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  • 产品名称:吉林光伏抽水扬水逆变器定制_高海拔地区逆变器生产商-浙江邦照电气有限公司
  • 产品价格:面议
  • 产品数量:99
  • 保质/修期:1
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2021-07-31
产品说明

  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.


海口电力逆变器定做_逆变器功率相关-浙江邦照电气有限公司

  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!

  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!

  也就是厂家经常说的MPPT大功率跟踪.2,变频逆变器是一个通用产品,在光伏抽水上面如果要扬水逆变器的一些功能设置起来非常麻烦,比如水泵干烧,堵转,水位开关的控制,邦照SPI系列光伏扬水逆变器可以很简单的设置完成.变频逆变器却不行,3,变频逆变器的通常体积小,这样就决定了他的储能电容,滤波电抗器很小,甚至一些劣质产品去掉了电抗器,这样就会造成水泵运行不稳定,线圈温升高,水泵寿命缩短!这在一些工程中已经慢慢体现出来!

  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.

  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!


北京三相逆变器官网-浙江邦照电气有限公司

   浙江邦照电气有限公司,具体产品品牌可上我司网站上查询!质量保证 价格取胜 信誉地址:浙江省乐清市经济开发区滨海南四路66号博通慧谷13-2幢 我们将尽全力为您提供优惠的价格及快捷细致的服务,希望能对您的工作有所帮助!更多产品详情请联系:莉莉 18969760766。

吉林光伏抽水扬水逆变器定制

  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!


克拉玛依车载逆变器_逆变器并网相关-浙江邦照电气有限公司
家用逆变器
淘宝网上很多,但挺贵的,至少500多元。
如果是单独的逆变器和充电器就便宜一些。
太阳能水泵逆变器的作用是什么?
光伏水泵逆变器采用自主研发并具有独立自主知识产权国家*的动态VI大功率点跟踪(MPPT)控制法,响应速度快,运行稳定性好,解决了传统MPPT方法在日照强度快速变化时跟踪效果差、运行不稳定甚至造成水锤危害的问题。基于开发环保型和经济型光伏产品的设计理念,以蓄水替代蓄电,无蓄电池装置,直接驱动水泵扬水,装置的可靠性高,同时大幅降低建设和维护成本。主电路采用智能功率模块,可靠性高,转换效率达98%。 全铝合金外壳,外形美观,适应能力强。
请问单相逆变器和三相逆变器有哪些区别?
逆变器都是从直流逆变转换成交流输出
单相逆变的话,转换出的交流电压就是单相,即 AC220V
三相的话,就是AC 380V
希耐特逆变器和海捷能逆变器,外观尺寸和内部图示几乎一样,到底谁才是真正的逆变器生产商
建议希耐特逆变器
光伏发电系统的设计与计算涉及的影响因素较多,不仅与光伏电站所在地区的光照条件、地理位置、气侯条件、空气质量有关,也与电器负荷功率、用电时间有关,还与需要確保供电的阴雨天数有关,其它尚与光伏组件的朝向、倾角、表面清洁度、环境温度等等因素有关。而这些因素中,例如光照条件、气候、电器用电状况等主要因素均极不稳定,因此严格地讲,离网光伏电站要十分严格地保持光伏发电量与用电量之间的始终平衡是不可能的。  并网光伏发电系统的设计比离网光伏发电系统简单,这不仅是因为离网光伏发电系统不需要蓄电池和充电控制器,且其供电对象是较稳定的电网。故毋须考虑发电量与用电量之间的平衡,也不需要考虑负载的电阻、电感特性。通常只需根据光伏组件总功率计算其发电量。反之,根据需要的发电量设计并网发电系统设置。  下面先介绍并网光伏发电系统设计及光伏组件方阵计算:  一、并网光伏发电系统设计计算  (一) 设计依椐:  1) 光伏发电系统所在地理位置(纬度) ;  2) 当地年平均光辐射量;  3) 需要年发电量或光伏组件总功率或投资规模或占地面积等;  4) 并网电网电压,相数;  (二) 并网发电系统设计计算  1) 发电量或组件总功率计算:  年平均每天发电量g=Pm×h1×y×η (kwh) 或  g= Pm×F(M J/m2 ) ×y×η/3.6×365×1 (kwh) 或  g= Pm×F(kwh/m2 ) ×y×η/365 (kwh)  平均年发电量G=g×365 (kwh)  2) 并网逆变器选用:  并网逆变器的选用主要根据下列要求:  a) 逆变器额定功率=0.85-1.2Pm;  b) 逆变器最大输入直流电压>光伏方阵空载电压;  c) 逆变器最输入直流电压范围>光伏方阵最小电压;  d) 逆变器最大输入直流电流>光伏方阵短路电流;  e) 逆变器额定输入直流电压=光伏方阵最大功率电压;  f) 额定输出电压=电网额定电压;  g) 额定频率=电网频率;  h) 相数=电网相数;  并网逆变器的输出波形畸变、频率误差等应满足并网技术要求。此外,必须具有短路、过压、欠压保护和防孤岛效应等功能。  二、光伏组件方阵设计:  (一) 光伏组件水平倾角设计:  光伏组件水平倾角的设计主要取决于光伏发电系统所处纬度和对一年四季发电量分配的要求。  1) 对于一年四季发电量要求基本均衡的情况,可以按以下方式选择组件倾角:  光伏发电系统所处纬度  光伏组件水平倾角  纬度0°--- 25°  倾角等于纬度  纬度26°--- 40°  倾角等于纬度加5°∽10°  纬度 41°----55°  倾角等于纬度加10°∽15°  纬度>55°  倾角等于纬度加15°∽20°  2)在我国大部分地区通常可以采用所在纬度加7°的组件水平倾角。  对于要求冬季发电量较多情况,可以采用所在纬度加11°的组件水平倾角。  对于要求夏季发电量较多情况,可以采用所在纬度减11°的组件水平倾角。  (二)光伏方阵倾角与朝向对发电量的影响:  光伏方阵倾角与朝向对发电量有很大影响,一般光伏方阵应面向正南方(北半球) ,合理的倾角在前面巳论述。  但在有些场合,组件的倾角和朝向不一定理想。这就会对光伏方阵的对发电量的产生明显的影响。下图是光伏方阵倾角与朝向对发电量影响的大致关系图。  (三) 光伏方阵前后两排间距或与前方遮挡物之间的间距设计:  光伏方阵前后间距或与前方遮挡物之间的间距如果不合理设计,则会影响光伏系统的发电量,尤其在冬季。  光伏方阵前后间距或与前方遮挡物之间的间距的设计与光伏系统所在纬度、前排方阵或遮挡物高度有关。  设D-------为前后间距;  Φ------为光伏系统所处纬度(北半球为正,南半球为负);  H-------为后排光伏组件底边至前排遮挡物上边的垂直高度;  D=0.707H/tan〔arc sin(0.648cosΦ—0.399sinΦ) 〕  举例:设Φ=32°  D=0.707H/tan〔arc sin(0.648cos32°—0.399sinΦ32°) 〕  =0.707H/tan〔arc sin(0.648×0.848—0.399×0.529) 〕  =0.707H/tan〔arc sin(0.549—0.211)= 0.707H/tan〔arc sin0.338〕  =0.707H/tan18.6°=0.707H/0.336=2.1H  (四) 光伏方阵总功率与占地面积的关系:  光伏方阵总功率与占地面积的关系取决于光伏组件的安装方式、光伏组件种类(晶体硅或薄膜电池)及其光伏组件光电转换效率。组件安装方式可分为两种:  1) 复盖型:如复盖在坡屋面或平屋面或墙面上的安装方式。这种方式能安装的光伏方阵总功率较多。根椐组件不同光电转换率,大致如下:  a) 晶体硅组件(光电转换率15-17%):130—145WP/m2;  b) 薄膜电池(光电转换率5-7%):43-60 WP/m2  2) 锯齿型:在平屋顶或平地上安装倾斜光伏组件方式。这种安装方式,有利于提高光伏方阵的发电量。但从前面所述,为防止前排遮挡后排,前后排之间必须有一定间距。这种间距随着光伏发电系统所在纬度的增大而增加。对于我国大部分地区而言,每平方米能安装的组件功率仅为复盖型的一半。即  a) 晶体硅组件(光电转换率15-17%):65—72WP/m2;  b) 薄膜电池(光电转换率5-7%):22-30WP/m2;  有了上列各项数椐,就可以计算不同组件安装方式情况下,光伏组件总功率所需安装面积。反之,巳知面积,可以计算能安装的最大光伏方阵总功。


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