también puede tener otras funciones, como controlar las tasas de carga y descarga de los dispositivos de almacenamiento de energía para garantizar un rendimiento y una longevidad óptimos, y monitorear el estado del sistema de almacenamiento de energía.
En general, el STS en un ESS ayuda a garantizar un suministro de energía confiable e ininterrumpido para cargas críticas, al mismo tiempo que optimiza el uso de dispositivos de almacenamiento de energía y maximiza su vida útil. El uso de STS en ESS se está volviendo cada vez más común a medida que la demanda de sistemas de almacenamiento de energía continúa creciendo en los mercados de energía renovable y energía de respaldo.