Kompaktowy, łatwy w instalacji i opłacalny, jednofazowy falownik Luxpower SNA 6000 uwalnia Cię z Energy Worrs, zorganizowane z kompleksowymi protokołami bezpieczeństwa, zapewnia solidną ochronę użytkowników i połączonych systemów. Z równolegle obsługuje do 16pcs, rozwiązanie umożliwia skalowalność modułową od 5 kW do 96 kW w celu spełnienia różnorodnych wymagań energetycznych.
Sunlink's Luxpower SNA 6000 zapewnia nieprzerwaną moc dla twojego domu, niezależnie od tego, czy jest podłączony do siatki, czy nie.
Jednofazowy falownik: niezawodne rozwiązanie niestabilnej lub ograniczonej mocy siatki. Idealny wybór do zastosowań poza siecią, pomagając osiągnąć niezależność energetyczną. Produkty wysokiej jakości mogą bezproblemowo przełączać się między trybami sieci i poza siecią i są przeznaczone do odległych obszarów lub miejsc o niestabilnym zasilaczu, umożliwiając bezpośrednio korzystanie z zasilania poza siecią.
Luxpower SNA 6000
Falownik przechowywania akumulatora poza siecią
- 2 MPPTS, Max. Wejście PV: 8kW
- Szeroki zakres napięcia wejściowego PV: 100 ~ 480 V
- Równolegle obsługuje do 16pcs
- Max. Ładowanie i rozładowanie prądu 140a
- Port dedykowany: Obsługuje generator, sprzężenie prądu przemiennego lub zarządzanie inteligentnym obciążeniem dla lepszej stabilności
Monitoruj swój układ słoneczny w drodze
Dzięki naszej platformie zyskaj spostrzeżenia w czasie rzeczywistym, możliwości zarządzania zdalnym i bezproblemową kontrolę nad urządzeniami. Bądź na bieżąco o zużyciu energii, wydajności systemu i bez wysiłku dokonaj dostosowań, wszystko z wygody smartfona.
Wejście (PV DC) | SNA 3000W | SNA 4000W | SNA 5000W | SNA 6000W |
Max. Moc wejściowa PV (W) | 6000 (3000/3000) | 8000 (4000/4000) | 8000 (4000/4000) | 9600 (4800/4800) |
Znamione napięcie wejściowe PV (v) | 320 | |||
Liczba niezależnych wejść MPPT | 2/(1: 1) | |||
Zakres napięcia wejściowego PV (v) | 100 ~ 500 | |||
Zakres napięcia MPPT (v) | 120 ~ 385 | |||
Napięcie rozruchowe (v) | 100 | |||
Max. Prąd wejściowy PV na mppt (a) | 17/17 | |||
Max. Wejście prądu zwarcia PV na MPPT (A) | 25/25 | |||
Bateria | ||||
Kompatybilny typ baterii | Litowo-jon/ołowiany kwas | |||
Znamione napięcie akumulatora (v) | 48 | |||
Zakres napięcia akumulatora (v) | 38,4 ~ 60 | |||
Max. prąd ładowania/rozładowania (a) | 70/70 | 90/90 | 110/110 | 140/140 |
Max. Moc ładowania/rozładowania (w) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Zalecaj pojemność baterii na falownik | > 100ah | > 200ah | > 200ah | > 200ah |
Wymień baterię budzenia z funkcji PV | TAK | |||
Wymień baterię budzenia z funkcji siatki | TAK | |||
Siatka | ||||
Znamione napięcie prądu przemiennego (v) | 230 | |||
Znamiona częstotliwość prądu przemiennego (Hz) | 50/60 | |||
Znamionowy prąd wyjściowy AC (a) | 13.5 | 17.5 | 22 | 26.5 |
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego (w) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Max. Moc wejściowa prądu przemiennego (w) | 8000 | 9000 | ||
Pf | 0,99 (regulowane z 0,8 prowadzące do 0,8 opóźnienia) | |||
Thdi | <5% | |||
Max. Ciągły prąd przechodzący AC (a) | 35 | 40 | ||
Ups | ||||
Znamionowa moc wyjściowa (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Znamione napięcie wyjściowe (v) | 230 | |||
Znamionowy prąd wyjściowy (a) | 13.5 | 17.5 | 22 | 26.5 |
Znamionowa częstotliwość wyjściowa (Hz) | 50/60 | |||
Moc przypływu, czas trwania | 2pn, <5s | |||
Czas przełączania | <10ms@single/<20ms@@równoleż | |||
Forma falowa | Fala sinusoidalna | |||
Thdv | 3% | |||
Wydajność | ||||
Max. MPPT FIFICTION | 99,9% | |||
Max. wydajność | 93,0% | |||
Max. wydajność opłaty | 93,0% | |||
Max. wydajność zwolnienia | 93,0% | |||
Ochrona | ||||
Przekaż ochronę prądu/napięcia | TAK | |||
Ochrona prądu zwarcia prądu prądu prądu przemiennego | TAK | |||
Monitorowanie siatki | TAK | |||
Ochrona przed napięciem prądu przemiennego | Typ III | |||
Ochrona baterii odwrotnej polaryzacji | TAK | |||
Ogólny | ||||
Wymiary (w*h*d) | 330*505*135 mm/13*19,9*5,3 cala | |||
Waga | 14,5 kg/32 funty | |||
Ocena ochrony wnikania | IP20 | |||
Zakres temperatury środowiska roboczego (° C) | 0 ~ 50 | |||
Zakres temperatury przechowywania (° C) | -15 ~ 60 | |||
Wilgotność względna | 5%~ 95% | |||
Interfejs wyświetlania i komunikacji | LED LCD+, RS485/Wi-Fi/Can | |||
Gwarancja | 2 lata | |||
Metoda chłodzenia | Inteligentne chłodzenie | |||
Topologia | Bez transformatorów | |||
Wysokość | <2000 m | |||
Emisja hałasu (typowa) | <50db | |||
Standard i certyfikacja | ||||
IEC 62109-1, IEC 61000, IEC62040/EN62040, IEC62109, NRS 097-2-1 |
Luxpower SNA6000 Off-Grid falownik obsługuje systemy konwertera DC-DC, służąc jako niezawodna moc kopii zapasowej lub wymiana generatora wysokoprężnego. W przypadku funkcjonalności równoległych pojemność systemu skaluje się od 6 kW do 96 kW. Fyder obsługuje tryby pracy konwertera DC-DC:
Tryb roboczy czysty poza siecią: Praca jako tradycyjne falowniki z sieci, może najpierw ustawić wyjście na użyteczność, najpierw baterię lub słoneczny.
Hybrydowy tryb pracy: Praca jako hybryda konwertera DC DC, wsparcie słoneczne i użyteczne wspólnie pobierają obciążenie, może ustawić w trybie samooceny lub tryb priorytetu ładowania.
FAQ :
1. Dlaczego mój falownik Luxpower SNA 6000 konsekwentnie rozładowuje przy niskiej mocy, nawet gdy żadne obciążenie nie jest podłączone?
Odp.: Jeśli funkcja EPS (Power Backup) jest aktywowana, falownik SNA może wyświetlać odczyt obciążenia (poniżej 60W), nawet gdy nie jest podłączone do portu wyjściowego EPS.
2. Jaka jest zalecana głębokość rozładowania (DoD) dla akumulatora i jak można ją regulować?
Odp.: Zalecana głębokość rozładowania zależy od współczynników projektowania systemu, takich jak pojemność baterii i zużycie obciążenia.
• W przypadku systemów ze stabilnym wejściem siatki ukierunkowanym na 80% DOD: Ustaw parametr „Cutoff na siatce lub EOD na sile” na 20%.
• W przypadku systemów lub systemów poza siecią o niestabilnym wejściu siatki: Ustaw parametr „odcięcia SOC odcięcia Off Grid lub odcięcia rozładowania” na 20%, zapewniając, że jest niższy niż ustawienie „odcięcia SOC odcięcia na siatce”.
3. Jakie warunki uszkodzenia spowodują wyłączenie falownika?
Odp.: Różne warunki, takie jak przeciążenie, zwarcie, przepięcie fotowoltaiczne, przegrzanie lub awaria wentylatora mogą wywoływać błędy falownika, powodując odcinanie jego wyjścia. Wszelkie nienormalne warunki wykryte przez DSP spowodują zamknięcie falownika.
4. Dlaczego falownik nadal wyświetla napięcie, nawet gdy wyłącz jest wyłączony?
Odp.: Jeśli akumulator działa w trybie lit-jon z włączoną komunikacją, dane napięcia pochodzą z BMS baterii. Jeśli jednak odczyty napięcia utrzymują się po wyłączeniu baterii, może to wskazywać, że bateria była niedawno aktywna lub że falownik jest w trybie ładowania.