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Städtischer Strom vorrangig 1, wenn die Photovoltaik-Energie ausreichend ist, wird die Photovoltaik zur Stromversorgung der Last und gleichzeitig die Batterie aufgeladen; 2, wenn die Photovoltaik-Energie nicht ausreichend ist, liefert die Photovoltaik und der Strom zusammen mit der Last Energie, die Batterie liefert der Last keine Energie; 3, wenn die Photovoltaik-Energie nicht ausreichend ist und der Strom unterbrochen ist, wird die Energie durch die Photovoltaik und die Batterie zur Last bereitgestellt; Wenn Photovoltaik völlig keine Energie hat und die Batterie zum Niederspannungsschutzpunkt entladen wird, wird die Energie vollständig von der kommunalen Stromversorgung zur Verfügung gestellt. Bedeutende Vorteile 1, das System verwendet vorrangig Photovoltaik, die Photovoltaik-Energie ist nicht genug, wenn die lokale Last verwendet wird, dann wird sie durch den städtischen Strom ergänzt, um die Photovoltaik vollständig zu nutzen; In diesem Betriebsmodus wird die Batterie nur entladen, wenn die Photovoltaik-Energie mangelt und das Netz ausfällt. In der Regel sind die Batterien in einem vollen Zustand geladen, was die Lebensdauer der Batterie erheblich verlängert. |
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| Arbeitsmodus des Photovoltaik-Direktspeicherinverters | ||
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Batterien vorrangig 1,Wenn die PV-Energie ausreichend ist, wird die Batterie aufgeladen, während die Photovoltaik die Last versorgt; 2, wenn die Photovoltaik-Energie nicht ausreichend ist und die Batteriespannung größer als 48V oder 96V ist, liefert die Photovoltaik und die Batterie zusammen mit der Last Energie, und der Strom liefert der Last keine Energie; 3 undMangel an Photovoltaik und Batteriespannung unter 48Voder 96VWenn die Kontrollbatterie die Ausgangsenergie linear reduziert, liefert sie nur einen Teil der Energie für die Last, der Rest wird von der städtischen Stromversorgung geliefert. Bedeutende Vorteile 1, das System verwendet vorrangig Photovoltaik, kommunale Strom nur, wenn die Photovoltaik und die Batterie nicht ausreichen, dann als letzte Ergänzung zur Stromversorgung, um die Stromkosten erheblich zu reduzieren; 2. Dieser Arbeitsmodus gibt es keinen häufigen Wechsel zwischen der Batterie und der Stromversorgung, die Anzahl der Aufladung und Entladung der Batterie ist gering und die Lebensdauer ist relativ lang; 3, nahtlose Kombination von Photovoltaik / Batterien und Strom, stabile und zuverlässige Stromversorgung. |
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Im Gegensatz zu herkömmlichen Off-Grid-Wechselrichtern, die eine Batterie konfigurieren müssen, können ZRS-Direkteingangs-Wechselrichter ohne Batterie konfiguriert werden. Der Input-Wechselrichter startet automatisch im Photovoltaik- und Stromzustand und versorgt die Last. Mit weniger Batterien ist die Installation und Wartung des Systems einfacher, was dazu beiträgt, die Betriebskosten zu senken und die Umweltverschmutzung von Abfallbatterien zu reduzieren. |
Im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerkwechselrichtern, die bei einem Netzausfall nicht verwendet werden können, wird der ZRS-Photovoltaik-Direktspeicherwechselrichter bei einem Netzausfall in den Off-Grid-Modus umgewandelt, der durch Photovoltaik oder Batterien weiterhin Energie für die Last liefert. |
Im Vergleich zu herkömmlichen Off-Grid-Wechselrichtern, die mit einer großen Kapazität an Batterien ausgestattet werden müssen, können ZRS-Direktspeicher-Wechselrichter sich flexibel an Batterien verschiedener Größen anpassen. Direkteingangs-Energiespeicherumrichter sind kompatibel mit Blei-Säure-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien und anderen Batterietypen (Standard-Blei-Säure-Batterien in der Fabrik, wenn Sie Lithium-Batterien benötigen, beachten Sie bitte). Photovoltaik und städtischer Strom können auf die Batterie aufgeladen werden, und der Ladestrom kann benutzerdefiniert werden. |
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Direkteingangs-Energiespeicher-Wechselrichter in der städtischen Stromversorgung und Photovoltaik-Stromversorgung Zustand, automatisch einschalten, erleichtert das unbeaufsichtigte Stromverwaltung. |
Große LCD-Anzeige und LED-Anzeige, die in Echtzeit alle Betriebsparameter des Wechselrichters anzeigt: Zweiwegs-PV-Informationen, Batterie und Stromerzeugung, Temperatur und PV-Gesamtleistung, Wechselrichterausgang, Last und Betriebszustand, Stromnetz, Alarm- und Fehlerinformationen. Unterstützung für eine Vielzahl von Kommunikationssoftware Fernüberwachung RS232 / RS485 / Handy APP / SNMP / GSM (optional) |
Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Überspannungsschutz, Überfrequenzschutz, Übertemperatur, Isolationsschutz |
| Grundparameter | |||||
| Modell ZRS | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | |
| Photovoltaische Eingänge | Maximale Eingangsspannung (bei 25°C) | 150V | 350V | ||
| MPPT-Verfolgungsbereich | 60V-120V (empfohlene offene Spannung unter 120V) | 120V-240V (empfohlene offene Spannung innerhalb von 240V) | |||
| Anzahl der MPPT-Wege | 2 Straße | ||||
| Maximale Eingangsleistung | 1960W/1960W | 3360W/3360W | 5600W/5600W | 6700W/6700W | |
| Batterien (Flexible Konfiguration) nicht aufnehmen) |
Typ der Batterie | Blei-Säure-Batterien / Lithium-Ionen-Batterien | |||
| Nennspannung | 48V | 96V | |||
| Maximaler Ladestrom (einstellbar, empfohlen 0,1C) | 70A (Photovoltaik) / 35A (Stadtstrom) | 120A (Photovoltaik) / 60A (Stadtstrom) | 100A (Photovoltaik) / 10A (Stadtstrom) | 120A (Photovoltaik) / 20A (Stadtstrom) | |
| Schwimmende Aufladungsspannung (einstellbar) | 55.2V | 110.4V | |||
| Durchschnittliche Ladungsspannung (optional) | 56.8V | 113.6V | |||
| Kommunikationseingänge | Nennspannung | 220V/230V | |||
| Netzspannungsbereich | 187V~264V | ||||
| Netzeingangsfrequenz | 50Hz/60Hz±5Hz | ||||
| Stromausfallschutzzeit | ≤2S | ||||
| Wiederverbindungszeit | 30S | ||||
| Kommunikationsausgang (unabhängig umgekehrt) |
Nennleistung | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW |
| Nennspannung | 220V/230V | ||||
| Ausgangsspannungsgenauigkeit | ±2% | ||||
| Nennfrequenz der Ausgabe | 50Hz/60Hz | ||||
| Genauigkeit der Ausgangsfrequenz | ±1% | ||||
| Kommunikationsausgang (Netzmodus) |
Nennleistung | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW |
| Ausgangsspannung | 187V~264V | ||||
| Ausgangsfrequenz | 47~52Hz/57~62Hz | ||||
| Allgemeine Parameter | Topologie | Isolierung von Arbeitsfrequenztransformatoren | |||
| Anzeigen | LCD+LED | ||||
| Kommunikation | RS485 (optional) | ||||
| Betriebstemperatur | -10 ℃ ~ 60 ℃ (über 45 ℃ Abfall verwendet) | ||||
| Lagertemperatur | -20℃~60℃ | ||||
| Lärm | ≤60dB | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20% ~ 95% (ohne Kondensation) | ||||
| Höhe | 2.000 m (> 2.000 m benötigt Senkung) | ||||
| Maschinengröße (L * W * Hmm) | 467*280*508 | 548*300*675 | |||
| Verpackungsgröße (L * W * Hmm) | 530*340*635 | 610*440*800 | |||
| Nettogewicht (kg) | 40 | 49 | 70 | 75 | |
| Bruttogewicht (kg) | 47 | 56 | 80 | 85 | |
| Hinweis: Wenden Sie sich bitte an einen Vertriebsberater, um die neuesten Produktspezifikationen zu erhalten | |||||

Anwendungsbereiche
1, keine Batterie konfiguriert, geeignet für Gebiete, in denen das Stromnetz entwickelt ist, aber der Strom teuer ist, oder Gebiete, in denen nur Strom während des Tages verwendet wird, oder Gebiete ohne Strom. Das System verwendet vorrangig Photovoltaik, reduziert den Netzdruck und reduziert die Stromkosten;
2. Konfiguration kleinerer Kapazitäts-Batterien, die für die Stabilität des Netzes in der Regel oder in der Region ohne Strom geeignet sind, in Verbindung mit Photovoltaik, um eine stabile und qualitativ hochwertige Wechselstromversorgung für die Last bereitzustellen;
Konfiguration von Standardkapazitätsbatterien, geeignet für Gebiete, in denen Strom gespeichert werden muss, oder in Gebieten, in denen das Stromnetz instabil und stromfrei ist. Das System liefert eine stabile, reine und qualitativ hochwertige Wechselstromversorgung für die Last und wird häufig zur Lösung der Probleme der Stromversorgung auf Inseln und abgelegenen Gebieten verwendet.Anwendung von Transformatoren in Photovoltaik-Anlagen

Kabeldiagramm für Photovoltaik-Direktspeicher-Wechselrichter









