Hybrides Energieumwandlungssystem (PCS) mit PV Steuermodul sowie DC/AC Wechselrichter. PV Module steigern die Ausgangsspannung, die von Solarpanelen erzeugt wird für den bidirektionalen AC/DC Wechselrichter. Das Steuerelement in PV-Modulen nutzt den Maximum Power Point (MPPT) um die Solarenergie möglichst gut auszuschöpfen. Bidirektionale AC / DC Wechselrichter ermöglichen die Umwandlung zwischen AC und DC Strom zum Laden des Batteriespeicher und DC zu AC um die gespeicherte oder erzeugte Energie ins Hauptnetz einzuspeisen. Diese hybriden Solaranlagen mit Batteriespeicher und Wechselrichter sind leicht zu installieren und instandzuhalten.
Bidirektionale AC / DC Wechselrichter ermöglichen die Umwandlung zwischen AC und DC Strom zum Laden des Batteriespeicher und DC zu AC um die gespeicherte oder erzeugte Energie ins Hauptnetz einzuspeisen.
Automatisches Umschalten binnen 10ms. Unter normalen Bedingungen ist der Schalter an. Wenn die Hauptversorgung ausfällt wird automatisch umgeschaltet um in den Batteriebetrieb zu wechseln und den Inselbetrieb zu nutzen.
Die Energieumwandlungssystemüberwachung zeigt den Status jeder Batteriezelle an und nimmt ihre Leistung genau auf. .
Das Steuerelement in PV-Modulen nutzt den Maximum Power Point (MPPT) um die Solarenergie möglichst gut auszuschöpfen und mit Hilfe des bidirektionalen AC/DC Wechselrichters den Batteriespeicher aufzuladen.
Modell | SPCS50 | SPCS100 | SPCS150 | |
DC Parameter | MPPT Spannungsbereich | DC200V~DC700V | ||
MPPT Spannungsbereich bei voller Leistung | DC370V~DC700V | |||
MPPT Kanalanzahl | 1 | 2 | 3 | |
Einzelkanal Nennstrom | 135A | |||
Batterieparameter | Spannungsbereich | DC580V~DC850V | ||
Max. Strom Laden/ Entladen | 85A | 170A | 255A | |
AC Parameter Hauptnetzanschluss | Ausgangsleistung | 3W+N+PE/3W+PE | ||
Nennleistung | 50KW | 100KW | 150KW | |
Nennspannung | AC 380V/400V | |||
Nennstrom | 75A | 151A | 227A | |
Spannungsbereich | -15%~+10% | |||
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | |||
Frequenzbereich | ±2Hz | |||
Leistungsfaktor | -0.9~+0.9 | |||
ausgehende Wellen | ≤3%(Nennleistung) | |||
AC Parameter Inselbetrieb | Leistung | 3W+N+PE/3W+PE | ||
Nennleistung | 50KW | 100KW | 150KW | |
Nennspannung | AC 380V/400V | |||
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | |||
Nennstrom | 75A | 151A | 227A | |
Spannungsgenauigkeit | 1% | |||
Frequenzgenauigkeit | ±0.2Hz | |||
Ausgehende Spannungswellen | 3%@ linear full load | |||
Asymmetrische Lastkapazität | 100% | |||
Überlastbarkeit | 105%]: Dauerbetrieb; (105% ~ 120%]: 10min; 120%): Betrieb unterbrechen | |||
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | unterlasten)-20℃~ 55℃(>45℃ | ||
Lagertemperatur | keine Batterien)-40℃~ 70℃( | |||
Optimale Feuchtigkeit | 0% RH ~ 95% RH,keine Kondensierung | |||
Betriebshöhe | 2000m;2000m ~ 4000m Unterlasten | |||
Geräuschpegel | <75dB | |||
Andere | Kommunikation | CAN/RS485 | ||
Isolierung | Isolationstransformer | |||
Funktion | Hauptnetz/ Inselbetrieb | |||
Wasser/Staub Schutzart (IP) | IP20 | |||
Kühlung | Klimatisierung | |||
Max. Effizienz | 97.50% | |||
Maße B*T*H | 600*1000*2000mm | 1200*1000*2000mm | 1400*1000*2000mm | |
Gewicht | 550kg | 750kg | 850kg |
Batteriespeichersysteme (BESS) wurden entwickelt um instabilen Netzwerken oder fluktuierenden Strompreisen vorzubeugen. USV-Systeme ermöglichen das Speichern von Solarenergie, Peak Shaving (Lastspitzenkappung), Stromverstärkung, sowie das Einspeisen in Hauptnetz.