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?
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.
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.
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.
Linhas de transmissão HVDC: são as enormes estações conversoras no final das linhas de energia de longa-distância, transformando CC novamente em CA.
Microrredes: Formam o núcleo de grandes sistemas de energia independentes, muitas vezes trabalhando junto com geradores e baterias.
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
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Capacidade nominal do conversor de frequência |
HC1000: 315~34640kVA※ |
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Tensão nominal |
10kV,6kV(-10%~+10%)※ |
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Frequência nominal |
50Hz/60Hz(-10%~+10%)※ |
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Fonte de alimentação de controle |
380 VCA, 30 kVA |
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Fator de potência de entrada nominal |
>0.96 |
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Eficiência do inversor |
Maior ou igual a 98,5% |
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Faixa de frequência de saída |
0 ~ 120 Hz ※ |
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Proteção instantânea contra sobrecorrente |
150% |
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Capacidade de sobrecarga |
120% de carga, 60 segundos |
Por que escolher alta tensão?
Desafios para manter em mente
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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.
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Complexidade do projeto: construí-los exige profundo conhecimento em eletrônicos de alta-tensão e isolamento resistente. Não é uma construção simples.
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Custos mais elevados de componentes: peças como capacitores de{0}}alta tensão e transistores de SiC custam mais do que componentes padrão.
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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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