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Wechselrichter-Hybrid 5kw
# 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.
Wechselrichter-Hybrid 5kw
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-Wechselrichter-Hybrid 5kw | ||||
| 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) | |||
| Lagertemperatur | -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 | |||





NETZDIENSTE UND WECHSELRICHTER
Netzbetreiber steuern Stromangebot und -nachfrage im elektrischen System, indem sie eine Reihe von Netzdiensten bereitstellen. Netzdienstleistungen sind Aktivitäten, die Netzbetreiber durchführen, um das systemweite Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und die Stromübertragung besser zu steuern.
Wenn sich das Netz nicht mehr wie erwartet verhält, z. B. bei Spannungs- oder Frequenzabweichungen, können intelligente Wechselrichter auf verschiedene Weise reagieren. Im Allgemeinen besteht der Standard für kleine Wechselrichter, wie sie an einer Haushalts-Solaranlage angeschlossen sind, darin, während kleiner Spannungs- oder Frequenzstörungen eingeschaltet zu bleiben oder diese zu „durchfahren“, und wenn die Störung lange anhält oder größer als normal ist , trennen sie sich vom Netz und fahren herunter. Der Frequenzgang ist besonders wichtig, da ein Abfall der Frequenz damit einhergeht, dass die Generation unerwartet offline geschaltet wird. Als Reaktion auf eine Frequenzänderung sind Wechselrichter so konfiguriert, dass sie ihre Ausgangsleistung ändern, um die Standardfrequenz wiederherzustellen. Wechselrichterbasierte Ressourcen könnten auch auf Signale eines Betreibers reagieren, um ihre Ausgangsleistung zu ändern, wenn andere Angebot und Nachfrage im elektrischen System schwanken, ein Netzdienst, der als automatische Erzeugungssteuerung bekannt ist. Um Netzdienste bereitzustellen, müssen Wechselrichter Stromquellen haben, die sie steuern können. Dabei kann es sich entweder um eine Erzeugung handeln, wie z. B. ein Solarpanel, das gerade Strom produziert, oder um einen Speicher, wie ein Batteriesystem, das zur Bereitstellung von zuvor gespeichertem Strom verwendet werden kann.
Ein weiterer Netzdienst, den einige fortschrittliche Wechselrichter liefern können, ist die Netzbildung. Netzbildende Wechselrichter können ein Netz wieder hochfahren, wenn es ausfällt – ein Vorgang, der als Schwarzstart bekannt ist. Herkömmliche "netzfolgende" Wechselrichter benötigen ein externes Signal vom Stromnetz, um zu bestimmen, wann die Umschaltung erfolgen wird, um eine Sinuswelle zu erzeugen, die in das Stromnetz eingespeist werden kann. In diesen Systemen liefert die Leistung aus dem Netz ein Signal, das der Wechselrichter versucht, anzupassen. Fortschrittlichere netzbildende Wechselrichter können das Signal selbst erzeugen. Beispielsweise könnte ein Netzwerk aus kleinen Solarmodulen einen seiner Wechselrichter so bestimmen, dass er im netzbildenden Modus arbeitet, während der Rest wie Tanzpartner seinem Beispiel folgt und ein stabiles Netz ohne Erzeugung auf Turbinenbasis bildet.
Blindleistung ist eine der wichtigsten Netzdienstleistungen, die Wechselrichter erbringen können. Im Gitter schaltet die Spannung – die Kraft, die die elektrische Ladung antreibt – ständig hin und her, ebenso der Strom – die Bewegung der elektrischen Ladung. Die elektrische Leistung wird maximiert, wenn Spannung und Strom synchronisiert sind. Es kann jedoch vorkommen, dass Spannung und Strom zwischen ihren beiden Wechselmustern Verzögerungen aufweisen, z. B. wenn ein Motor läuft. Wenn sie nicht synchron sind, kann ein Teil der durch die Schaltung fließenden Leistung nicht von angeschlossenen Geräten aufgenommen werden, was zu einem Effizienzverlust führt. Es wird mehr Gesamtleistung benötigt, um die gleiche Menge an „echter“ Leistung zu erzeugen – die Leistung, die die Lasten aufnehmen können. Um dem entgegenzuwirken, liefern die Energieversorger Blindleistung, die Spannung und Strom wieder in Einklang bringt und den Strom leichter verbrauchen lässt. Diese Blindleistung wird nicht selbst genutzt, sondern macht andere Leistung nutzbar. Moderne Wechselrichter können sowohl Blindleistung bereitstellen als auch absorbieren, um die Netze beim Ausgleich dieser wichtigen Ressource zu unterstützen. Da sich Blindleistung zudem nur schwer über große Entfernungen transportieren lässt, sind dezentrale Energiequellen wie Solardächer besonders nützliche Blindleistungsquellen.
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