Parameter
Modell: HDSX | YHDSX32 | YHDSX40 | YHDSX48 | YHDSX64 | YHDSX80 | |
Nennleistung | 40KVA/32KW | 50KVA/40KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/80KW | |
Spitzenleistung (20 ms) | 96KVA | 120KVA | 144 kVA | 192 kVA | 240KVA | |
Motor starten | 15 PS | 20 PS | 25 PS | 30 PS | 40 PS | |
Batteriespannung | 192 VDC | 384 VDC | ||||
Ladestrom des integrierten Solarreglers (optional) | MPPT: 50 A/100 A (192 V und 384 V System). | MPPT:50A/100A | ||||
Größe (L*B*Hmm) | 720*575*1275 | 875*720*1380 | ||||
Packungsgröße (L*B*Hmm) | 785*640*1400 | 980*825*1560 | ||||
NW (kg) | 240 | 260 | 290 | 308 | 512 | |
GW (kg) (Holzverpackung) | 273 | 293 | 323 | 341 | 552 | |
Installationsmethode | Turm | |||||
Modell: HDSX | YHDSX96 | YHDSX100 | YHDSX120 | YHDSX150 | YHDSX160 | |
Nennleistung | 120KVA/96KW | 125KVA/100KW | 150KVA/120KW | 190KVA/150KW | 200KVA/160KW | |
Spitzenleistung (20 ms) | 288 kVA | 300KVA | 360KVA | 450 kVA | 480 kVA | |
Motor starten | 50 PS | 50 PS | 60 PS | 80 PS | 80 PS | |
Batteriespannung | 384 VDC | |||||
Ladestrom des integrierten Solarreglers (optional) | MPPT:50A/100A | MPPT: 100A | ||||
Größe (L*B*Hmm) | 875*720*1380 | 1123*900*1605 | ||||
Packungsgröße (L*B*Hmm) | 980*825*1560 | 1185*960*1750 | ||||
NW (kg) | 542 | 552 | 612 | 705 | 755 | |
GW (kg) (Holzverpackung) | 582 | 592 | 652 | 755 | 805 | |
Installationsmethode | Turm | |||||
Eingang | DC-Eingangsspannungsbereich | 10,5–15 VDC (einzelne Batteriespannung) | ||||
AC-Eingangsspannungsbereich | 380Vac/400Vac (300Vac-475Vac) (kundenspezifisch 190Vac/200Vac/415Vac) | |||||
AC-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz-55Hz(50Hz)/55Hz-65Hz(60Hz) | |||||
Maximaler AC-Ladestrom | 0~45A (je nach Modell) | |||||
AC-Lademethode | Dreistufig (Konstantstrom, Konstantspannung, Erhaltungsladung) | |||||
Phase | 3/N/PE | |||||
Ausgabe | Effizienz (Batteriemodus) | ≥85 % | ||||
Ausgangsspannung (Batteriemodus) | 380Vac/400Vac±2% (kundenspezifisch 190Vac/200Vac) | |||||
Ausgangsfrequenz (Batteriemodus) | 50/60Hz±1% | |||||
Ausgangswelle (Batteriemodus) | Reine Sinuswelle | |||||
Verzerrung der Ausgangswellenform | Lineare Belastung ≤ 3 % | |||||
Effizienz (AC-Modus) | >99 % | |||||
Ausgangsspannung (AC-Modus) | Entspricht dem AC-Eingang | |||||
Ausgangsfrequenz (AC-Modus) | Entspricht dem AC-Eingang | |||||
Kein Lastverlust (Batteriemodus) | s2,5 % Nennleistung (Modelle mit 4 kVA bis 30 kVA); ≤ 1 % Nennleistung (Modelle mit 40 kVA bis 200 kVA) | |||||
Kein Lastverlust (AC-Modus) | ≤2 % Nennleistung (Ladegerät funktioniert nicht im Wechselstrommodus) | |||||
Kein Lastverlust (Energiesparmodus) | ≤10W | |||||
Phase | 3/N/PE | |||||
Schutz | Batterieunterspannungsalarm | 11 V (einzelne Batteriespannung) | ||||
Batterie-Unterspannungsschutz | 10,5 V (Einzelbatteriespannung) | |||||
Batterieüberspannungsalarm | 15 V (einzelne Batteriespannung) | |||||
Batterieüberspannungsschutz | 17V (Einzelbatteriespannung) | |||||
Wiederherstellungsspannung bei Überspannung der Batterie | 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 | Lademodus | MPPT | ||||
Ladestrom | MPPT: 10A/20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A (48V-System);50A/100A (96V/192V/384V-System) | |||||
PV-Eingangsspannungsbereich | MPPT: 60V-120V (48V-System);120V-240V (96V-System);240V-360V (192V-System); 480V-640V (384V-System) | |||||
Max. PV-Eingangsspannung (Voc) | MPPT: 150 V (48 V-System); 300 V (96 V-System); 450 V (192 V-System); 800 V (384 V-System) | |||||
Standby-Verlust | ≤3W | |||||
Maximale Umwandlungseffizienz | >95 % | |||||
Arbeitsmodus | Batterie zuerst/Wechselstrom zuerst/Energiesparmodus | |||||
Transferzeit | ≤4ms | |||||
Anzeige | LCD | |||||
Kommunikation (optional) | RS485/APP (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung) | |||||
Umfeld | Betriebstemperatur | -10℃~40℃ | ||||
Lagertemperatur | -15℃~60℃ | |||||
Elevation | 2000 m (mehr als Leistungsreduzierung) | |||||
Feuchtigkeit | 0 % ~ 95 % (keine Kondensation) |
Merkmale
1. Reiner Sinuswellenausgang: Diese Funktion stellt sicher, dass die vom System erzeugte Leistung von hoher Qualität ist, frei von Schwankungen oder Verzerrungen und somit für empfindliche elektronische Geräte geeignet ist.
2. Niedrige Gleichspannung zur Reduzierung der Systemkosten: Das System arbeitet mit einer niedrigen Gleichspannung, was den Bedarf an teuren angeschlossenen Geräten verringert und es im Vergleich zu Systemen mit höherer Gleichspannung kostengünstiger macht.
3.Eingebauter PWM- oder MPPT-Laderegler: Das System umfasst entweder einen Pulsweitenmodulations- (PWM) oder Maximum Power Point Tracking (MPPT)-Laderegler, der die Ladeeffizienz und Leistung der angeschlossenen Solarmodule optimiert.
4.Einstellbarer AC-Ladestrom 0–45 A: Das System bietet einen flexiblen und einstellbaren AC-Ladestrom, sodass Benutzer den Ladevorgang an ihre Bedürfnisse und Anforderungen anpassen können.
5.Einstellung verschiedener Betriebsmodi basierend auf variablen Nutzungsanforderungen: Das System bietet mehrere Betriebsmodi, die basierend auf den unterschiedlichen Nutzungsanforderungen des Benutzers ausgewählt werden können.Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle und Optimierung der Systemleistung.
6. Verschiedene Kommunikationsanschlüsse und Fernüberwachung RS485/APP (WIFI/GPRS) (optional): Das System ist mit verschiedenen Kommunikationsanschlüssen ausgestattet und bietet Konnektivitätsoptionen wie RS485, WIFI und GPRS.Dies ermöglicht eine Fernüberwachung und -steuerung des Systems und erhöht so den Komfort und die Zugänglichkeit.
7. 100 % unausgeglichenes Lastdesign, 3-fache Spitzenleistung: Das System ist so konzipiert, dass es unausgeglichene Lasten effektiv bewältigt und eine ordnungsgemäße Stromverteilung auch bei erheblichen Unterschieden in den Lastanforderungen gewährleistet.