Wszystko w jednym na kontrolerze turbiny wiatrowej i falowniku wiatrowym z wiązaniem sieciowym Falownik wiatrowy z CE 5kw 10kw 20kw 30kw

Wszystko w jednym na kontrolerze turbiny wiatrowej i falowniku wiatrowym z wiązaniem sieciowym Falownik wiatrowy z CE 5kw 10kw 20kw 30kw

Energy Producers Ltd
Kategorie:

Przegląd projektów

Podobała Ci się ta praca? Podziel się

Opis produktu

Opis produktu

System turbiny wiatrowej w sieci składa się z turbiny wiatrowej, sterownika sieciowego, falownika sieciowego, urządzenia pomiarowego i systemu dystrybucji energii. Energia wiatru jest przekształcana w energię elektryczną prądu przemiennego przez turbinę wiatrową, a następnie przekształcana w energię elektryczną prądu stałego przez kontroler sieci, a następnie energia elektryczna prądu stałego jest przekształcana w energię elektryczną prądu przemiennego o tej samej częstotliwości i fazie co sieć przez falownik sieciowy, a część mocy jest dostarczana do lokalnego obciążenia. Nadwyżka energii jest przekazywana do sieci.
Charakterystyka wydajności falownika turbiny wiatrowej w sieci

On Grid Wind Turbine Controller
1. The product is manufactured according to the JB/T6939.1-2004 industrial standard and GB/T 19115.1-2003 national standard,and also with users’ technical requirements.
2. Big LCD Display. The graphics visually show  the working status of controller.  Abundant data display: real-time wind turbine voltage, current, power; dc output voltage, current, accumulative total generating electricity (The main-board is with battery, in the case of power off, history data can be stored for 30 days.)
3. Two sets of control systems:PWM constant voltage system and three phase brake system.
4. PWM constant voltage control is 120% of the rated power of the wind turbine. In case exceeding of PWM’s capacity, the brake will automatically start immediately. After 10-20 minutes, the brake will stop and the wind turbine will re-start to resume power supply to ensure the safe running of overall wind turbine generation system.
5. When strong or super-strong wind, the controller can conduct DC constant voltage output to ensure the inverter safe running.
6. When disconnected grid-connected inverter, the controller can conduct DC constant voltage output and wait for inverter resume to work.
7. When grid power is off, the inverter stops output to grid power, three-phase dump load of controller will automatically start, and wind turbine will be on braking status. When grid power resumes, the controller will stop three-phase dump load, wind turbine will resume to run, and inverter will resume to supply grid power.
8. The inside of controller is equipped with surge arrester. Limit instantaneous over voltage into wind generator within the controller or system bearable voltage range, or conduct the strong lightening current into earth to protect the equipment from lightning shock damage.
9. The controller is equipped with emergency stop switch; in case of emergency, press down the emergency stop button in the front panel to cut off all power supply of the controller and the wind turbine will immediately brake.(Please do not press this button in non-emergency situations.)
10. The controller is equipped with manual brake switch. when using this switch, the wind turbine will carry out brake forcibly.

11. Adopt Modbus communication protocol. It is convenient for customers to develop again.(optional)
12. Ajust controller technical parameters, through RS485 interface. It is convenient for professional customers to adjust different wind turbines.(optional)
13. Support WIFI and GPRS. Customer can monitor the working status of  grid-tie wind power system in real time through PC or mobile terminal, or check  historical working status. Mobile terminal is compatible with Android and IOS. (optional)
14. Solar panel control system can be added according to customers’ demand.(optional)
15. For different wind turbines type, the controller can be equipped with mechanical yawing, furled empennage, mechanical or hydraulic, pneumatic, electric magnetic and other brake functions.(optional)

On Grid Wind Turbine Inverter

(1) Główny obwód wykorzystuje układ DSP wyprodukowany przez amerykańską firmę TI, niemiecki moduł Infineon IGBT, zabezpieczenie napędu to japoński ruch Mitsubishi, a część wyjściowa sieci wykorzystuje transformator izolacyjny, który jest bezpieczny i niezawodny; 

(2) Wykorzystanie technologii modulacji szerokości impulsu SPWM, czysta fala sinusoidalna na wyjściu, automatyczne synchroniczne śledzenie z siecią, współczynnik mocy bliski 1, niska zawartość harmonicznych prądu, brak zanieczyszczenia sieci, brak wpływu;

(3) Technologia śledzenia maksymalnej mocy wejściowej turbiny wiatrowej (MPPT)

(4) Krzywą mocy turbiny wiatrowej można ustawić, domyślnie jest to 20 punktów, a wewnętrzna ekspansja wynosi 50

(5) 7-calowy kolorowy ekran dotykowy, dane operacyjne systemu i informacje o usterkach na pierwszy rzut oka oraz wygodne ustawianie parametrów;

(6) Sterowanie prądem falownika w zamkniętej pętli, sterowane i regulowane;

(7) Zakres napięcia wejściowego DC jest szeroki, dostosowany do potrzeb różnych okazji;

(8) Technologia wykrywania zakłóceń częstotliwości w celu realizacji kontroli przeciwwyspowej;

(9) Kompleksowy system ochrony zasilania oraz doskonałe funkcje samowykrywania i ochrony zatrzymają falownik sieciowy w przypadku awarii systemu.

(10) Struktura obwodu jest zwarta, maksymalna wydajność≥98%

(11) Obsługa RS485, WiFi, GPRS, Ethernet i innych metod komunikacji. Za pośrednictwem komputera lub telefonu komórkowego można monitorować stan pracy systemu generowania energii wiatrowej w czasie rzeczywistym, a także sprawdzać historyczny stan pracy. Terminal mobilny jest kompatybilny z systemami Android i IOS. Wszystkie dane można podłączyć do Internetu rzeczy.

Szczegółowe zdjęcia

 

 

Parametry produktu

  20KW na sterowniku turbiny wiatrowej w sieci i na parametrach falownika generatora wiatrowego w sieci 

 

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” colspan=”4″ …>Specifications

Sterownik turbiny wiatrowej w sieci WGMC10K380 WGMC20K380 WGMC30K380
Turbina wiatrowa iwejście
Moc 10KW 20KW 30KW
Maks. Moc sterowania/prąd 20KW/40A 40KW/80A 60KW/120A
Napięcie znamionowe turbiny wiatrowej (AC) 380V/400V 380V/400V 380V/400V
Zakres napięcia wejściowego AC 0-600V 0-600V 0-600V
DC 0-900V 0-900V 0-900V
Napięcie hamowania (DC) Domyślny 550V±1% 550V±1% 550V±1%
Ustawiony zakres 530-560V 530-560V 530-560V
Prąd hamowania (DC) Domyślny 30A 60A 90A
Ustawiony zakres 0-30A 0-60A 0-90A
Czas hamowania Domyślny 10-20 min
Ustawiony zakres 0-5000 min
* Kontrola nadmiernej prędkości generatora Domyślny >300 obr/min
Ustawiony zakres 0-1000 obr/min
* Kontrola prędkości wiatru Domyślny 14 m/s
Ustawiony zakres 0-45 m/s
Sterowanie ręczne Hamulec ręczny, *hamulec zdalnie sterowany (z funkcją komunikacji)
Funkcja automatycznego sterowania Kontrola zrzutu ładunku, * odchylenie, * pochylenie, * hamulec mechaniczny, * hamulec hydrauliczny,
* hamulec elektromagnetyczny
* PV. Wejście
Moc znamionowa (zwiększona) 5KWp 5KWp 5KWp
Napięcie robocze (DC) 550V / 660V 550V / 660V 550V / 660V
Parametry wyjścia DC
Zakres napięcia wyjściowego (DC) 0-550V 0-550V 0-550V
Stałe napięcie (DC) Domyślny 520V±1% 520V±1% 520V±1%
Ustawiony zakres 510-540V 510-540V 510-540V
Prąd stały (DC) Domyślny 24A 48A 72A
Ustawiony zakres 0-24A 0-48A 0-72A
Falownik turbiny wiatrowej w sieci DMWG10KTL DMWG20KTL DMWG30KTL
Znamionowa moc wyjściowa (AC) 10KW 20KW 30KW
Maks. Moc wyjściowa (AC) 11KW 22KW 33KW
Zakres napięcia wejściowego (DC) 0-800V 0-800V 0-800V
Zakres napięcia MPPT (DC)(DC) 150V-700V 150V-700V 150V-700V
Maks. Prąd wejściowy (DC) 2.4A 44.9A 67.3A
Prąd znamionowy 20.4A 40.8A 61.2A
THD Harmoniczna prądu <3% (przy mocy znamionowej)
Współczynnik mocy >0.99
Maksymalna wydajność
th style=”border:1px solid #ccc;padding:10px;background:#f5f5;text-align:left;font-size:13px;font-weight:bold;” >[‘Customization:’, ‘Available’]

th style=”border:1px solid #ccc;padding:10px;background:#f5f5;text-align:left;font-size:13px;font-weight:bold;” >[‘Nature of Source Flow:’, ‘Active Inverter’]

th style=”border:1px solid #ccc;padding:10px;background:#f5f5;text-align:left;font-size:13px;font-weight:bold;” >[‘Certyfikacja:’, ‘ISO9001, RoHS, CE’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘On grid wind turbine controller’, ‘WGMC10K380’, ‘WGMC20K380’, ‘WGMC30K380’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Moc’, ’10KW’, ’20KW’, ’30KW’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Maks. moc sterowania/prąd’, ’20KW/40A’, ’40KW/80A’, ’60KW/120A’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Napięcie znamionowe turbiny wiatrowej (AC)’, ‘380V/400V’, ‘380V/400V’, ‘380V/400V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Zakres napięcia wejściowego’, ‘AC’, ‘0-600V’, ‘0-600V’, ‘0-600V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘DC’, ‘0-900V’, ‘0-900V’, ‘0-900V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Napięcie hamowania (DC)’, ‘Domyślne’, ‘550V±1%’, ‘550V±1%’, ‘550V±1%’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Ustaw zakres’, ‘530-560V’, ‘530-560V’, ‘530-560V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Prąd hamowania (DC)’, ‘Domyślny’, ’30A’, ’60A’, ’90A’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Ustaw zakres’, ‘0-30A’, ‘0-60A’, ‘0-90A’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Czas hamowania’, ‘Domyślny’, ’10-20 min’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Ustaw zakres’, ‘0-5000 min’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘* Kontrola nadmiernej prędkości generatora’, ‘Domyślne’, ‘>300 obr/min’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Ustaw zakres’, ‘0-1000 obr/min’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘* Over wind speed control’, ‘Default’, ’14 m/s’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Ustaw zakres’, ‘0-45 m/s’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Sterowanie ręczne’, ‘Hamulec ręczny, *hamulec zdalnego sterowania (z funkcją komunikacji)’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Funkcja automatycznego sterowania’, ‘Kontrola obciążenia zrzutu, * odchylenie, * pochylenie, * hamulec mechaniczny, * hamulec hydrauliczny, * hamulec elektromagnetyczny’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Moc znamionowa (zwiększona)’, ‘5KWp’, ‘5KWp’, ‘5KWp’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Napięcie robocze (DC)’, ‘550V / 660V’, ‘550V / 660V’, ‘550V / 660V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Zakres napięcia wyjściowego (DC)’, ‘0-550V’, ‘0-550V’, ‘0-550V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Stałe napięcie (DC)’, ‘Domyślne’, ‘520V±1%’, ‘520V±1%’, ‘520V±1%’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Ustaw zakres’, ‘510-540V’, ‘510-540V’, ‘510-540V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Stały prąd (DC)’, ‘Domyślny’, ’24A’, ’48A’, ’72A’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Ustaw zakres’, ‘0-24A’, ‘0-48A’, ‘0-72A’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Inwerter turbiny wiatrowej w sieci’, ‘DMWG10KTL’, ‘DMWG20KTL’, ‘DMWG30KTL’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Znamionowa moc wyjściowa (AC)’, ’10KW’, ’20KW’, ’30KW’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Maks. moc wyjściowa (AC)’, ’11KW’, ’22KW’, ’33KW’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Zakres napięcia wejściowego (DC)’, ‘0-800V’, ‘0-800V’, ‘0-800V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Zakres napięcia MPPT (DC)(DC)’, ‘150V-700V’, ‘150V-700V’, ‘150V-700V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Maks. prąd wejściowy (DC)’, ‘2.4A’, ‘44.9A’, ‘67.3A’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Prąd znamionowy’, ‘20.4A’, ‘40.8A’, ‘61.2A’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘THD Current harmonic’, ‘<3%(at rated power)’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Współczynnik mocy’, ‘>0.99’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Maks. wydajność’, ‘98%’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Dopuszczalny zakres napięcia sieci (AC)’, ‘220V/380V/440V/480V (trójfazowe)±20%’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Dopuszczalny zakres częstotliwości sieci’, ’50Hz/60Hz±10%’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Warunki pracy automatycznej’, ‘Wejście DC i sieć zasilania spełniają wymagania, a falownik działa automatycznie’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Restart time after power failure’, ‘2min(Adjustable)’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Function’, ‘Rectification, DC output, output voltage control, output current control, Dump load control, control parameter setting, wind turbine curve setting’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Automatyczna ochrona’, ‘Część sterująca: Zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem, odgromnikCzęść falownika: Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem biegunów, zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie przed efektem wyspy, LVRT, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym itp.]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Wyświetlacz’, ‘Ekran dotykowy, LCD’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Monitoring content’, ‘Wind turbine voltage, current, power, solar panel voltage, current, power, DC output voltage, current, power, inverter output power, * cumulative power generation, * power generation at any time, * rotational speed, * wind speed’].

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Protection level’, ‘IP20(Indoor)IP65 (Outdoors)’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Telematics’, ‘RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet (opcjonalnie)’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Environment’, ‘Operating amb. Temp. i wilgotność -30-60°C, <90% bez kondensacji’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Hałas (1m)’, ‘<40dB’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Tryb chłodzenia’, ‘Wymuszone chłodzenie powietrzem’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Rozmiar / waga sterownika’, ‘400*230*550mmxa0xa0 23kg’, ‘500*230*620mmxa0xa0 35kg’, ‘500*230*620mmxa0xa0 38kg’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Dump load size / weight’, ‘690*450*530mmxa0xa0 36kg’, ‘980*880*540mmxa0xa0xa0 70kg’, ‘980*880*540mmxa0xa0xa0 70kg’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Rozmiar / waga falownika’, ‘690*275*770mmxa0xa0 42kg’, ‘690*275*770mmxa0xa0 58kg’, ‘690*275*770mmxa0xa0 65kg’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[”, ”, ”, ”, ”, ”, ”]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘On grid wind turbine controller’, ‘WGMC3K220’, ‘WGMC5K220’, ”]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Moc’, ‘3KW’, ‘5KW’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Max. Control power /xa0current’, ‘6KW/20A’, ’10KW/34A’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Napięcie znamionowe turbiny wiatrowej (AC)’, ‘220V’, ‘220V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Zakres napięcia wejściowego’, ‘AC’, ‘0-330V’, ‘0-330V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘DC’, ‘0-450V’, ‘0-450V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Braking voltagexa0(DC)’, ‘Default’, ‘350V±1%’, ‘350V±1%’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Ustaw zakres’, ‘320-350V’, ‘320-350V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Prąd hamowaniaxa0(DC)’, ‘Domyślny’, ’15A’, ’25A’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Ustaw zakres’, ‘0-15A’, ‘0-25A’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Czas hamowania’, ‘Domyślny’, ’10-20 min’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Ustaw zakres’, ‘0-5000 min’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘*xa0Kontrola nadmiernej prędkości generatora’, ‘Domyślne’, ‘>300 obr/min’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Ustaw zakres’, ‘0-1000 obr/min’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘*xa0Kontrola prędkości wiatru’, ‘Domyślna’, ’14 m/s’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Ustaw zakres’, ‘0-45 m/s’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Sterowanie ręczne’, ‘Hamulec ręczny,*hamulec zdalnie sterowany (z funkcją komunikacji)’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Funkcja automatycznego sterowania’, ‘Kontrola obciążenia zrzutu, *xa0odchylenie, *xa0skok, *xa0hamulec mechaniczny, *xa0hamulec hydrauliczny, xa0*hamulec elektromagnetyczny’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Moc znamionowa (zwiększona)’, ‘3KWp’, ‘3KWp’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Napięcie robocze (DC)’, ‘320V /xa0400V’, ‘320V /xa0400V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Zakres napięcia wyjściowego (DC)’, ‘0-350V’, ‘0-350V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Stałe napięcie (DC)’, ‘Domyślne’, ‘310V±1%’, ‘310V±1%’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Ustaw zakres’, ‘300-330V’, ‘300-330V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Stały prąd (DC)’, ‘Domyślny’, ’12A’, ’20A’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Ustaw zakres’, ‘0-12A’, ‘0-20A’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Inwerter turbiny wiatrowej w sieci’, ‘DMWG3KTL’, ‘DMWG5KTL’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Znamionowa moc wyjściowa (AC)’, ‘3KW’, ‘5KW’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Maks. moc wyjściowa (AC)’, ‘3.3KW’, ‘5.5KW’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Zakres napięcia wejściowego (DC)’, ‘0-450V’, ‘0-450V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Zakres napięcia MPPT (DC)’, ‘100V-400V’, ‘100V-400V’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Maks. prąd wejściowy (DC)’, ‘11.2A’, ‘18.7A’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Prąd znamionowy’, ‘10.2A’, ’17A’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘THD Current harmonic’, ‘<3%(at rated power)’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Współczynnik mocy’, ‘>0.99’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Maks. wydajność’, ‘98%’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Dopuszczalny zakres napięcia sieci (AC)’, ‘110V/120V/220V (jednofazowe)±20%’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Dopuszczalny zakres częstotliwości sieci’, ’50Hz/60Hz±10%’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Warunki pracy automatycznej’, ‘Wejście DC i sieć zasilania spełniają wymagania, falownik działa automatycznie’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Restart time after power failure’, ‘2min(Adjustable)’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Function’, ‘Rectification, DC output, output voltage control, output current control, Dump load control, control parameter setting, wind turbine curve setting’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Automatyczna ochrona’, ‘Część sterująca: Zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem, odgromnikCzęść falownika: Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie przed efektem wyspowym, LVRT, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym itp.]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Wyświetlacz’, ‘Ekran dotykowy, LCD’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Monitoring content’, ‘Wind turbine voltage ,xa0current, power, solar panel voltage, current, power, DC output voltage, current, power, inverter output power, *xa0cumulative power generation, *xa0power generation at any time, *xa0rotational speed, *xa0wind speed’].

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Protection level’, ‘IP20(Indoor)IP65 (Outdoors)’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Telematics’, ‘RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet (opcjonalnie)’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Environment’, ‘Operating amb. Temp. &xa0Humxa0xa0-30-60°C,<90% bez kondensacji’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Hałas (1m)’, ‘<40dB’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Tryb chłodzenia’, ‘Wymuszone chłodzenie powietrzem’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Controller size /xa0weight’, ‘360*230*480mmxa0xa0xa0xa0xa0xa017kg’, ‘360*230*480mmxa0xa0xa0xa0xa0xa018kg’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Dump load size /xa0weight’, ‘400*400*250mmxa0xa0xa0xa0xa0xa012kg’, ‘600*450*380mmxa0xa0xa0xa0xa0xa0xa028kg’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[‘Inverter size /xa0weight’, ‘450*275*770mmxa0xa0xa0xa0xa0xa039kg’, ‘450*275*770mmxa0xa0xa0xa0xa0xa044kg’]

td style=”border:1px solid #ccc;padding:8px;font-size:12px;” >[”, ”, ”, ”, ”, ”, ”]

Kluczowe cechy

  • Producent/fabryka i firma handlowa: Producent/fabryka i firma handlowa