Menyokong pelbagai jenis bateri storan tenaga atau modul fotovoltaik.
Symonet-150STS
Rak dipasang
Sanhe
| Ketersediaan: | |
|---|---|
|
Eksport PDF |
|
Modul penukar kuasa

ciri:
Berbilang boleh guna
Mesin bersepadu penyimpanan tenaga suria
Penyimpanan solar dan pengecasan micro-grid
Ekonomi isi rumah DC yang fleksibel
Penghala tenaga berbilang port
Penggunaan bateri kuasa eselon
Fleksibel dan mudah
Reka bentuk modular rak, konfigurasi fleksibel, penyelenggaraan yang mudah, dan pengembangan yang mudah
DC/DC, DC/AC, STS pelbagai jenis modul dipadankan secara bebas, mengikut keadaan tempatan
Penyesuaian diri 3P3W/3P4W, penyesuaian diri jujukan voltan 3 fasa & fasa, aplikasi yang lebih fleksibel
DC /AC yang dioptimumkan termasuk DC/DC di dalam, julat input yang luas, pemilihan dan konfigurasi modul solar yang lebih fleksibel dan bateri simpanan tenaga
Fungsi yang pelbagai
Menyokong pelbagai jenis bateri storan tenaga atau modul fotovoltaik, dan dikenal pasti sendiri.
DC / DC mempunyai dua port input yang boleh disambung secara selari, secara bebas atau bersepadu dengan sistem storan solar.
Apabila kuasa sesalur gagal atau mendapat kerosakan, modul STS secara automatik memotong litar kerosakan, dan sistem membekalkan kuasa dari grid untuk memastikan kebolehpercayaan bekalan kuasa.
Cekap dan bijak
Versi kecekapan tinggi menggunakan struktur DC/AC satu peringkat untuk meningkatkan kecekapan sistem
Kedua-dua DC/DC dan DC / AC menggunakan reka bentuk litar tiga peringkat, dengan kecekapan penukaran yang tinggi
Teknologi kawalan interleaving termaju, arus riak kecil, memanjangkan hayat bateri
Sistem pengurusan pintar microgrid mengenal pasti sendiri bilangan dan fungsi modul, menyepadukan pelbagai strategi operasi dan antara muka komunikasi, penjadualan bersatu, dan pengurusan pintar
Penukar DC ke DC
model |
Symonet-50DC |
Modul penukar DC/DC |
|
kuasa undian |
50KW |
Kuasa maksimum |
55KW |
Julat pengendalian voltan DC |
200-1000V |
Julat voltan beban penuh sebelah voltan tinggi |
500-900V |
Arus maksimum sebelah voltan tinggi |
100A |
Julat voltan beban penuh sebelah rendah |
320-850V |
Arus maksimum sebelah voltan rendah |
80A*2 |
Bilangan saluran input sisi voltan rendah |
2 saluran (bebas), 1 saluran (selari) |
Bateri penyesuai |
Bateri litium/asid plumbum/modul fotovoltaik |
kaedah pengecasan |
Mengikut arahan BMS, tiga peringkat, MPPT |
kecekapan maksimum |
98.80% |
Dimensi mm |
483x600x150 |
Berat KG |
25 |
Standard : GB/T 34133-2017,GB/T 34120-2017
Penukar DC ke AC
model |
Symonet-50AC(lanjutan) |
Symonet-50AC (julat voltan lebar) |
Modul penukar DC/AC |
||
kuasa undian |
50KW |
50KW |
Kuasa maksimum |
55KW |
55KW |
Julat pengendalian voltan DC |
500-1000V |
250-900V |
Julat voltan beban penuh sebelah DC |
500-900V |
320-900V |
Arus DC maksimum |
100A |
80A*2 2 saluran (bebas), 1 saluran (selari) |
Voltan AC yang dinilai |
400Vac, 3W+N+PE/3W+PE |
|
Kekerapan dinilai |
50/60hz ±5 |
|
Arus AC yang dinilai |
72A |
|
kapasiti beban berlebihan |
110% operasi biasa, 120% operasi selama 1 minit, 150% operasi selama 10s |
|
Herotan Semasa |
<3% (kuasa undian) |
|
Julat pelarasan faktor kuasa |
±1 |
|
dengan kapasiti hutang yang tidak seimbang |
100%, kawalan bebas tiga fasa |
|
Bateri penyesuai |
Bateri litium/asid plumbum/modul fotovoltaik |
|
kaedah pengecasan |
Mengikut arahan BMS, tiga peringkat, MPPT |
|
kecekapan maksimum |
98% |
97% |
Dimensi mm |
483x600x150 |
483x700x150 |
Berat KG |
25 |
35 |
Sistem Pemindahan Statik
model |
Symonet-150STS |
Symonet-250STS |
Symonet-500STS |
Kuasa AC berkadar kW |
150 |
250 |
500 |
Kuasa AC maksimum kVA |
165 |
275 |
550 |
Voltan AC yang dinilai |
400Vac, 3W+PE |
||
Kekerapan dinilai |
50/60hz ±5 |
||
Arus AC berkadar A |
216 |
361 |
722 |
masa bertukar |
<10ms |
||
Antara muka kawalan dan perlindungan segerak |
CAN/IO input/output geganti, beban CT semasa |
||
Dimensi mm |
483x600x170(19 inci 4U) |
||
Berat KG |
25 |
||
Bagaimana untuk memilih modul penukar DC-AC?
Kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti keperluan kuasa, voltan input dan output, kecekapan dan kos. Berikut ialah beberapa langkah untuk membantu anda memilih modul penukar DC-AC:
Tentukan keperluan kuasa anda: Kira kuasa yang diperlukan untuk aplikasi anda dengan menentukan watt peranti yang anda ingin kuasakan. Pastikan untuk mengambil kira arus lonjakan yang mungkin diperlukan oleh sesetengah peranti.
Tentukan voltan masukan: Voltan masukan ialah voltan DC yang akan diterima oleh penukar. Pastikan julat voltan input penukar sepadan dengan voltan sumber kuasa DC anda.
Tentukan voltan keluaran: Voltan keluaran ialah voltan AC yang akan dihasilkan oleh penukar. Pastikan julat voltan keluaran penukar sepadan dengan voltan yang diperlukan oleh peranti anda.
Pertimbangkan kecekapan: Kecekapan ialah peratusan kuasa yang boleh dihantar oleh penukar kepada beban. Cari penukar dengan kecekapan tinggi, kerana ini akan mengurangkan jumlah kuasa yang hilang dalam proses penukaran.
Pertimbangkan bentuk gelombang: Terdapat dua jenis bentuk gelombang keluaran: gelombang sinus tulen dan gelombang sinus diubah suai. Output gelombang sinus tulen adalah lebih cekap dan lebih sesuai untuk peralatan sensitif seperti peranti perubatan, manakala output gelombang sinus yang diubah suai adalah lebih kos efektif dan sesuai untuk kebanyakan aplikasi lain.
Pertimbangkan kos: Akhir sekali, pertimbangkan kos penukar. Kuasa dan kecekapan yang lebih tinggi biasanya datang pada harga yang lebih tinggi, jadi pilih penukar yang memenuhi keperluan anda sambil kekal dalam lingkungan belanjawan anda.
Bagaimana untuk memilih modul penukar DC-DC?
Memilih modul penukar DC-DC yang betul bergantung pada beberapa faktor, termasuk julat voltan input, voltan keluaran dan keperluan arus, kecekapan, saiz dan kos. Berikut ialah beberapa langkah yang boleh anda ikuti untuk memilih modul penukar DC-DC yang sesuai.
Apakah fungsi STS?
STS digunakan dalam sistem storan tenaga (ESS) untuk menyediakan kuasa yang boleh dipercayai dan tidak terganggu kepada beban kritikal. Dalam ESS, STS memainkan peranan yang sama seperti dalam sistem kuasa sandaran, tetapi dengan beberapa perbezaan dalam logik kawalan dan reka bentuk.
Dalam ESS dengan STS, STS memantau keadaan pengecasan (SOC) bateri atau peranti storan tenaga lain, serta kuasa masuk daripada utiliti atau sumber kuasa lain. STS secara automatik akan memindahkan beban ke sistem storan tenaga apabila SOC bateri cukup tinggi, dan bertukar kembali kepada utiliti atau sumber kuasa lain apabila SOC jatuh di bawah ambang tertentu.
STS dalam ESS juga mungkin mempunyai fungsi lain, seperti mengawal kadar caj dan nyahcas peranti storan tenaga untuk memastikan prestasi optimum dan jangka hayat, dan memantau kesihatan sistem storan tenaga.
Secara keseluruhan, STS dalam ESS membantu memastikan bekalan kuasa yang boleh dipercayai dan tidak terganggu kepada beban kritikal, di samping mengoptimumkan penggunaan peranti storan tenaga dan memaksimumkan jangka hayatnya. Penggunaan STS dalam ESS menjadi semakin biasa apabila permintaan untuk sistem penyimpanan tenaga terus berkembang dalam pasaran tenaga boleh diperbaharui dan kuasa sandaran.