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250kW Schwerlast-Hybridwechselrichter mit 360kW PV-Eingang, 850V Batteriesupport und 5-6 MPPT-Tracker für industrielle Mikronetze
  • 250kW Schwerlast-Hybridwechselrichter mit 360kW PV-Eingang, 850V Batteriesupport und 5-6 MPPT-Tracker für industrielle Mikronetze
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250kW Schwerlast-Hybridwechselrichter mit 360kW PV-Eingang, 850V Batteriesupport und 5-6 MPPT-Tracker für industrielle Mikronetze

Max. Power (kVA): 275 kVA
Max. PV Voltage: 1,000V
Voltage Range: 420-850V
Dimensions: (600×720×2,050mm)×1 + 1,200×800×2,050mm
Weight: 1,980-2,010 kg
Operating Temperature: -30°C to 55°C
Hervorheben:

250kW Hybridwechselrichter für industrielle Mikronetze

,

Schwerlastwechselrichter mit 360kW PV-Eingang

,

850V Batteriesupport Hybridwechselrichter

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Einzelheiten zum Produkt

Markenname:
sangsolar
Zertifizierung:
EN 62109-1/-2
Model Number:
MPS0250
Minimum Order Quantity:
Pallet
Preis:
Negotiated
Packaging Details:
Carton on Pallet
Delivery Time:
10-30days
Payment Terms:
TT/LC/Alibabashop
Supply Ability:
2GW/Year
Hervorheben: 

250kW Hybridwechselrichter für industrielle Mikronetze

,

Schwerlastwechselrichter mit 360kW PV-Eingang

,

850V Batteriesupport Hybridwechselrichter

Beschreibung des Produkts

250 kW Industriehybrid-Inverter - Mega-Power-Lösung für große Mikrogrids

Unübertroffene Leistung und Leistung

Das hier.250 kW Industriehybridumrichterstellt die Spitzentechnologie der dreiphasigen Leistungsumwandlung dar,Speziell konstruiert, um die anspruchsvollen Anforderungen von großtechnischen Anwendungen und Anwendungen für Versorgungsnetze zu erfüllen. mit seinem275 kVA Spitzenleistungundsechs fortgeschrittene MPPT-Tracker, dieses System liefertununterbrochene, saubere Energiefür die energieintensivsten Umgebungen.

Wesentliche Unterschiede zu Modellen mit geringerer Kapazität:

  • 66% mehr Leistungals Standardmodelle mit 150 kW

  • 6 branchenführende MPPT-Kanälefür die maximale Solarernte in komplexen Anlagen

  • Militärische Bauteilefür einen kontinuierlichen Betrieb rund um die Uhr

  • Ultraweiter Spannungsbereich der Batterie 420-850 Vfür den direkten Anschluss an moderne Hochspannungsspeichersysteme

 

Technische Überlegenheit und fortschrittliche Eigenschaften

1. Mega-Leistungskapazität

  • 250 kW Dauerleistung (275 kVA Spitzenleistung)
    mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W

  • < 1% THDu im Off-Grid-Modus
    Leistungsqualität für sensible Fertigungsgeräte und Präzisionsmaschinen

  • 110% Dauerüberlastungskapazität
    Handhabung von Motorstart und Schwermaschinenüberspannungen ohne Unterbrechung

2. Erweiterte Solar-Harvesting-Architektur

  • 5-6 unabhängige MPPT-Tracker mit einer Leistung von 300-360 kW
    *Bereitet 30% bessere Schattenverträglichkeit und Mismatch-Mitigation als Standard 4-Tracker-Systeme

  • 1,000V Gleichstrom-Eingangsfähigkeit mit 250-850V MPPT-Bereich
    *Reduziert Balance-of-System-Kosten um 25% durch längere Strangentwürfe und geringeren Strom*

  • > 98,5% Spitzenumwandlungseffizienz
    Maximiert die Energieausbeute von Premium-Solarmodulen

3Integration von Batterien in der Industrie

  • 420-850V ultra-weiter Akku-Spannungsbereich
    Direkt mit modernen Speichersystemen ohne zusätzliche Transformatoren verbunden

  • 360 kW maximale Ladeleistung
    *Ermöglicht ein 90-minütiges Ultraschnell-Aufladen für kritische Zeitverschiebungsanwendungen*

  • Mehrprotokoll-BMS-Kommunikation
    * Unterstützt CAN 2.0B, RS485 und TCP/IP für alle wichtigen Batteriehersteller*

4Militärische Zuverlässigkeit und Schutz

  • -30°C Kaltstart bei Dauerbetrieb bei 55°C
    Nachgewiesene Leistung in arktischen Bergbau- und Wüstensolarparkanwendungen

  • IP20 geschützte elektrische Komponenten
    Widerstandsfähig gegen die härtesten Industrieumgebungen, einschließlich Staub, Feuchtigkeit und Vibrationen

  • Fortgeschrittenes Wärmemanagementsystem
    Intelligente Lüftersteuerung sorgt für optimale Betriebstemperaturen

 

Technische Spezifikation

Kategorie Spezifikationen Technische Anmerkungen
AC-Ausgang (on-grid)    
Max. Leistung (kVA) 275 kVA 10% Überlast für 1 Stunde
Nennleistung (kW) 250 kW Kontinuierliche Leistung
Spannungsoptionen Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. Automatische Spannungserkennung
Strom (A) Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Stromversorgungssysteme. 100% ungleichgewichte Belastung
Häufigkeit 50/60 Hz (±5 Hz einstellbar) Nahtlose Netz-Synchronisierung
THDi < 3% Erfüllt die IEEE 519-Standards
AC-Ausgang (außerhalb des Netzes)    
THDu < 1% linear, < 5% nichtlinear geeignet für empfindliche Lasten
Überlastkapazität 110% kontinuierlich 120% für 1 Minute
PV-Eingang    
Max. PV-Spannung 1,000V 1,100V maximal widerstehen
Max. PV-Leistung 300/360 kW 6 unabhängige MPPT-Kanäle
MPPT-Tracker 5/6 Individuelle Stringüberwachung
MPPT Spannungsbereich 250 bis 850 V 150 V Kaltstartfähigkeit
Batterie    
Spannungsbereich 420 bis 850 V Unterstützt alle wichtigen Chemikalien
Max. Ladeleistung 300/360 kW 0-100% SOC in < 2 Stunden
Physikalische Daten    
Abmessungen Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. Modularisierte Konstruktion
Gewicht 1,980-2,010 kg Gehörten Gabelstaplertaschen
Betriebstemperatur -30°C bis 55°C Abwärmung über 45°C
Schutzbewertung IP20 Berührungssicherer Aufbau
Geräuschpegel < 70 dB 65 dB typischer Betrieb
Kommunikation RS485, CAN, TCP/IP Modbus, DNP3, IEC 61850

 

Industrieanwendungen

● Schwere Industrie und Fertigung

  • Aluminiumschmelzarbeitendie eine stabile, hohe Stromversorgung erfordern

  • Zementkraftwerkemit großen Motorbelastungen

  • Automobilherstellungsbetriebemit Präzisionsgeräten

● Großprojekte

  • Solar-Plus-Speicheranlagen im Netz

  • Peaker-Anlagenersatzsysteme

  • Mikrogrids für Industrieparks

● Mega-Projekte in der Ferne

  • Insel-Resortkomplexemit einem Strombedarf von rund um die Uhr

  • Militärische StützungsnetzwerkeZuverlässigkeit erfordern

  • Offshore-Energieanlagenlösungen

● Bergbau und Ressourcen

  • Bergbaubetriebe auf offenem Grund

  • Anlagen zur Mineralverarbeitung

  • Entfernte Explorationslager

 

Häufig gestellte Fragen

F: Wie verglichen wir das mit mehreren 100kW-Anlagen für große Projekte?
A: bietet150% mehr Kapazität in einem einzigen Systemmitzentralisierte Kontrolle, wodurch die Systembilanzkosten im Vergleich zu mehreren kleineren Einheiten um etwa 20% gesenkt werden.

F: Welche Batteriemanagementsysteme sind kompatibel?
A: Unterstützt alle wichtigen Protokolle, einschließlich:

  • Tesla Powerpack

  • BYD B-Box

  • LG Chem

  • CATL

  • Pylontech

F: Kann es komplett außerhalb des Netzes betrieben werden?
A: Ja, mit< 20 ms Übertragungszeitfür kritische Belastungen und eine fortgeschrittene Frequenz-/Spannungsregelung für einen stabilen Betrieb auf einer Insel.

F: Welche Überwachungsmöglichkeiten gibt es?
A: Mehrere Überwachungslösungen:

  • Lokale 7-Zoll-Touchscreen-Schnittstelle

  • Web-basiertes Portalmit historischen Daten

  • Mobile Anwendungfür Echtzeitwarnungen

  • SCADA-Integrationüber Modbus TCP/IP

 

Anlagen- und Sicherheitsanforderungen

Strukturanforderungen

  • 2,100 kg BodenlastkapazitätMindestwert

  • 1 m Freiraumauf allen Seiten für den Zugang zur Wartung

  • Betonplattenfür Außenanlagen empfohlen

 

Elektrotechnische Sicherheit

  • 800A Wechselstrom-Abschaltungbei der Installation erforderlich

  • Überspannungsschutz der Klasse IIobligatorisch für alle DC/AC-Anschlüsse

  • Richtige Erdungnach NEC/IEC-Normen

 

Umweltfragen

  • Ausreichende Belüftungfür die Wärmeverteilung

  • Staubfilterempfohlen in Umgebungen mit hohem Partikelanteil

  • Erwärmungsraumfür arktische Anlagen verfügbare Option

 

Konformität und Zertifizierungen

  • Sicherheit: EN 62109-1/-2, UL 1741

  • Grid-Konformität: IEEE 1547, VDE-AR-N 4105

  • EMV: EN 61000-6-2/-6-4

  • Marine: DNV-GL ist fakultativ

Erfolgreiche Projekte
Die neuesten Lösungen der Unternehmen Shandong Jianzhu Universität Photovoltaik-Stromerzeugung Sonnendach

Shandong Jianzhu Universität Photovoltaik-Stromerzeugung Sonnendach

Hintergrund des Projekts Die Shandong Jianzhu Universität befindet sich in Jinan, der Hauptstadt der Provinz Shandong, in der Mitte der Provinz.Geographischer Standort liegt zwischen 36°02′37°54′ N und 116°21′11°93′ OEs hat ein warmes, gemäßigtes kontinentales Monsunklima mit vier unterschiedlichen Jahreszeiten und reichlich Sonnenschein.und die Gesamtmenge der verfügbaren Sonnenstunden während des ganzen Jahres erreicht 1231In Bezug auf die Lage ist es sehr geeignet für die Anbindung an Photovoltaik. Seit der industriellen Revolution, mit dem übermäßigen Verbrauch fossiler Energie, haben die Kohlenstoffemissionen den Konflikt zwischen Mensch und Natur an den Rand der Gefahr gebracht.Kohlenstoffemissionen haben zur globalen Erwärmung geführtEs ist wichtig, dass die Umwelt in der Lage ist, die Umwelt zu schützen, die Umwelt zu schützen und die Umwelt zu schützen. Unter der Aufmerksamkeit und Unterstützung der Führung der Schule auf allen Ebenen, und unter der CO2-Neutralität Blaupause, hat die Shandong Jianzhu Universität auf den nationalen Aufruf reagiert,und hat konkrete Maßnahmen ergriffen, um das Konzept der grünen Entwicklung in die Praxis umzusetzenDie Universität hat sich entschieden, ein Photovoltaik-Stromerzeugungssystem zu installieren, das grüne Energie in den Campus einbringt.Demonstration des Verantwortungsbewusstseins und der Weitsicht der Schule im Umweltschutz. Projektübersicht Dieses Projekt verwendet insgesamt 71 Solarzellen mit einer Stromerzeugungskapazität von 17,39 kW, die durchschnittlich 69 kWh pro Tag und jährlich rund 25.000 kWh erzeugen.Es kann die Verwendung von 9Es ist nicht nur umweltfreundlich und energiesparend, es ist auch ein sehr schönes Werkzeug.aber auch wirtschaftliche und soziale Vorteile. Vorteile des Projekts 1.Wirtschaftsvorteile: Der größte Vorteil von Photovoltaik-Solardächern im Vergleich zu gewöhnlichen Sonnenräumen besteht darin, dass sie Stromrechnungen sparen und Investitionskosten erwirtschaften   2.Wärmeisolierung: PV-Sonnenräume haben nicht nur die Isolationsfunktion von gewöhnlichen Sonnenräumen, sondern auch Wärmeisolierungskapazitäten.Sicherstellung, dass die Raumtemperatur im Sommer nicht übermäßig hoch wird.   3.Legaler Bau: Normale Erweiterungen und Erweiterungen auf dem Dach gehören zu illegalen Gebäuden, aber Photovoltaik-Sonnenräume sind vernünftig und legal.     4.Lange Lebensdauer: Die Stromerzeugungsfunktion von BIPV-Produkten ist bis zu 30 Jahre lang gewährleistet, was länger ist als die der Materialien, so dass sie breiter anwendbar ist.   Status des Projekts      
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Entdecken Sie neue Möglichkeiten, Energie zu erzeugen und zu speichern. Was sind Solarparks? Solarpanelfarmen sind groß angelegte Installationen von Photovoltaik-Panels, die Strom aus Sonnenlicht erzeugen.Diese Betriebe können von wenigen Hektar bis zu Hunderten Hektar groß sein und befinden sich typischerweise in ländlichen Gebieten, in denen- Ich weiß.Die Solarparks werden weltweit zu einer immer beliebteren Möglichkeit zur Erzeugung sauberer und erneuerbarer Energie - zur Versorgung Ihres Unternehmens Rückverkauf an das Netz.   Was sind die Vorteile von Solarparks? Neben der Bereitstellung sauberer, nachhaltiger Energie bieten Solarparks auch eine Reihe anderer Vorteile.und bieten auch Möglichkeiten für lokale Beschäftigung, da Solarparks Wartung und Überwachung erfordern. Es gibt einige Bedenken bezüglich ihrer Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und den Verlust landwirtschaftlicher Flächen. In den meisten Ländern wurden Richtlinien für Solarparks eingeführt, die von den Entwicklern verlangen, Umweltverträglichkeitsprüfungen durchzuführen und die Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften zu berücksichtigen.   Wie viel kosten Solarparks? Die Kosten für den Bau einer kommerzielle Solarzellen Die Anlage kann je nach Größe, Standort und Qualität der verwendeten PV-Paneele variieren.Die durchschnittlichen Kosten für den Bau eines Solarparks liegen bei- Nein.Dies bedeutet, dass ein Solarpark mit einer Leistung von 50 MW, was in der EU eine ziemlich typische Größe ist, rund- Nein.50 Millionen zu bauen. Trotz der hohen anfänglichen Kosten gelten Solarparks aufgrund der potenziellen langfristigen Einsparungen bei den Energiekosten als eine vernünftige Investition.und die Möglichkeit, Einnahmen aus dem Verkauf von überschüssiger Energie an das nationale Stromnetz zu generieren.Solarparks in der EU haben in der Regel eine Lebensdauer von etwa 25 Jahren und können genug Strom erzeugen, um Tausende von Haushalten und Unternehmen mit Strom zu versorgen.