Гибридный инвертор Q-Power Axpert MAX 7200-48-230

Просим Вас уточнять актуальность цен и наличия товаров
Номинальная мощность: ............. 7,2 кВт
Напряжение АКБ: ........................ 48 В
Технология МТТР:
При использовании обычного зарядного устройства мощность солнечного модуля, в автономных системах, может использоваться не полностью.
Примем мощность условного солнечного модуля равной 100Вт. Данная мощность указана производителем с учетом максимального напряжения фотомодуля (напряжение разомкнутой цепи, ок. 18В) и максимального тока (ток короткого замыкания; для данной модели 100/18 = 5,55А). Однако, если в автономной системе электроснабжения за вечерний пик потребления и за ночь аккумуляторная батарея полностью разрядилась, то к утру она имеет напряжение 10,5В. Максимальный ток фотомодуля - 5,55А, соответственно мощность, отбираемая батареей от фотомодуля будет равна: 10,5*5,5 = 58Вт. Таким образом, фотомодуль используется всего на 58%. Полностью заряженная батарея имеет напряжение 12,7В, что дает только 12,7*5,55 = 70,5Вт мощности фотомодуля из 100, заявленных производителем.
Производитель вынужден разрабатывать фотомодули с высоким напряжением (ок. 18В) т.к. это напряжение достигается только при максимальной освещенности фотомодуля и стандартной температуре. При облачности и повышении температуры напряжение фотомодуля падает и, в случае отсутствия запаса по напряжению, могло бы падать ниже значений необходимых для заряда аккумулятора.
Для решения выше указанной проблемы были разработаны зарядные устройства с технологией слежения за точкой максимальной мощности (МТТР, Maximum power point tracking).
Суть технологии заключается в том, что контроллер анализирует вольт-амперную характеристику фотомодуля в данных условиях (освещенность и др.) и напряжение аккумуляторного блока. Электроника определяет максимальную мощность фотомодуля в конкретный момент времени и определяет оптимальное значение напряжения, для обеспечения максимального тока заряда аккумулятора.
Новая модель гибридного инвертора Q-Power Axpert MAX 7200-48-230 продолжении серии инверторов Axpert VM III с подмесом энергии солнца в режиме реального времени для резервных и автономных солнечных станций.
Основное отличие данного инвертора от старших моделей - высоковольтный МРРТ солнечный контроллер и реализация режима работы без аккумулятора. Солнечное поле фото-модулей подключается к отдельному входу инвертора, напряжение поля может быть в диапазоне от 120 В до 450 В, при этом максимальный ток заряда аккумулятора может достигать 80 А. И это не самое интересное в этой модели. То, что кардинально отличает от других моделей - это функция работы без аккумулятора, тогда вся солнечная энергии направится для питания потребителей, подключенных к выходу инвертора. Солнечная энергия имеет преимущество перед энергией сети, и максимально снижает потребление из сети. Но если будет излишек солнечной энергии, она в сеть не пойдет, что снимает необходимость регистрации такой солнечной станции в Энергосетях.
"Умное" зарядное устройство не перезарядит и не допустит глубокого разряда, что очень сильно влияет на срок службы АКБ, а возможность выбора типа АКБ заставит ЗУ работать в благоприятных режимах как для AGM или GEL батарей, так и для АКБ с жидким электролитом. А также данный тип инвертора отлично работает с li-ion и LiFePO4 батареями.
Особенности гибридного инвертора Q-Power Axpert MAX 7200-48-230:
- - Высокое качество выходного напряжения в форме чистой синусоиды;
- - Широкий диапазон входного напряжения солнечного контроллера заряда;
- - Встроенный контроллер заряда солнечных панелей, работающий по технологии МРРТ;
- - Приоритет использования солнечной энергии перед сетью;
- - Возможность работы без аккумулятора для компенсации собственного потребления;
- - Возможность выбора диапазона входного напряжения сети;
- - Гибкая настройка тока заряда АКБ от 2 до 80 А;
- - Выбор приоритетного источника питания нагрузки;
- - Выбор приоритетного ЗУ;
- - Возможность одновременной работы сетевого и солнечного ЗУ;
- - Автоматическое включения после восстановления параметров сети;
- - Перегрузочная способность 200%;
- - Защита от КЗ, перегрузки и перегрева;
- - 3-х стадийный алгоритм заряда АКБ;
- - Выбор типа АКБ;
- - Защита от глубокого разряда и перезаряда АКБ;
- - Функция "Холодный старт";
- - Произведено в Китае;
- - Съемная панель управления с возможностью удаленной установки;
- - Сухой контакт управления генератором;
- - Почасовые настройки режимов работы;
- - Параллельное включение до 6 инверторов;
- - Включение в трехфазную схему до 6 инверторов;
- - WiFi мониторинг через Android приложение WathPower.
Технические характеристики гибридного инвертора Q-Power Axpert MAX 7200-48-230:
Модель | Q-Power Axpert MAX 7200-48-230 |
Номинальная мощность | 7200 Вт |
Тип | Гибридные |
Число фаз | Однофазные |
Входное напряжение | 90-280 В / 170-280 В |
Выходное напряжение | 220/230/240 В |
Напряжение аккумуляторной батареи | 48 В |
Выходная частота | 50/60 Гц |
Диапазон работы MRRT | 90-450 В |
Индикация | LCD дисплей |
Габариты (ВхШхГ) | 433х553х148 мм |
Масса | 18 кг |
Гарантия | 12 месяцев |
Рецензии
Технология МТТР:
При использовании обычного зарядного устройства мощность солнечного модуля, в автономных системах, может использоваться не полностью.
Примем мощность условного солнечного модуля равной 100Вт. Данная мощность указана производителем с учетом максимального напряжения фотомодуля (напряжение разомкнутой цепи, ок. 18В) и максимального тока (ток короткого замыкания; для данной модели 100/18 = 5,55А). Однако, если в автономной системе электроснабжения за вечерний пик потребления и за ночь аккумуляторная батарея полностью разрядилась, то к утру она имеет напряжение 10,5В. Максимальный ток фотомодуля - 5,55А, соответственно мощность, отбираемая батареей от фотомодуля будет равна: 10,5*5,5 = 58Вт. Таким образом, фотомодуль используется всего на 58%. Полностью заряженная батарея имеет напряжение 12,7В, что дает только 12,7*5,55 = 70,5Вт мощности фотомодуля из 100, заявленных производителем.
Производитель вынужден разрабатывать фотомодули с высоким напряжением (ок. 18В) т.к. это напряжение достигается только при максимальной освещенности фотомодуля и стандартной температуре. При облачности и повышении температуры напряжение фотомодуля падает и, в случае отсутствия запаса по напряжению, могло бы падать ниже значений необходимых для заряда аккумулятора.
Для решения выше указанной проблемы были разработаны зарядные устройства с технологией слежения за точкой максимальной мощности (МТТР, Maximum power point tracking).
Суть технологии заключается в том, что контроллер анализирует вольт-амперную характеристику фотомодуля в данных условиях (освещенность и др.) и напряжение аккумуляторного блока. Электроника определяет максимальную мощность фотомодуля в конкретный момент времени и определяет оптимальное значение напряжения, для обеспечения максимального тока заряда аккумулятора.