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  • 产品名称:光电混合正弦波逆变器生产商_分相逆变器推荐-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:2
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2021-08-01
产品说明

  3,LCD液晶显示,可以显示输入直流电压,相电压,输出频率,相电流,市电旁路电压,输出电量KWH,时间,温度,故障显示。4,输入直流电压范围可以设置,例如过压点,过压恢复点,欠压点,欠压恢复点都可通过液晶屏来设置。此功功能方便可以增加或减少蓄电池,光伏组件灵活使用。5,输出纯正正弦波,它具有瞬态响应好小于50MS,波形失真小,输出电压稳定、逆变效率高6,输出频率可以自行设置,例如想控制电机转速设置为30HZ,逆变器就输出30HZ!

  浙江邦照电气有限公司坐落于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,是浙江温州乐清市知名企业,公司业务联系人莉莉:18969760766, 期待您的来电咨询更多关于正弦波逆变器相关信息!

  邦照电气BZP系列的逆变电源(PowerInverter),一般是指将低压的直流电转变成高压(或低压)交流电的装置,它可以用蓄电池或者太阳能光伏板,风力发电机等做电源,输出稳定的交流电!传统的逆变电源是采用直流电动机—交流发电机组来实现这种电能转换的,而现代的逆变电源多是通过功率半导体器件来实现电能转换的,又被称为静止变流器!其在体积、重量、变换效率、可靠性、电性能等方面的优越性都大大超过了传统的逆变装置!


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光电混合正弦波逆变器生产商

   浙江邦照电气有限公司是一家专注逆变器的企业,在正弦波逆变器领域深耕十几年,对于正弦波逆变器,有着敏锐的市场嗅觉,丰富的优化经验,扎实的技术团队。秉承互利互惠,合作双赢的理念,坚持客户至上,信誉的原则。致力于从多渠道,多方位,多平台为客户提供的正弦波逆变器服务,并受到了客户的一致好评。


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  此功能非常方便客户使用于不同的负载类型!7,采用SVPWM空间矢量算法,高转换效率、高瞬间功率及低无负载损耗转换效率可以到93%以上.8,双模式启动选择功能,通过液晶设置可以设置降压启动和变频启动两种方式!这样可以充分发挥逆变器的功率,再也不需要在带电机,感性负载时扩大逆变器的容量,给用户节省了费用。9,选配功能:RS485通讯,市电旁路功能,内置太阳能充电控制器,内置市电充电器,启动柴油发电机,集成锂电储能逆变充电功能于一体等!

  本公司逆变器均采用隔离变压器输出设计,输出的纯正弦波交流电源,使设备不受干扰!我公司拥有多种规格逆变电源的研发和生产能力!按不同的直流DC输入等级,可以分为:DC48V、DC96V、DC110V、DC120V、DC192V、DC220V、DC240V、DC300V、DC360V、DC492V,DC600V等.按不同的交流输出等级,可以分为:单相100V,120V,220V,240Vac二相110/220V,120/240V,240/480Vac三相208V,220V,380V,400V,415V,440V,460V,480V,525V,660Vac按不同的频率可以分为50HZ或60HZ按照安装地方可以分为:1,学校试验用项目2,光伏提灌站3,加油加气站4,酒厂,化工厂,海岛,5,矿井,潮湿的地方6,污水处理,沙漠治理等7,观光船,工程船,磕头机采油,高海拔农牧区按照安装方式分类:1,机架式,功率范围从3KW-12KW2,柜机,槽钢式3KW-500kW范围可定制3,防水,防爆型等[邦照电气BZP系列逆变器产品特点]1,采用三菱公司第六代PM智能模块,性能稳定,具有强大的保护功能,短路,过载,过温保护更加安全可靠,使用寿命可长达15年以上2,离网逆变器可以不接电池工作,节约了电池和控制器成本,带MPPT宽电压100-400V或200-500V或400-800V输入功能,利用太阳能。

  我公司研发的各种应用场所的逆变电源,均采用进口第六代智能模块IPM高科技功率器件,使用DSP28335系列高度集成控制技术,数字化高可靠性电路设计,结构简单维护方便实现在线长年无故障运行!本公司逆变器均采用隔离变压器输出设计,输出的纯正弦波交流电源,使设备不受干扰!太阳能/风能离网发电系统一般是由太阳能电池板/风力发电机、蓄电池、太阳能充电控制器风力控制器、离网逆变器等部件组成.太阳光照/风力发电机通过太阳能电池板/风力发电机转换为电能,通过控制器给蓄电池充电,再通过离网逆变器将蓄电池的直流电转化为交流电,供用电设备使用.


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  浙江邦照电气有限公司太阳能离网发电系统一般是由太阳能电池板、蓄电池、太阳能充电控制器、离网正弦波逆变器等部件组成!太阳光照通过太阳能电池板转换为电能,通过控制器给蓄电池充电,再通过离网逆变器将蓄电池的直流电转化为交流电,供用电设备使用!邦照电气有限公司研发的各种应用场所的逆变电源,均采用进口第六代智能模块IPM高科技功率器件,使用DSP28335系列高度集成控制技术,数字化高可靠性电路设计,结构简单维护方便实现在线长年无故障运行!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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