
- ZK
- Guangdong, Chine
- 7-15 jours
Onduleur de pompe solaire MPPT haute performance ZK300, de 7,5 kW à 16 kW, 220 V, 380.
Pilote bien tous les types de moteurs à courant alternatif, y compris les moteurs AM/IM, PMSM et haute fréquence et haute vitesse.
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1/3 phase 220V TRIPHASÉ 380/440VOnduleur de pompe solaire à entraînement à fréquence variable MPPT alimenté par l'énergie solaire
Description du produit
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Caractéristiques de l'onduleur de pompe solaire ZK300
● Nom du produit : Onduleur de pompe solaire MPPT VFD
● Type de produit : Onduleur de pompe solaire hybride MPPT
● Soutien Onduleur de pompe solaire monophasé/triphasé
● Clavier : LED/LCD
● Plage de fréquence de sortie : Type G : 0 à 3 000 Hz
● Plage de tension CC : 250-900 V CC
● Facile à utiliser, aucun paramètre à définir, peut être démarré automatiquement après la mise sous tension
● Plusieurs mesures de protection, qui peuvent prolonger efficacement la durée de vie du produit
● Algorithme MPPT avancé, garantit que l'efficacité du suivi de l'énergie solaire peut atteindre 99 %
● Commutation automatique de l'entrée CC PV et de l'entrée CA du réseau
● Prise en charge de la surveillance à distance GPRS, peut être visualisée sur ordinateur et téléphone portable (en option)
※ Structure compacte, stable et fiable
※ Utilisation du clavier
Conception avancée de dissipation de chaleur. Un clavier à panneau nouvellement conçu avec une opérabilité supérieure. Le clavier intégré et le clavier externe prennent en charge l'affichage à deux lignes (le droit de contrôle peut être sélectionné via les paramètres du variateur intégrés ou le clavier externe).
※ Technologie MPPT avancée
En ajustant en continu la tension et le courant de sortie de l'onduleur pour correspondre au point de puissance maximal à l'intensité lumineuse actuelle, l'efficacité MPPT maximale peut atteindre 99,9 %.
Spécifications techniques de l'onduleur de pompe solaire ZK300
Articles | Caractéristiques | |
---|---|---|
Puissance absorbée | Tension | 1T : 90 VCC à 400 VCC S/2T : 150 VCC à 450 VCC 4T : 250 VCC à 800 VCC/350 VCC-800 VCC |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz, tolérance ± 5 % | |
Plage de tension | Fluctuation de tension continue ±15% fluctuation brève -15%~+15% | |
Taux de déséquilibre de tension < 3 % | ||
Gamme de COV totale (V) des panneaux recommandés | Type 1T : 175-380 V CC Type 2S/2T : 360-430 V CC Type 4T : 620-750 V CC | |
Puissance de sortie | Type de moteur adaptatif | moteur asynchrone triphasé Moteur synchrone à aimant permanent |
Tension de sortie (V) | triphasé : 0 % ~ tension d'entrée nominale, erreur < ± 3 % | |
Fréquence de sortie (Hz) | 0,00 % ~ 599,00 Hz ; Unité : 0,01 Hz | |
Capacité de surcharge | 150 % du courant nominal/1 min 180 % du courant nominal/10 s 200 % du courant nominal/0,5 s | |
Fonctions de base | Heure ACC/DEC | 0,0 à 30 000 |
Fréquence de commutation | 0,5 kHz à 16 kHz | |
Réglage de la fréquence | Réglage numérique + panneau de commande, Communication, Réglage analogique, Réglage des impulsions des bornes | |
Moteur méthodes de démarrage | Démarrage à partir de la fréquence de démarrage, démarrage du suivi de la vitesse | |
Méthodes d'arrêt du moteur | Rampe d'accès à l'arrêt, arrêt gratuit | |
Fonction de protection | Protection de la pompe solaire fonction | Fonctionnement à sec, Basse fréquence, Faible puissance, Inactivité, Plein d'eau, Protection contre les surintensités de la pompe |
Protection de base fonction | Protection de l'unité onduleur, Surintensité pendant l'accélération, Surintensité pendant la décélération, Surintensité à vitesse constante, Surtension pendant l'accélération, Surtension pendant la décélération, Surtension à vitesse constante vitesse, sous-tension, perte de phase d'entrée de puissance, perte de phase de sortie de puissance, surcharge de l'onduleur, surcharge du moteur, Défaut de détection de courant, Température de l'onduleur dépasse la limite, Charge devenant 0, Écart de vitesse trop important, Court-circuit à la terre, Défaut d'équipement externe, Défaut de limitation de courant rapide, Défaut de communication, Maître-esclave déconnexion de la communication de contrôle, erreur de lecture-écriture EEPROM, perte de rétroaction PID pendant le fonctionnement, stockage de données Défaut, Défaut d'alimentation de commande, Défaut de commutation du moteur pendant le fonctionnement, Temps de fonctionnement cumulé atteint | |
Communication réseau | Prend en charge le protocole 485/Modbus, le protocole Profibus-DP, le protocole CANopen, le protocole Profinet, le protocole EtherCAT, Protocole Modbus TCP et protocole personnalisé CAN | |
Environnement | Lieu d'opération | À l'intérieur, pas de lumière directe du soleil, sans poussière, gaz corrosifs, gaz inflammables, brouillard d'huile, vapeur d'eau, gouttes d'eau ou sel, etc. |
Altitude | 0 à 2 000 m. Réduction de 1 % tous les 100 m lorsque l'altitude est supérieure à 1 000 mètres | |
Ambiant température | -10℃~ 50℃, le courant de sortie nominal doit être réduit de 1% pour chaque 1℃ lorsque la température ambiante est de 40℃~ 50℃ | |
Humidité relative | 0~95%, sans condensation | |
Vibration | Moins de 5,9 m/s² (0,6 g) | |
Stockage température | -20℃~ +60℃ | |
Autres | Classe IP | IP20 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé |
AVECListe des accessoires de l'onduleur de pompe solaire K300
SApplications de l'onduleur de pompage solairesystème
※ Application de l'onduleur de pompe à eau solaire
- L'onduleur de pompe à eau solaire est largement utilisé dans l'irrigation agricole, l'approvisionnement en eau dans les zones reculées et la circulation d'eau industrielle.
- Il utilise l’énergie solaire pour faire fonctionner les pompes à eau, réaliser des économies d’énergie et réduire les émissions, ainsi que réduire les coûts d’exploitation.
- Dans les zones suffisamment ensoleillées, cet onduleur devient un choix idéal pour remplacer l’énergie traditionnelle et promouvoir une utilisation verte et durable des ressources en eau.
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