- Cерии качество электроэнергии
- Статический компенсатор реактивной мощности SVC
- SVG статический генератор реактивной мощности
- Активный параллельный фильтр
- Оборудование переменной частоты
- MVC Частотный преобразователь со средним напряжением
- VFS Пускатель переменной частоты
- Рудничное оборудование
- MABZ: Интеллектуальное устройство для выброса газа
- Интеллектуальное устройство для выброса газа MABZ
- Модель MABZ
- Система контроля и регулирования газа
- Устройства компенсации реактивной мощности в сеть высокого напряжения
- Фотоэлектрические инвертор
- Реактор
- Сухой реактор
- Переключатель
- Переключатель напряжением 10Kв~35Kв при большом токе (Мощный электронный выключатель)
- Полупроводниковый коммутатор (SSTS)
- Ограничитель тока повреждения
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 ШанхаеАдрес: 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.

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.

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 | |||
США
Испания
Россия
ОАЭ
Место расположения


