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Inversor solar híbrido

Inversor solar híbrido

Selección de dispositivos de semiconductores de potencia de bajo voltaje de 10kW Hybrid Hybrid Hybrid Trew Voltaje: el primer paso crucial en la producción del inversor es la selección cuidadosa de dispositivos semiconductores de potencia. Transistores bipolares aislados de alta potencia (IGBTS) o efecto de campo-óxido-óxido de metal-semiconductor ...

Introducción del producto
Inverter solar de bajo voltaje de bajo voltaje de 10kW Solis Hybrid Trice de bajo voltaje

 

Selección de dispositivos de semiconductores de potencia: El primer paso crucial en la producción de inversores es la selección cuidadosa de dispositivos de semiconductores de potencia. Los transistores bipolares aislados de alta potencia (IGBT) o los transistores de efecto de campo-óxido de metal-óxido-semiconductor (MOSFET) se emplean comúnmente. Estos componentes se eligen en función de sus capacidades de manejo de voltaje y corriente, velocidad de conmutación y eficiencia. Por ejemplo, en las aplicaciones que exigen una rápida conversión de energía, se pueden favorecer los MOSFET de cambio rápido, mientras que los IGBT resultan más adecuados para manejar voltajes y corrientes más altos en inversores de grado industrial.

 

 

Diseño de placa de circuito impreso (PCB): Se utiliza sofisticado software de diseño de PCB para diseñar los circuitos. El diseño debe garantizar una interferencia de señal mínima y una disipación de calor adecuada. A menudo se incorporan múltiples capas, con capas dedicadas para distribución de energía, enrutamiento de señal y planos de tierra. Las trazas están cuidadosamente diseñadas para manejar corrientes altas sin resistencia excesiva, y los VIA se colocan estratégicamente para conectar diferentes capas. Este diseño preciso es esencial para el rendimiento general y la confiabilidad del inversor.

 

 

Soldadura y asamblea: Las máquinas de soldadura automatizadas se utilizan para conectar los componentes a la PCB. La tecnología de montaje en superficie (SMT) es frecuente, lo que permite tamaños de componentes más pequeños y mayores densidades de embalaje. Los componentes se colocan con precisión en las almohadillas PCB, y luego se soldan utilizando técnicas como soldadura de reflujo, donde todo el conjunto se calienta para derretir la pasta de soldadura y formar conexiones confiables. Después de soldar, la inspección manual y la reelaboración, si es necesario, se llevan a cabo para corregir cualquier defecto de soldadura.

 

 

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Modelo

S 6- EH3P10K 02- nv-y-l

Tipo de batería

Ácido de plomo o batería de litio

Modo principal

Max. corriente de carga 220A

Voltaje de entrada nominal

380/400V

Rango de voltaje de carga

40 –60vdc

Frecuencia

50Hz/60Hz (detección automática)

Carga solar

Max. eficiencia

97.6%

Rango de voltaje de operación fotovoltaica

200VDC ~ 800VDC

Modo de inversor

Rango de voltaje MPPT 200VDC ~ 800VDC

Forma de onda de voltaje de salida

Onda sinusoidal pura

Max. Potencia de entrada fotovoltaica/corriente

16000W/40A

Potencia de salida nominal (VA)/(w)

10000W

Rango actual de carga

220A

Voltaje de salida nominal (VAC)

380/400V

Proceso de dar un título

Potencia máxima

20000VA

Nivel de certificación EMC

NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, Srilanka, EN 50438L, Vietnam, Pea \ MEA, IEC/EN 62109-1/{{8}, IEC/ En 61000-6-1/-3

Protección

IP66

Rango de temperatura de operación

-40 a +60 grado

Rango de voltaje de la batería

4 0. 0vdc ~ 60vdc

comunicar

Rs485/can

Mains Charge

Rango de humedad 5% a 95% (protección de recubrimiento conforme)

 

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IP66 vs IP65

Capacidad a prueba de polvo: capacidad a prueba de polvo:

Completamente a prueba de polvo, no entran partículas completamente a prueba de polvo, no entran partículas
Capacidad impermeable: capacidad impermeable:

Proteger contra el fuerte impacto de la columna de agua, proteger dos veces contra el impacto de la columna de agua de baja presión
La capacidad a prueba de agua de IPX5


Ventaja absoluta:
A prueba de polvo, IP66 puede resistir fuertes corrientes, el uso es más amplio en el entorno de fuerte
clima convectivo como el tifón, las tormentas frecuentes tienen una capacidad de adaptación más fuerte

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Preguntas frecuentes

 

P: ¿Cuál es la potencia máxima que puede proporcionar?


R: La potencia máxima de salida varía según el modelo. Podría variar desde unos pocos cientos de vatios para unidades portátiles más pequeñas diseñadas para acampar o potencia de respaldo ligero, hasta varios kilovatios para las más grandes y de grado industrial utilizados en aplicaciones comerciales o para alimentar a un hogar completo durante una interrupción. Deberá verificar las especificaciones del producto para conocer el límite exacto para su unidad en particular. Esta calificación determina la carga más pesada que puede manejar, como ejecutar múltiples electrodomésticos de alta potencia simultáneamente. Por ejemplo, un modelo de 3KW podría alimentar un refrigerador, un microondas y varias luces sin sobrecargar.

 

 

P: ¿Cómo afecta su eficiencia mi consumo de energía?


R: Una mayor eficiencia significa que se desperdicia menos energía durante el proceso de conversión. Si tiene una alta eficiencia de conversión, digamos 90% o más, por cada 100 vatios de entrada de potencia de CC, se emitirán aproximadamente 90 vatios de potencia de CA útil. Por el contrario, una unidad menos eficiente puede desperdiciar 20 vatios o más, traduciendo a un consumo general de energía general más alto de su fuente de energía (como una batería). Con el tiempo, esto puede afectar significativamente cuánto tiempo dura su batería en escenarios fuera de la red o aumentar su factura de electricidad si se atesan a la red. Por lo tanto, elegir un modelo más eficiente puede ahorrarle energía y dinero.

 

 

P: ¿Puede funcionar a temperaturas extremas?


R: La mayoría de las unidades modernas están diseñadas para operar dentro de un cierto rango de temperatura. Algunos pueden manejar temperaturas tan bajas como -20 grados (-4} grados F) y tan alto como 50 grados (122 grados F) o incluso rangos más amplios, dependiendo de la calidad y el uso previsto. Sin embargo, el rendimiento podría degradarse en los extremos. En un clima muy frío, la batería (si está conectada) y los componentes internos pueden tardar más en alcanzar condiciones de funcionamiento óptimas, reduciendo la potencia de salida inicial. En clima cálido, el sistema de enfriamiento tiene que trabajar más para disipar el calor, y si falla, puede ocurrir sobrecalentamiento. Por lo tanto, es importante considerar su clima local y elegir un modelo con tolerancia a la temperatura adecuada.

 

 

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