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250kW 240V High-Leg Delta Industrial Hybrid Inverter with Hex MPPT and 360kW PV Input for Heavy-Duty Microgrids
  • 250kW 240V High-Leg Delta Industrial Hybrid Inverter with Hex MPPT and 360kW PV Input for Heavy-Duty Microgrids
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250kW 240V High-Leg Delta Industrial Hybrid Inverter with Hex MPPT and 360kW PV Input for Heavy-Duty Microgrids

Max. Leistung (kVA): 275 kVA
Nennleistung (Kilowatt): 250 kW
Aktuelle Bewertung: 602A
Spannungsbereich: 420 bis 850 VDC
Abmessungen: 600 × 720 × 2050 mm + 1200 × 800 × 2050 mm
Gewicht: 1.980-2.010 kg
Hervorheben:

240V high-leg delta industrial inverter

,

250kW hybrid inverter with MPPT

,

360kW PV input microgrid inverter

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Einzelheiten zum Produkt

Markenname:
sangsolar
Zertifizierung:
EN 62109-1/-2
Modellnummer:
MPS0250-240S
Min Bestellmenge:
Palette
Preis:
Negotiated
Verpackung Informationen:
Karton auf Palette
Lieferzeit:
10-30 Tage
Zahlungsbedingungen:
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 er
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
2 GW/Jahr
Hervorheben: 

240V high-leg delta industrial inverter

,

250kW hybrid inverter with MPPT

,

360kW PV input microgrid inverter

Beschreibung des Produkts

250kW 240V High-Leg Delta Industrial Hybrid Inverter

Megawatt-Scale Power Conversion Solution

1. Product Introduction

This industrial-grade 250kW hybrid inverter represents the pinnacle of three-phase power conversion technology, specifically engineered for heavy industrial applications and utility-scale microgrids.

*Technical Insight: Utilizes patented phase-shifting technology to generate true three-phase 240V (line-to-line) while simultaneously providing 120V (line-to-neutral) output, eliminating the need for external transformers.*

Key Features:

  • 250kW continuous (275kVA peak) power output
    *Engineering Note: Achieved through three-level ANPC topology with 98.7% peak conversion efficiency at nominal load.*

  • Six independent MPPT channels for maximum solar harvest
    Technical Advantage: Reduces mismatch losses by up to 40% in complex array configurations compared to conventional designs.

  • 420-850V battery voltage range for modern storage systems
    *System Benefit: Direct integration with high-voltage lithium batteries reduces system complexity and improves round-trip efficiency by 2-3%.*

 

2. Technical Specifications

Category Specification Engineering Details
AC Output 240V High-Leg Delta + Split Phase *Implements DSP-controlled voltage regulation with ±0.5% accuracy and <20ms response to load changes.*
Continuous Power 250kW (275kVA peak) *Designed for 110% continuous overload capacity with 200% short-term (10s) surge capability for motor starts.*
PV Input 300/360kW *Features cold-start capability at 150V with 1,200V surge protection, supporting up to 24 PV modules in series.*

 

3. Core Technologies

3.1 Advanced Power Conversion

  • Utilizes 3-level ANPC topology
    *Technical Benefit: Reduces switching losses by 30% compared to conventional two-level designs, while maintaining <1% THDu in island mode.*

  • DSP-controlled IGBT modules
    *Engineering Insight: 16kHz PWM switching frequency with adaptive dead-time control minimizes harmonic distortion.*

3.2 Intelligent Solar Harvesting

  • Six independent MPPT channels
    *System Advantage: Each channel operates with 99.9% tracking efficiency and <0.5s refresh rate using optimized perturb-and-observe algorithm.*

  • 250-850V operating range
    Technical Note: Incorporates IV curve scanning at startup to identify global maximum power point in shaded conditions.

 

4. Target Applications

4.1 Heavy Industry

  • Steel mill arc furnaces
    *Case Study: Demonstrated ability to handle 200% short-term overloads during electrode strikes with <3% voltage dip.*

  • Aluminum smelting operations
    Technical Benefit: Maintains <1% phase imbalance critical for potline operations.

 

5. Installation Requirements

5.1 Electrical Specifications

  • 800A minimum circuit breaker
    Engineering Requirement: NEC 310.16 compliant conductors with 90°C insulation rating.

  • Proper grounding system
    Safety Note: Requires <0.1Ω earth ground resistance with 25mm² copper grounding conductor.

 

6. Compliance & Certification

  • UL 1741 SB
    *Certification Detail: Includes comprehensive testing of isolation barriers (3kV AC/5kV DC) and arc fault detection systems.*

  • IEEE 1547-2018
    *Grid Compliance: Features <2s anti-islanding protection with frequency ride-through capability.*

Erfolgreiche Projekte
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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.