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3000 Watt Solarwechselrichter
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3000 Watt Solarwechselrichter

3000 Watt Solarwechselrichter

Feature:
# Parallelfunktion bis maximal 9 Einheiten: Mehr Lasten vergrößern.
# Kommunikationsoption: Externes WIFI, jederzeit überwachen.
# Schlanker Körper, bequeme Installation und Transport, billigere Fracht auf dem Luft-, See- und Landweg.
# PF1.0, hohe Effizienz, geringerer Verbrauch: Energieeinsparung/Umweltschutz/Stromeinsparung/Kosteneinsparung.
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Produkteinführung

 

3000 Watt Solarwechselrichter

Feature:

# Parallelfunktion bis maximal 9 Einheiten: Mehr Lasten vergrößern.

# Kommunikationsoption: Externes WIFI, jederzeit überwachen.

# Schlanker Körper, bequeme Installation und Transport, billigere Fracht auf dem Luft-, See- und Landweg.

# PF1.0, hohe Effizienz, geringerer Verbrauch: Energieeinsparung/Umweltschutz/Stromeinsparung/Kosteneinsparung.

# Unterstützt das Arbeiten ohne Batterie: Reduzieren Sie die Kosten für das Solarsystem und sparen Sie Geld.

# Hohe Präzision der Ausgangsspannung, ±5 Prozent, kümmern sich um Ihre Geräte.


Produktparameter:

BWGA 3000 Watt Solarwechselrichter

Modell

GA3024ML

GA3024MH

GA5048MH

Eingang

Phase

L plus N plus PE

Nennspannung

208/220/230/240 VAC

Spannungsbereich

154-264VAC±3V(Normalmodus) 185-264VAC±3V(USV-Modus)

Frequenzbereich

50 Hz/60 Hz (adaptiv)

Ausgabe

Nennleistung

3000W

3000W

5000W

Ausgangsspannung (Wechselstrom)

208/220/230/240 VAC±5 Prozent

Ausgangsfrequenz

50/60Hz±0,1 Prozent

Wellenform

Reine Sinuswelle

Transferzeit (optional)

10 ms für Computer, 20 ms für Haushaltsgeräte

Spitzenleistung

6000 VA

6000 VA

10000 VA

Überlast

Batteriemodus:
1 Minute bei 102 Prozent ~110 Prozent Last
10s@110 Prozent ~130 Prozent Last
3s@130 Prozent ~150 Prozent Last
200ms@>150 Prozent Last

Spitzenwirkungsgrad (Batteriebetrieb)

>94 Prozent

>94 Prozent

>94 Prozent

Batterie

Nennspannung

24 VDC

24 VDC

48 VDC

Ladespannung mit konstanter Spannung (Optional)

28,2 VDC

28,2 VDC

56,4 VDC

Schwebeladespannung (Optional)

27 VDC

27 VDC

54 VDC

Ladegerät

PV-Ladeverfahren

MPPT

MPPT

MPPT

Max. PV-Eingangsleistung

1500W

3500W

5500W

MPPT-Tracking-Bereich

30~115 VDC

120~430 VDC

120~430 VDC

Max. PV-Eingangsspannung

145 VDC

450 VDC

450 VDC

Max. PV-Ladestrom

60A

60A

80A

Max. AC-Ladestrom

60A

60A

80A

Maximaler Ladestrom

120A

60A

80A

Anzeige

LCD Bildschirm

Betriebsart/Last/Eingabe/Ausgabe usw.

Kommunikationsanschluss

RS232

5PIN/Pitch2.0mm, Baudrate 2400

Erweiterungs- und Konfigurationsport

2 × 5PIN / Pitch2.54mm, Lithiumbatterie BMS-Kommunikationskarte,
WIFI-Karte, Trockenkontaktkarte usw.

Parallele Schnittstelle

Nein

Ja


Umgebungsparameter

Betriebsumgebungstemperatur

0~40 Grad

Feuchtigkeit der Betriebsumgebung

20 Prozent ~95 Prozent (nicht kondensierend)

Storage temperature

-15~60 Grad

Höhe

Die Höhe sollte 1000 m nicht überschreiten, derating über 1000 m,
bis zu 4000 m, siehe IEC62040

Lärm

Weniger als oder gleich 50 dB

Zertifizierungen

EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1


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Wie viele Batterien werden für einen 3000-Watt-Wechselrichter benötigt?

3000-Watt-Wechselrichter sind eine sehr beliebte Klasse von Wechselrichtern, die bei Stromausfällen, Notfällen, beim Camping, für netzunabhängige, medizinische und Sicherheitssysteme und ähnliches verwendet werden.

Die meisten 3000--Watt-Wechselrichter sind sehr einfach zu verwenden, jedoch kann die Dimensionierung der erforderlichen Batterien oder Batteriepakete einige Probleme in Bezug auf Zuverlässigkeit und Laufzeit verursachen.

Energie- und Leistungsanforderungen von 3000-Watt-Wechselrichtern

Wechselrichter sind keine idealen Geräte und haben einen gewissen Energieverlust bei der Energieumwandlung.

Gute Wechselrichter haben eine Energieeffizienz von ~85 Prozent, obwohl es Geräte mit besserer Energieeffizienz gibt – solche Geräte sind in der Regel teurer.

Hat der Wechselrichter also eine Dauerausgangsleistung von 3000 Watt, so beträgt die benötigte Batterieleistung:

PBat {{0}} PInv / Energieeffizienzprozent=3000 Watt / 0,85=3530 Watt

Außerdem verfügen Wechselrichter normalerweise über eine Spitzenausgangsleistung, die ~ 2x größer ist als die kontinuierliche Ausgangsleistung, sodass die Batterie für eine sehr kurze Zeit (normalerweise nur wenige Sekunden) viel mehr Leistung bereitstellen muss:


PBat {{0}} PInt / Energieeffizienz in Prozent=6000 Watt / 0,85=7060 Watt

Wenn wir also einen 3000-Watt-Wechselrichter mit einer Energieeffizienz von 85 Prozent betreiben wollen, muss die Batterie (oder das Batteriepack) ~3600 Watt kontinuierlich und ~7200 Spitzenwatt liefern können.

seine löst Leistungsanforderungen. Aber was ist mit dem Energiebedarf?Wechselrichter arbeiten normalerweise nicht immer mit voller Leistung - wenn das passiert, ist der Wechselrichter stark unterlastet. Der Energiebedarf wird normalerweise in Form von kontinuierlicher Leistung während einer bestimmten Zeit angegeben, z. B. 1{{4 }}00W für 3 Stunden. In diesem Fall wird die Energie, die der Akku bereitstellen muss, anhand dieser Formeln berechnet: PBat = 1000 W / 0,85 = ~1200 WattEBat=PBat * T (h) = 1200 Watt * 3 Stunden = 3600 Wh = 3,6 kWh


Wenn wir in diesem Beispiel einen 3000-Watt-Wechselrichter mit einer Stoßleistung von 6000 Watt und einer Energieeffizienz von 85 Prozent versorgen möchten, benötigen wir eine Batterie, die 3600 Watt kontinuierlich liefern kann, 7200 Stoßwatt und eine Energiekapazität von hat mindestens 3,6 kWh.


3000-Watt-Wechselrichter sind normalerweise 12-V-Geräte, aber es gibt auch 3000-Watt-Wechselrichter, die 24 V, 36 V oder sogar 48 V akzeptieren.


Batterieströme können einfach berechnet werden:


IBatCont=P(W) / U(V)=3600W / 12V=300 Ampere


IBatSurge=P(W) / U(V)=7200W / 12V=600 Ampere


IBatAverage=P(W) / U(V)=1200W / 12V=100 Ampere


Hinweis: Wie man sieht, sind die Ströme beim Betrieb von 3000-W-Wechselrichtern mit 12-V-Batterien ziemlich stark!


Die tatsächliche Batteriekapazität kann anhand der folgenden Formel berechnet werden:


Tatsächliche Kapazität=Benötigte Energie (Wh) / U(V)=3600 Wh / 12 V=300 Ah


Tatsächliche Kapazität vs. Nennkapazität: Die Nennkapazität der Batterie ist die Batteriekapazität, die gemessen wird, wenn die Batterie 20 Stunden lang entladen ist. Wenn die Batterie jedoch schneller entladen wird, insbesondere bei Blei-Säure-Batterien, sinkt die tatsächliche Kapazität um - 1 h. Die tatsächliche Kapazität kann nur 50-70 Prozent der Nennkapazität (20 h) für Blei-Säure-Batterien betragen.


Lithium-Tiefentladungsbatterien sind in Bezug auf Kapazitätsverlust weniger empfindlich gegenüber Entladeströmen, aber wenn ein bestimmter Strom erreicht wird, trennt das eingebaute Batteriemanagementsystem (BMS) die Lithiumbatterie, um sie vor Überstromentladung zu schützen.


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