Inversor DC de alta tensão

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Inversor DC de alta tensão
Detalhes
Função principal: o inversor CC de alta tensão converte corrente contínua (CC) de alta-tensão em corrente alternada (CA), permitindo o fornecimento de energia para equipamentos elétricos-de alta tensão.
Vantagem principal: Possui saída de tensão estável e alta eficiência de conversão, reduzindo a perda de energia durante a transmissão de energia.
Aplicação típica: amplamente utilizado em veículos de energia nova, sistemas de energia industriais e configurações conectadas à rede de energia renovável (solar/eólica).{0}}.
Recurso de segurança: equipado com proteção básica contra sobre-tensão e sobre{1}temperatura para garantir uma operação confiável.
Classificação de produto
Inversor de alta tensão
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Descrição
Principais recursos e especificações técnicas

Entrada (CC): O inversor CC de alta tensão foi projetado para entradas de 200-1500 V CC, compatível com os padrões de 600 V, 1000 V e 1500 V. Sua ampla faixa MPPT (250-1000V) otimiza a coleta de energia solar de longas cadeias. Isoladores CC integrados, proteção contra surtos e fusíveis especiais de falha de arco CC são equipados para segurança.

Saída (CA): Fornece energia monofásica-de 120V/240V ou trifásica-de 480V, sincronizada a 50/60 Hz. Apresenta excelente qualidade de energia (<3% THDi, unity power factor) and provides reactive power support for grid stability.

Eficiência: alcançando 98,5-99% de eficiência máxima (98%+ Eficiência Europeia) devido à operação de alta-tensão, este inversor CC de alta tensão emprega ar forçado ou resfriamento líquido em unidades de alta potência.

Controle e comunicação: utiliza DSP/FPGA para controle. Oferece interfaces padrão (RS485, Ethernet, Wi-Fi) e protocolos (Modbus, SunSpec, DNP3). Os modelos vinculados-à rede incluem o recurso Fault Ride-Through.

 

 
Onde eles são usados?
 
01/

Grandes Fazendas Solares: Este é o seu maior caso de uso. Ao permitir que os painéis sejam montados em longas linhas, eles reduzem os custos de cabos e as perdas de energia-tornando financeiramente viáveis ​​grandes projetos solares.

02/

Drives de motores industriais: eles são o coração dos drives de frequência variável (VFDs) de alta-potência. Estes permitem-lhe controlar a velocidade do motor com precisão, o que se traduz numa enorme poupança de energia.

03/

Big Battery Systems (ESS): Eles convertem a alta tensão CC de grandes bancos de baterias em energia CA utilizável para edifícios ou para a rede.

04/

Linhas de transmissão HVDC: são as enormes estações conversoras no final das linhas de energia de longa-distância, transformando CC novamente em CA.

05/

Microrredes: Formam o núcleo de grandes sistemas de energia independentes, muitas vezes trabalhando junto com geradores e baterias.

06/

Carregadores rápidos EV: embora a função principal de um carregador seja a conversão CA-para{1}}CC, sua configuração de energia usa a mesma tecnologia IGBT/SiC básica desses inversores.

Especificação

Capacidade nominal do conversor de frequência

HC1000: 315~34640kVA※

Tensão nominal

10kV,6kV(-10%~+10%)※

Frequência nominal

50Hz/60Hz(-10%~+10%)※

Fonte de alimentação de controle

380 VCA, 30 kVA

Fator de potência de entrada nominal

>0.96

Eficiência do inversor

Maior ou igual a 98,5%

Faixa de frequência de saída

0 ~ 120 Hz ※

Proteção instantânea contra sobrecorrente

150%

Capacidade de sobrecarga

120% de carga, 60 segundos

 

 

 

Por que escolher alta tensão?
Melhor eficiência
Para a mesma quantidade de energia, tensão mais alta significa corrente mais baixa. Isso reduz drasticamente as perdas resistivas (I²R), de modo que mais energia que você gera é realmente usada.
Colheita Solar Mais Inteligente
Com mais painéis por string, pequenos problemas como sombreamento parcial não afetam tanto o desempenho. Além disso, o MPPT possui uma faixa de tensão mais ampla para trabalhar, para que possa se adaptar melhor.
 
Custos de instalação mais baixos
Você pode usar cabos DC mais finos e mais baratos. Reduzir os custos do cobre e da mão-de-obra é uma grande vitória, especialmente para os extensos campos solares.
 
Design mais compacto
Tensão mais alta permite colocar mais energia em uma unidade menor, economizando espaço valioso.

Desafios para manter em mente

 
  • Segurança: arcos CC de alta-tensão são perigosos-ao contrário dos arcos CA, eles não se apagam sozinhos. Isso significa que você precisa de equipamentos de segurança especiais, chaves seccionadoras e sistemas-de detecção de falhas de arco.
  • Complexidade do projeto: construí-los exige profundo conhecimento em eletrônicos de alta-tensão e isolamento resistente. Não é uma construção simples.
  • Custos mais elevados de componentes: peças como capacitores de{0}}alta tensão e transistores de SiC custam mais do que componentes padrão.
  • Padrões em evolução: Em algumas regiões, os padrões de segurança e de componentes para sistemas acima de 1000 V ainda estão sendo finalizados. Você tem que ficar por dentro dessas atualizações.

 

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