·เอาต์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ แรงดันกระแสตรงต่ำ ช่วยลดต้นทุนระบบ
·ตัวควบคุมการชาร์จแบบ PWM หรือ MPPT ในตัว
·กระแสชาร์จ AC ปรับได้ระหว่าง 0–45 A
·หน้าจอ LCD กว้าง แสดงข้อมูลไอคอนได้ชัดเจนและแม่นยำ
·ออกแบบรองรับการโหลดที่ไม่สมดุลได้ 100% สามารถจ่ายกำลังสูงสุดได้ถึง 3 เท่า
·การตั้งค่าโหมดการทำงานที่แตกต่างกันตามความต้องการในการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงได้
·พอร์ตการสื่อสารหลากหลายประเภทและการตรวจสอบระยะไกลผ่าน RS232 / RS485 / แอปพลิเคชัน (WiFi / GPRS) (แบบเลือกเพิ่มเติม)
| รุ่น | 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 | |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 3.2KW | 4.8กิโลวัตต์ | 5.6KW | 6.4KW | 8kw | 12KW | 16kw | 20KW | 24kw | |
| กำลังสูงสุด (20 มิลลิวินาที) | 9.6kw | 14.4kw | 16.8kw | 19.2KW | 24kw | 36กิโลวัตต์ | 48kw | 60KW | 72kw | |
| มอเตอร์สตาร์ท | 3HP | 4hp | 4hp | 4hp | 5HP | 7hp | 10HP | 10HP | 15HP | |
| ความแรงกดของแบตเตอรี่ | 48 / 96 / 192 VDC | 96 / 192 / 384 VDC | 192 / 384 VDC | |||||||
| ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ในตัว (แบบเลือกได้) | PWM: 10–60 A (ระบบ 48 V); 50 A/100 A (ระบบ 96 V); 50 A (ระบบ 192 V) MPPT: 10–100 A (ระบบ 48 V); 50 A/100 A (ระบบ 96 V) |
PWM: 10–60 A (ระบบ 48 V); 50 A/100 A (ระบบ 96 V); 50 A/100 A (ระบบ 192 V) MPPT: 10–100 A (ระบบ 48 V); 50 A/100 A (ระบบ 96 V) |
||||||||
| ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง มม.) | 565*300*775 | 725*365*1010 | ||||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว*กว้าง*สูง มม.) | 625*360*895 | 785*425*1135 | ||||||||
| N.w. ((kg) | 65 | 73 | 75 | 80 | 112 | 134 | 160 | 176 | 189 | |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 78 | 86 | 88 | 93 | 136 | 158 | 184 | 200 | 213 | |
| วิธีติดตั้ง | บ้านหลัง | |||||||||
| รุ่น | UB 40KVA | UB 50KVA | UB 60KVA | UB 80KVA | UB 100KVA | UB 125KVA | UB 150KVA | UB 200KVA | ||
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 32กิโลวัตต์ | 40KW | 48kw | 64 กิโลวัตต์ | 80kw | 100 กิโลวัตต์ | 120kW | 160kW | ||
| กำลังสูงสุด (20 มิลลิวินาที) | 96kw | 120kW | 144KW | 192kW | 240kW | 300KW | 360KW | 480กิโลวัตต์ | ||
| มอเตอร์สตาร์ท | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP | 80HP | ||
| ความแรงกดของแบตเตอรี่ | 192 / 384 VDC | 384VDC | ||||||||
| ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ในตัว (แบบเลือกได้) | PWM: 100A–200A (ระบบ 192V / 384V) / MPPT: 50A–100A (ระบบ 192V / 384V) |
PWM: 100A – 200A / MPPT: 50A / 100A | ||||||||
| ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง มม.) | 720*575*1275 | 875*720*1380 | 1123*900*1605 | |||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว*กว้าง*สูง มม.) | 785*640*1400 | 980*825*1560 | 1185*960*1750 | |||||||
| N.w. ((kg) | 287 | 307 | 337 | 355 | 512 | 552 | 612 | 705 | ||
| น้ำหนักรวม (กก.) | 320 | 340 | 370 | 388 | 552 | 592 | 652 | 755 | ||
| วิธีติดตั้ง | บ้านหลัง | |||||||||
| ขาเข้า | ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต DC | 10.5–15VDC (แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่แบบเดี่ยว) | ||||||||
| ระยะความแรงดันเข้า AC | 380Vac / 400Vac ± 10% (ปรับแต่งพิเศษได้ที่ 190Vac/200Vac) | |||||||||
| ช่วงความถี่ขาเข้า AC | 45Hz~65Hz | |||||||||
| กระแสชาร์จ AC สูงสุด | 0–45A (ขึ้นอยู่กับรุ่น) | |||||||||
| วิธีการชาร์จกระแสสลับ (AC) | สามขั้นตอน (กระแสคงที่ แรงดันคงที่ และแรงดันลอยตัว) | |||||||||
| เฟส | 3 / N / PE | |||||||||
| ผลิต | ประสิทธิภาพ (โหมดแบตเตอรี่) | 85% | ||||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาออก (โหมดแบตเตอรี่) | 380Vac / 400Vac ± 10% (ปรับแต่งได้เป็น 190Vac / 200Vac) | |||||||||
| ความถี่ขาออก (โหมดแบตเตอรี่) | 50 / 60Hz ± 1% | |||||||||
| รูปคลื่นขาออก (โหมดแบตเตอรี่) | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |||||||||
| ประสิทธิภาพ (โหมด AC) | >99% | |||||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาออก (โหมด AC) | สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | |||||||||
| ความถี่ขาออก (โหมด AC) | สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | |||||||||
| การบิดเบือนของรูปคลื่นขาออก (โหมดแบตเตอรี่) | ≤3% (โหลดเชิงเส้น) | |||||||||
| ไม่มีการสูญเสียพลังงานขณะไม่ใช้งาน (โหมดแบตเตอรี่) | ≤1% ของกำลังไฟฟ้าที่กำหนด | |||||||||
| ไม่มีการสูญเสียพลังงานขณะไม่ใช้งาน (โหมด AC) | ≤2% ของกำลังไฟฟ้าที่กำหนด (เครื่องชาร์จไม่ทำงานในโหมด AC) | |||||||||
| ไม่มีการสูญเสียพลังงานขณะไม่ใช้งาน (โหมดประหยัดพลังงาน) | ≤10W | |||||||||
| เฟส | 3 / N / PE | |||||||||
| ประเภทแบตเตอรี่ (ไม่จําเป็น) |
UO: Gel U.S.A | แรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ: 14 V; แรงดันไฟฟ้าแบบลอยตัว: 13.7 V (แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่แต่ละก้อน) | ||||||||
| U1: A.G.M.1 | แรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ: 14.1 V; แรงดันไฟฟ้าแบบลอยตัว: 13.4 V (แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่แต่ละก้อน) | |||||||||
| U2: แบบ A.G.M.2 | แรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ: 14.6 โวลต์; แรงดันไฟฟ้าลอยตัว: 13.7 โวลต์ (แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่แต่ละก้อน) | |||||||||
| U3: แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบปิดผนึก | แรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ: 14.4 โวลต์; แรงดันไฟฟ้าลอยตัว: 13.6 โวลต์ (แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่แต่ละก้อน) | |||||||||
| U4: แบตเตอรี่เจลแบบยุโรป | แรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ: 14.4 โวลต์; แรงดันไฟฟ้าลอยตัว: 13.8 โวลต์ (แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่แต่ละก้อน) | |||||||||
| U5: แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบเปิด | แรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ: 14.8 โวลต์; แรงดันไฟฟ้าลอยตัว: 13.5 โวลต์ (แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่แต่ละก้อน) | |||||||||
| U6: แคลเซียม (แบบเปิด) | แรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ: 15.1 โวลต์; แรงดันไฟฟ้าลอยตัว: 13.6 โวลต์ (แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่แต่ละก้อน) | |||||||||
| U7: รอบการเกิดซัลเฟต | 15.5 โวลต์ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง | |||||||||
| ปรับแต่งแบตเตอรี่ได้ตามความต้องการ | พารามิเตอร์การชาร์จและการคายประจุของแบตเตอรี่ประเภทต่าง ๆ (เช่น แบตเตอรี่ลิเธียม เป็นต้น) สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน |
|||||||||
| การป้องกัน | สัญญาณเตือนเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ต่ำเกินไป | 11 โวลต์ (แรงดันต่อบรรจุภัณฑ์แบตเตอรี่หนึ่งชุด) | ||||||||
| ระบบป้องกันแรงดันแบตเตอรี่ต่ำเกินไป | 10.5 โวลต์ (แรงดันต่อบรรจุภัณฑ์แบตเตอรี่หนึ่งชุด) | |||||||||
| สัญญาณเตือนเมื่อแรงดันแบตเตอรี่สูงเกินไป | 15 โวลต์ (แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่แต่ละก้อน) | |||||||||
| การป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไปของแบตเตอรี่ | 17 โวลต์ (แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่แต่ละก้อน) | |||||||||
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้คืนค่าเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันสูงเกินกำหนด | 14.5 โวลต์ (แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่แต่ละก้อน) | |||||||||
| การป้องกันกำลังไฟฟ้าเกินโหลด | การป้องกันอัตโนมัติ (โหมดแบตเตอรี่, เบรกเกอร์หรือฟิวส์ (โหมด AC)) | |||||||||
| การป้องกันวงจรลัดวงจรที่เอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ | การป้องกันอัตโนมัติ (โหมดแบตเตอรี่, เบรกเกอร์หรือฟิวส์ (โหมด AC)) | |||||||||
| การป้องกันอุณหภูมิ | >90°C (ปิดการทำงานของเอาต์พุต) | |||||||||
| สัญญาณเตือน | เอ | สภาวะการทำงานปกติ ไม่มีเสียงสัญญาณเตือนจากบัซเซอร์ | ||||||||
| B | เสียงบี๊ปดัง 4 ครั้งต่อวินาที เมื่อแบตเตอรี่เสีย แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ หรือเกิดการป้องกันจากโหลดเกิน | |||||||||
| C | เมื่อเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก เสียงบี๊ปจะดัง 5 ครั้งเพื่อบ่งชี้ว่าเครื่องทำงานปกติ | |||||||||
| ภายในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวควบคุม (ไม่จําเป็น) |
โหมดการชาร์จ | MPPT หรือ PWM | ||||||||
| กระแสชาร์จ | PWM: 10A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A (ระบบที่ใช้แรงดัน 48V); 50A / 100A / 150A / 200A (ระบบที่ใช้แรงดัน 96V/192V/384V) MPPT: 10A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A / 80A / 100A (ระบบที่ใช้แรงดัน 48V); 50A / 100A (ระบบที่ใช้แรงดัน 96V/192V/384V) |
|||||||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าการป้อนเข้า PV | PWM: 60V–88V (ระบบที่ใช้แรงดัน 48V); 120V–176V (ระบบที่ใช้แรงดัน 96V); 240V–352V (ระบบที่ใช้แรงดัน 192V); 480V–704V (ระบบที่ใช้แรงดัน 384V) MPPT: 60V–120V (ระบบที่ใช้แรงดัน 48V); 120V–240V (ระบบที่ใช้แรงดัน 96V); 240V–360V (ระบบที่ใช้แรงดัน 192V); 480V–640V (ระบบที่ใช้แรงดัน 384V) |
|||||||||
| ความดันไฟเข้า pv มากที่สุด (ที่อุณหภูมิต่ำสุด) |
PWM: 100V (ระบบที่ใช้แรงดัน 48V); 200V (ระบบที่ใช้แรงดัน 96V); 400V (ระบบที่ใช้แรงดัน 192V); 750V (ระบบที่ใช้แรงดัน 384V) MPPT: 150 โวลต์ (ระบบ 48 โวลต์); 300 โวลต์ (ระบบ 96 โวลต์); 450 โวลต์ (ระบบ 192 โวลต์); 750 โวลต์ (ระบบ 384 โวลต์) |
|||||||||
| กำลังสูงสุดของอาร์เรย์แผงโซลาร์เซลล์ | ระบบ 48 โวลต์: 560 วัตต์ / 1120 วัตต์ / 1680 วัตต์ / 2240 วัตต์ / 2800 วัตต์ / 3360 วัตต์ / 4480 วัตต์ / 5600 วัตต์; ระบบ 96 โวลต์: (PWM: 5.6 กิโลวัตต์ / 11.2 กิโลวัตต์) / (MPPT: 5.6 กิโลวัตต์ / 5.6 กิโลวัตต์ × 2); ระบบ 192 โวลต์: (PWM: 11.2 กิโลวัตต์ / 22.4 กิโลวัตต์ / 16.8 กิโลวัตต์ × 2 / 22.4 กิโลวัตต์ × 2) / (MPPT: 11.2 กิโลวัตต์ / 11.2 กิโลวัตต์ × 2); ระบบ 384 โวลต์: (PWM: 22.4 กิโลวัตต์ / 44.8 กิโลวัตต์ / 33.6 กิโลวัตต์ × 2 / 44.8 กิโลวัตต์ × 2) / (MPPT: 22.4 กิโลวัตต์ / 22.4 กิโลวัตต์ × 2) |
|||||||||
| การสูญเสียขณะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย | ≤3W | |||||||||
| ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุด | >95% | |||||||||
| โหมดการทำงาน | โหมดให้พลังงานจากแบตเตอรี่ก่อน / ให้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับก่อน / โหมดประหยัดพลังงาน | |||||||||
| เวลาโอน | ≤4ms | |||||||||
| หน้าจอแสดงผล | LCD | |||||||||
| วิธีการระบายความร้อนด้วยความร้อน | พัดลมระบายความร้อนแบบควบคุมอัจฉริยะ | |||||||||
| การสื่อสาร (ตัวเลือก) | RS232 / RS485 / แอปพลิเคชัน (ไว-ฟาย/จีพีอาร์เอส) | |||||||||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ ~ 40℃ | ||||||||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -15℃ ถึง 60℃ | |||||||||
| เสียงรบกวน | ≤ 65dB | |||||||||
| ความสูงจากระดับน้ำทะเล | 200 เมตร (มากกว่าค่าที่ลดลง) | |||||||||
| ความชื้น | 0% ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น) | |||||||||
| รับประกัน | 1 ปี | |||||||||
| หมายเหตุ: 1. ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า; 2. ความต้องการแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟพิเศษสามารถปรับแต่งได้ตามสถานการณ์จริงของผู้ใช้งาน |
||||||||||
เครื่องจักรทรงพลังที่ขยายขนาดขึ้นพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในตัว
เมื่อคุณเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์สำหรับไมโครกริดของหมู่บ้าน โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ หรือศูนย์สื่อสารที่ให้บริการเสาสัญญาณหลายร้อยแห่ง การสนทนาจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่เพียงแค่การเลือกอุปกรณ์ที่วางใต้โต๊ะทำงานได้ หรือจ่ายไฟให้กระท่อมในวันหยุดสุดสัปดาห์อีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนเครื่องจักรหนัก การรักษาอุณหภูมิในห้องเย็นให้คงที่ และการมั่นใจว่าสถานีสูบน้ำจะทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสะดุด ซีรีส์ Urban Star ถูกออกแบบและผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ใหญ่ขึ้นและต้องการสมรรถนะสูงกว่านี้ โดยมีกำลังไฟตั้งแต่ 4 kVA ที่จัดการได้ง่าย ไปจนถึง 200 kVA ที่ทรงพลังมาก ดังนั้นคุณสามารถเริ่มต้นด้วยขนาดที่สอดคล้องกับโหลดปัจจุบันของคุณได้พอดี และมั่นใจได้ว่าแพลตฟอร์มเดียวกันนี้สามารถปรับขยายขึ้นได้ตามความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
แรงดันไฟตรงต่ำ แม้ในระดับสูงสุด
หนึ่งในปัญหาที่สร้างความไม่พอใจอย่างเงียบๆ ในการใช้งานอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่คือแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ต้องการ ซึ่งหน่วยกำลังสูงหลายแบบจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่แบบเชื่อมต่อแบบอนุกรม (battery banks) ที่มีแรงดัน 192 โวลต์ 240 โวลต์ หรือแม้แต่สูงกว่านั้น ส่งผลให้ต้องใช้เซลล์จำนวนมากเรียงต่อกันเป็นสายยาว ต้องใช้เบรกเกอร์ที่ออกแบบสำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งมีราคาแพง และขั้นตอนความปลอดภัยที่ทำให้การบำรุงรักษาเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ซีรีส์ Urban Star เลือกแนวทางที่แตกต่างออกไป โดยรักษาแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขาเข้าให้อยู่ในระดับต่ำตลอดช่วงกำลังงานทั้งหมด — แม้กระทั่งที่ 200 kVA ซึ่งช่วยให้การจัดสร้างแบตเตอรี่แบบเชื่อมต่อแบบอนุกรมของคุณมีต้นทุนต่ำลงและจัดการได้ง่ายกว่ามาก ระบบเดินสายไฟมีความซับซ้อนน้อยลง เบรกเกอร์มีราคาถูกกว่า และไม่มีใครจำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบเหมือนกำลังจะปลดลูกระเบิดเพียงเพื่อตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่เลย มันคือทางเลือกในการออกแบบที่เน้นความเป็นจริงและให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ซึ่งช่วยลดทั้งต้นทุนเริ่มต้นและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว
จุดต่างที่สำคัญ: การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ในตัว
หากคุณเคยใช้งานซีรีส์ Blus Star มาแล้ว คุณจะรู้จักลักษณะเฉพาะที่ถ่ายทอดมาสู่ Urban Star ได้ทันที — ทั้งสองรุ่นมีคลื่นไซน์แบบบริสุทธิ์เหมือนกัน มีความทนทานสูงต่อโหลดที่ไม่สมดุลเหมือนกัน และสามารถรองรับกำลังไฟฟ้าได้สูงถึงสามเท่าของค่าที่ระบุไว้สำหรับการสตาร์ทมอเตอร์ที่หนักหนาสาหัสเช่นกัน แต่ Urban Star เพิ่มคุณสมบัติเด่นที่สำคัญคือ ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมในตัว ซึ่งเลือกได้ระหว่างระบบ PWM หรือ MPPT คุณสามารถเลือกแบบที่เหมาะสมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV array) ของคุณได้ และตัวควบคุมนี้ติดตั้งมาเรียบร้อยตั้งแต่โรงงาน จึงไม่จำเป็นต้องเลือก ติดตั้ง ต่อสายไฟ หรือวิเคราะห์ปัญหาแยกต่างหากสำหรับตัวควบคุมการชาร์จแบบอิสระอีกต่อไป คุณเพียงเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับอินเวอร์เตอร์โดยตรง และอุปกรณ์นี้จะจัดการทุกอย่างให้เอง — ทั้งการชาร์จแบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์ การผสมผสานพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟจากกริดหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการจัดลำดับความสำคัญของพลังงานหมุนเวียนตามที่คุณกำหนดไว้โดยตรง สำหรับบ้านนอกกริดขนาดใหญ่ ฟาร์ม หรือธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่ต้องการลดต้นทุนการใช้ดีเซลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ฟีเจอร์นี้ทำให้อินเวอร์เตอร์กลายเป็นระบบไฮบริดพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรในตัวเดียว
โหลดไม่สมดุล 100%? มันไม่สน
ระบบสามเฟสแทบจะไม่สมดุลแบบสมบูรณ์แบบเลย ตัวอย่างเช่น สายเฟสหนึ่งอาจจ่ายพลังงานให้กับโรงซ่อมที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเฟสเดียวจำนวนมาก ในขณะที่อีกสายเฟสหนึ่งมีโหลดเบาเพียงแค่ระบบแสงสว่างเท่านั้น ยูร์เบน สตาร์ ถูกออกแบบมาให้รองรับการโหลดที่ไม่สมดุลได้เต็ม 100% ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถดึงกำลังไฟเต็ม 200 kVA ออกจากเฟสเดียวได้ แม้ว่าการกระจายโหลดของคุณจะไม่สมดุลมากเพียงใดก็ตาม อินเวอร์เตอร์จะไม่ลดกำลังลง (derate) จะไม่เกิดข้อผิดพลาด (fault) และแรงดันไฟฟ้าบนเฟสอื่นๆ จะไม่แปรปรวน สำหรับโรงงานที่มีเครื่องจักรแบบเฟสเดียวขนาดใหญ่เริ่มทำงานแบบไม่คาดการณ์ได้ หรือในโครงข่ายไฟฟ้าของหมู่บ้านที่รูปแบบการใช้ไฟฟ้าโดยธรรมชาติแล้วมีความไม่สมดุล ความสามารถในการทนต่อความไม่สมดุลนี้จึงทำให้ไฟฟ้ายังคงจ่ายต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องปรับสมดุลโหลดด้วยมืออย่างต่อเนื่อง
มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ และกระแสไฟฟ้าพีคสูงสุด 3 เท่า
อินเวอร์เตอร์ทุกตัวอ้างว่าสามารถจัดการกับการสตาร์ทมอเตอร์ได้ แต่อินเวอร์เตอร์รุ่น Urban Star นั้นให้ผลจริงตามที่กล่าวอ้าง มันสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้สูงสุดถึงสามเท่าของกำลังไฟฟ้าที่ระบุไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆ — ซึ่งเป็นลักษณะของกระแสพีคที่เกิดขึ้นเมื่อปั๊มน้ำแบบเจาะลึกเริ่มทำงาน คอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมเริ่มวงจร หรือคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็นในห้องเย็นเริ่มทำงาน หากอินเวอร์เตอร์ไม่มีกำลังไฟฟ้าสูงสุด (peak capacity) เพียงพอ โหลดเหล่านี้จะหยุดชะงัก แรงดันไฟฟ้าจะลดลง และอินเวอร์เตอร์จะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ โครงสร้างการออกแบบแบบความถี่ต่ำ (low-frequency design) และหม้อแปลงที่แข็งแกร่งของ Urban Star ให้ความสามารถทางแม่เหล็กสำรองที่จำเป็นในการจ่ายกระแสเริ่มต้น (inrush current) อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด ทำให้อุปกรณ์ของคุณเริ่มทำงานได้อย่างราบรื่น คลื่นไซน์ยังคงมีความบริสุทธิ์ และคุณจะไม่ได้รับสายแจ้งเหตุฉุกเฉินในช่วงกลางดึก
กระแสไฟฟ้าสำหรับการชาร์จที่คุณปรับแต่งได้ละเอียด
ที่ชาร์จ AC แบบในตัวสามารถปรับค่ากระแสไฟได้ตั้งแต่ 0 ถึง 45 แอมป์ ทำให้คุณสามารถปรับอัตราการชาร์จให้สอดคล้องกับเคมีและกำลังการจ่ายไฟของแบตเตอรี่ธนาคารของคุณได้ หากคุณใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อเติมพลังงานให้แบตเตอรี่ คุณสามารถเพิ่มค่ากระแสไฟให้สูงขึ้นเพื่อลดระยะเวลาในการทำงานและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ หากคุณกำลังดูแลแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรดรุ่นเก่า คุณสามารถลดค่ากระแสไฟลงเพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์แบตเตอรี่ร้อนจัดเกินไป ที่ชาร์จยังรองรับแบตเตอรี่หลายประเภท ได้แก่ แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบปิดผนึก (sealed lead-acid), แบตเตอรี่แบบเจล (gel), แบตเตอรี่แบบ AGM และแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) โดยมีค่าแรงดันไฟฟ้าในโหมดดูดซับ (absorption) และโหมดลอยตัว (float) ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าเองได้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้เส้นโค้งการชาร์จแบบเดียวสำหรับทุกสถานการณ์
หน้าจอแสดงผลและการควบคุมที่เข้าใจง่าย
แผงหน้ามีหน้าจอ LCD กว้างที่แสดงข้อมูลสำคัญไว้ตรงหน้าคุณอย่างชัดเจน: แรงดันไฟฟ้าขาเข้า แรงดันไฟฟ้าขาออก เปอร์เซ็นต์โหลด สถานะแบตเตอรี่ และโหมดการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องเพ่งมองไอคอนเล็กๆ หรือเลื่อนผ่านเมนูที่เข้าใจยากอีกต่อไป เมื่อคุณต้องปรับค่าต่างๆ เช่น โหมดการทำงาน กระแสไฟชาร์จ หรือค่าเกณฑ์แรงดันไฟฟ้า ก็ทำได้เพียงกดปุ่มไม่กี่ครั้ง โดยไม่ต้องศึกษาคู่มืออย่างลึกซึ้ง
โหมดการทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์พลังงานของคุณ
Urban Star มอบการควบคุมให้คุณเลือกวิธีและเวลาที่จะใช้แหล่งพลังงานต่างๆ โหมดที่พร้อมใช้งาน ได้แก่ โหมดให้ความสำคัญกับแบตเตอรี่ โหมดให้ความสำคัญกับไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย AC โหมดให้ความสำคัญกับพลังงานแสงอาทิตย์ และโหมดไฮบริดแบบผสมผสาน คุณอาจตั้งค่าให้ใช้โหมดให้ความสำคัญกับแบตเตอรี่ในช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าสูงสุดระหว่างวัน ใช้โหมดให้ความสำคัญกับพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อมีแสงแดดส่องถึง และใช้โหมดให้ความสำคัญกับไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย AC ในเวลากลางคืนเมื่อค่าไฟฟ้าจากระบบสายส่งต่ำ ในระบบไฮบริดที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์สามารถส่งสัญญาณเริ่มทำงานให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ลดต่ำลง และหยุดการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว
การสื่อสารสำหรับระบบสายตาและหูไกล
การติดตามสถานะของระบบขนาด 200 kVA ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนั้นต้องอาศัยมากกว่าไฟ LED ที่กระพริบเพียงอย่างเดียว ซีรีส์ Urban Star มีชุดตัวเลือกการสื่อสารแบบครบวงจร: พอร์ต RS232 และ RS485 มาตรฐาน พร้อมตัวเลือกการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน (APP) ผ่าน WiFi หรือ GPRS, โปรโตคอล SNMP สำหรับการรวมเข้ากับเครือข่าย และแม้แต่เทคโนโลยี GSM สำหรับการแจ้งเตือนผ่าน SMS คุณสามารถตรวจสอบสถานะโหลดได้จากสมาร์ทโฟนของคุณ รับข้อความแจ้งเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่ลดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือผสานอินเวอร์เตอร์เข้ากับระบบจัดการอาคาร (Building Management System) ได้ สำหรับสถานที่ที่ไม่มีผู้ดูแล การเชื่อมต่อเหล่านี้จะเปลี่ยนหน่วยงานจาก 'กล่องดำ' ให้กลายเป็นทรัพย์สินที่ถูกตรวจสอบและควบคุมอย่างเต็มรูปแบบ
ความเข้ากันได้กับ AVR และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ช่วงแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่รับเข้ามีการตั้งค่าให้กว้างโดยเจตนา เพื่อให้ Urban Star ทำงานได้อย่างลื่นไหลกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แม้แต่เครื่องที่มีระบบควบคุมแรงดันไม่สมบูรณ์แบบนัก ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) ที่ติดตั้งในตัวจะปรับปรุงคุณภาพของพลังงานที่ป้อนเข้าก่อนส่งไปยังโหลดของคุณ ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อแรงดันได้รับแรงดันที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำงานอย่างไรก็ตาม นี่เป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับสถานที่ที่ระบบไฟฟ้าหลักมีความไม่น่าเชื่อถือ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองหลัก
ตำแหน่งการใช้งานของ Urban Star
นี่คืออินเวอร์เตอร์สำหรับงานหนัก โดยมักนำไปใช้งานในกรณีต่อไปนี้:
`การให้ไฟฟ้าแก่หมู่บ้านและไมโครกริด ซึ่งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชุมชน
`บ้านและบริเวณที่พักอาศัยขนาดใหญ่ที่ไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าหลัก ที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงและผสานระบบพลังงานแสงอาทิตย์
`โรงงานอุตสาหกรรมและโรงงาน ขับเคลื่อนมอเตอร์สามเฟส คอมเพรสเซอร์ และสายการผลิต
`ฟาร์มและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่ใช้ปั๊มน้ำสำหรับการชลประทาน ห้องเย็น และเครื่องอบเมล็ดพืช
`สถานีฐานโทรคมนาคมและเครือข่ายหอส่งสัญญาณ ที่ต้องการพลังงานสะอาดที่ไม่ขาดตอน
`สถานีสูบน้ำและบำบัดน้ำ ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลัก
หากคุณคุ้นเคยกับซีรีส์ Blus Star อยู่แล้ว ให้คิดว่า Urban Star คือรุ่นพี่ใหญ่ของมัน ซึ่งขยายการออกแบบแบบแรงดันกระแสตรงต่ำ กำลังสูงสุด และรองรับการโหลดที่ไม่สมดุลได้เหมือนกัน จนถึงขนาด 200 kVA จากนั้นจึงเพิ่มตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ในตัว เพื่อให้การผสานรวมพลังงานแสงอาทิตย์ทำได้ในหนึ่งเดียว สำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานที่ทรงพลัง มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง และพร้อมใช้งานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วง 4–200 kVA นี่คือแพลตฟอร์มที่เติบโตไปพร้อมกับคุณ