ООО < Rongxin > электроэнергия
США Испания Россия ОАЭ
Центр сайта
Продукция
Контакты
Головной офис :
ООО < Rongxin > электроэнергия
Адрес: КНР, пров, Ляонин, г. Аньшань, высокотехнологический район, ул. Кэцзи, №. 108.
Индекс: 114051
Тел:+86-412-7213736
Факс:+86-412-7213736
Email:
rxpe2009@hotmail.com
overseas@rxpe.com
http://www.rxpe.com

Филиал в Пекине:
Адрес: КНР, г. Пекине, р-н, Хайдянь, ул. Вэйэр, Здание Тайпэн, № 10.
Индекс: 100080
Тел.:+86-10-82932131
Факс: +86-10-82935600

Филиал в Шанхае
Адрес: КНР, г. Шанхай, р-н, Пудун, ул. Лунян №2277, международное здание Юонда, квартира 906
Индекс: 201204
Тел:+86-21-50101011
Факс:+86-21-50101012

Фотоэлектрические инверторы.

1. Краткое описание фотоэлектрических инверторов.
Фотоэлектрические инверторы разработаны «Rongxin» имеют независимые интеллектуальные права. Интеграция преимущества подобной продукции, соотношение цен и производительности наших фотоэлектрических инверторов удивительно превосходит подобной импортируемой продукции. DSP чипы контроллера США и IGBT модулей с высокой мощностью будут приняты и объединены передовой технологией MPPT, реактивной мощности на основе мгновенной реактивной мощности с теорией гармонического тока компенсации управления в единое целое. Эффективность обслуживания обратного питания усиливается и в то же время предоставление определенной активной мощности в энергосистеме, перевернутое питание может компенсировать реактивную мощность и гармонический ток.
2. Техническая характеристика.
1) Мы внедрили итальянской технологии «Ансальдо», а наши фотоэлектрические инверторы особенно хорошо подходят для высокой мощности.
2)Фотоэлектрические инверторы оснащены «Motorola RISC» процессором, контролем центрального процессора, использует SPWM модуляции с нечетким управлением и оптимизированой технологией отслеживания с помощью технологии, чтобы гарантировать его эффективный выход.
3) Самостоятельно разработана современная технология двойного контроля, фотоэлектрических инверторов оптимизируют качество мощности, передаваемая в энергосистеме максимально.
4) Новые интеллектуальные векторные технологии контроля позволили фотоэлектрическим инверторам предотвратить энергетическую систему от воздействия трёхфазного дисбаланса. Фотоэлектрические инверторы увеличивают коэффициент использования прямого напряжения, и расширяют диапазон входного постоянного напряжения.
5) С международным передовым IGBT, фотоэлектрические инверторы эффективно снижают потери переключения и проведения, повышают эффективность системы.
6) Полно-оптическая технология движения благополучно избегает систему ложного срабатывания и чрезвычайно уменьшает электромагнитные помехи в системе. Стабильность и надежность контроля полной машины из-за этого значительно улучшается.
7) Напряжение с преобразованием источника питания 50 Гц выбрано для достижения взаимной изоляции между фотоэлектрическими элементами и электросетями.
8) Наши фотоэлектрические инверторы разработаны в соответствии с международными стандартами, например IEEE1547 и UL1741 . Кроме того, фотоэлектрические инверторы имеют схему обнаружения расширенного острова, полную оборонительную функцию и диспетчерское управление. Кроме того, можно использовать различные системы связи, например, RS485, Ethernet, GPRS и так далее.
9) Технические параметры обратного питания специально установлены для того, чтобы приспособиться к большим колебаниям сети электроэнергии Китая.
10) Оптимальная структура и дизайн схемы поможет уменьшить компоненты системы, снижая тем самым стоимость и повышая эффективность отвода тепла и стабильности системы.
11) Интерфейс "человек-компьютер", многоязычные меню, параметры и контроль функции доступны для пользователей, чтобы иметь своевременную информацию о системе.
12) Цепи и алгоритм управления системы жестко моделируются и рассчитываются по международным программам обеспечения для моделирования, таких, как PSCAD, PSPICE, MATLAB и т.д. Все эти параметры неоднократно оптимизированы и прошли проверку моделирования РТД. Кроме того, весь комплекс проходил испытания различных условий (при изменении температуры и влажности), оптимизирован с целью достижения оптимальной производительности.
3. Режим применения.
1) Стандартный режим применения.
Фотоэлектрические элементы с эквивалентной мощностью просто подключаются и контролируются.

photovoltaic-inverter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2) Параллельный режим -Применение.
Недостатки стандартного режима применение--когда фотоэлемент не работает с полной мощностью, все источники энергии на фотоэлектрических станциях находятся в оперативном статусе. В результате, источники энергии имеют очень низкую эффективность работы, и выпускают большие потери мощности. Для сравнения, в параллельном режиме, фотоэлемент передает мощность через источники энергии электрической сети, когда другие источники энергии в режиме ожидания. С увеличением выходной мощности фотоэлектрических элементов, источники энергии начинают работать один за другим.

photovoltaic-inverter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Техническая характеристика:

Модель RXPV9S-250K-3-T RXPV9S-500K-3-T RXPV8S-1KK-3-T
DC Вход Рекомендуемая максимальная мощность для фотоэлектрических элементов (кВт пик) 263 527 978
Максимальная DC мощность (кВт) 310 620 1151
Максимальное напряжение холостого хода(V) 1100 880
Номинальный входной ток(A) 462 924 2142
MPPT диапазон (V) 540~950 430~760
AC выход Номинальный ток AC Номинальная выходная мощность (кВт) 257 514 954
Максимальная выходная мощность переменного тока (кВт) 283 565 1049
Напряжение питания(V±%) 380В±5%,10kВ±5%,35kВ±5%
Рабочий диапазон частот(Гц±%) 50±1%
Максимальная эффективность инверсии (%) 97.6 98.5 98.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность в Европе(%) 97.1 98.2 98.3
Коэффициент мощности 0.99
Суммарный коэффициент гармонических искажений тока (THD) (%) 3
Потребление электроэнергии в ночное время (Вт) ≤60
Шум (дБ) 65
Защитные функции Перенапряжение / низковольтной защиты (да / нет) Да
Частота / пониженная защита (да / нет) Да
Анти-изолирование защиты (да / нет) Да
Максимальная токовая защита (да / нет) Да
Защита от разряда(да / нет) Да
Защита от обратной полярности (да / нет) Да
Защита от перегрузки(да / нет) Да
Безопасность Сопротивление с изоляцией ≥5MΩ
Изоляционная сила 3000В
Степень защиты IP65
Коммуникационный интерфейс RS485/Ethernet/GPRS
Размер длина х ширина х высота (мм) 2000×800×2200 3000×800×2200 9000×2000×2200*
Вес (кг) 1600 2800 3500
Условия эксплуатации Температура окружающей среды -35℃~+60℃
Относительная влажность ≤90%,без конденсации
Высота над уровнем моря ≤3000м
Рабочая среда в местах, не проводящих взрывоопасной пыли, и без газа или пара, коррозии и разрушения изоляции
Класс загрязнения III
Проверка на землетрясение 8