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Dreiphasen-Inselwechselrichter
Dreiphasen-Inselwechselrichter
Dreiphasen-Inselwechselrichter
Dreiphasen-Inselwechselrichter
01020304

TP-3 9 kW–18 kW 207 V
Dreiphasig

Inselbetriebener Dreiphasen-Hybrid-Wechselrichterlader

Drehstrom / netzunabhängig / 48 V Gleichstrom / 207 V Wechselstrom

Dreiphasiger reiner Sinuswellenausgang. Die konventionelle Umwandlungszeit beträgt 8 ms. Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen. Hält einer 300%igen Überlastung innerhalb von 20 Sekunden stand und liefert den erforderlichen Strom zum Anlaufen von Geräten mit hohem Leistungsbedarf. Die TPP-Serie ermöglicht das Starten und Stoppen des Generators sowie die Überwachung des Betriebszustands und der Batterietemperatur etc. per Mobilgerät über zusätzliche Kommunikationsmodule.


Das Hauptmerkmal eines dreiphasigen Sinus-Wechselrichters/Ladegeräts ist seine Fähigkeit, einen sauberen und stabilen Sinus-Wechselstrom zu erzeugen, der die Netzqualität nachbildet. Dies gewährleistet die Kompatibilität mit allen Arten von elektrischen Geräten, einschließlich empfindlicher Geräte wie Medizintechnik, Industriemaschinen und Computersystemen. Die dreiphasige Konfiguration ermöglicht die symmetrische Leistungsabgabe über alle drei Phasen, was für leistungsstarke Motoren und andere industrielle Anwendungen unerlässlich ist.


Als Multifunktionsgerät wechselt der Wechselrichter/Ladegerät nahtlos zwischen Wechselrichter- und Lademodus. Im Normalbetrieb wandelt er Gleichstrom aus den Batterien in Wechselstrom um, um die angeschlossenen Verbraucher zu versorgen. Sobald Netzstrom oder ein Generator verfügbar ist, schaltet er in den Lademodus und lädt die Batterien auf, während er gleichzeitig die Verbraucher mit Strom versorgt. Moderne Wechselrichter/Ladegeräte verfügen häufig über ein Batteriemanagementsystem (BMS), das den Ladevorgang optimiert, Überladung verhindert und die Batterien schützt.


Ein dreiphasiger Inselwechselrichter ist speziell für netzunabhängige Solaranlagen oder Systeme zur Nutzung erneuerbarer Energien konzipiert, die mit einem dreiphasigen Stromnetz betrieben werden. Im Gegensatz zu einphasigen Systemen, die eine einzelne Wechselstromwelle liefern, verwenden dreiphasige Systeme drei separate Wechselstromwellen, die um 120 Grad phasenverschoben sind. Dadurch arbeiten sie effizienter und können höhere Leistungslasten bewältigen. Dieser Wechselrichtertyp wandelt den von Solarmodulen oder anderen erneuerbaren Energiequellen erzeugten Gleichstrom in dreiphasigen Wechselstrom um, der dann Geräte, Maschinen und Wohnhäuser mit Strom versorgen kann.


DC-AC-Wandlung: Der Wechselrichter nimmt den Gleichstrom von Solarmodulen oder anderen erneuerbaren Energiequellen auf und wandelt ihn in dreiphasigen Wechselstrom um.

Phasensynchronisation: In einem Dreiphasensystem sorgt der Wechselrichter dafür, dass jede der drei Wechselstrom-Ausgangswellen ordnungsgemäß synchronisiert ist, wobei jede Phase um 120 Grad versetzt ist, um eine kontinuierliche und stabile Stromversorgung zu gewährleisten.

Inselbetrieb: Das System ist nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Der Wechselrichter arbeitet autark und nutzt gespeicherte Energie aus Batterien oder erzeugten Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Er stellt sicher, dass die erzeugte Drehstromspannung und -frequenz den Anforderungen der angeschlossenen Verbraucher entspricht.


Industrielle und gewerbliche Systeme: Ideal für Industrieanlagen, Gewerbegebäude und landwirtschaftliche Betriebe, die hohe Leistungslasten und Drehstrom benötigen.

Autarke Häuser: Größere autarke Häuser, die Drehstrom benötigen, um schwere Geräte oder Systeme wie Klimaanlagen, Wasserpumpen und Maschinen zu betreiben.

Systeme für erneuerbare Energien: Zur Verwendung in netzunabhängigen Solar- oder Windkraftanlagen, die eine zuverlässige dreiphasige Wechselstromversorgung in Gebieten ohne Netzanschluss gewährleisten sollen.

Abgelegene Standorte: Diese Wechselrichter werden häufig an abgelegenen Standorten eingesetzt, an denen kein Zugang zum Stromnetz besteht, aber eine zuverlässige Stromversorgung für große Geräte oder Systeme benötigt wird.


Höhere Leistungskapazität: Dreiphasensysteme können größere Lasten bewältigen und eignen sich ideal für gewerbliche, industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen.

Höhere Effizienz: Sie reduzieren den Energieverlust und sorgen für eine gleichmäßigere und stabilere Stromversorgung, insbesondere für große Motoren und Geräte mit hohem Strombedarf.

Kontinuierliche Stromversorgung: Dank der Integration von Batteriespeichern können diese Wechselrichter eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung gewährleisten, selbst wenn keine erneuerbaren Energiequellen Strom erzeugen.

Kostengünstig bei großen Lasten: Dreiphasenwechselrichter sind zwar teurer als einphasige Wechselrichter, aber für große Anwendungen kostengünstiger, da sie eine effizientere Stromversorgung bieten und den Bedarf an mehreren einphasigen Systemen reduzieren.

Produktmerkmale

  • Symbol - 20497
    THD
  • 215-05951
    Mehrfacher Schutz für eine sicherere Verwendung
  • Symbol - 14w0z
    Schaltzeit (in den netzunabhängigen Modus wechseln)

  • Symbol - 15npj
    Automatische Start-/Stopp-Funktion des Generators
  • Anwendung

    Dreiphasen-Inselwechselrichter

    Inselsystem

    Dieses System wurde für Gebiete ohne Stromanschluss oder mit instabilem Stromnetz entwickelt und bietet zuverlässige Stromversorgung durch Energiespeicherung und intelligente Steuerung. Es speichert überschüssige Energie und schaltet bei Stromausfällen in den Inselbetrieb, um den Betrieb wichtiger Geräte sicherzustellen. Ideal für abgelegene Standorte oder bei Bedarf an besonders zuverlässiger Stromversorgung.

    Dreiphasen-Inselwechselrichter

    Hybrides On/Off-Grid-System

    Dieses System kombiniert netzgekoppelten und netzunabhängigen Betrieb für ein flexibles Energiemanagement. Im netzgekoppelten Betrieb priorisiert es Solarenergie, um die Netzabhängigkeit zu reduzieren und Kosten zu senken. Bei Stromausfällen schaltet es automatisch in den netzunabhängigen Betrieb und nutzt gespeicherte Energie, um eine kontinuierliche Stromversorgung und Energieautarkie, insbesondere unter extremen Bedingungen, zu gewährleisten.

    • Technischer Parameter

      +

      TP-3 Serie Off-Grid Dreiphasen-Hybrid-Wechselrichter-Ladegerät
      Wechselrichter
      Ausgabe
      Modell 9 kW 18 kW
      Dauerleistung 9000 W 18000 W
      Überspannungsfestigkeit (20 Sekunden) 27000 W 54000 W
      Fähig zum Starten eines Elektromotors 9 PS 18 PS
      Ungleichmäßige Lastverteilung akzeptabel 100%
      Gleich-Eingangsspannung 48 V Gleichstrom
      Ausgangssignalform Reine Sinuswelle/Gleich wie Eingangssignal (Bypass-Modus)
      Nominalwirkungsgrad 89 % (Spitzenwert)
      Effizienz im Leitungsmodus >95%
      Leistungsfaktor 0,9-1,0
      Verbindungsmodus 3-Phasen-4-Leiter-System + Netz
      Nennausgangsspannung 3AC/N 400V/207V
      Ausgangsphasenspannung 120 V Wechselstrom
      Ausgangsspannungsregelung ±10% RMS
      Ausgangsfrequenz 50/60 Hz ± 0,3 Hz
      Kurzschlussschutz Ja, Strombegrenzungsfunktion (Fehler nach 60 ms)
      Typische Übertragungszeit Typischerweise 6–8 ms, maximal 10 ms
      THD
      Gleichstromeingang Nenneingangsspannung 48 V Gleichstrom
      Mindeststartspannung 42 V DC / 44 V DC
      Warnung bei niedrigem Batteriestand 42 V DC / 44 V DC
      Abschaltung bei niedrigem Batteriestand 40 V DC / 42 V DC
      Hochspannungsalarm & Störung 64 V Gleichstrom
      Erholung von hohen Gleichstrom-Eingangswerten 62 V Gleichstrom
      Wiederherstellung bei niedriger Batteriespannung 52 V Gleichstrom
      Leerlaufverbrauchs-Suchmodus
      Aufladung Eingangsspannungsbereich Schmal: 96–132 V AC / 184–253 V AC; Breit: 70–135 V AC / 140–270 V AC
      Eingangsfrequenzbereich Schmalbandig: 47–55 ± 0,3 Hz für 50 Hz, 57–65 ± 0,3 Hz für 60 Hz
      Breiter Frequenzbereich: 40–70 ± 0,3 Hz für 50 Hz/60 Hz
      Ausgangsspannung Gleiches wie die Eingabe
      Nennleistung des Ladegerät-Sicherungsautomaten (230 V AC) 20A 30A
      Nennleistung des Ladegeräts (120 V AC) 30A 60A

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