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3000 Watt Solarwechselrichter
# 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.
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: | |||
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, | |||
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, | |||
Lärm | Weniger als oder gleich 50 dB | |||
Zertifizierungen | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | |||





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.
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 kWhWenn 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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