·Reine Sinuswechselspannung am Ausgang. Niedrige Gleichspannung zur Senkung der Systemkosten
·Integrierter PWM- oder MPPT-Laderegler
·Wechselstrom-Ladestrom 0–45 A einstellbar
·Großer LCD-Bildschirm, der Icon-Daten klar und präzise anzeigt
·konstruktionskonzept für 100 % einphasige Belastung; dreifache Spitzenleistung.
·Einstellung verschiedener Betriebsmodi basierend auf variablen Anwendungsanforderungen.
·Verschiedene Kommunikationsanschlüsse und Fernüberwachung über RS232/RS485/APP (WLAN/GPRS) (optional).
| Modell | UB 4 kVA | UB 6 kVA | UB 7 kVA | UB 8 kVA | UB 10 kVA | UB 15 kVA | UB 20 kVA | UB 25 kVA | UB 30 kVA | |
| Nennleistung | 3,2 kW | 4.8KW | 5,6 kW | 6.4KW | 8KW | 12KW | 16KW | 20KW | 24kw | |
| Spitzenleistung (20 ms) | 9,6 kW | 14,4kw | 16,8 kW | 19.2KW | 24kw | 36 kW | 48 kW | 60KW | 72kw | |
| Startmotor | 3HP | 4 PS | 4 PS | 4 PS | 5LE | 7hp | 10HP | 10HP | 15HP | |
| Batteriespannung | 48 / 96 / 192 VDC | 96 / 192 / 384 VDC | 192 / 384 VDC | |||||||
| Integrierter Solarladeregler – Ladestrom (optional) | PWM: 10 A–60 A (48-V-System); 50 A / 100 A (96-V-System); 50 A (192-V-System) MPPT: 10 A–100 A (48-V-System); 50 A / 100 A (96-V-System) |
PWM: 10 A–60 A (48-V-System); 50 A / 100 A (96-V-System); 50 A / 100 A (192-V-System) MPPT: 10 A–100 A (48-V-System); 50 A / 100 A (96-V-System) |
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| Abmessungen (L × B × H in mm) | 565*300*775 | 725*365*1010 | ||||||||
| Paketgröße (L*B*H mm) | 625*360*895 | 785*425*1135 | ||||||||
| N.w. ((kg) | 65 | 73 | 75 | 80 | 112 | 134 | 160 | 176 | 189 | |
| Bruttogewicht (KG) | 78 | 86 | 88 | 93 | 136 | 158 | 184 | 200 | 213 | |
| Montageart | Turm | |||||||||
| Modell | UB 40 kVA | UB 50 kVA | UB 60 kVA | UB 80 kVA | UB 100 kVA | UB 125 kVA | UB 150 kVA | UB 200 kVA | ||
| Nennleistung | 32KW | 40KW | 48 kW | 64 kW | 80 kW | 100 kW | 120kW | 160kW | ||
| Spitzenleistung (20 ms) | 96kw | 120kW | 144KW | 192kw | 240kW | 300 kW | 360KW | 480KW | ||
| Startmotor | 15HP | 20HP | 25PS | 30HP | 40PS | 50HP | 60HP | 80HP | ||
| Batteriespannung | 192 / 384 VDC | 384VDC | ||||||||
| Integrierter Solarladeregler – Ladestrom (optional) | PWM: 100 A–200 A (192 V / 384 V System) / MPPT: 50 A–100 A (192-V-/384-V-System) |
PWM: 100 A–200 A / MPPT: 50 A / 100 A | ||||||||
| Abmessungen (L × B × H in mm) | 720*575*1275 | 875*720*1380 | 1123*900*1605 | |||||||
| Paketgröße (L*B*H mm) | 785*640*1400 | 980*825*1560 | 1185*960*1750 | |||||||
| N.w. ((kg) | 287 | 307 | 337 | 355 | 512 | 552 | 612 | 705 | ||
| Bruttogewicht (KG) | 320 | 340 | 370 | 388 | 552 | 592 | 652 | 755 | ||
| Montageart | Turm | |||||||||
| Eingabe | Grenzwerte der Gleichstrom-Eingangsspannung | 10,5–15 VDC (Einzelpack-Spannung) | ||||||||
| AC-Eingangsspannungsbereich | 380 VAC / 400 VAC ± 10 % (kundenspezifisch 190 VAC / 200 VAC) | |||||||||
| AC-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | |||||||||
| Max AC-Ladestrom | 0–45 A (je nach Modell) | |||||||||
| AC-Lademethode | Dreistufig (Konstantstrom, Konstantspannung, Schwimmladung) | |||||||||
| Phase | 3 / N / PE | |||||||||
| ausgang | Wirkungsgrad (Batteriemodus) | 85% | ||||||||
| Ausgangsspannung (Batteriemodus) | 380 Vac / 400 Vac ± 10 % (kundenspezifisch: 190 Vac / 200 Vac) | |||||||||
| Ausgangsfrequenz (Batteriemodus) | 50 / 60 Hz ± 1 % | |||||||||
| Ausgangswelle (Batteriemodus) | Rein sinus-Welle | |||||||||
| Wirkungsgrad (Wechselstrommodus) | >99% | |||||||||
| Ausgangsspannung (Wechselstrommodus) | Erfüllt die Anforderungen an den Wechselstromeingang | |||||||||
| Ausgangsfrequenz (Wechselstrommodus) | Erfüllt die Anforderungen an den Wechselstromeingang | |||||||||
| Verzerrung der Ausgangsform (Batteriemodus) | ≤ 3 % (lineare Last) | |||||||||
| Leistungsverlust im Leerlauf (Batteriemodus) | ≤1 % der Nennleistung | |||||||||
| Leistungsverlust im Leerlauf (Wechselstrommodus) | ≤2 % der Nennleistung (Ladegerät arbeitet im Wechselstrommodus nicht) | |||||||||
| Leistungsverlust im Leerlauf (Eco-Modus) | ≤10W | |||||||||
| Phase | 3 / N / PE | |||||||||
| Batterietyp (Auf Wunsch) |
UO: Gel U.S.A. | Ladespannung: 14 V; Schwimmspannung: 13,7 V (Einzelbatteriespannung) | ||||||||
| U1: A.G.M.1 | Ladespannung: 14,1 V; Schwimmspannung: 13,4 V (Einzelbatteriespannung) | |||||||||
| U2: A.G.M.2 | Ladespannung: 14,6 V; Schwelspannung: 13,7 V (Einzelzellenspannung) | |||||||||
| U3: Versiegelte Blei-Säure-Batterie | Ladespannung: 14,4 V; Schwelspannung: 13,6 V (Einzelzellenspannung) | |||||||||
| U4: Gel-Europa | Ladespannung: 14,4 V; Schwelspannung: 13,8 V (Einzelzellenspannung) | |||||||||
| U5: Offene Blei-Säure-Batterie | Ladespannung: 14,8 V; Schwelspannung: 13,5 V (Einzelzellenspannung) | |||||||||
| U6: Kalzium (offen) | Ladespannung: 15,1 V; Schwelspannung: 13,6 V (Einzelzellenspannung) | |||||||||
| U7: Sulfatierungszyklus | 15,5 V für 4 Stunden | |||||||||
| Batterie anpassen | Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen (z. B. Lithiumbatterien usw.) Kann gemäß den Anforderungen des Benutzers angepasst werden. |
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| Schutz | Akku-Unterspannungsalarm | 11 V (Einzelzellenspannung) | ||||||||
| Akku-Unterspannungsschutz | 10,5 V (Einzelzellenspannung) | |||||||||
| Akku-Überspannungsalarm | 15 V (Einzelzellenspannung) | |||||||||
| Batterieschutz vor Überspannung | 17 V (Einzelbatteriespannung) | |||||||||
| Batterie-Überspannungs-Wiederherstellungsspannung | 14,5 V (Einzelbatteriespannung) | |||||||||
| Überlastschutz für Leistung | Automatischer Schutz (Batteriemodus, Leistungsschalter oder Sicherung (Wechselstrommodus)) | |||||||||
| Kurzschlussschutz am Wechselrichterausgang | Automatischer Schutz (Batteriemodus, Leistungsschalter oder Sicherung (Wechselstrommodus)) | |||||||||
| Temperaturschutz | > 90 °C (Ausgang wird abgeschaltet) | |||||||||
| Alarm | Ein | Normale Betriebsbedingungen, Summer gibt keinen Alarmton von sich | ||||||||
| B | Summer gibt viermal pro Sekunde einen Ton von sich bei Batterieausfall, Spannungsanomalie oder Überlastschutz | |||||||||
| C | Wenn die Maschine zum ersten Mal eingeschaltet wird, ertönt der Summer 5-mal, wenn die Maschine normal funktioniert | |||||||||
| Integrierte Solaranlage regler (Auf Wunsch) |
Lademodus | MPPT oder PWM | ||||||||
| Ladestrom | PWM: 10 A / 20 A / 30 A / 40 A / 50 A / 60 A (48-V-System); 50 A / 100 A / 150 A / 200 A (96-V-/192-V-/384-V-System) MPPT: 10 A / 20 A / 30 A / 40 A / 50 A / 60 A / 80 A / 100 A (48-V-System); 50 A / 100 A (96-V-/192-V-/384-V-System) |
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| Eingangsspannungsbereich für PV | PWM: 60 V–88 V (48-V-System); 120 V–176 V (96-V-System); 240 V–352 V (192-V-System); 480 V–704 V (384-V-System) MPPT: 60 V–120 V (48-V-System); 120 V–240 V (96-V-System); 240 V–360 V (192-V-System); 480 V–640 V (384-V-System) |
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| Maximale pv-Eingangsspannung (Bei der niedrigsten Temperatur) |
PWM: 100 V (48-V-System); 200 V (96-V-System); 400 V (192-V-System); 750 V (384-V-System) MPPT: 150 V (48-V-System); 300 V (96-V-System); 450 V (192-V-System); 750 V (384-V-System) |
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| Maximale Leistung des PV-Arrays | 48-V-System: 560 W / 1120 W / 1680 W / 2240 W / 2800 W / 3360 W / 4480 W / 5600 W; 96-V-System: (PWM: 5,6 kW / 11,2 kW) / (MPPT: 5,6 kW / 5,6 kW × 2); 192-V-System: (PWM: 11,2 kW / 22,4 kW / 16,8 kW × 2 / 22,4 kW × 2) / (MPPT: 11,2 kW / 11,2 kW × 2); 384-V-System: (PWM: 22,4 kW / 44,8 kW / 33,6 kW × 2 / 44,8 kW × 2) / (MPPT: 22,4 kW / 22,4 kW × 2) |
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| Leerlaufverlust | ≤3W | |||||||||
| Maximale Wandlerausnutzung | >95% | |||||||||
| Arbeitsmodus | Batterieerst- / Netz-erst- / Energiesparmodus | |||||||||
| Übertragungszeit | ≤4ms | |||||||||
| Display | LCD | |||||||||
| Thermisches Verfahren | Kühlgebläse mit intelligenter Steuerung | |||||||||
| Kommunikation (optional) | RS232 / RS485 / APP (WIFI/GPRS) | |||||||||
| UMWELT | Betriebstemperatur | -10℃ ~ 40℃ | ||||||||
| Lagertemperatur | −15 °C bis 60 °C | |||||||||
| Geräuschentwicklung | ≤ 65 dB | |||||||||
| Höhe | 200 m (mehr als Entlastung) | |||||||||
| Feuchtigkeit | 0 % bis 95 % (keine Kondensation) | |||||||||
| Garantie | 1 Jahr | |||||||||
| Hinweis: 1. Spezifikationen vorbehaltlich Änderungen ohne vorherige Ankündigung; 2. Spezielle Spannungs- und Leistungsanforderungen können je nach tatsächlichen Gegebenheiten der Nutzer angepasst werden. |
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Der leistungsstarke, skalierte Allrounder mit integrierter Solartechnik
Wenn Sie einen Wechselrichter für ein Dorfmikrogrid, eine Fabrikhalle, eine Solarfarm oder ein Telekommunikationszentrum mit Hunderten von Sendemasten dimensionieren, verändert sich das Gespräch. Es geht nicht mehr darum, ein Gerät unter einen Schreibtisch zu stellen oder ein Wochenendhaus mit Strom zu versorgen. Vielmehr geht es darum, schwere Maschinen zu betreiben, Kühlräume auf konstanter Temperatur zu halten und sicherzustellen, dass eine Wasserpumpstation ohne Unterbrechung arbeitet. Die Urban-Star-Serie wurde speziell für diese größeren und anspruchsvolleren Umgebungen entwickelt. Sie reicht von einem überschaubaren 4 kVA bis hin zu einem beeindruckenden 200 kVA – so können Sie genau mit der Leistung beginnen, die Ihre aktuelle Last erfordert, und wissen, dass dieselbe Plattform bei steigendem Leistungsbedarf problemlos skaliert werden kann.
Niedrige Gleichspannung, selbst am oberen Leistungsende
Eine der stillen Frustquellen bei großformatigen Wechselrichtern ist die von ihnen geforderte Gleichspannung (DC). Viele Hochleistungsgeräte erfordern Batteriebanken mit 192 V, 240 V oder sogar noch höherer Spannung – was lange Zellreihen, teure Gleichstrom-Schutzschalter und Sicherheitsprotokolle bedeutet, bei denen Wartungsarbeiten zu einer hochriskanten Angelegenheit werden. Die Urban-Star-Serie verfolgt einen anderen Ansatz: Sie behält über den gesamten Leistungsbereich hinweg – selbst bei 200 kVA – eine niedrige Gleichspannungs-Eingangsspannung bei. Dadurch wird der Aufbau Ihrer Batteriebank kostengünstiger und deutlich einfacher zu handhaben. Die Verkabelung ist weniger anspruchsvoll, die Schutzschalter sind günstiger, und niemand muss sich wie zum Entschärfen einer Bombe ausrüsten, nur um den Elektrolytstand zu überprüfen. Es handelt sich um eine praktische, sicherheitsorientierte Konstruktionsentscheidung, die sowohl die Anschaffungskosten als auch langfristig auftretende Probleme reduziert.
Der entscheidende Unterschied: integrierte Solarlade-Funktion
Wenn Sie bereits Zeit mit der Blus Star-Serie verbracht haben, erkennen Sie das Erbe der Urban Star-Serie sofort wieder: dieselbe reine Sinuswelle am Ausgang, dieselbe robuste Toleranz gegenüber unsymmetrischen Lasten und dieselbe Fähigkeit, für die belastenden Motorstarts bis zu das Dreifache der Nennleistung zu liefern. Doch die Urban Star-Serie überzeugt mit einer entscheidenden Neuerung: einem integrierten PWM- oder MPPT-Solarladeregler. Sie wählen selbst, welcher Reglertyp am besten zu Ihrer Photovoltaik-Anlage passt – er ist bereits werkseitig eingebaut. Es entfällt somit die separate Spezifikation, Montage, Verkabelung und Fehlersuche eines externen Ladereglers. Ihre Solarpanele werden direkt an den Wechselrichter angeschlossen – und dieses Gerät übernimmt sämtliche Aufgaben: das Laden der Batterien mittels Sonnenenergie, die intelligente Kombination von Solarstrom mit Netz- oder Generatorstrom sowie die Priorisierung erneuerbarer Energie genau nach Ihren Vorgaben. Für ein großes netzunabhängiges Wohnhaus, einen landwirtschaftlichen Betrieb oder eine gewerbliche Anlage, die Dieselkosten durch Solarenergie reduzieren möchte, verwandelt dies den Wechselrichter in ein echtes Solar-Hybrid-System – kompakt in einem einzigen Gehäuse.
100 % Lastunsymmetrie? Ist ihm egal
Dreiphasensysteme sind selten perfekt ausbalanciert. Ein Leiter könnte beispielsweise eine Werkstatt mit zahlreichen einphasigen Geräten versorgen, während ein anderer Leiter nur schwach mit Beleuchtung belastet ist. Der Urban Star ist für eine Belastungsunausgewogenheit von bis zu 100 % ausgelegt. Das bedeutet, dass Sie bei einer derart extrem unausgeglichenen Lastverteilung die volle Leistung von 200 kVA aus einer einzigen Phase abgreifen können. Der Wechselrichter reduziert seine Leistung nicht, löst keinen Fehler aus, und die Spannung an den anderen Phasen bleibt stabil. In einer Fabrik, in der ein großes einphasiges Gerät unvorhersehbar hochfährt, oder in einem Dorfnetz mit grundsätzlich ungleichmäßigen Verbrauchsmustern sorgt diese Toleranz dafür, dass die Beleuchtung weiterhin funktioniert – ohne dass ständig manuell neu ausbalanciert werden muss.
Motoren, Kompressoren und die dreifache Spitzenleistungsstoßbelastung
Jeder Wechselrichter behauptet, Motorstarts bewältigen zu können. Der Urban Star liefert das tatsächlich. Er stellt bis zu das Dreifache seiner Nennleistung für kurzzeitige Leistungsspitzen bereit – genau die Art von Belastung, die auftritt, wenn eine Tiefbrunnenpumpe anspringt, ein Industriekompressor einschaltet oder die Kältemaschine eines Kühlraums ihren Kompressor hochfährt. Ohne ausreichende Spitzenleistung geraten diese Verbraucher ins Stocken, die Spannung bricht ein und der Wechselrichter schaltet sich ab. Das niederfrequente Design des Urban Star sowie sein robuster Transformator bieten die erforderliche magnetische Reserve, um diesen Einschaltstromstoß problemlos bereitzustellen, ohne ins Stocken zu geraten. Ihre Geräte starten zuverlässig, die Sinuswelle bleibt sauber – und Sie erhalten keinen Notruf mitten in der Nacht.
Ladestrom, den Sie feinjustieren können
Das integrierte Wechselstrom-Ladegerät ist stufenlos von 0 bis 45 A einstellbar, sodass Sie die Laderate an die Chemie und Kapazität Ihres Batteriebanksystems anpassen können. Wenn Sie einen Generator betreiben, um die Batterien aufzuladen, können Sie den Strom erhöhen, um Laufzeit und Kraftstoffverbrauch zu minimieren. Bei älteren Blei-Säure-Batteriebanken reduzieren Sie ihn hingegen, um ein Überhitzen der Zellen zu vermeiden. Das Ladegerät unterstützt zudem eine Vielzahl von Batterietypen – versiegelte Blei-Säure-Batterien, Gel-Batterien, AGM-Batterien sowie Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4) – mit benutzerdefinierbaren Absorptions- und Schwebespannungen. Sie sind nicht an eine universelle Ladekennlinie gebunden.
Ein Display und Bedienelemente, die Sinn ergeben
Die Frontplatte verfügt über einen breiten LCD-Bildschirm, der die wichtigsten Daten direkt vor Ihnen anzeigt: Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Lastanteil, Batteriestatus und Betriebsmodus. Kein Anstarren winziger Symbole, kein Durchblättern kryptischer Menüs. Wenn Sie eine Einstellung ändern müssen – etwa den Betriebsmodus, den Ladestrom oder Spannungsschwellen – erfolgt dies mit wenigen Tastendrücken und nicht durch intensives Studium einer Bedienungsanleitung.
Betriebsmodi für Ihre Stromstrategie
Der Urban Star gibt Ihnen die Kontrolle darüber, wie und wann er verschiedene Stromquellen nutzt. Zu den verfügbaren Modi zählen Batteriepriorität, Netzstrompriorität, Solarpriorität sowie hybride Kombinationen. So können Sie beispielsweise tagsüber während der Spitzenlastzeiten auf Batteriepriorität stellen, bei Sonnenschein auf Solarpriorität und nachts, wenn der Netzstrom günstig ist, auf Netzstrompriorität. In einer hybriden Konfiguration mit einem Generator kann der Wechselrichter sogar ein Startsignal senden, sobald die Batteriespannung absinkt, wodurch der Generator automatisch hochgefahren und nach vollständiger Aufladung der Batterien wieder abgeschaltet wird.
Kommunikation für Fernüberwachung und Fernsteuerung
Die Überwachung eines 200-kVA-Systems an einem abgelegenen Standort erfordert mehr als eine blinkende LED. Der Urban Star bietet eine umfassende Palette an Kommunikationsmöglichkeiten: RS232 und RS485 als Standard sowie optional die App-Überwachung per WLAN oder GPRS, SNMP für die Netzwerkintegration und sogar GSM für SMS-Warnungen. Sie können den Lastzustand über Ihr Smartphone abrufen, eine SMS erhalten, sobald die Batterie einen kritischen Ladeschwellenwert unterschreitet, oder den Wechselrichter in ein Gebäude-Managementsystem integrieren. Für unbeaufsichtigte Standorte verwandelt diese Konnektivität das Gerät von einer „Black Box“ in ein vollständig überwachtes Asset.
AVR- und Generatorkompatibilität
Das Eingangsspannungs- und Frequenzfenster ist absichtlich breit ausgelegt, sodass der Urban Star problemlos mit Generatoren arbeitet – auch mit solchen, deren Regelung nicht optimal ist. Die integrierte automatische Spannungsregelung (AVR) reinigt die zugeführte Energie, bevor sie Ihre Verbraucher erreicht, und stellt so sicher, dass empfindliche Elektronik stets eine stabile Spannung erhält – unabhängig davon, was der Generator gerade leistet. Dies ist eine entscheidende Funktion für Standorte mit unzuverlässiger Netzversorgung, bei denen der Generator die primäre Notstromversorgung darstellt.
Einsatzbereich des Urban Star
Dieser Wechselrichter ist für anspruchsvolle Aufgaben konzipiert. Typische Einsatzgebiete umfassen:
`Elektrifizierung von Dörfern und Mikronetze wo zuverlässige Wechselstromversorgung eine Gemeinschaftsanforderung ist
`Große netzunabhängige Häuser und Anlagen mit hohem Strombedarf und Solarintegration
`Industrieanlagen und Fabriken betrieb von Drehstrommotoren, Kompressoren und Produktionslinien
`Landwirtschaft und landwirtschaftliche Verarbeitung mit Bewässerungspumpen, Kühlhäusern und Getreidetrocknern
`Telekommunikations-Basisstationen und Turmnetzwerke die saubere, unterbrechungsfreie Stromversorgung erfordern
`Wasserpump- und Aufbereitungsanlagen an abgelegenen oder netzfernen Standorten
Falls Sie bereits mit der Blus-Star-Serie vertraut sind, stellen Sie sich die Urban-Star-Serie als deren große Schwester vor. Sie skaliert das gleiche Design mit niedriger Gleichspannung, Spitzenleistung und Belastungstoleranz für Ungleichverteilung bis auf 200 kVA hoch und ergänzt es um einen integrierten Solarladeregler, sodass die Integration von Solarenergie zu einer Ein-Geräte-Lösung wird. Für alle, die ernsthafte, konfigurierbare und solarfertige Stromversorgung im Leistungsbereich von 4–200 kVA benötigen, ist diese Plattform die ideale Lösung, die mit Ihren Anforderungen wächst.