Caratteristiche principali e specifiche tecniche
Ingresso (CC): l'inverter CC ad alta tensione è progettato per ingressi da 200-1500 V CC, compatibile con gli standard 600 V, 1000 V e 1500 V. La sua ampia gamma MPPT (250-1000 V) ottimizza la raccolta di energia solare da stringhe lunghe. Gli isolatori CC integrati, la protezione contro le sovratensioni e gli speciali fusibili contro i guasti all'arco CC sono dotati di sicurezza.
Uscita (CA): fornisce alimentazione monofase da 120 V/240 V-o trifase da 480 V-, sincronizzata a 50/60 Hz. Presenta un'eccellente qualità dell'alimentazione (<3% THDi, unity power factor) and provides reactive power support for grid stability.
Efficienza: raggiungendo un'efficienza di picco del 98,5-99% (98%+ efficienza europea) grazie al funzionamento ad alta-tensione, questo inverter CC ad alta tensione utilizza il raffreddamento ad aria forzata o a liquido in unità ad alta potenza.
Controllo e comunicazione: utilizza DSP/FPGA per il controllo. Offre interfacce e protocolli standard (RS485, Ethernet, Wi-Fi) (Modbus, SunSpec, DNP3). I modelli collegati alla rete-includono la funzionalità Fault Ride-Through.
Dove vengono utilizzati?
Grandi parchi solari: questo è il loro caso d’uso più grande. Consentendo ai pannelli di essere collegati insieme in lunghe file, si riducono i costi dei cavi e le perdite di energia-rendendo finanziariamente fattibili i grandi progetti solari.
Azionamenti per motori industriali: sono il cuore degli azionamenti a frequenza variabile (VFD) ad alta-potenza. Questi ti consentono di controllare con precisione la velocità del motore, il che si traduce in un enorme risparmio energetico.
Big Battery Systems (ESS): convertono l'alta tensione CC proveniente da grandi banchi di batterie in energia CA utilizzabile per gli edifici o la rete.
Linee di trasmissione HVDC: sono le enormi stazioni di conversione all'estremità delle linee elettriche a lunga- distanza, che trasformano la corrente continua in corrente alternata.
Microreti: costituiscono il nucleo di grandi sistemi energetici indipendenti, spesso lavorando insieme a generatori e batterie.
Caricabatterie rapidi per veicoli elettrici: sebbene il compito principale di un caricabatterie sia la conversione da CA-a-CC, la sua configurazione di alimentazione utilizza la stessa tecnologia IGBT/SiC di questi inverter.
Specifica
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Capacità nominale del convertitore di frequenza |
HC1000: 315~34640kVA※ |
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Tensione nominale |
10kV,6kV(-10%~+10%)※ |
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Frequenza nominale |
50 Hz/60 Hz(-10%~+10%)※ |
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Controllare l'alimentazione |
380 V CA, 30 kVA |
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Fattore di potenza nominale in ingresso |
>0.96 |
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Efficienza dell'inverter |
Maggiore o uguale al 98,5% |
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Gamma di frequenze di uscita |
0~120Hz ※ |
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Protezione istantanea da sovracorrente |
150% |
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Capacità di sovraccarico |
Carico al 120%, 60 secondi |
Perché scegliere l'alta tensione?
Sfide da tenere a mente
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Sicurezza: gli archi CC ad alta-tensione sono pericolosi-a differenza degli archi CA, non si spengono da soli. Ciò significa che sono necessari dispositivi di sicurezza speciali, sezionatori e sistemi di rilevamento dei guasti da arco elettrico.
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Complessità di progettazione: la realizzazione di questi elementi richiede una profonda esperienza nell'elettronica ad alta-tensione e nell'isolamento resistente. Non è una costruzione semplice.
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Costi dei componenti più elevati: parti come i condensatori ad alta-tensione e i transistor SiC costano più dei componenti standard.
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Standard in evoluzione: in alcune regioni, gli standard di sicurezza e dei componenti per i sistemi superiori a 1.000 V sono ancora in fase di definizione. Devi rimanere aggiornato su questi aggiornamenti.
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