Wechselrichterausgang | |||
Nennausgangsleistung | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
Max. Spitzenleistung | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
Nennausgangsspannung (Vac) | 230/400 V Wechselstrom (dreiphasig) | ||
Nennwechselstromfrequenz | 50/60 Hz | ||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||
Umschaltzeit | 10 ms (typisch) | ||
Kapazität der Motorlast | 5 PS | 6 PS | 6 PS |
BATTERIE | |||
Akku-Typ | Li-Ionen / Blei-Säure / benutzerdefiniert | ||
Nennbatteriespannung | 48 VDC | ||
Spannungsbereich | 40~60Vdc | ||
Max. PV-Ladestrom | 180A | 220A | 260A |
Max. Netz-/Generator-Ladestrom | 100A | 120A | 120A |
Max. Hybrid-Ladestrom | 180A | 220A | 260A |
PV-EINGANG | |||
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | ||
Max. Eingangsleistung | 6000 W/6000 W | 7500 W/7500 W | 9000 W/9000 W |
Max. Eingangsstrom | 22A/22A | ||
Max. Spannung im Leerlauf | 800 VDC/800 VDC | ||
MPPT-Spannungsbereich | 200~650 VDC/200~650 VDC | ||
MPPT-Tracking-Effizienz | 99,9 % | ||
NETZ-/GENERATOR-EINGANG | |||
Eingangsspannungsbereich | Phasenspannung 170~280V, Leitungsspannung 305~485V | ||
Frequenzbereich | 50/60 Hz | ||
Bypass-Überlaststrom | 63A | ||
ALLGEMEIN | |||
Maße | 620 × 445 × 130 mm (2,03 × 1,46 × 0,43 Fuß) | ||
Gewicht | 27 kg (59,52 lb) | ||
Schutzgrad | IP20, nur für den Innenbereich | ||
Betriebstemperaturbereich | -10~55℃, >45℃ gedrosselt | ||
Kommunikationsmethode | RS485/CAN/USB/Trockenkontakt | ||
Lärm | <60 dB | ||
Kühlmethode | Luftkühlung | ||
Garantie | 2 Jahre | ||
ZERTIFIZIERUNG | |||
Sicherheit | IEC62109-1, IEC62109-2, UL1741 | ||
EMV | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC15 Klasse B |
Ein Solarwechselrichter, auch Solarwechselrichter genannt, spielt in einer Solarstromanlage eine entscheidende Rolle. Seine Hauptfunktion besteht darin, den von Solarmodulen erzeugten Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) umzuwandeln, der zum Betrieb von Haushaltsgeräten oder zur Einspeisung ins Stromnetz verwendet werden kann.
Hier ist eine Aufschlüsselung der Funktionsweise eines Solarladegerät-Wechselrichters:
Gleichstromerzeugung: Solarmodule erzeugen Gleichstrom aus Sonnenlicht. Diese Gleichstromleistung ist variabel und hängt von Faktoren wie der Sonnenintensität und dem Winkel der Module zur Sonne ab.
Umstellung auf Wechselstrom: Der Solarladegerät-Wechselrichter empfängt den Gleichstrom von den Solarmodulen. Seine Hauptfunktion besteht darin, diesen Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, die Standardstromform für Haushalte und Unternehmen.
Maximum Power Point Tracking (MPPT)Viele moderne Solarladegeräte oder Wechselrichter verfügen über MPPT-Technologie. Diese Technologie optimiert die Effizienz der Solarmodule, indem sie Spannung und Stromstärke ständig anpasst. So wird sichergestellt, dass die Solarmodule unabhängig von Änderungen der Sonnenintensität oder der Temperatur mit maximaler Leistung arbeiten. Dies trägt dazu bei, die maximal mögliche Leistung aus den Solarmodulen herauszuholen.
Stromverbrauch oder NetzanschlussDer vom Wechselrichter erzeugte Wechselstrom kann sofort für den Betrieb von Haushaltsgeräten im Haus genutzt werden. Übersteigt der erzeugte Solarstrom den unmittelbaren Verbrauch, kann der überschüssige Strom ins Netz eingespeist werden, sofern das System an dieses angeschlossen ist. Dieser überschüssige Strom kann je nach örtlichen Vorschriften (Net Metering) oft auf der Stromrechnung des Nutzers gutgeschrieben werden.
Überwachung und Kontrolle:Solar-Wechselrichter sind oft mit Überwachungssystemen ausgestattet, mit denen Nutzer die Leistung ihrer Solaranlage verfolgen können. Sie können die Stromproduktion und den Systemzustand überwachen und manchmal sogar die Fernüberwachung oder -steuerung über Smartphone-Apps oder Webschnittstellen ermöglichen.
Der Solarwechselrichter dient im Wesentlichen als Brücke zwischen dem von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom und dem Wechselstrom, der für den Betrieb von Haushaltsgeräten oder den Netzanschluss benötigt wird. Seine Rolle ist entscheidend für die effiziente und effektive Nutzung der Solarenergie sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen.
Energiespeicherfähigkeit:Hybridwechselrichter integrieren Energiespeichersysteme (wie Batterien) und können so überschüssigen Solarstrom speichern und bei Bedarf Notstrom bereitstellen. Diese Speicherfähigkeit bietet erhöhte Flexibilität und ermöglicht es dem System, gespeicherte Energie auch nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu nutzen.
Vielseitigkeit:Hybrid-Wechselrichter dienen nicht nur als Wechselrichter, sondern verfügen auch über Funktionen wie Laderegler, die das Energiemanagement des Systems verbessern. Sie können die Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung überwachen, steuern und optimieren.
Anpassungsfähigkeit bei Stromausfällen:Bei Netzausfällen können Hybridwechselrichter automatisch auf Ersatzenergiequellen wie gespeicherten Batteriestrom umschalten und so die kontinuierliche Stromversorgung kritischer Geräte sicherstellen. Diese Funktion ist besonders wichtig für wichtige Einrichtungen oder Szenarien, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung erfordern.
Flexibilität:Hybrid-Wechselrichter können sowohl netzunabhängig als auch netzgekoppelt betrieben werden. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es dem System, je nach Bedarf Strom aus dem Netz zu beziehen oder zu liefern und gleichzeitig unabhängig zu funktionieren, wenn es nicht an das Netz angeschlossen ist.
Energieeffizienz und Kostenvorteile:Durch maximale Autarkie reduzieren Hybrid-Wechselrichtersysteme die Abhängigkeit vom Stromnetz und ermöglichen so Einsparungen bei den Stromkosten. Darüber hinaus optimieren sie die Energienutzung, steigern die Systemeffizienz und können die Energiekosten langfristig senken.
Insgesamt bieten Hybridwechselrichter eine umfassende Lösung für Solaranlagen und vereinen Funktionen zur Energieumwandlung, -speicherung, -verwaltung und -autarkie. Diese Integration ermöglicht im Vergleich zu anderen Wechselrichtertypen eine flexiblere, zuverlässigere und effizientere Solarenergielösung.
Kontinuierlicher Zugang zu zuverlässiger Energie: Eine stabile Stromversorgung ist für Haushalte, Unternehmen und Industrie von entscheidender Bedeutung, um einen zuverlässigen Zugang zu Strom zu gewährleisten. Sie ist für den Alltag unerlässlich und fördert das Wirtschaftswachstum. Ein Mangel an konstanter Stromversorgung könnte dazu führen, dass man auf teure oder ineffiziente Alternativen wie Generatoren oder fossile Brennstoffe angewiesen ist.
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit: Ein stabiles Stromnetz ist für die öffentliche Sicherheit unerlässlich, da es lebenswichtige Infrastruktur wie Krankenhäuser, Rettungsdienste und Wasseraufbereitungsanlagen versorgt. Unterbrechungen der Stromversorgung könnten diese Dienste gefährden und im Notfall schwerwiegende Folgen haben.
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