邦照SPI系列光伏扬水逆变器考虑这些问题,大功率的体积一般都要比变频逆变器大上5-6倍,重量重上6-7倍,这就是邦照SPI系列光伏扬水逆变器贵的原因!4,从整个系统上看变频逆变器的系统不一定造价比专业水泵逆变器的高,原因是变频逆变器没有MPPT功能,这样他们如果要到达专业水泵逆变器的抽水效果,比如阴天抽水,他们往往要把太阳能电池板配的比的多2-3倍.例如:一个11KW的系统,变频逆变器的要配22-30KW的光伏板,而邦照SPI系列的扬水逆变器的只需要12-14KW就可以了。
三相660V变380V交流变流器推荐_交流变流器相关-浙江邦照电气有限公司广东光储一体机商家_光储充一体机相关-浙江邦照电气有限公司 6,采用日本三菱公司的高效率IPM智能功率模块,可靠性高,使用寿命长,7,模块化设计方便安装、操作及维护8,变频驱动(VFD)设计,可根据日照的强度变化实时地调节输出频率控制电机的转速,大大提高了效率,并更好地保护水泵和太阳能电池板的利用率!9,可选配RS485通讯接口,实现远程数据监控!10,SPI系列的扬水逆变器为邦照电气有限公司自主研发、生产,经多次试验运行稳定可靠!11,全数字式控制,具备全自动运行、数据存储以及完善的保护功能,完全可以做到无人值守!
邦照电气SPI系列光伏扬水逆变器特点:适用于采用三相异步电机的潜水泵,地面泵,深井泵,离心泵,游泳池泵等各种水泵;响应速度快,稳定性强,MPPT效率99%;主电路采用日本三菱智能IPM功率模块,可靠性高,扬水逆变器高转换效率98%;多机系统是指系统中有多台水泵,可以采用单台大功率逆变器驱动多台水泵,也可采用多台功率相匹配的逆变器!在流量要求大的场合,多机系统的运行具有更大的灵活性.通过太阳电池阵列及水泵切换控制,日照充足时,所有水泵以MPPT方式运行;日照较弱时,关停部分水泵,太阳电池阵列集中为部分继续运行的水泵供电。
3kw-22kw均为IP65户外防水型:邦照电气SPI系列光伏水泵系统具有低碳、节能、环保的概念;也能明显提高缺水、少水地区人们的生活水平,因此将拥有广阔的市场前景和巨大的社会价值.SPI系列光伏扬水逆变器对光伏扬水系统的运行实施控制和调节,控制太阳能阵列,将太阳能阵列发出的直流电转换为交流电,驱动水泵,并根据日照强度的变化实时地调节输出频率,使输出功率接近太阳电池阵列的大功率;当日照很充足时,保证水泵的转速不超过额定转速;当日照不足时,根据设定低运行频率是否满足,否则自动停止运行.
安徽高海拔地区扬水逆变器推荐
在单机系统优化的基础上,水泵的调速范围能够得到进一步优化,始终处于运行状态!邦照电气SPI系列光伏扬水逆变器跟市面上变频逆变器两者的区别:主要区别有如下几点:1,变频逆变器只是在启动的时候来改变频率,在启动后就无法改变频率,也就是当光照发生变化的时候,他是没办法让整个系统稳定运行的!邦照SPI系列光伏扬水逆变器,是根据光伏板的工作特性和水泵特性来专门做的一套控制程序,可以根据光照的大小来变换输出电压和频率保证在水泵出水的情况下稳定工作.
沧州50HZ变60HZ转换器费用_转换器相关-浙江邦照电气有限公司 邦照电气有限公司致力于光伏扬水逆变器的研发、生产、销售和服务,提供整套光伏水泵系统解决方案!光伏水泵系统主要由四个部分组成:光伏阵列、光伏扬水逆变器、三相交流水泵以及储水装置。光伏阵列吸收日照辐射能量将其转成为电能,为整个系统提供动力电源,光伏扬水变器将光伏阵列输出的直流电转换为交流电并驱动水泵,并根据日照强度的变化实时地调节输出电压和频率,实现大功率点跟踪,大限度地利用太阳能!光伏水泵系统主要应用于日常生活用水、农业灌溉、沙漠治理、牲畜用水、村庄及城镇供水、污水处理工程及喷泉景观等领域范围!
怀孕六个月扬水少是怎么回事?
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羊水少没关系的,多喝水就可以增加羊水了。
150OW逆变器可以打鱼吗
输出电压多少V的,220V?能打鱼,但效果比较差。
逆变器工作原理是什么?
逆变器就是一种将低压(12或24伏或48伏)直流电转变为220伏交流电的电子设备。因为我们通常是将220伏交流电整流变成直流电来使用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名。我们处在一个“移动”的时代,移动办公,移动通讯,移动休闲和娱乐。在移动的状态中,人们不但需要由电池或电瓶供给的低压直流电,同时更需要我们在日常环境中不可或缺的220伏交流电,逆变器就可以满足我们的这种需求。
请问光伏离网逆变器和光伏并网逆变器的区别是什么?
光伏逆变器主要的功能是把太阳能电池板所发的直流电转化成家电使用的交流电,太阳能电池板所发的电全部都要通过逆变器的处理才能对外输出。而对于光伏逆变器的用途可分为:光伏并网逆变器和光伏离网逆变器两种。那么这两种逆变器有什么区别呢?光伏并网逆变器:就是一定要连电网,断开电网它不能工作,因为输出地方需要检测电网情况后再进行并网动作的。一般控制模式采用电流型控制模式。光伏离网逆变器:离开电网照样工作,一般采...
光伏逆变器主要的功能是把太阳能电池板所发的直流电转化成家电使用的交流电,太阳能电池板所发的电全部都要通过逆变器的处理才能对外输出。而对于光伏逆变器的用途可分为:光伏并网逆变器和光伏离网逆变器两种。那么这两种逆变器有什么区别呢?光伏并网逆变器:就是一定要连电网,断开电网它不能工作,因为输出地方需要检测电网情况后再进行并网动作的。一般控制模式采用电流型控制模式。光伏离网逆变器:离开电网照样工作,一般采用电压型控制模式。混合形式的逆变器,灵活机动。电网出现问题的情况比较多得时候应用比较广泛,海岛地震多发地方常用。应用面很广。
光伏离网逆变器采用模块部件的完整系统解决方案,由一些可管理的构建块组成:逆变器/充电器、太阳能充电控制器、自动发电机起动模块,以及系统控制板。光伏并网逆变器一般分为光伏发电并网逆变器、风力发电并网逆变器、动力设备发电并网逆变器和其他发电设备发电并网逆变器。光伏并网逆变器的较大特点是系统的功率高,成本低。
光伏并网逆变器和光伏离网逆变器的区别是什么,相信很多人都不太了解。目前国家对于太阳能光伏发电大力支持,而且家庭光伏发电国家会有补贴。光伏并网逆变器就是太阳能发电、家庭电网、公共电网连在一起的,必须依赖现在的电网才能发电。主要有逆变器和太阳能电池板组成,光伏并网逆变器将能量直接接送到电网上,将多余的电直接输送到公共电网。当发电量不足时,将自动从电网中补充。如果要将白天的电储存起来的话,要将添加蓄电池...
光伏并网逆变器和光伏离网逆变器的区别是什么,相信很多人都不太了解。目前国家对于太阳能光伏发电大力支持,而且家庭光伏发电国家会有补贴。光伏并网逆变器就是太阳能发电、家庭电网、公共电网连在一起的,必须依赖现在的电网才能发电。主要有逆变器和太阳能电池板组成,光伏并网逆变器将能量直接接送到电网上,将多余的电直接输送到公共电网。当发电量不足时,将自动从电网中补充。如果要将白天的电储存起来的话,要将添加蓄电池和控制器。光伏离网逆变器需要储能,不需要将电量送到电网。不依赖电网而可以直接运行的发电系统,光伏离网逆变器主要由太阳能电池板、储能蓄电池、充放电控制器、逆变器等部件组成。主要适用于经常停电或者无电无网的地区使用,具有非常强的实用性。以上就是“请问离网逆变器和并网逆变器的区别是什么?”,希望对您有所帮助!
随着太阳能光伏发电的装机容量的不断攀升,光伏阵列的保护不断得到重视。据了解,IEC62548Ed.1.0《光伏(PV)发电机组装置和安全要求》(《Installation and safety requirement sforphotovoltaic PV)generators》)的CDV(委员投票稿)在2011年9月16日已投票通过,其CCDV(Draft Circulatedas Committee Draftwith Vote)也计划在今年7月份IEC中央办公室发布,也就是说,关键的技术层面内容已确定,正式标准估计在2012年下半年或2013年将会发布。另外,光伏熔断器标准IEC60269-6Ed。1的再次修改也在进行中。新标准的诞生和已有标准的修改,都体现了最新的技术要求,体现了先进性,很值得工程技术人员研究重视,保证选型设计更合理和可靠。 IEC62548覆盖了功率50W以上、开路电压30V以上的所有光伏发电机组。对IEC62548标准中涉及的过电流保护部分归纳如下: 1.过电流保护的的必要性:光伏阵列中发生在光伏板、光伏连接箱或光伏板接线部分的短路,和那些发生在光伏阵列接线的接地故障,都可能产生过电流。光伏系统中的故障电流不能断开其中的过电流保护器件的光伏阵列,将有可能产生电弧;对于光伏板和相关的设备制造商要求提供过电流保护的,要按其要求提供保护;对于制造商没有规定过电流保护的则要依照IEC62548标准中要求设置过电流保护。 光伏熔断器标准IEC60269-6中则还提出,光伏逆变器故障产生的回击电流,在光伏熔断器的额定分断能力范围内的,光伏熔断器也能提供保护,避免对阵列电缆和光伏板的损害。 2.过电流保护熔断体和熔断器支持件的选择:由于温度越低光伏板的开路电压越大,考虑到该特点,光伏阵列、光伏子阵列、光伏串和光伏板的最大电压,应根据安装地点预期的最低气温按光伏板制造商的说明来修正,对于光伏板制造商没有提供修正方法的,应依照标准要求修正确定光伏阵列的最大电压。IEC62548标准中规定的修正系数如下表。 单晶硅和多晶硅光伏板最大电压修正系数 应用于光伏阵列保护的熔断体应符合以下要求: a.额定电压大于等于根据安装地点预期最低气温按光伏板制造商的说明或者上表来修正得出的最大电压; b.直流熔断体; c.额定分断能力不低于来自光伏阵列、和其他连接的电源如电池、发电机和电网的故障电流,如存在的话; d.符合IEC60269-6标准并适合PV过电流和短路保护的型号。 应用于光伏阵列保护的熔断体支持件应符合以下要求: a.额定电压大于等于根据安装地点预期最低气温按光伏板制造商的说明或者上表来修正得出的最大电压; b.额定电流大于等于对应熔断体的额定电流; c.保护等级适合安装地点且不低于IP2X。 3.过电流保护熔断体额定电流的选择和安装位置要求等 对于光伏串的保护,熔断器应安装在光伏串导线连接到光伏子阵列导线的位置,如子阵列汇流箱等光伏汇流箱位置,且正负极位置都要安装,如下列光伏系统简图所示。熔断体的额定电流应在1.4-2.4ISC—MOD的范围内,ISC—MOD是指光伏板或光伏串在标准测试条件下的短路电流,是光伏板制造商规定在产品铭牌上的规格值。在此要注意的是,对于一些光伏板,在其工作的前几周或前几个月,其ISC—MOD比名义值要高些。 对于光伏子阵列的保护,熔断器应安装在光伏子阵列导线连接到光伏阵列导线的位置,如光伏阵列汇流箱等光伏连接箱位置,且正负极位置都要安装,如下列光伏系统简图所示。熔断体的额定电流应在1.25-2.4ISCS—ARRAY的范围内,ISCS—ARRAY是指光伏子阵列在标准测试条件下的短路电流,其等于光伏串短路电流ISC—MOD的n倍,n是子阵列中并列的光伏串数。 对于整个光伏阵列的保护,熔断器应安装在光伏阵列导线和应用电路导线连接位置,一般安装在电池和电池组与充电控制器之间,并尽可能靠近电池位置安装,如下列光伏系统简图所示,是用于保护系统和导线,防止其他地点光伏阵列或其他连接的电源,如电池或电池组等故障电流的流入,如果熔断体的额定值很靠近下限选定,则对光伏阵列导线和充电控制器都提供了保护,这时、光伏阵列和充电充电控制器之间的光伏阵列导线不需要再为之设置保护,同样,正负极位置都要安装。该位置熔断体的额定电流应在1.25-2.4ISCARRAY的范围内,ISCARRAY是指光伏阵列在标准测试条件下的短路电流,其等于光伏串短路电流ISC—MOD的N倍,N是阵列中并列的光伏串总数。对于额定电流很大的,可能没有对应的熔断器规格,则通常采用过电流保护继电器等其他过电流保护器件。 鉴于相关的IEC62548标准内容已经基本确定、IEC60269-6标准本身也需要完善,现在IEC对2010年出版的IEC60269-6光伏系统保护用熔断器标准作了再次修改。修订稿(CD)已经发出给各成员国,最主要的变化包括两点,其一是修改额定电流为32A以下(含32A)的熔断体的约定熔断电流和约定不熔断电流,原来要求熔断体通过1.45倍额定电流时应在1个小时内熔断,且通过1.13倍额定电流时不应在1个小时内熔断,修改后,要求通过1.35倍额定电流时应在1个小时内熔断,且通过1.05倍额定电流时不应在1个小时内熔断。修改后,对于额定电流32A以内的光伏熔断体,IEC规格和UL规格几乎完全相同了。另一点是在其附录BB【光伏熔断体保护光伏组件串和光伏方阵应用指南】中,增加了熔断体额定电流值选择指导,其内容即为上述归纳出的IEC62548标准中关于过电流保护额定电流的选择方法等。 标准的变化反映出了两个需要重视的问题,其一,太阳能光伏发电系统光伏板的发电量设计一般不会超出11A,通常应用于光伏发电系统汇流箱的熔断器的额定电流规格不会超出20A,应用最多的是在8-15A范围内,所以都属于其约定熔断电流和约定不熔断电流参数要调整的系列范围。 也就是说,对于汇流箱中保护光伏串的熔断器要求在更小的故障电流条件下就能断开,原来要求当故障电流大小为熔断体的额定电流值的1.45倍时,熔断体应在1个小时内断开,现在IEC则希望要求故障电流为其额定电流值的1.35倍时熔断体就在1个小时内断开,这样对光伏板的保护将更为有效,当然也对熔断体就提出了更高的要求。所以、从保护有效性和可靠性考虑,汇流箱中的熔断器应优先选择那些在电流为额定电流值的1.35倍时就能在1个小时内熔断的断熔断体,现在这些要求更高并被UL等第三方安规机构确证的产品有如BUSSMANN的PV-xA10、HOLLYLAND的HC10PV系列等。 要实现更安全可靠的保护,除优先选择约定熔断电流更低的熔断器外,对熔断体额定值的大小选择则是另一个要重视的问题,对于应用于光伏串保护的熔断器,UL标准NFPA70TMNationalElectricalCode第690条“太阳能光伏系统”中提出该熔断体的额定电流应选择大于等于1.56Isc,Isc为光伏串最低温度时的最大短路电流,在此、其熔断体规格是UL标准的光伏熔断体。对于IEC规格的光伏熔断体,此前IEC没有具有具体规定的相关标准,本文作者曾提出了对于IEC光伏熔断体的额定电流按照1.42Isc选择,并发表刊登在《太阳能》2011.09期的“光伏阵列保护用熔断器的选择分析”一文中。现在IEC62548标准中提出了光伏阵列过电流保护的安全要求、并作出了详细的规定,这样、对于IEC规格的光伏熔断器的应用就有了一个明确的指导规范,这将极大地利于广大从事光伏系统的设计工程师设计借鉴,保证选型设计更合理、可靠。
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