Hálózaton kívüli inverter

Vállalati előnyök

Minőség ellenőrzés

Termékeink több tanúsítvánnyal is rendelkeznek. A minőséget a vállalkozás életének tekintjük, az ipari lánc átfogó ellenőrzése biztosítja a termék minőségét.

Hosszú garancia

12 év korlátozott jótállást biztosítunk az anyagokra és a kivitelezésre, 10 év korlátozott garanciát a 90%-os lineáris kimenetre, 25 év korlátozott garanciát a 80%-os lineáris kimeneti jótállásra.

Egyablakos megoldás

A fotovoltaikus rendszerek tervezésére, kutatására és fejlesztésére, gyártására összpontosítunk, és ügyfeleink számára kiváló minőségű fotovoltaikus telepítést, üzembe helyezést biztosítunk.

 

Minőségi szolgáltatások

Magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek megfelelnek a legmagasabb iparági szabványoknak. Munkafolyamataink során követjük a legjobb gyakorlatokat, és szigorú minőség-ellenőrzési intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb eredményeket biztosítsuk.

Mi az az Off-Grid Inverter

 

 

A hálózaton kívüli inverter, ahogy a neve is sugallja, egy szoláris inverter, amely nem kapcsolódik a hálózathoz, ami azt jelenti, hogy egyedül működik, és nem tud együttműködni a hálózattal. AC, majd AC-ként adja ki. Hibrid rendszerben az off-grid inverter használható a hálózat létrehozására. Ezután a villamos energia nagy részének vagy egészének működtetéséhez használjon hálózatra kötött invertert. Teljesen független a hálózattól, és olyan helyekre is telepíthető, ahol a közüzemi hálózathoz nem lehet hozzáférni.

  • Vízálló Off Grid Inverter
    Névleges kimeneti teljesítmény: 1500-8000 W
    Névleges kimeneti feszültség: 110/120/127V
    Frekvencia: 50/60Hz
    IP-besorolás: IP21/IP54/IP65
    Több
  • Solar Inverter kikapcsolt-hálózati alkalmazásokhoz
    Névleges kimeneti teljesítmény: 1500 W / 1800 VA; 3000 W / 3600 VA
    Névleges kimeneti feszültség: 220/230/240 Vac (L,N,PE)
    Frekvencia: 50/60Hz
    IP besorolás: IP21
    Több
  • Hálózaton kívüli energiatároló inverter
    Kapacitás: 3,5kva/3,5 kW; 5,5kva/5,5 kW; 6,2kva/6,2 kW
    Névleges feszültség: 220/230VAC ± 5%
    Frekvencia: 50/60Hz
    Akkumulátor feszültsége: 24 VDC/48VDC
    Solar töltő típusa: mppt
    Több
  • 6 kW -os rács napenergia -inverter
    Névleges feszültség: 240VAC
    Frekvencia: 50/60Hz
    Max PV Amy Open Circuit feszültségtartomány: 500VDC
    Start-up feszültség: 120 VDC
    Több
  • 5KW hálózaton kívüli szolár inverter
    Az 5 kW-os Pure Sine Wave 48 V hálózaton kívüli szolár inverter megbízható, független áramellátást biztosít. Integrált MPPT-vel és széleskörű akkumulátor-kompatibilitással optimalizálja a...
    Több
  • 8KW hálózaton kívüli inverter
    A 8KW-os Off-Grid Solar Inverter egy figyelemre méltó megoldás, amelyet az Ön energiafüggetlenségének fokozására szabtak. Ez az innovatív inverter számos előnnyel rendelkezik, így kedvező...
    Több
  • 3KW hálózaton kívüli szolár inverter
    Bemutatjuk a 3KW-os Off Grid Solar Invertert – a kulcs a zökkenőmentes energiafüggetlenséghez. Hatékony napenergia átalakításával és fejlett biztonsági funkcióival gondoskodik a zavartalan...
    Több
  • 12KW hálózaton kívüli szolár inverter
    A 12 kW-os Off-Grid Solar Inverter egy sokoldalú megoldás az optimális energiagazdálkodáshoz. Az integrált MPPT töltésvezérlővel maximalizálja a napelemek energiaátalakítási hatékonyságát, így...
    Több
  • 10 kW-os hálózaton kívüli szolár inverter
    Fedezze fel a 10 kW-os, hálózaton kívüli szolár inverterünk kivételes jellemzőit, amelyet arra terveztek, hogy hatékony, megbízható és testreszabható energiamegoldásokat biztosítson Önnek.
    Több

A hálózaton kívüli inverterek az önálló napelemes rendszerek alapvető alkotóelemei. Kiválóan alkalmasak a napelemekből vagy akkumulátorokból származó egyenáram váltóárammá alakításában távoli területeken vagy áramkimaradások esetén. Ezek az inverterek gyakran fejlett feszültség- és frekvenciaszabályozással rendelkeznek, így megbízható és hatékony hálózaton kívüli energiaellátást biztosítanak otthonok, kabinok és távoli létesítmények számára.

Az off-grid inverter előnyei

 

Független áramtermelés
A hálózaton kívüli inverterek lehetővé teszik az épületek számára, hogy a nyilvános hálózattól függetlenül termeljenek áramot. Vészhelyzetben a hálózaton kívüli inverterek önállóan működhetnek, hogy tápellátást biztosítsanak, ami különösen hasznos a távoli vagy instabil áramellátási területeken, egészségügyi létesítményekben, segélyszolgálatokban és kritikus infrastruktúrában élők számára. Ezenkívül az off-grid inverterek mobilházakban, például lakóautókban vagy csónakokban is használhatók, lehetővé téve számukra, hogy hálózati csatlakozás nélkül is lássák el az áramot.

 

Energiafüggetlenség
A hálózaton kívüli invertereket használó napelemes rendszerek növelhetik az energiafüggetlenséget. Ez azt jelenti, hogy egy otthon vagy egy vállalkozás csökkentheti a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségét, ezáltal csökkentheti az energiaköltségeket és a szén-dioxid-kibocsátást. A hálózaton kívüli inverterek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a fő hálózattól függetlenül tápláljanak áramot. Ez különösen fontos azok számára, akik távoli területeken élnek, vagy ahol a fő hálózat instabil. A hálózaton kívüli inverterek tartalék áramellátást is biztosítanak vészhelyzet esetén.

 

Környezetbarát
A hálózaton kívüli invertereket napelemekkel együtt használják, amelyek tiszta energiaforrást jelentenek. Az off-grid inverterek nem termelnek zajt és nem bocsátanak ki szennyező anyagokat, ami lehetővé teszi a hálózaton kívüli inverterek széles körű alkalmazását városi és érzékeny környezetben is, ezzel is javítva a környezet minőségét. Ennek eredményeként a hálózaton kívüli inverterek segítenek csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok iránti igényt, csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását, és segítenek leküzdeni az éghajlatváltozás problémáját.

 

Megújuló energia tárolása
Egyes hálózaton kívüli inverterek energiatároló funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felesleges napenergia tárolását az akkumulátorban. Ez lehetővé teszi, hogy a napelemes rendszerek továbbra is áramellátást biztosítsanak éjszaka vagy felhős napokon, növelve a megújuló energia elérhetőségét. A hálózaton kívüli inverterek tökéletesen együttműködnek a napelemes fotovoltaikus és szélenergia-rendszerekkel, hogy a megújuló energiát felhasználható villamos energiává alakítsák. Ez segít csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget, csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, és hozzájárul a környezetvédelemhez.

 

Megtakarítás a villanyszámlákon
A hálózaton kívüli inverterek lehetővé teszik az épülettulajdonosok számára, hogy villamos energiát termeljenek. A hálózaton kívüli inverterek hatékony energiaátalakítást tesznek lehetővé, és minimalizálják az energiapazarlást. A hálózaton kívüli inverterek gyakran alvó üzemmóddal és automatikus leállítással rendelkeznek az energiafogyasztás további csökkentése érdekében. A hálózaton kívüli invertereket általában hosszú távú használatra tervezték, és rendkívül megbízhatóak. A hálózaton kívüli inverterek precíziós tervezésűek és teszteltek, hogy biztosítsák a stabil működést különböző környezeti feltételek mellett. Ennek eredményeként az emberek csökkenthetik vagy akár meg is szüntethetik a közhálózatból származó villanyszámlákkal kapcsolatos kiadásokat. Ezen túlmenően egyes régiók kormányzati ösztönző programokat kínálnak az otthonok és vállalkozások jutalmazására a napenergia-rendszerek használatáért.

Mik az Off-Grid Inverter alkalmazásai?
 

Otthoni napelemes rendszerek

Egy otthoni napelemes rendszerben a hálózaton kívüli inverter lehetővé teszi a háztulajdonos számára, hogy napenergiát használjon áramellátásra, melegvíz-melegítésre, fűtésre és egyéb célokra. Egy ilyen rendszer jelentősen csökkentheti a villanyszámlát, és megújuló energiát biztosít az otthon számára.

Kereskedelmi használat

A hálózaton kívüli invertereket kereskedelmi környezetben is széles körben használják, például irodaházakban, gyárakban és üzletekben. A hálózaton kívüli inverterekkel ellátott rendszerek segíthetnek a vállalkozásoknak csökkenteni energiaköltségeiket, csökkenteni a hálózattól való függőségüket, és bizonyítani tudják a fenntarthatóság iránti elkötelezettségüket.

Vidéki és távoli területek

A távoli és vidéki területeken a nyilvános hálózat elérhetősége gyakran korlátozott. A hálózaton kívüli inverterek lehetővé teszik ezeken a területeken a lakosok számára, hogy napenergiát hasznosítsanak energiaszükségleteik kielégítésére és életminőségük javítására.

Katasztrófa utáni helyreállítás

A hálózaton kívüli inverterek természeti katasztrófákat követő vészhelyzetekben is nagyon hasznosak. A hálózaton kívüli inverterek áramot szolgáltathatnak, hogy segítsenek az embereknek felgyújtani, feltöltődni és fenntartani a kommunikációt, miközben arra várnak, hogy a hálózat visszatérjen a normál működéshez.

A hálózaton kívüli inverterek típusai

 

01

Tiszta szinuszos inverterek

Ezek az inverterek sima és konzisztens szinuszhullámot produkálnak, amely szorosan illeszkedik a hálózat energiaminőségéhez. Ideálisak érzékeny elektronikus berendezések működtetéséhez a sérülés vagy interferencia kockázata nélkül. Bár általában drágábbak, hatékonyságuk és a készülékek széles körének tisztán táplálására való képességük miatt számos off-grid rendszerben előnyös választás.

02

Módosított szinuszos inverterek

A tiszta szinuszos inverterekhez képest költséghatékonyabb megoldás, a módosított szinuszos inverterek a szinuszhullám egyszerűbb, lépcsőzetes közelítését állítják elő. Bár számos alapvető készülékhez és szerszámhoz alkalmasak, problémákat okozhatnak a kényesebb elektronikával vagy a jó minőségű áramforrást igénylő eszközökkel.

03

Hibrid inverterek

A hibrid inverterek a szabványos inverterek funkcióit egyesítik egy akkumulátortöltővel, és ha rendelkezésre állnak, csatlakozhatnak a hálózathoz. Ez a rugalmasság lehetővé teszi az akkumulátor töltését akár hálózatról, akár megújuló forrásokból, és lehetővé teszi a rendszer számára, hogy különböző körülmények között hálózaton kívüli és hálózatra kapcsoltként is működjön. Kiváló választás olyan rendszerekhez, ahol a hálózati csatlakozás szakaszos lehet, vagy tartalék áramellátási megoldásként.

8KW离网逆变器
 
Az off-grid inverter összetevői
 
01/

DC bemenet
Ez az off-grid inverter bemeneti portja, és a napelemek csatlakoztatására szolgál. A hálózaton kívüli inverter egyenáramú bemenete általában egy egyenáramú megszakítót, szigetelésfelügyeletet és egy egyenáramú leválasztó kapcsolót tartalmaz a rendszer biztonságos működésének biztosítása érdekében.

02/

MPPT vezérlő
A maximális teljesítménypont-követő (MPPT) vezérlő egy olyan elektronikus eszköz, amely a napelem optimális működési pontjának nyomon követésére szolgál, hogy maximalizálja az energiafelvételt. Folyamatosan állítja a hálózaton kívüli inverter működési pontját a bemeneti feszültség és áram figyelésével, hogy maximalizálja a kimenő teljesítményt.

03/

Inverter áramkör
A hálózaton kívüli inverter áramkör a hálózaton kívüli inverter magja, amely teljesítmény-félvezető kapcsolókból, kondenzátorokból és induktorokból áll, amelyek az egyenáramú energiát váltakozó áramú energiává alakítják. Ezek a kapcsolók szabályozzák az elektromos energia áramlását a kívánt váltakozó áram előállítása érdekében.

04/

Vezérlő
Az off-grid inverter vezérlője az agya, és felelős a rendszer állapotának figyeléséért, az MPPT végrehajtásáért, az akkumulátorok kezeléséért (ha vannak), megvédi a rendszert a hibáktól és túlterhelésektől, valamint lehetővé teszi a kommunikációt más rendszerekkel.

05/

AC kimenet
Ez az off-grid inverter kimeneti interfésze, amelyen keresztül az átalakított váltakozó áramú energiát a háztartási készülékekbe vagy a hálózatba juttatják. Általában olyan biztonsági funkciókat is tartalmaz, mint a túlfeszültség elleni védelem, a túláramvédelem és a földzárlat elleni védelem.

06/

Adatkommunikációs interfész
A hálózaton kívüli inverterek jellemzően adatkommunikációs interfészekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a rendszer felügyeletét és távvezérlését. Ezek az interfészek vezeték nélküli technológiával vagy vezetékes kapcsolaton keresztül csatlakoztathatók egy felügyeleti rendszerhez vagy az internethez.

Az off-grid szoláris inverterek jellemzői
 

Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Védelmet nyújtanak a rövidzárlatok és a túlterhelés okozta károk ellen, így biztosítva a rendszer hosszú élettartamát.

 

Akkumulátor töltés vezérlése
Olyan funkcióval vannak felszerelve, amely optimalizálja az akkumulátor töltését, és biztosítja, hogy az hatékonyan, károsodás nélkül töltse fel, végső soron meghosszabbítva az akkumulátor élettartamát és optimális teljesítményt biztosítva.

 

Távfelügyelet
Ez a funkció lehetővé teszi az inverter teljesítményének távoli, számítógép vagy mobileszköz segítségével történő nyomon követését. Figyelemmel kísérhetjük rendszerünk teljesítményét, észlelhetjük a problémákat vagy meghibásodásokat, és intézkedhetünk, mielőtt komoly problémákká válnának.

 

Automatikus feszültségszabályozás
Ez a funkció biztosítja, hogy a váltakozó áramú kimeneti feszültség stabil és ne ingadozzon, még akkor sem, ha az inverter terhelése megváltozik. Így biztosítva, hogy a rendszer által táplált eszközök és készülékek egyenletes és stabil áramellátást kapjanak, ami elengedhetetlen a megfelelő működésükhöz.

 

Alacsony akkumulátor védelem
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az inverter automatikusan leálljon, ha az akkumulátor feszültsége egy bizonyos szint alá csökken, és megakadályozza a károsodást. Ez a funkció biztosítja, hogy az akkumulátor egészséges maradjon, és meghosszabbítja élettartamát, miközben megakadályozza magának az inverternek a károsodását.

Hogyan működnek a hálózaton kívüli napelemes rendszerek?
 

Napelemes töltésvezérlők
Más néven töltésszabályozók ezek a vezérlők szabályozzák a napelemekhez áramló energia mennyiségét. Erre azért van szükség, hogy elkerüljük az akkumulátorok túltöltésével való károsodását. A megfelelő töltésvezérlő kulcsfontosságú az akkumulátorok egészségének megőrzéséhez, biztosítva az akkumulátorcsomag maximális élettartamát. Ha akkumulátor alapú inverterrel rendelkezik, akkor valószínűleg integrált töltésvezérlővel rendelkezik. Akkumulátorcsomag: Az akkumulátorcsomag lényegében csatlakoztatott akkumulátorok csoportja. A panel által termelt áramot tárolja. Az akkumulátorcsomag fontos, hacsak nem szeret sötétben élni naplemente után.

 

DC csatlakozó kapcsoló
Minden napelemes rendszerhez AC és DC biztonsági leválasztás szükséges. Egy extra DC megszakító van beépítve az akkumulátor bank és a hálózaton kívüli inverter közé a hálózaton kívüli szolárrendszerekhez. Arra szolgál, hogy megszakítsa az elektromos áram áramlását ezen alkatrészek között. Ez kritikus fontosságú a megelőző karbantartás, hibaelhárítás és elektromos tüzek esetén.

 

Hálózaton kívüli inverter
A napelemes töltésvezérlő és az akkumulátorbank egyaránt kap áramot a napelemektől. Végül a hálózaton kívüli inverter váltakozó áramúvá alakítja. Ez szabályozza a panelről érkező áramot, és váltakozó árammá alakítja, hogy a berendezése bekapcsolja a tápellátást.

 

Biztonsági mentés generátor
Ha olyan helyen élsz, ahol egész évben nem látod a napfényt. Ezután be kell fektetnie egy tartalék generátorba. A készenléti generátorok általában váltakozó áramot adnak ki. A váltakozó áramú tápegység használható inverteren keresztül, vagy egyenárammá alakítható, és a tápelemben tárolható.

Hogyan válasszunk off-grid invertert
3KW离网太阳能逆变器
3kw离网逆变器侧视图
3kw离网逆变器前视图
3kw离网逆变器俯视图

Az Off Grid szoláris inverter kimeneti feszültsége és frekvenciája
Ez a terhelési követelményeken alapul, és általában megegyezik az ország szabványos tápfeszültségével/frekvenciájával.

 

Hálózaton kívüli szoláris inverter vagy hibrid inverter telepítése
A legtöbb off-grid szoláris inverter és hibrid szoláris inverter AC tartalék tápcsatlakozással rendelkezik, így az inverter bypass segítségével táplálhatja a terheléseket napfény hiánya és az akkumulátor lemerülése esetén. Ezenkívül ezt az AC tartalék tápegységet az akkumulátorok töltésére is használhatja a belső szoláris inverteres akkumulátortöltőn keresztül.

 

Az Off Grid szoláris inverter kimeneti teljesítménye
Csak adja hozzá az összes terheléshez tartozó energiafogyasztást, és gondoskodjon az induktív terhelésekről, például az olyan motorokról, amelyeknek nagy a bekapcsolási/lökési áramuk az indítási időszakban, jó a túlméretezés, hogy elkerülje az alulbecslést, és a végén a hálózaton kívüli szoláris inverter teljesítményének kell lennie. a terhelések teljes teljesítményének 110-120%-a. Például, ha a terhelése 5 kW, akkor a hálózaton kívüli szoláris inverter teljesítményének 6000 wattnak kell lennie, és így tovább.

 

Az inverter beépített napelemes töltésvezérlője MPPT vagy PWM lesz
Az MPPT technikailag jobb, mivel képes a napelemek nagyfeszültségét kisebb feszültséggé alakítani, így alacsony veszteséggel tölti az akkumulátorokat (nagy hatásfok), de költsége magasabb, mint a PWM típus. A másik oldalon, ha a PWM napelemes töltésvezérlő típusát megfelelően tudjuk méretezni a napelemek specifikációi szerint, akkor megerősíthetjük, hogy az MPPT töltésvezérlő típusához hasonlóan fog működni.

 

Az akkumulátorok töltési követelményei
Ezek a követelmények az akkumulátor maximális töltési feszültségére és lekapcsolási feszültségére vonatkoznak, és ennek a 2 értéknek meg kell egyeznie a hálózati inverter programtartományának napenergiájával.

 

Solar Array Max kimeneti feszültség és MPPT nyomkövetők
A PV max DC kimeneti feszültség nem haladhatja meg az inverter specifikációiban felsorolt ​​maximális egyenáramú bemeneti feszültséget, és az MPPT nyomkövetők arra utalnak, hogy az inverter hány bemenetet fogad el, ez a napelem tömb nagysága alapján jelenik meg, és ez jobb minőséget biztosít. maximális teljesítménypont követési teljesítmény.

 

Tartalék tápegység (generátor) indító
Csak 2 vezetékes száraz érintkezők a generátor indításához, amikor az inverter DC prioritású üzemmódban működött, és alacsony akkumulátorfeszültséget tapasztalt, így jelet küld a tartalék táplálás (generátor) elindításához.

Hogyan kell karbantartani a hálózaton kívüli invertert

 

 

Rendszeres szemrevételezés
Kezdje a szoláris inverter vizuális ellenőrzésével. Keresse meg a fizikai sérülés jeleit, a meglazult vezetékeket vagy a szokatlan kopást. Győződjön meg arról, hogy az inverter tiszta és szennyeződésmentes. A por és szennyeződés idővel felhalmozódhat, és befolyásolhatja a teljesítményét. Szükség esetén puha kefével vagy ruhával óvatosan tisztítsa meg.

 

Monitoring szoftver
Sok modern szoláris inverterhez felügyeleti szoftver tartozik, amely lehetővé teszi a rendszer teljesítményének távoli nyomon követését. Rendszeresen ellenőrizze ezt a szoftvert, hogy megbizonyosodjon arról, hogy rendszere a várt mennyiségű villamos energiát termeli. Bármilyen jelentős eltérés az inverter problémájára utalhat.

 

Csak nyugi
A szoláris inverterek működés közben hőt termelhetnek. Gondoskodjon arról, hogy az inverter megfelelő szellőzéssel rendelkezzen a hő hatékony elvezetése érdekében. Kerülje a közvetlen napfénynek vagy más hőforrás közelébe való felszerelését, mivel a túlzott hő csökkentheti az élettartamát.

 

Véd az elemektől
Az invertert védett helyen kell felszerelni, hogy megvédje az esőtől, hótól és közvetlen napfénytől. Az elemeknek való kitettség károkat okozhat és csökkentheti a hatékonyságot. Rendszeresen ellenőrizze a víz behatolását és a korrózió jeleit.

 

Húzza meg a csatlakozásokat
A laza elektromos csatlakozások hatékonyságcsökkenéshez vezethetnek, és akár az inverter meghibásodását is okozhatják. Rendszeresen ellenőrizze és húzza meg az összes elektromos csatlakozást, beleértve a DC és AC kivezetéseket is. Legyen óvatos, és kövesse a biztonsági előírásokat, amikor ezt teszi.

 

Olvassa el a kézikönyvet
A gyártói kézikönyv a legjobb barátod a szoláris inverter karbantartása során. Az Ön modelljére szabott speciális karbantartási utasításokat és hibaelhárítási tippeket tartalmaz. Tartsa kéznél, és kövesse az ajánlott karbantartási ütemtervet.

 

Szakmai ellenőrzések
Bár néhány alapvető karbantartási feladatot el tud végezni, érdemes évente legalább egyszer szakemberrel ellenőriztetni a napkollektoros invertert. Meg tudják azonosítani azokat a potenciális problémákat, amelyek a rutinellenőrzések során esetleg nem tűnnek fel, és biztosítják a rendszer biztonságát és hatékonyságát.

 

Ellenőrizze a szoftverfrissítéseket
Az invertergyártók gyakran adnak ki firmware-frissítéseket a teljesítmény javítása és a lehetséges problémák megoldása érdekében. Rendszeresen ellenőrizze a frissítéseket, és telepítse azokat a gyártó ajánlása szerint. Az inverter szoftverének naprakészen tartása növelheti annak élettartamát és hatékonyságát.

 
A mi gyárunk

 

A DT MULTI TECH Co., Ltd. a kínai napenergia-ipar vezető szereplője, székhelye a Fujian állambeli Xiamenben található. Az átfogó fotovoltaikus megoldásokra specializálódott termékkínálatunkban inverterek, napelemek, energiatároló akkumulátorok és szerelőszerkezetek találhatók. Az olyan neves márkákkal együttműködve, mint a Growatt, Kingdom, Trina Solar és mások, változatos termékcsaládunk különféle energiatárolási megoldásokat tartalmaz, mint pl. falra szerelhető, integrált és konténeres opcióként. A legmodernebb, 10 GW éves kapacitással büszkélkedő gyártóközponttal egy csúcstechnológiás vállalkozás vagyunk, amely elkötelezett a kutatás és fejlesztés, a gyártás és a globális forgalmazás mellett. fotovoltaikus új energia.

productcate-1-1

 
GYIK
 

K: Mennyi ideig működnek a hálózaton kívüli inverterek?

V: Mennyi ideig működnek a szoláris inverterek? A string szoláris inverterek várható élettartama 10-15 év, a mikroinverterek pedig 20-25 évig. A PowMr által forgalmazott 750 W-os inverter egy kis és közepes méretű inverter, amely általában laptopokat, nyomtatókat, hangszórók, routerek, hordozható ventilátorok, LED lámpák, hűtőszekrények, 600 W-os mikrohullámú sütők, keverők és egyéb háztartási gépek.

K: Mit ne tegyünk az inverterrel?

V: NE működtesse az invertert, ha Ön, az inverter, a működtetett készülék vagy bármely más olyan felület, amely érintkezésbe kerülhet bármely áramforrással, nedves. A víz és sok más folyadék elektromos áramot vezethet, ami súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

K: Milyen méretű inverterre van szükségem a hálózaton kívüli házhoz?

V: Például, ha egyszerre fog tévét (200 W), hűtőszekrényt (500 W) és hajszárítót (1000 W) használni, akkor szüksége lesz egy inverterre, amely támogatja az 1700 W-os folyamatos fogyasztást (hacsak nem szeretné folyamatosan ki- és bekapcsolás), ezért 2000 W-os invertert javasolunk.

K: Muszáj állandóan bekapcsolva hagynom az invertert?

V: Igen, az invertert folyamatosan bekapcsolva kell tartani. Ellenkező esetben elveszíti az akkumulátor tartalék idejét az akkumulátorok önkisülése miatt. Minden alkalommal manuálisan kell elindítania az invertert, amikor a hálózati tápellátás megszakad.

K: Mennyi ideig működnek a hálózaton kívüli inverterek?

V: Mennyi ideig működnek a szoláris inverterek? A string szoláris inverterek várható élettartama {{0}} év, a mikroinverterek élettartama pedig 20-25 év. Az elemzés azt mutatja, hogy a működés első két évében a meghibásodási arány körülbelül {{6} },89% a string invertereknél (9 az 1000 egységből), szemben a jelentősen alacsonyabb, 0,0551%-os aránnyal a mikroinvertereknél (kevesebb, mint 0,55 az 1000 egységből).

K: Használ-e áramot az inverter, ha semmi sincs bedugva?

V: Minden inverternek nincs terhelése, nevezhetjük üresjárati fogyasztásnak, készenléti fogyasztásnak is, ami azt jelenti, hogy készenléti üzemmódban is fogyaszt az akkumulátorról. Ezért egy 12 voltos, 100 Ah-s akkumulátort használva a A 2000 wattos inverter körülbelül 36 percig működik. A fenti számítás alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy egy 2000 wattos inverter körülbelül 36 percig működik 12 voltos akkumulátorral.

K: Melyik a legjobb hely otthon tartani az invertert?

V: A közvetlen napsugárzás csökkenti az élettartamát. A hűvös garázs a legjobb. A telepítőnek törekednie kell arra is, hogy az invertert a lehető legközelebb helyezze el a mérőhöz - a feszültségesések (és a hatékonysági veszteségek) csökkentése érdekében. Ha azonban választani kell az árnyékolt hely és a mérőközelség között, az árnyékoltság fontosabb.

K: Mi történik a hálózatra kötött inverterrel, ha a hálózati áram ki van kapcsolva?

V: A rácshoz kötött rendszereknek azonban van egy hátránya is. Mivel csatlakoznak az elektromos hálózathoz, le kell őket kapcsolni, ha a hálózat leáll – annak ellenére, hogy műszakilag továbbra is képesek áramot termelni. Bár ez frusztráló lehet, ennek jó oka van.

K: Mennyi ideig működik egy 200 Ah-s akkumulátor egy 2000 W-os inverterrel?

V: Az Ön 2000-watt-invertere egy 200 amperórás akkumulátort egy óra alatt képes lefuttatni teljes teljesítménnyel. 2000 watt azonban bőven elegendő egy órán át folyamatosan fenntartani. Elegendő elemre lesz szüksége az áramellátás fenntartásához, miközben a napelemek nem biztosítanak áramot.

K: Hány elemre van szükségem egy 750 wattos inverterhez?

V: A 20 perces (nem pedig 10 órás) üzemórás akkumulátor kapacitásának nagy részét feladja – tegyük fel, hogy képes kezelni a 10 ampert. órák. Ez 30 amper lenne 20 percig, de ennél több kell. A 12 voltos 750 watt több mint 63 ampert igényel, tehát legalább három akkumulátorra lenne szüksége.

K: Egy 1000 W-os inverter táplálja a hűtőszekrényt?

V: Ha egy inverter névleges teljesítménye 1,000-watt, akkor minden olyan készüléket képes működtetni, amely legfeljebb 1,000W-ot fogyaszt. A túlfeszültség az a maximális teljesítmény, amelyet az inverter rövid ideig képes kezelni. Egy hűtőszekrény akár 3,{5}}W-ot is igénybe vehet, még akkor is, ha csak 300 W-ot igényel a működéséhez. Biztonsági mentés. A 3000-wattgenerátor megbízható otthoni vagy irodai tartalék áramforrás áramkimaradás vagy áramkimaradás esetén. Ezek a generátorok elegendő energiát tudnak termelni az alapvető készülékek és cikkek, például hűtőszekrények, fagyasztók, lámpák, számítógépek, telefonok és az idősek vagy betegek számára fontos berendezések működtetéséhez.

K: Az inverterek áramot vesznek, amikor ki vannak kapcsolva?

V: Az inverter fogyaszt áramot, amikor ki van kapcsolva? Igen, az akkumulátor-inverter kikapcsolt állapotban is fogyaszt némi áramot. Ennek az az oka, hogy a tiszta szinuszos inverternek bizonyos áramköröket és elektronikus alkatrészeket készenlétben kell tartania, hogy szükség esetén gyorsan elindulhasson.

K: Lehet, hogy egy inverter túl nagy az akkumulátorhoz?

V: Ha olyan invertert használ, amely lényegesen nagyobb, mint a készülékek teljesítményigénye, az csökkentheti a hatékonyságot. A túlméretezett inverterek alacsonyabb hatékonysági szinten működhetnek, ami energiapazarlást és megnövekedett működési költségeket eredményezhet.

K: Az inverterek lemerítik az akkumulátort kikapcsolt állapotban?

V: Ha a motor nem jár, az akkumulátor felelős az elektromos rendszer áramellátásáért. Ez az oka annak, hogy a fényszórókat éjszakára felkapcsolva lemeríti az akkumulátort. Ugyanez történik, ha invertert használ, amikor parkolt.

K: Mi éghet el egy invertert?

V: (1) Túl sok vezetőképes por, például fém, rövidzárlatot okoz a főáramkörben. (2) A hűtőborda hőmérséklete túl magas ahhoz, hogy megbotlást és égést okozzon. (1) A váltókapcsoló és a relé rossz érintkezésben vannak a korrozív gáz miatt. (3) A kivezetések korróziója rövidzárlatot okoz a főáramkörben.

K: Az inverterek rosszak az akkumulátoroknak?

V: Az inverterek elektromos energiát vesznek fel az akkumulátorból, hogy váltakozó árammá alakítsák át. Ha az energiaigény meghaladja az akkumulátor kapacitását, az túlzott lemerülést okozhat, ami az akkumulátor élettartamának csökkenéséhez vagy akár maradandó károsodáshoz vezethet. Röviden, az inverter kiégésének számos oka lehet, amelyek általában a túlzott hőmérséklettel, túlfeszültséggel, túlfeszültséggel kapcsolatosak. áram, terhelés stb.

K: Mekkora akkumulátorra van szükségem egy 2000 W-os inverter működtetéséhez?

V: Összesen 850 AH akkumulátor szükséges. amelynek ürítési sebessége 5 órás névleges lesz. Ehhez az inverterhez 4 darab nos 200 AH akkumulátor telepíthető, ha az teljesen 2000 wattig van terhelve. Az akkumulátor kisütési sebességének 5 órás névlegesnek kell lennie, vagy az akkumulátor inverteres üzemű. Egy 2 kW-os napelemes rendszer elkészítéséhez 8 napelemre van szükség, feltételezve, hogy 250 W-os paneleket használ (a 415 W-os panelek kicsit nagyobbak, de természetesen nem kell). nem kell belőlük annyi).

K: Milyen messze lehet az inverter az akkumulátortól?

V: Milyen távol tarthatom az invertert az akkumulátoroktól? Az inverter és az akkumulátorok közötti kábelek legyenek a lehető legrövidebbek. Ezzel segíti az akkumulátorokat a legjobb teljesítményben, és tisztán tartja az egység jelét. Az inverterhez mellékelt kábelek "besorolásúak", vagy akár hat lábig jók.

K: Biztonságos az inverter közelében aludni?

V: Nincs bizonyíték arra, hogy a szoláris inverterek közelében lévő elektromos és mágneses mezőknek való kitettség egészségügyi hatásokat gyakorolna. Ha csökkenteni szeretné az expozíciót, a legegyszerűbb módja az Ön és az inverter közötti távolság növelése. A túltöltés kidudorodást és robbanást okoz, valamint az alultöltés csökkenti az inverter és a szünetmentes tápegység mentési idejét. Ezenkívül a helyi UPS és Inverter gyártó nagy tudatosság nélkül készíti a terméket, ami szintén az akkumulátor felrobbanásának egyik oka.

K: Miért olyan nem hatékonyak az inverterek?

V: Az inverter hatásfoka a terheléstől függően változik. Általában az inverter kapacitásának körülbelül kétharmada lesz a legmagasabb. Ezt "csúcs hatékonyságának" nevezik. Az inverternek szüksége van némi áramra, hogy önmagát működtesse, így a nagy inverterek hatásfoka nagyon kis terhelés esetén alacsony lesz.

Mint az egyik legprofesszionálisabb off-grid invertergyártó és -szállító, minőségi termékekkel és jó szolgáltatással rendelkezünk. Biztos lehet benne, hogy gyárunkból olcsó, hálózaton kívüli invertert forgalmazunk.