

| WECHSELRICHTER-AUSGANG | |||
| Nennausgangsleistung | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
| Maximale Spitzenleistung | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
| Nennausgangsspannung (V AC) | 230/400 V Wechselstrom (Drehstrom) | ||
| Bemessungswechselfrequenz | 50/60 Hz | ||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||
| Schaltzeit | 10 ms (typisch) | ||
| Kapazität der Motorlast | 5 PS | 6 PS | 6 PS |
| BATTERIE | |||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen / Blei-Säure / benutzerdefiniert | ||
| Nennspannung der Batterie | 48 V Gleichstrom | ||
| Spannungsbereich | 40–60 V Gleichstrom | ||
| Maximaler PV-Ladestrom | 180A | 220 A | 260A |
| Maximaler Netz-/Generator-Ladestrom | 100 A | 120 A | 120 A |
| Maximaler Hybrid-Ladestrom | 180A | 220 A | 260A |
| PV-Eingang | |||
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 | ||
| Maximale Eingangsleistung | 6000W/6000W | 7500W/7500W | 9000W/9000W |
| Maximaler Eingangsstrom | 22A/22A | ||
| Maximale Leerlaufspannung | 800 V DC/800 V DC | ||
| MPPT-Spannungsbereich | 200–650 V DC/200–650 V DC | ||
| MPPT-Tracking-Effizienz | 99,9 % | ||
| NETZ-/GENERATOREINGANG | |||
| Eingangsspannungsbereich | Phasenspannung 170–280 V, Netzspannung 305–485 V | ||
| Frequenzbereich | 50/60 Hz | ||
| Bypass-Überlaststrom | 63A | ||
| ALLGEMEIN | |||
| Abmessungen | 620 × 445 × 130 mm (2,03 × 1,46 × 0,43 ft) | ||
| Gewicht | 27 kg (59,52 lb) | ||
| Schutzgrad | IP20, nur für Innenräume | ||
| Betriebstemperaturbereich | -10 bis 55 °C, >45 °C reduzierte Temperatur | ||
| Kommunikationsmethode | RS485/CAN/USB/potentialfreier Kontakt | ||
| Lärm | <60dB | ||
| 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 als Solarladeregler bekannt, spielt eine entscheidende Rolle in einer Solaranlage. Seine Hauptfunktion besteht darin, den von Solarmodulen erzeugten Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) umzuwandeln, der zum Betrieb von Haushaltsgeräten genutzt oder in das Stromnetz eingespeist werden kann.
Hier eine kurze Erklärung zur Funktionsweise eines Solarwechselrichters:
GleichstromerzeugungSolarpaneele erzeugen aus Sonnenlicht Gleichstrom. Die Leistung dieses Gleichstroms ist variabel und hängt von Faktoren wie der Sonneneinstrahlung und dem Winkel der Paneele zur Sonne ab.
Umwandlung in WechselstromDer Wechselrichter des Solarladegeräts empfängt den Gleichstrom von den Solarmodulen. Seine Hauptfunktion besteht darin, diesen Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, die in Haushalten und Unternehmen übliche Stromform.
Maximum Power Point Tracking (MPPT)Viele moderne Solarladegeräte und Wechselrichter nutzen die MPPT-Technologie. Diese Technologie optimiert die Effizienz der Solarmodule, indem sie Spannung und Stromstärke kontinuierlich anpasst. So wird sichergestellt, dass die Solarmodule unabhängig von Schwankungen der Sonneneinstrahlung oder der Temperatur stets am maximalen Leistungspunkt arbeiten. Dies trägt dazu bei, die maximal mögliche Leistung aus den Solarmodulen zu gewinnen.
Stromverbrauch oder NetzanschlussDer vom Wechselrichter erzeugte Wechselstrom kann direkt zur Stromversorgung von Geräten im Haus genutzt werden. Übersteigt die erzeugte Solarenergie den aktuellen Bedarf, kann der Überschuss ins Stromnetz eingespeist werden, sofern die Anlage an dieses angeschlossen ist. Dieser Überschuss wird dem Nutzer je nach lokalen Bestimmungen gutgeschrieben (Netzverrechnung).
Überwachung und Steuerung:Wechselrichter für Solaranlagen sind häufig mit Überwachungssystemen ausgestattet, die es Nutzern ermöglichen, die Leistung ihrer Solaranlage zu verfolgen. Sie können die Stromerzeugung und den Systemzustand überwachen und ermöglichen mitunter sogar die Fernüberwachung oder -steuerung über Smartphone-Apps oder Web-Schnittstellen.
Im Wesentlichen dient der Solarwechselrichter als Bindeglied zwischen dem von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom und dem Wechselstrom, der für den Betrieb von Haushaltsgeräten oder den Anschluss an das Stromnetz benötigt wird. Seine Rolle ist entscheidend für die effiziente und effektive Nutzung von Solarenergie in privaten und gewerblichen Anwendungen.
Energiespeicherkapazität:Hybrid-Wechselrichter integrieren Energiespeichersysteme (wie Batterien), wodurch überschüssiger Solarstrom gespeichert und bei Bedarf als Notstromversorgung bereitgestellt werden kann. Diese Speicherfunktion bietet mehr Flexibilität, da das System die gespeicherte Energie auch nachts oder bei schwachem Licht nutzen kann.
Vielseitigkeit:Hybrid-Wechselrichter dienen nicht nur als Wechselrichter, sondern beinhalten auch Funktionen wie Laderegler und verbessern so die Energiemanagement-Fähigkeiten des Systems. Sie können Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung überwachen, steuern und optimieren.
Anpassungsfähigkeit an Stromausfälle:Bei Stromausfällen im Stromnetz schalten Hybrid-Wechselrichter automatisch auf alternative Energiequellen wie gespeicherte Batteriespeicher um und gewährleisten so die unterbrechungsfreie Stromversorgung kritischer Geräte. Diese Funktion ist besonders wichtig für kritische Einrichtungen oder Anwendungsfälle, die eine ununterbrochene 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 in das Netz einzuspeisen, und gleichzeitig netzunabhängig zu funktionieren.
Energieeffizienz und Kostenvorteile:Durch maximale Selbstversorgung reduzieren Hybrid-Wechselrichtersysteme die Abhängigkeit vom Stromnetz und ermöglichen so potenzielle Einsparungen bei den Stromkosten. Darüber hinaus optimieren sie die Energienutzung, steigern die Systemeffizienz und können die Energiekosten langfristig senken.
Insgesamt bieten Hybrid-Wechselrichter eine umfassende Lösung für Solaranlagen, indem sie Energieumwandlung, -speicherung, -management und Autarkie integrieren. Diese Integration ermöglicht eine flexiblere, zuverlässigere und effizientere Solarenergielösung im Vergleich zu anderen Wechselrichtertypen.
Zuverlässiger Zugang zu Strom: Eine stabile Stromversorgung ist für Haushalte, Unternehmen und Industrie unerlässlich, um einen verlässlichen Stromzugang zu gewährleisten, der für den täglichen Betrieb und das Wirtschaftswachstum entscheidend ist. Fehlt es an einer zuverlässigen Stromversorgung, kann dies die Abhängigkeit von teuren oder ineffektiven Alternativen wie Generatoren oder fossilen Brennstoffen erzwingen.
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit: Ein stabiles Stromnetz ist für die öffentliche Sicherheit unerlässlich, da es lebenswichtige Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Rettungsdienste und Wasseraufbereitungsanlagen mit Strom versorgt. Stromausfälle könnten diese Dienste gefährden und in Notfällen schwerwiegende Folgen haben.
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