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Einphasiger Niederfrequenz-Wechselrichter ist eine Art elektronisches Gerät, das zur Umwandlung von Gleichstrom (Gleichstrom) in Wechselstrom (Wechselstrom) verwendet wird. Dieser Wechselrichter arbeitet mit niedriger Frequenz, typischerweise weniger als 60 Hz, und ist für einphasige Stromversorgungssysteme konzipiert. Der Niederfrequenzbetrieb bietet zahlreiche Vorteile wie ein hohes Maß an Stabilität und Zuverlässigkeit, geringe Geräuschentwicklung und effiziente Energieumwandlung. Diese Wechselrichter sind je nach Bedarf in einer Vielzahl von Leistungskapazitäten erhältlich. Darüber hinaus verfügen sie in der Regel über mehrere Schutzfunktionen wie Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz und Überlastschutz. Einphasige Niederfrequenz-Wechselrichter werden häufig in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Systemen für erneuerbare Energien, Heimstromsystemen, Notstromsystemen für Industrie- und Gewerbegebäude und anderen Anwendungen, bei denen eine Niederfrequenz-Stromumwandlung erforderlich ist.
Merkmale des einphasigen Niederfrequenz-Wechselrichters:
Niederfrequenzbetrieb: Der Wechselrichter arbeitet mit niedriger Frequenz, typischerweise weniger als 60 Hz, und bietet so eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit.
Hohe Effizienz: Der Wechselrichter ist auf eine hohe Effizienz bei der Energieumwandlung ausgelegt, was zu geringen Energieverlusten und reduzierten Stromkosten führt.
Großer Leistungsbereich: Der Wechselrichter ist in einer Vielzahl von Ausgangskapazitäten erhältlich, sodass er unterschiedlichen Leistungsanforderungen in verschiedenen Anwendungen gerecht wird.
Mehrere Schutzfunktionen: Der Wechselrichter ist mit mehreren Schutzfunktionen ausgestattet, darunter Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz und Überlastschutz, was seine Haltbarkeit und Lebensdauer erhöht.
Benutzerfreundliche Schnittstelle: Der Wechselrichter ist mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle ausgestattet, die die Bedienung, Überwachung und Konfiguration für bestimmte Einstellungen erleichtert.
Kompaktes und leichtes Design: Der Wechselrichter ist kompakt und leicht und lässt sich daher einfach installieren und in verschiedene Systeme oder Anwendungen integrieren.
Einfache Wartung: Der Wechselrichter erfordert nicht viel Wartung und alle erforderlichen Wartungsarbeiten sind unkompliziert und einfach durchzuführen.
Geräuscharm: Der Wechselrichter ist für den Betrieb mit minimaler Geräuschentwicklung ausgelegt und eignet sich daher ideal für Anwendungen, die einen niedrigen Geräuschpegel erfordern.
Langlebig: Der Wechselrichter ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und sorgt so für Langlebigkeit und eine lange Lebensdauer, selbst unter rauen Umgebungsbedingungen.
Anwendungsszenarien des einphasigen Niederfrequenz-Wechselrichters:
Erneuerbare Energiesysteme: Der Wechselrichter kann in erneuerbaren Energiesystemen wie Wind- und Solarenergie eingesetzt werden, um Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln.
Heimstromsysteme: Der Wechselrichter eignet sich für Heimstromsysteme, die zum Betrieb verschiedener Geräte eine niederfrequente Stromumwandlung erfordern.
Notstromsysteme: Der Wechselrichter kann bei Stromausfällen oder Notfällen als Notstromquelle für Industrie- und Gewerbegebäude verwendet werden.
Industriemaschinen: Der Wechselrichter kann zum Antrieb von Motoren, Kompressoren und anderen Industriemaschinen verwendet werden.
Telekommunikation: Der Wechselrichter kann in Telekommunikationssystemen zur Stromversorgung von Kommunikationsgeräten und anderen wichtigen Geräten verwendet werden.
Wasserpumpsysteme: Der Wechselrichter kann in Wasserpumpsystemen verwendet werden, um den von Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, um die Wasserpumpe anzutreiben.
Notfalldienste: Der Wechselrichter kann in Notfallfahrzeugen wie Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeugen eingesetzt werden, um kritische Geräte mit Strom zu versorgen.
Marineanwendungen: Der Wechselrichter kann in Marineanwendungen verwendet werden, um Gleichstrom von der Batteriebank in Wechselstrom für den Einsatz in verschiedenen Schiffen und Booten umzuwandeln.
Modell: | 70112/24 (01 |
10212/24 (102) |
15224/48 (152) |
20224/48 (202) |
30224/48 (302) |
35248/96 (352) |
40248/96 402 |
50248/96 (502) |
60248/96 (602) |
70248/96/192 (702) |
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Nennleistung | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | ||||||
Spitzenleistung (20 ms) | 2100VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 10500VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 21000VA | ||||||
Motor starten | 0,5 PS | 1 PS | 1,5 PS | 2 PS | 3 PS | 3 PS | 3 PS | 4 PS | 4 PS | 5 PS | ||||||
Batteriespannung | 12/24 VDC | 12/24 VDC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | 48/96 VDC | 48/96 VDC | 48/96 VDC | 48/96 VDC | 48/96/192 VDC | ||||||
Maximaler AC-Ladestrom | 0A ~ 20A (Je nach Modell beträgt die maximale Ladeleistung 1/4 der Nennleistung) | |||||||||||||||
Integrierter Solarregler Ladestrom (optional) | 10A ~ 60A (PWM oder MPPT) | 24/48 V (PWM: 10 A–60 A/MPPT: 10 A–100 A) | 48 V (PWM: 10 A ~ 120 A/MPPT: 10 A ~ 100 A)/ 96 V (50 A/100 A (PWM oder MPPT)) |
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Größe (L*B*Hmm) | 340x165x283 | 410x200x350 | 491x260x490 | |||||||||||||
Verpackungsgröße (L*B*Hmm) | 405x230x340 (1 Stück)/475x415x350 (2 Stück) | 475x265x410 | 545x315x550 | |||||||||||||
N.W. (kg) | 9,5 (1 Stück) | 10,5 (1 Stück) | 11,5 (1 Stück) | 17 | 20.5 | 21.5 | 29 | 30 | 31.5 | 36 | ||||||
G.W. (kg)(Kartonverpackung) | 11 (1 Stück) | 12 (1 Stück) | 13 (1 Stück) | 19 | 22.5 | 23.5 | 32 | 33 | 34.5 | 39 | ||||||
Installationsmethode | Turm | |||||||||||||||
Modell: | 80248/96/192 ( 802) |
10348/96/192 (103) |
12396/192 (123) |
153192 (153) |
203192 (203) |
253240 (253) |
303240 (303) |
403384 (403) |
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Nennleistung | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | ||||||||
Spitzenleistung (20 ms) | 24KVA | 30KVA | 36KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 90KVA | 120KVA | ||||||||
Motor starten | 5 PS | 7 PS | 7 PS | 10 PS | 12 PS | 15 PS | 15 PS | 20 PS | ||||||||
Batteriespannung | 48/96/192 VDC | 48/96V/192VDC | 96/192 VDC | 192 VDC | 192 VDC | 240 VDC | 240 VDC | 384 VDC | ||||||||
Maximaler AC-Ladestrom | 0A ~ 40A (Je nach Modell beträgt die maximale Ladeleistung beträgt 1/4 der Nennleistung) |
0A ~ 20A (Je nach Modell beträgt die maximale Ladeleistung 1/4 der Nennleistung) | ||||||||||||||
Eingebauter Solarregler Ladestrom (optional) |
PWM: (48 V: 120 A; 96 V: 50 A/100 A; 192 V/384 V: 50 A) MPPT: (48 V: 100 A/200 A; 96 V: 50 A/100 A; 192 V/384 V: 50 A) |
50A/100A | 50A/100A | |||||||||||||
Größe (L*B*Hmm) | 540x350x695 | 593x370x820 | 721x400x1002 | |||||||||||||
Verpackungsgröße (L*B*Hmm) | 600*410*810 | 656*420*937 | 775x465x1120 | |||||||||||||
N.W. (kg) | 66 | 70 | 77 | 110 | 116 | 123 | 167 | 192 | ||||||||
G.W. (kg)(Holzverpackung) | 77 | 81 | 88 | 124 | 130 | 137 | 190 | 215 | ||||||||
Installationsmethode | Turm | |||||||||||||||
Eingang | DC-Eingangsspannungsbereich | 10,5-15 VDC (Einzelbatteriespannung) | ||||||||||||||
AC-Eingangsspannungsbereich | 73 VAC ~ 138 VAC (110 VAC)/83 VAC ~ 148 VAC (120 VAC) / 145 VAC ~ 275 VAC (220 VAC) / 155 VAC ~ 285 VAC (230 VAC) / 165 VAC ~ 295 VAC (240 VAC) (700 W ~ 7000 W) 92VAC~128VAC(110VAC)/102VAC~138VAC(120VAC)/185VAC~255VAC(220VAC)/195VAC~265VAC(230VAC)/205VAC~275VAC(240VAC)(8KW~40KW) |
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AC-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~55Hz(50Hz)/55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||||||||||
AC-Lademethode | Dreistufig (Konstantstrom, Konstantspannung, Erhaltungsladung) | |||||||||||||||
Ausgabe | Effizienz (Batteriemodus) | ≥85 % | ||||||||||||||
Ausgangsspannung (Batteriemodus) | 110 VAC ± 2 %/120 VAC ± 2 %/220 VAC ± 2 %/230 VAC ± 2 %/240 VAC ± 2 % | |||||||||||||||
Ausgangsfrequenz (Batteriemodus) | 50Hz±0,5 oder 60Hz±0,5 | |||||||||||||||
Ausgangswelle (Batteriemodus) | Reine Sinuswelle | |||||||||||||||
Effizienz (AC-Modus) | ≥99 % | |||||||||||||||
Ausgangsspannung (AC-Modus) | 110 VAC ± 10 %/120 VAC ± 10 %/220 VAC ± 10 %/230 VAC ± 10 %/240 VAC ± 10 % (für Modelle unter oder gleich 7 kW); Folgen Sie der Eingabe (für Modelle über 7 kW) | |||||||||||||||
Ausgangsfrequenz (AC-Modus) | Folgen Sie der Eingabe | |||||||||||||||
Verzerrung der Ausgangswellenform (Batteriemodus) | ≤3 % (lineare Belastung) | |||||||||||||||
Kein Lastverlust (Batteriemodus) | ≤1 % Nennleistung | |||||||||||||||
Kein Lastverlust (AC-Modus) | ≤2 % Nennleistung (Ladegerät funktioniert nicht im Wechselstrommodus)) | |||||||||||||||
Kein Lastverlust (Energiesparmodus) | ≤10W | |||||||||||||||
Akku-Typ (wählbar) |
VRLA-Batterie | Ladespannung: 14,2 V; Erhaltungsspannung: 13,8 V (einzelne Batteriespannung). | ||||||||||||||
Akku anpassen | Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können je nach Benutzeranforderungen angepasst werden (Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können über das Bedienfeld eingestellt werden) |
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Schutz | Batterieunterspannungsalarm | Werkseinstellung: 11 V (einzelne Batteriespannung) | ||||||||||||||
Batterie-Unterspannungsschutz | Werkseinstellung: 10,5 V (einzelne Batteriespannung) | |||||||||||||||
Batterieüberspannungsalarm | Werkseinstellung: 15 V (einzelne Batteriespannung) | |||||||||||||||
Batterieüberspannungsschutz | Werkseinstellung: 17 V (einzelne Batteriespannung) | |||||||||||||||
Wiederherstellungsspannung bei Überspannung der Batterie | Werkseinstellung: 14,5 V (einzelne Batteriespannung) | |||||||||||||||
Überlastschutz | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | |||||||||||||||
Kurzschlussschutz am Wechselrichterausgang | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schutzschalter oder Versicherung (AC-Modus) | |||||||||||||||
Temperaturschutz | >90℃(Ausgang abschalten) | |||||||||||||||
Alarm | A | Normaler Betriebszustand, der Summer hat keinen Alarmton | ||||||||||||||
B | Der Summer ertönt 4 Mal pro Sekunde bei Batterieausfall, Spannungsanomalie und Überlastschutz | |||||||||||||||
C | Wenn die Maschine zum ersten Mal eingeschaltet wird, ertönt der Summer 5, wenn die Maschine normal ist | |||||||||||||||
Innerhalb von Solar Regler (Optional) |
Lademodus | PWM oder MPPT | ||||||||||||||
PV-Eingangsspannungsbereich | PWM: 15V-44V (12V-System); 30V-44V (24V-System); 60V-88V (48V-System); 120V-176V (96V-System); 240V-352V (192V-System); 300V-400V (240V-System); 480V-704V (384V-System) MPPT: 15V-120V (12V-System); 30V-120V (24V-System); 60V-120V (48V-System): 120V-240V (96V-System); 240V-360V (192V-System); 300V-400V (240V-System); 480V-640V (384V-System) |
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Max. PV-Eingangsspannung (Voc) (Bei der niedrigsten Temperatur) |
PWM: 50 V (12 V/24 V-System); 100 V (48 V-System); 200 V (96 V-System); 400 V (192 V-System); 500 V (240 V-System); 750 V (384 V-System) MPPT: 150 V (12 V/24 V/48 V-System); 300 V (96 V-System); 450 V (192 V-System); 500 V (240 V-System); 800 V (384 V-System) |
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Maximale Leistung des PV-Arrays | 12-V-System: 140 W (10 A)/280 W (20 A)/420 W (30 A/560 W (40 A)/700 W/(50 A)/840 W (60 A/1120 W (80 A/1400 W (100 A)); 24-V-System: 280 W (10 A)/560 W (20 A)/840 W (30 A/1120 W (40 A)/1400 W (50 A/1680 W (60 A)/2240 W (80 A)/2800 W (100 A); 48V-System: 560W(10A/1120W(20A/1680W(30A)/2240W(40A)/2800W(50A)/3360W(60A)/4480W(80A)/5600W(100A/6720WPWM 120A/5,6KW&112KWIMPPT 100A/2 00A) 96-V-System: 5,6 kW (50 A)/11,2 kW (100 A); 192-V-System: (PWM: 11,2 kW (50 A)/224 kW (100 A)/(MPPT: 11,2 kW (50 A)/11,2 * 2 kW (100 A); 240V-System:(PWMt14KW(50A)/28KW(100A))/(MPPT:14KW(50A)/14*2KW(100A); 384V-System:(PWM:224KW(50A)/448KW(100A))/(MPPT224KW( 50A)/224*2KW(100A) |
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Standby-Verlust | ≤3W | |||||||||||||||
Maximale Umwandlungseffizienz | >95 % | |||||||||||||||
Arbeitsmodus | Batterie zuerst/Wechselstrom zuerst/Energiesparmodus | |||||||||||||||
Transferzeit | ≤4ms | |||||||||||||||
Anzeige | LCD | |||||||||||||||
Thermische Methode | Kühlventilator mit intelligenter Steuerung | |||||||||||||||
Kommunikation (optional) | RS485/APP (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung) | |||||||||||||||
Umfeld | Betriebstemperatur | -10℃~40℃ | ||||||||||||||
Lagertemperatur | -15℃~60℃ | |||||||||||||||
Lärm | ≤55dB | |||||||||||||||
Elevation | 2000 m (mehr als Leistungsreduzierung) | |||||||||||||||
Feuchtigkeit | 0 % ~ 95 %, keine Kondensation | |||||||||||||||
Garantie | 1 Jahr |
Notiz:
1. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
2. Spezielle Spannungs- und Stromanforderungen können an die tatsächliche Situation der Benutzer angepasst werden.