Поддержка нескольких типов аккумуляторов энергии или фотоэлектрических модулей.
Симонет-150СТС
Монтаж в стойке
Санхэ
| Доступность: | |
|---|---|
|
PDF-экспорт |
|
Модуль преобразователя мощности

Особенность:
Многофункциональный
Интегрированная машина для хранения солнечной энергии
Солнечная система хранения и зарядки микросети
Гибкая экономика домохозяйств постоянного тока
Многопортовый энергетический маршрутизатор
Эшелонное использование силовой батареи
Гибкий и удобный
Модульная конструкция стойки, гибкая конфигурация, удобное обслуживание и удобное расширение.
DC/DC, DC/AC, STS различные типы модулей, свободно подбираемые в соответствии с местными условиями.
Самоадаптация 3P3W/3P4W, самоадаптация 3-фазного напряжения и последовательности фаз, более гибкое применение
Оптимизированный DC/AC включает в себя постоянный/постоянный ток внутри, широкий входной диапазон, более гибкий выбор и конфигурация солнечных модулей и аккумуляторных батарей.
Разнообразная функция
Поддержка нескольких типов аккумуляторных батарей или фотоэлектрических модулей с самоидентификацией.
DC/DC имеет два входных порта, которые можно подключать параллельно, независимо или интегрировать с системой хранения солнечной энергии.
При сбое или неисправности сетевого питания модуль STS автоматически отключает неисправную цепь, и система отключает питание от сети, чтобы обеспечить надежность электропитания.
Эффективный и интеллектуальный
В высокоэффективной версии используется одноступенчатая структура постоянного/переменного тока для повышения эффективности системы.
И DC/DC, и DC/AC имеют трехуровневую схему с высокой эффективностью преобразования.
Усовершенствованная технология управления чередованием, небольшой пульсирующий ток, продлевает срок службы батареи
Интеллектуальная система управления микросетью самостоятельно определяет количество и функции модулей, объединяет различные стратегии эксплуатации и коммуникационные интерфейсы, единое планирование и интеллектуальное управление.
Преобразователь постоянного тока в постоянный
модель |
Симонет-50DC |
Модуль преобразователя постоянного тока в постоянный |
|
номинальная мощность |
50КВт |
Максимальная мощность |
55КВт |
Рабочий диапазон напряжения постоянного тока |
200-1000В |
Диапазон напряжения полной нагрузки на стороне высокого напряжения |
500-900В |
Максимальный ток на стороне высокого напряжения |
100А |
Диапазон напряжения на стороне низкого напряжения при полной нагрузке |
320-850В |
Максимальный ток на стороне низкого напряжения |
80А*2 |
Количество входных каналов низковольтной стороны |
2 канала (независимые), 1 канал (параллельный) |
Адаптер аккумуляторной батареи |
Литиевая батарея/свинцово-кислотный/фотоэлектрический модуль |
метод зарядки |
По инструкции BMS, трехступенчатый, MPPT |
максимальная эффективность |
98,80% |
Размеры мм |
483x600x150 |
Вес, кг |
25 |
Стандарт: ГБ/Т 34133-2017, ГБ/Т 34120-2017
Преобразователь постоянного тока в переменный
модель |
Symonet-50AC (расширенный) |
Symonet-50AC (широкий диапазон напряжений) |
Модуль преобразователя постоянного/переменного тока |
||
номинальная мощность |
50КВт |
50КВт |
Максимальная мощность |
55КВт |
55КВт |
Рабочий диапазон напряжения постоянного тока |
500-1000В |
250-900В |
Диапазон напряжения полной нагрузки на стороне постоянного тока |
500-900В |
320-900В |
Максимальный постоянный ток |
100А |
80А*2 2 канала (независимые), 1 канал (параллельно) |
Номинальное напряжение переменного тока |
400 В переменного тока, 3 Вт+Н+PE/3 Вт+PE |
|
Номинальная частота |
50/60 Гц ±5 |
|
Номинальный переменный ток |
72А |
|
перегрузочная способность |
110 % нормальная работа, 120 % работа в течение 1 минуты, 150 % работа в течение 10 с. |
|
Текущее искажение |
<3% (номинальная мощность) |
|
Диапазон регулировки коэффициента мощности |
±1 |
|
с несбалансированной долговой способностью |
100%, трехфазное независимое управление |
|
Адаптер аккумуляторной батареи |
Литиевая батарея/свинцово-кислотный/фотоэлектрический модуль |
|
метод зарядки |
По инструкции BMS, трехступенчатый, MPPT |
|
максимальная эффективность |
98% |
97% |
Размеры мм |
483x600x150 |
483x700x150 |
Вес, кг |
25 |
35 |
Статическая система передачи
модель |
Симонет-150СТС |
Симонет-250СТС |
Симонет-500СТС |
Номинальная мощность переменного тока, кВт |
150 |
250 |
500 |
Максимальная мощность переменного тока, кВА |
165 |
275 |
550 |
Номинальное напряжение переменного тока |
400 В переменного тока, 3 Вт+PE |
||
Номинальная частота |
50/60 Гц ±5 |
||
Номинальный переменный ток А |
216 |
361 |
722 |
время переключения |
<10 мс |
||
Синхронный интерфейс управления и защиты |
Вход CAN/IO/релейный выход, трансформатор тока нагрузки |
||
Размеры мм |
483x600x170 (19 дюймов, 4U) |
||
Вес, кг |
25 |
||
Как выбрать модуль преобразователя постоянного тока в переменный?
Нам необходимо учитывать несколько факторов, таких как требования к питанию, входное и выходное напряжение, эффективность и стоимость. Вот несколько шагов, которые помогут вам выбрать модуль преобразователя постоянного тока в переменный:
Определите свои требования к питанию. Рассчитайте мощность, необходимую для вашего приложения, определив мощность устройств, которые вы хотите питать. Обязательно учитывайте импульсный ток, который может потребоваться некоторым устройствам.
Определите входное напряжение: Входное напряжение — это напряжение постоянного тока, которое будет получать преобразователь. Убедитесь, что диапазон входного напряжения преобразователя соответствует напряжению вашего источника постоянного тока.
Определите выходное напряжение: Выходное напряжение — это напряжение переменного тока, которое будет производить преобразователь. Убедитесь, что диапазон выходного напряжения преобразователя соответствует напряжению, требуемому вашими устройствами.
Учитывайте эффективность. КПД — это процент мощности, которую преобразователь может передать в нагрузку. Ищите преобразователь с высоким КПД, так как это уменьшит количество энергии, теряемой в процессе преобразования.
Рассмотрим формы сигналов. Существует два типа выходных сигналов: чистая синусоидальная волна и модифицированная синусоидальная волна. Выходной сигнал чистой синусоидальной волны более эффективен и лучше подходит для чувствительного оборудования, такого как медицинские приборы, тогда как выходной сигнал модифицированной синусоидальной волны более экономичен и подходит для большинства других применений.
Учитывайте стоимость. Наконец, обратите внимание на стоимость преобразователя. Более высокая мощность и эффективность обычно обходятся дороже, поэтому выберите преобразователь, который соответствует вашим требованиям, не выходя при этом за рамки вашего бюджета.
Как выбрать модуль преобразователя постоянного тока в постоянный?
Выбор подходящего модуля преобразователя постоянного тока в постоянный зависит от нескольких факторов, включая диапазон входного напряжения, требования к выходному напряжению и току, эффективность, размер и стоимость. Вот несколько шагов, которые вы можете выполнить, чтобы выбрать подходящий модуль преобразователя постоянного тока в постоянный.
Какова функция СТС?
STS используется в системах хранения энергии (ESS) для обеспечения надежного и бесперебойного питания критически важных нагрузок. В ESS СТС играет ту же роль, что и в системе резервного электропитания, но с некоторыми отличиями в логике управления и конструкции.
В ESS с STS STS контролирует состояние заряда (SOC) аккумуляторов или других устройств хранения энергии, а также поступающую мощность от электросети или других источников питания. STS автоматически переключит нагрузку на систему хранения энергии, когда SOC аккумуляторов станет достаточно высоким, и переключится обратно на сеть или другой источник питания, когда SOC упадет ниже определенного порога.
STS в ESS может также иметь другие функции, такие как контроль скорости заряда и разряда устройств хранения энергии для обеспечения оптимальной производительности и долговечности, а также мониторинг состояния системы хранения энергии.
В целом, STS в ESS помогает обеспечить надежное и бесперебойное электропитание критически важных нагрузок, а также оптимизирует использование устройств хранения энергии и увеличивает срок их службы. Использование STS в ESS становится все более распространенным, поскольку спрос на системы хранения энергии продолжает расти на рынках возобновляемых источников энергии и резервного питания.