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50 kW 480 V High-Leg Delta Hybrid-Inverter mit doppelter MPPT und 120 kW PV-Eingang für industrielle Stromversorgungssysteme
  • 50 kW 480 V High-Leg Delta Hybrid-Inverter mit doppelter MPPT und 120 kW PV-Eingang für industrielle Stromversorgungssysteme
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50 kW 480 V High-Leg Delta Hybrid-Inverter mit doppelter MPPT und 120 kW PV-Eingang für industrielle Stromversorgungssysteme

Max. Power (kVA): 55 kVA
Rated Power (kW): 50 kW
Rated Current (A): 61A
Max. PV Voltage: 1,000V
MPPT Voltage Range: 250-850V
Weight: 720-750 kg
Hervorheben:

50 kW Hybrid-Wechselrichter mit doppelter MPPT

,

480 V Hochspannungs-Delta-Wechselrichter

,

120 kW PV-Eingangs-Industrieumrichter

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Einzelheiten zum Produkt

Markenname:
sangsolar
Zertifizierung:
EN 62109-1/-2
Model Number:
MPS0050-480S
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: 

50 kW Hybrid-Wechselrichter mit doppelter MPPT

,

480 V Hochspannungs-Delta-Wechselrichter

,

120 kW PV-Eingangs-Industrieumrichter

Beschreibung des Produkts

50 kW 480 V High-Leg Delta Hybrid-Inverter - Industrie-Stromumwandlungssystem

1. Produktübersicht

1.1 Hochleistungslösung für industrielle Stromversorgung

Dieser Hybrid-Wechselrichter von 50 kW stellt einen bedeutenden Fortschritt in der industriellen Energieumwandlungstechnologie dar.speziell konstruiert, um den anspruchsvollen Anforderungen von mittelständischen Produktionsanlagen und kommerziellen Energiesystemen gerecht zu werdenDas Gerät kombiniert eine robuste dreiphasige Stromversorgung mit einer flexiblen Split-Phase-Fähigkeit und ist somit ideal für Anlagen, die sowohl 480V Industrieanlagen als auch 240V Einphasenbelastungen benötigen.

*Technische Überlegenheit: verfügt über einen firmeneigenen Phasenausgleichsalgorithmus, der die Spannungsregulierung innerhalb von ±0,8% auch unter 150% Überlastbedingungen aufrechterhält,Sicherstellung eines stabilen Betriebs für sensible industrielle Prozesse.*

 

1.2 Wesentliche Unterscheidungsmerkmale

  1. Erweiterte Leistungskapazität: 50 kW Dauerleistung (55 kVA Spitzenleistung) - 66% mehr Leistung als bei Standardmodellen mit 30 kW

  2. Fortgeschrittene Solarintegration: Unterstützt bis zu 120 kW PV-Eingang durch zwei unabhängige MPPT-Kanäle

  3. Zukunftssicheres Design: 320-850V Batteriespannungsbereich für Hochspannungsspeichersysteme der nächsten Generation

  4. Industrielle Zuverlässigkeit: Militärische Komponenten für mehr als 100.000 Stunden MTBF in rauen Bedingungen

 

2. technische Spezifikationen

Parameter Spezifikation Technische Details
AC-Ausgang 480V High-Leg Delta + 240V Split Phase Wahre Dreiphasen mit neutraler Ableitung (Konfiguration 3Ø4W+N)
Ständige Macht 50 kW (55 kVA Spitzenleistung) 110% Dauerüberlastung, 150% für 10 Sekunden
PV-Eingang 60/120 kW Doppel-MPPT mit 99,8% Rückverfolgungswirksamkeit
Batterieanspannung 320-850 VDC Unterstützt Li-Ionen-NMC/LFP, Blei-Säure- und Flussbatterien
Abmessungen 800 × 800 × 1900 mm Schwerlaststahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung

 

3Kerntechnologische Merkmale

3.1 Fortgeschrittenes Leistungsumwandlungssystem

  • Drei-Ebenen-ANPC-Topologie
    *Technischer Vorteil: Reduziert Schaltverluste um 35% im Vergleich zu herkömmlichen Zwei-Ebenen-Konstruktionen, wobei < 3% THDi bei voller Last beibehalten wird.*

  • DSP-gesteuerte Spannungsregelung
    Leistungsvorteil: Erreicht eine Spannungsgenauigkeit von ±0,8% mit einer Reaktionszeit von < 20 ms auf Laständerungen durch 16 kHz-PWM-Schaltung.

 

3.2 Intelligentes Energiemanagement

  • Doppel unabhängige MPPT-Kanäle
    *Systemvorteil: Jeder Kanal arbeitet mit einer Tracking-Effizienz von 99,8% unter Verwendung eines optimierten Perturb-and-Observe-Algorithmus und reduziert in ungleich schattierten Arrays Abweichungsverluste um bis zu 40%.*

  • Breiter Betriebsspannungsbereich
    *Technische Anmerkung: 250-850V MPPT-Bereich mit Kaltstart-Fähigkeit bei 150V, unterstützt 18-22 PV-Module in Serie (1,200V Überspannung).*

 

3.3 Integration des Batteriesystems

  • Hochspannungsbatterieunterstützung
    *Technischer Vorteil: Die direkte Integration mit 320-850V-Batteriesystemen eliminiert den Bedarf an zusätzlichen Gleichspannungs­­­­­­­­­konvertern, wodurch die Effizienz der Hin­ und Rückfahrt um 2-3% verbessert wird.*

  • Algorithmen für die adaptive Ladefunktion
    * Funktion: 4-stufiges intelligentes Laden (Bulk/Absorption/Float/Equalisation) mit Temperaturkompensation und Gesundheitsüberwachung.*

 

4. Anwendungsszenarien

4.1 Industrieerzeugung

  • Automobilproduktionslinien
    Fallstudie: Erfolgreich in Tier-1-Automobilbetrieben eingesetzt, um robotergestützte Schweißstationen mit < 1% THDu für sensible Steuerungssysteme zu versorgen.

  • Herstellung von Metallen
    *Technischer Vorteil: Handhabung von 200% kurzfristigen Überlasten während des Plasmaschneiders ohne Spannungsschwund.*

 

4.2 Gewerbliche Energiesysteme

  • Krankenhausstromsysteme
    Kritisches Merkmal: < 20 ms Übertragungszeit zwischen Netz und Batterieleistung erfüllt die Anforderungen der NFPA 110 für wesentliche elektrische Systeme.

  • Sicherung des Rechenzentrums
    Zuverlässigkeit: 99,999% Betriebszeit durch redundante parallele Konfigurationen.

 

5Installation und Wartung

5.1 Elektrische Anforderungen

  • Schutz der Eingabe/Ausgabe
    Anforderung: 100A Mindestleistungsschalter mit Überspannungsschutzvorrichtungen der Klasse II auf beiden Seiten (AC und DC) (40kA Mindestleistung).

  • Erdungssystem
    Kritisch: <0,1Ω Erdwiderstand mit einem Kupferleiter von 25 mm2 mit separater Bodenanlage.

 

5.2 Umweltaspekte

  • Zulassungsvoraussetzungen
    Sicherheit: Mindestfreiheit von 400 mm auf allen Seiten für eine ordnungsgemäße Belüftung und Wartung.

  • Betriebsbedingungen
    * Robust Design: für den Betrieb bei -30 °C bis 55 °C mit automatischer Absenkung über 45 °C Umgebung geeignet.*

 

6. Konformität und Zertifizierung

6.1 Sicherheitsnormen

  • UL 1741 SB
    *Zertifizierungsdetail: Einbezieht umfassende Prüfungen von Isolationsbarrieren (3kV AC/5kV DC) und Systemen zur Fehlererkennung im Bogen.*

  • Einheitliche Datenbank
    *Grid Compliance: Eigenschaften <2s Schutz gegen Inselbildung mit Frequenzübertragung.*

 

6.2 Regionalgenehmigungen

  • CE-Kennzeichnung
    *Konformität: Erfüllt die Sicherheitsnormen der EN 62109-1/-2 und die Anforderungen der EN 61000-6.

  • NEC 2020
    Sicherheit: Erfüllt die Anforderungen an den schnellen Stillstand von Photovoltaikanlagen.

 

7Häufig gestellte Fragen

7.1 Leistung

F: Was ist die Effizienzkurve für verschiedene Belastungsstufen?
*A: Beibehalten >96% Wirkungsgrad bei 30-100% Belastung dank fortschrittlicher Mehrstufekonvertierungstopologie, mit 98,2% Spitzenwirkungsgrad bei 80% Belastung.*

F: Wie kann er mit großen Induktionslasten umgehen?
A: 150% Überlastkapazität für 10 Sekunden übernimmt die meisten Motorstarts, bei einem Spannungsrückgang von < 5% bei 200% Überspannung.

 

7.2 Vereinbarkeit

F: Welche Batteriemanagementprotokolle werden unterstützt?
*A: Native Unterstützung für CAN 2.0B (BYD/Pylontech), RS485 (Tesla/LG Chem) und Modbus TCP für die SCADA-Integration.*

F: Kann es mit Dieselgeneratoren interagieren?
A: Ja, es verfügt über einen automatischen Generatorstart/Stopp mit belastungsabhängiger Rampensteuerung zur Optimierung der Kraftstoffeffizienz.

 

8Warum wählen Sie diesen Wechselrichter?

  1. Zuverlässigkeit in industrieller Hinsicht
    Militärische Komponenten mit mehr als 100.000 Stunden MTBF

  2. Zukunftssichere Architektur
    Software-Upgrade für neue Funktionen und Netzcodes

  3. Energieoptimierung
    Fortgeschrittene Prognose-Algorithmen maximieren den Eigenverbrauch

  4. Globale Einhaltung
    Erfüllt internationale Standards für den weltweiten Einsatz

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.