·Podwójne wyjścia do inteligentnej obsługi obciążenia
·Czyste napięcie sinusoidalne, działanie bez akumulatora
·szeroki zakres napięcia obwodu fotowoltaicznego 500 V umożliwia zasilanie odbiornika bez podłączonego akumulatora (gdy energia jest wystarczająca)
·Wbudowany kontroler MPPT do paneli słonecznych
·Konfigurowalny priorytet wejścia prądu przemiennego / energii słonecznej oraz priorytet wyjścia za pomocą ustawień na wyświetlaczu LCD
·Szeroki i wybieralny zakres napięcia wejściowego prądu przemiennego
·Wielokrotne zabezpieczenia przed głębokim rozładowaniem akumulatora, przeciążeniem, przegrzewaniem oraz zwarciem
·Automatyczne włączanie po przywróceniu zasilania sieciowego
·Funkcja zimnego startu, funkcja monitorowania przez port USB
·Opcjonalna inteligentna funkcja monitorowania przez WiFi i Bluetooth, obsługa aplikacji mobilnej do przeglądania różnych danych (opcjonalnie)
·Wybieralne ładowanie różnych typów akumulatorów za pomocą ustawień na wyświetlaczu LCD
| Model | RS VMH 3024 | RS VMH 5048 | RS VMH 10048 |
| Nominalna moc wyjściowa | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA / 5000 W | 10 kVA / 10 kW |
| Format wyjścia | L + N + PE | ||
| Narysowane napięcie wyjściowe | 208 / 220 / 230 / 240 V AC ± 5% | ||
| Częstotliwość wyjściowa | 50 / 60 Hz ± 0,1% | ||
| Formy fal | Czysty Sinus Wave | ||
| Moc szczytowa | 6000 va | 10000VA | 20000va |
| Pojemność przeciążenia | Tryb zasilania bateryjnego: 1 min przy obciążeniu 102–110 % / 10 s przy obciążeniu 110–130 % 3 s przy obciążeniu 130–150 % / 200 ms przy obciążeniu >150 % |
||
| Maksymalna sprawność (tryb baterii) | >94% | >94% | >93% |
| Czas przeniesienia | 10 ms | ||
| Wprowadzenie AC | |||
| Format wejścia | L + N + PE | ||
| Nominalne napięcie wejściowe | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||
| Zakres napięcia wejściowego | Tryb urządzeń: 90–280 V; tryb UPS: 170–264 V | ||
| Zakres częstotliwości wejściowej | 50 Hz / 60 Hz (automatyczne wykrywanie) | ||
| Maks. prąd ładowania prądem przemiennym | 120A | 80A | 80 A + 80 A |
| Wejście PV | |||
| Typ ładowania z paneli fotowoltaicznych | MPPT | MPPT | MPPT |
| Maks. moc wejściowa PV | 4000W | 5500W | 11000w |
| Zakres napięcia śledzenia MPPT | 120–430 VDC | 120–430 VDC | 120–430 VDC |
| Maks. napięcie wejściowe pv | 500 V prądu stałego | 500 V prądu stałego | 500 V prądu stałego |
| Maks. prąd ładowania z falownika PV | 120 A | 80 A | 80 A + 80 A |
| Maks. prąd ładowania | 120 A | 80 A | 80 A + 80 A |
| Akumulator | |||
| Napięcie znamionowe | 24 VDC | 48 V prądu stałego | 48 V prądu stałego |
| Typ baterii | Li-ion / ołów-kwas | ||
| Stała napięcie ładowania (można ustawić) |
28,2 VDC | 56,4 VDC | 56,4 VDC |
| Napięcie utrzymujące (można ustawić) | 27 V prądu stałego | 54 V prądu stałego | 54 V prądu stałego |
| Parametry fizyczne | |||
| Interfejs komunikacyjny | USB / RS485 / CAN / styk suchy | ||
| Interfejs komunikacyjny slotu rozszerzeń | WiFi (opcjonalnie) | ||
| Wyświetlacz | Ekran LED | ||
| Równoległy interfejs | N / A | Tak | N / A |
| Temperatura otoczenia | 0 ~ 50℃ | ||
| Temperatura środowiska przechowywania | -15 ~ 60℃ | ||
| Wilgotność środowiska pracy | 20%–95% (bez skraplania) | ||
| Operacja wysokość | <2000m | ||
| Tryb chłodzenia | Aktywne chłodzenie | ||
| Emisja hałasu | ≤50db | ||
| Wymiary maszyny – szer. × wys. × gł. (mm) | 300*450*110 | 300*450*110 | 480*620*145 |
| Wymiary opakowania – szer. × wys. × gł. (mm) | 400*535*226 | 400*535*226 | 580*705*261 |
| Waga netto (kg) | 8 | 9 | 16 |
| Waga brutto (kg) | 8.5 | 10 | 17 |
| Standard bezpieczeństwa | IEC62368-1 | ||
| *Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. | |||
Działa wyłącznie dzięki energii słonecznej, nawet bez akumulatorów
Większość -falowników off-gridowych zakłada niezręczny warunek: wymagają obecności akumulatora w obwodzie zawsze. Jeśli Twój zestaw akumulatorów jest rozładowany – albo jeszcze go nie zakupiłeś – nie otrzymujesz żadnej mocy, nawet w południowe godziny, gdy słońce intensywnie świeci na Twoje panele. Falownik RS VMH odrzuca to założenie. Dzięki szerokiemu obwodowi fotowoltaicznemu o napięciu 500 V może pobierać moc bezpośrednio z paneli i zasilać odbiorniki bez konieczności stosowania akumulatorów. Tak długo, jak świeci słońce, falownik działa. Ta jedna różnica otwiera szereg praktycznych zastosowań wyłącznie dziennej pracy, które nie są możliwe przy użyciu konwencjonalnych falowników off-gridowych -falownik sieciowy po prostu nie jest w stanie z tym konkurować: pompowanie wody, wentylacja warsztatu, wentylatory do suszenia zbóż lub napęd narzędzi na odległym miejscu pracy. Gdy później dołączysz akumulatory, model VMH bezproblemowo przełącza się w tryb hybrydowy, magazynując nadmiar energii słonecznej i zapewniając zasilanie awaryjne w nocy — ten sam urządzenie, ta sama instalacja elektryczna.
Podwójne wyjścia rzeczywiście zarządzające Twoimi obciążeniami
Oto sytuacja, która ma miejsce w każdej -budzie poza siecią: zasilasz lodówkę, kilka lamp i router Wi-Fi z banku akumulatorów. Następnie ktoś włącza czajnik lub mały grzejnik. Napięcie spada, sygnalizator alarmowy piszczy, a nagle wszystkie urządzenia rywalizują o ostatni amper -Prądowy przez godziny. Falownik RS VMH umożliwia podział obciążeń na dwa osobne obwody — jeden dla sprzętu krytycznego (lampy, router, lodówka, kamery bezpieczeństwa) oraz drugi dla obciążeń nieistotnych (grzałka wody, dodatkowy gniazdek, stół warsztatowy). Z menu LCD określasz, które wyjście ma pierwszeństwo. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej ustalonego progu, falownik automatycznie wyłącza obciążenia nieistotne. -istotne obciążenia (grzałka wody, dodatkowe gniazdko, stół warsztatowy). Z menu LCD określasz, które wyjście ma pierwszeństwo. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej ustalonego progu, falownik automatycznie wyłącza obciążenia nieistotne. -istotne obciążenia (grzałka wody, dodatkowe gniazdko, stół warsztatowy). Z menu LCD określasz, które wyjście ma pierwszeństwo. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej ustalonego progu, falownik automatycznie wyłącza obciążenia nieistotne. -kluczowa grupa, zapewniająca działanie Twoich podstawowych urządzeń przez wiele godzin dłużej. Bez zewnętrznego stycznika, bez dodatkowej -w ŁADUNKU -skrzynki rozdzielczej. Jest wbudowana bezpośrednio w urządzenie. W małym domku poza siecią energetyczną lub w oddalonej kabince telekomunikacyjnej tego rodzaju inteligentne zarządzanie obciążeniem przekształca ograniczoną bank baterii w znacznie bardziej przydatny zasób. -czysta fala sinusoidalna i prawdziwy regulator MPPT wewnątrz
Wyjście prądu przemiennego to czysta fala sinusoidalna — na tyle czysta, że kompresor Twojej lodówki nie wydaje buczenia, diodowe lampy nie migoczą, a adapter do laptopa działa chłodno. Za przednim panelem znajduje się już zintegrowany regulator ładowania MPPT o wysokim napięciu. To nie tanio wykonany regulator PWM dodany jako myśl po fakcie; regulator MPPT pozyskuje znacznie więcej mocy z tej samej instalacji paneli fotowoltaicznych, szczególnie w chłodnych lub pochmurnych warunkach, gdy napięcie paneli jest wysokie, a napięcie akumulatora niskie. Szeroki zakres napięcia PV — do 500 V DC — pozwala łączyć panele szeregowo w długie łańcuchy, co redukuje wymaganą grubość kabli oraz straty mocy przy dłuższych trasach. Po prostu podłączasz instalację paneli bezpośrednio do falownika i pozostawiasz resztę pracy regulatorowi MPPT.
Wyjście prądu przemiennego to czysta fala sinusoidalna — na tyle czysta, że kompresor Twojej lodówki nie wydaje buczenia, diodowe lampy nie migoczą, a adapter do laptopa działa chłodno. Za przednim panelem znajduje się już zintegrowany regulator ładowania MPPT o wysokim napięciu. To nie tanio wykonany regulator PWM dodany jako myśl po fakcie; regulator MPPT pozyskuje znacznie więcej mocy z tej samej instalacji paneli fotowoltaicznych, szczególnie w chłodnych lub pochmurnych warunkach, gdy napięcie paneli jest wysokie, a napięcie akumulatora niskie. Szeroki zakres napięcia PV — do 500 V DC — pozwala łączyć panele szeregowo w długie łańcuchy, co redukuje wymaganą grubość kabli oraz straty mocy przy dłuższych trasach. Po prostu podłączasz instalację paneli bezpośrednio do falownika i pozostawiasz resztę pracy regulatorowi MPPT. -wyjście prądu przemiennego to czysta fala sinusoidalna — na tyle czysta, że kompresor Twojej lodówki nie wydaje buczenia, diodowe lampy nie migoczą, a adapter do laptopa działa chłodno. Za przednim panelem znajduje się już zintegrowany regulator ładowania MPPT o wysokim napięciu. To nie tanio wykonany regulator PWM dodany jako myśl po fakcie; regulator MPPT pozyskuje znacznie więcej mocy z tej samej instalacji paneli fotowoltaicznych, szczególnie w chłodnych lub pochmurnych warunkach, gdy napięcie paneli jest wysokie, a napięcie akumulatora niskie. Szeroki zakres napięcia PV — do 500 V DC — pozwala łączyć panele szeregowo w długie łańcuchy, co redukuje wymaganą grubość kabli oraz straty mocy przy dłuższych trasach. Po prostu podłączasz instalację paneli bezpośrednio do falownika i pozostawiasz resztę pracy regulatorowi MPPT.
Konfigurowalne priorytety dostosowane do rzeczywistego sposobu użytkowania energii
Zwolnione -życie z sieci elektrycznej wiąże się z wieloma kompromisami -a inwerter powinien pozwalać Ci decydować. Ekran LCD modelu VMH zapewnia przejrzystą kontrolę nad priorytetem źródła zasilania. Możesz ustawić go na „słoneczny jako pierwszy” (korzystaj z fotowoltaiki za każdym razem, gdy jest dostępna; uzupełnij z sieci lub agregatu prądotwórczego wyłącznie w razie potrzeby), „sieć jako pierwsza” -(zasilaj się z sieci AC i oszczędzaj energię akumulatora na wypadek przerw w dostawie) lub „hybrydowy balans”, który łączy oba źródła. -priorytet wyjściowy działa w tandemie: określ, która grupa odbiorników otrzyma zasilanie jako pierwsza w przypadku ograniczonej mocy. Zakres napięcia i częstotliwości wejściowej AC jest szeroki i możliwy do wyboru — słaba sieć, przenośny agregat prądotwórczy lub dieslowy agregat z niestabilnym regulatorem nie spowodują wpadnięcia inwertera w pętlę błędów. Inwerter akceptuje niestabilną energię, poprawia jej parametry i albo przekazuje ją dalej, albo wykorzystuje do ładowania akumulatora.
Samoprzylegający -Funkcje zapewniające wystarczającą wydajność, które pozwalają uniknąć niepotrzebnych wizyt w gospodarstwie
Gdy po przerwie w zasilaniu powraca zasilanie z sieci lub z generatora, urządzenie VMH uruchamia się automatycznie — nie ma potrzeby wychodzenia na zewnątrz do panelu falownika i naciskania przycisku. Możliwość zimnego startu oznacza, że można je uruchomić wyłącznie z baterii, nawet jeśli wejście prądu przemiennego jest całkowicie wyłączone. Dla sezonowego domku pozostającego pustego przez całą zimę jest to kluczowe: falownik może pozostawać wyłączony aż do momentu przybycia użytkownika, po czym uruchamia się z banku akumulatorów i rozpoczyna zarządzanie obciążeniami. Monitorowanie za pośrednictwem portu USB jest standardowe i służy do lokalnej konfiguracji za pomocą laptopa, ale prawdziwa wygoda zdalnego dostępu wynika z opcjonalnych modułów WiFi lub Bluetooth. Po ich zainstalowaniu można sprawdzać produkcję energii z paneli fotowoltaicznych, pobór mocy przez obciążenia, stan baterii oraz dzienniki błędów za pomocą aplikacji mobilnej. Jeśli zarządzasz obiektem oddalonym o kilka godzin jazdy samochodem, taka widoczność pozwala Ci uzyskać informacje jeszcze przed wyjazdem.
Rodzaj chemii akumulatora wybierasz sam
Urządzenie VMH nie wymusza stosowania określonego typu akumulatora. Za pośrednictwem wyświetlacza LCD wybierasz rodzaj chemii — kwasowo-ołowiowe zalewane -kwasowe, uszczelnione typu AGM, żelowe lub litowe (LiFePO4) — a falownik stosuje odpowiednie napięcie ładowania i profil utrzymywania. Istnieje również możliwość ręcznej korekty progów, jeśli producent baterii zaleca konkretne wartości. Ta elastyczność pozwala rozpocząć od niedrogiego banku akumulatorów ołowiu-kwasu i w przyszłości uaktualnić go do technologii litowej bez konieczności wymiany falownika.
Ochrony, które nie krzyczą „wilku”
Pokrywa -ładowanie, przeciążenie -temperatura oraz zabezpieczenie przed zwarciami są obecne i działają z określoną wytrzymałością. Chwilowy skok mocy — np. przy starcie sprężarki lodówki — nie spowoduje pełnego wyłączenia falownika, chyba że sytuacja rzeczywiście stanowi zagrożenie. Urządzenie stara się przejść przez przejściowe zakłócenia i nadal dostarczać energię — dokładnie to jest potrzebne, gdy jesteś w odległości trzech godzin jazdy od najbliższego sklepu z narzędziami.
Zastosowanie falownika RS VMH
VMH został zaprojektowany specjalnie do zastosowań pozasieciowych -i na granicy sieci -z -— tam, gdzie ważniejsze niż maksymalna moc szczytowa są niezależność, kontrola obciążenia oraz efektywne wykorzystanie energii słonecznej:
`Zwolnione -kabiny sieciowe i małe domki, które chcą uruchamiać podstawowe urządzenia bez generatora
`Wiejskie szkoły i placówki opieki zdrowotnej, gdzie priorytetem jest zasilanie w dzień do oświetlenia, wentylatorów i komunikacji
`Zdalne stacje monitoringu i schroniska telekomunikacyjne wymagające nieobsługiwanej obsługi obciążenia
`Systemy pompowania wody i nawadniania, które mogą działać bezpośrednio z energii słonecznej w ciągu dnia
`Warsztaty i miejsca pracy, gdzie tymczasowe zasilanie prądem przemiennym jest potrzebne przed zainstalowaniem banku akumulatorów
Jeśli akumulator był dla Ciebie ograniczeniem -pierwszym ograniczeniem konwencjonalnego falownika, RS VMH to inny sposób myślenia. Pozwala słońcu wykonywać ciężką pracę w ciągu dnia, inteligentnie dzieli obciążenia oraz odwołuje się do energii magazynowanej wyłącznie wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. To bardziej praktyczna i elastyczna forma zasilania pozasieciowego -— a całość mieści się w jednej obudowie, która nie wymaga akumulatora do uruchomienia.