รองรับแบตเตอรี่เก็บพลังงานหรือโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์หลายประเภท
ไซโมเน็ต-150STS
ติดแร็ค
เสนห์
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
|
ส่งออก PDF |
|
โมดูลแปลงไฟ

คุณสมบัติ:
ใช้งานได้หลากหลาย
เครื่องรวมการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
การจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และการชาร์จไมโครกริด
เศรษฐกิจครัวเรือน DC แบบยืดหยุ่น
เราเตอร์พลังงานหลายพอร์ต
การใช้แบตเตอรี่ในระดับ Echelon
มีความยืดหยุ่นและสะดวกสบาย
การออกแบบโมดูลาร์แร็ค การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น การบำรุงรักษาที่สะดวก และการขยายที่สะดวก
โมดูลประเภทต่างๆ DC/DC, DC/AC, STS จับคู่ได้อย่างอิสระตามเงื่อนไขในท้องถิ่น
การปรับตัวเองแบบ 3P3W/3P4W, แรงดันไฟฟ้า 3 เฟสและการปรับตัวเองตามลำดับเฟส, การใช้งานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
DC /AC ที่ปรับให้เหมาะสมประกอบด้วย DC/DC ภายใน ช่วงอินพุตกว้าง การเลือกและการกำหนดค่าโมดูลแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
ฟังก์ชั่นที่หลากหลาย
รองรับแบตเตอรี่เก็บพลังงานหรือโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์หลายประเภทและระบุตัวตนได้
DC /DC มีพอร์ตอินพุตสองพอร์ตซึ่งสามารถเชื่อมต่อแบบขนาน แยกกันหรือรวมเข้ากับระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
เมื่อไฟฟ้าหลักขัดข้องหรือเกิดข้อผิดพลาด โมดูล STS จะตัดวงจรความผิดปกติโดยอัตโนมัติ และระบบจะจ่ายไฟออกจากโครงข่ายเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟ
มีประสิทธิภาพและชาญฉลาด
เวอร์ชันประสิทธิภาพสูงใช้โครงสร้าง DC /AC แบบขั้นตอนเดียวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ทั้ง DC/DC และ DC/AC ใช้การออกแบบวงจรสามระดับ มีประสิทธิภาพการแปลงสูง
เทคโนโลยีการควบคุมการสลับขั้นสูง กระแสไฟกระเพื่อมขนาดเล็ก ยืดอายุแบตเตอรี่
ระบบการจัดการอัจฉริยะไมโครกริดระบุจำนวนและฟังก์ชันของโมดูลได้ด้วยตนเอง ผสานรวมกลยุทธ์การปฏิบัติงานและอินเทอร์เฟซการสื่อสารที่หลากหลาย การกำหนดเวลาแบบรวม และการจัดการอัจฉริยะ
ตัวแปลงไฟ DC เป็น DC
แบบอย่าง |
ไซโมเน็ต-50ดีซี |
โมดูลแปลงไฟ DC/DC |
|
กำลังไฟพิกัด |
50KW |
กำลังสูงสุด |
55KW |
ช่วงการทำงานของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง |
200-1000V |
ช่วงแรงดันโหลดเต็มด้านไฟฟ้าแรงสูง |
500-900V |
กระแสสูงสุดด้านไฟฟ้าแรงสูง |
100A |
ช่วงแรงดันโหลดเต็มด้านต่ำ |
320-850V |
กระแสสูงสุดด้านแรงดันต่ำ |
80A*2 |
จำนวนช่องอินพุตด้านข้างแรงดันต่ำ |
2 ช่อง (แยกอิสระ), 1 ช่อง (ขนาน) |
แบตเตอรี่อะแดปเตอร์ |
แบตเตอรี่ลิเธียม/กรดตะกั่ว/โมดูลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ |
วิธีการชาร์จ |
ตามคำสั่ง BMS สามขั้นตอน MPPT |
ประสิทธิภาพสูงสุด |
98.80% |
ขนาด มม |
483x600x150 |
น้ำหนัก กก |
25 |
มาตรฐาน : GB/T 34133-2017,GB/T 34120-2017
ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
แบบอย่าง |
Symonet-50AC (ขั้นสูง) |
Symonet-50AC (ช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้าง) |
โมดูลแปลงไฟ DC/AC |
||
กำลังไฟพิกัด |
50KW |
50KW |
กำลังสูงสุด |
55KW |
55KW |
ช่วงการทำงานของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง |
500-1,000V |
250-900V |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าโหลดเต็มด้าน DC |
500-900V |
320-900V |
กระแสไฟตรงสูงสุด |
100A |
80A*2 2 ช่อง (อิสระ), 1 ช่อง (ขนาน) |
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ |
400Vac, 3W+N+PE/3W+PE |
|
ความถี่ที่กำหนด |
50/60เฮิร์ต ±5 |
|
จัดอันดับกระแสไฟ AC |
72เอ |
|
ความจุเกินพิกัด |
การทำงานปกติ 110% การทำงาน 120% เป็นเวลา 1 นาที การทำงาน 150% เป็นเวลา 10 วินาที |
|
การบิดเบือนปัจจุบัน |
<3% (กำลังไฟพิกัด) |
|
ช่วงการปรับตัวประกอบกำลัง |
±1 |
|
ด้วยความสามารถในการชำระหนี้ที่ไม่สมดุล |
การควบคุมอิสระสามเฟส 100% |
|
แบตเตอรี่อะแดปเตอร์ |
แบตเตอรี่ลิเธียม/กรดตะกั่ว/โมดูลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ |
|
วิธีการชาร์จ |
ตามคำสั่ง BMS สามขั้นตอน MPPT |
|
ประสิทธิภาพสูงสุด |
98% |
97% |
ขนาด มม |
483x600x150 |
483x700x150 |
น้ำหนัก กก |
25 |
35 |
ระบบถ่ายโอนแบบคงที่
แบบอย่าง |
ไซโมเน็ต-150STS |
ไซโมเน็ต-250STS |
ไซโมเน็ต-500STS |
กำลังไฟ AC พิกัดกิโลวัตต์ |
150 |
250 |
500 |
กำลังไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุด kVA |
165 |
275 |
550 |
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ |
400Vac, 3W+พีอี |
||
ความถี่ที่กำหนด |
50/60เฮิร์ต ±5 |
||
จัดอันดับกระแสไฟ AC A |
216 |
361 |
722 |
เวลาเปลี่ยน |
<10ms |
||
อินเทอร์เฟซการควบคุมและการป้องกันแบบซิงโครนัส |
อินพุต CAN/IO/เอาต์พุตรีเลย์, โหลด CT ปัจจุบัน |
||
ขนาด มม |
483x600x170(19นิ้ว4U) |
||
น้ำหนัก กก |
25 |
||
จะเลือกโมดูลตัวแปลง DC-AC ได้อย่างไร?
เราต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ เช่น ความต้องการพลังงาน แรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออก ประสิทธิภาพ และต้นทุน ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนบางส่วนที่จะช่วยคุณเลือกโมดูลตัวแปลง DC-AC:
กำหนดความต้องการพลังงานของคุณ: คำนวณพลังงานที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันของคุณโดยกำหนดกำลังไฟของอุปกรณ์ที่คุณต้องการจ่ายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คำนึงถึงกระแสไฟกระชากที่อุปกรณ์บางอย่างอาจต้องใช้
กำหนดแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: แรงดันไฟฟ้าขาเข้าคือแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ตัวแปลงจะได้รับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตของตัวแปลงตรงกับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งพลังงาน DC ของคุณ
กำหนดแรงดันเอาต์พุต: แรงดันเอาต์พุตคือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ตัวแปลงจะผลิต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่วงแรงดันเอาต์พุตของตัวแปลงตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์ของคุณต้องการ
พิจารณาประสิทธิภาพ: ประสิทธิภาพคือเปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ตัวแปลงสามารถส่งไปยังโหลดได้ มองหาคอนเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากจะช่วยลดปริมาณพลังงานที่สูญเสียไปในกระบวนการแปลง
พิจารณารูปคลื่น: รูปคลื่นเอาท์พุตมีสองประเภท: คลื่นไซน์บริสุทธิ์และคลื่นไซน์ดัดแปลง เอาต์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์มีประสิทธิภาพมากกว่าและเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในขณะที่เอาต์พุตคลื่นไซน์ดัดแปลงมีความคุ้มค่ามากกว่าและเหมาะสำหรับการใช้งานอื่นๆ ส่วนใหญ่
พิจารณาต้นทุน: สุดท้าย พิจารณาต้นทุนของตัวแปลง พลังงานและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมักจะมาพร้อมกับราคาที่สูงกว่า ดังนั้นให้เลือกตัวแปลงที่ตรงกับความต้องการของคุณโดยยังคงอยู่ภายในงบประมาณของคุณ
วิธีการเลือกโมดูลตัวแปลง DC-DC
การเลือกโมดูลตัวแปลง DC-DC ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงช่วงแรงดันไฟขาเข้า แรงดันไฟขาออก และข้อกำหนดกระแสไฟ ประสิทธิภาพ ขนาด และต้นทุน ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนบางส่วนที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อเลือกโมดูลตัวแปลง DC-DC ที่เหมาะสม
หน้าที่ของ STS คืออะไร?
STS ใช้ในระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) เพื่อจ่ายพลังงานที่เชื่อถือได้และต่อเนื่องให้กับโหลดที่สำคัญ ใน ESS นั้น STS มีบทบาทคล้ายกับในระบบไฟฟ้าสำรอง แต่มีความแตกต่างบางประการในตรรกะการควบคุมและการออกแบบ
ใน ESS ที่มี STS นั้น STS จะตรวจสอบสถานะการชาร์จ (SOC) ของแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์จัดเก็บพลังงานอื่นๆ รวมถึงพลังงานที่เข้ามาจากสาธารณูปโภคหรือแหล่งพลังงานอื่นๆ STS จะถ่ายโอนโหลดไปยังระบบกักเก็บพลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อ SOC ของแบตเตอรี่สูงเพียงพอ และเปลี่ยนกลับไปใช้สาธารณูปโภคหรือแหล่งพลังงานอื่นเมื่อ SOC ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
STS ใน ESS ยังอาจมีฟังก์ชันอื่นๆ เช่น การควบคุมอัตราการประจุและการปล่อยประจุของอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบกักเก็บพลังงาน
โดยรวมแล้ว STS ใน ESS ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจ่ายไฟที่เชื่อถือได้และต่อเนื่องสำหรับโหลดที่สำคัญ ขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อุปกรณ์กักเก็บพลังงานและเพิ่มอายุการใช้งานให้สูงสุด การใช้ STS ใน ESS กำลังกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น เนื่องจากความต้องการระบบกักเก็บพลังงานยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดพลังงานทดแทนและพลังงานสำรอง