Especificaciones
Descripción

Inversor híbrido delta de alta pierna de 50kW 480V - Sistema de conversión de energía industrial

1. Descripción general del producto

1.1 Solución de energía industrial de alto rendimiento

Este inversor híbrido de 50kW representa un avance significativo en la tecnología de conversión de energía industrial, diseñado específicamente para satisfacer las exigentes necesidades de las instalaciones de fabricación a mediana escala y los sistemas de energía comerciales. La unidad combina una robusta entrega de energía trifásica con una capacidad flexible de fase dividida, lo que la hace ideal para instalaciones que requieren tanto equipos industriales de 480V como cargas monofásicas de 240V.

*Superioridad técnica: Cuenta con un algoritmo patentado de equilibrio de fase que mantiene la regulación de voltaje dentro de ±0.8% incluso durante condiciones de sobrecarga del 150%, lo que garantiza un funcionamiento estable para procesos industriales sensibles.*

1.2 Diferenciadores clave

  1. Capacidad de energía mejorada: Ofrece una salida continua de 50kW (55kVA pico) - 66% más de capacidad que los modelos estándar de 30kW

  2. Integración solar avanzada: Admite hasta 120kW de entrada fotovoltaica a través de canales MPPT duales independientes

  3. Diseño preparado para el futuro: El rango de voltaje de la batería de 320-850V se adapta a los sistemas de almacenamiento de alto voltaje de próxima generación

  4. Fiabilidad industrial: Componentes de grado militar con una clasificación MTBF de más de 100,000 horas en entornos hostiles

2. Especificaciones técnicas

Parámetro Especificación Detalles de ingeniería
Salida de CA 480V Delta de alta pierna + Fase dividida de 240V Verdadera trifásica con derivación neutra (configuración 3Ø4H+N)
Potencia continua 50kW (55kVA pico) Sobrecarga continua del 110%, 150% durante 10 segundos
Entrada fotovoltaica 60/120kW MPPT dual con 99.8% de eficiencia de seguimiento
Voltaje de la batería 320-850VCC Admite baterías de iones de litio NMC/LFP, plomo-ácido y flujo
Dimensiones 800×800×1900mm Carcasa de acero de alta resistencia con revestimiento resistente a la corrosión

3. Características tecnológicas principales

3.1 Sistema de conversión de energía avanzado

  • Topología ANPC de tres niveles
    *Ventaja técnica: Reduce las pérdidas de conmutación en un 35% en comparación con los diseños convencionales de dos niveles, manteniendo <3% THDi a plena carga.*

  • Regulación de voltaje controlada por DSP
    Beneficio de rendimiento: Logra una precisión de voltaje de ±0.8% con <20ms de tiempo de respuesta a los cambios de carga a través de la conmutación PWM de 16kHz.

3.2 Gestión inteligente de la energía

  • Canales MPPT duales independientes
    *Beneficio del sistema: Cada canal funciona con un 99.8% de eficiencia de seguimiento utilizando un algoritmo optimizado de perturbación y observación, lo que reduce las pérdidas por desajuste hasta en un 40% en matrices con sombreado desigual.*

  • Amplio rango de voltaje de funcionamiento
    *Nota técnica: Rango MPPT de 250-850V con capacidad de arranque en frío a 150V, compatible con 18-22 módulos fotovoltaicos en serie (clasificación de resistencia a sobretensiones de 1,200V).*

3.3 Integración del sistema de baterías

  • Soporte de batería de alto voltaje
    *Ventaja técnica: La integración directa con sistemas de batería de 320-850V elimina la necesidad de convertidores CC-CC adicionales, lo que mejora la eficiencia de ida y vuelta en un 2-3%.*

  • Algoritmos de carga adaptativos
    *Característica: Carga inteligente de 4 etapas (carga masiva/absorción/flotación/ecualización) con compensación de temperatura y control del estado de salud.*

4. Escenarios de aplicación

4.1 Fabricación industrial

  • Líneas de producción automotriz
    Estudio de caso: Implementado con éxito en plantas automotrices de nivel 1 para alimentar estaciones de soldadura robótica, manteniendo <1% THDu para sistemas de control sensibles.

  • Fabricación de metales
    *Beneficio técnico: Maneja sobrecargas a corto plazo del 200% durante el funcionamiento del cortador de plasma sin caída de voltaje.*

4.2 Sistemas de energía comerciales

  • Sistemas de energía hospitalarios
    Característica crítica: <20ms de tiempo de transferencia entre la red y la energía de la batería cumple con los requisitos de la NFPA 110 para sistemas eléctricos esenciales.

  • Respaldo de centro de datos
    Fiabilidad: 99.999% de tiempo de actividad logrado a través de configuraciones paralelas redundantes.

5. Instalación y mantenimiento

5.1 Requisitos eléctricos

  • Protección de entrada/salida
    Requisito: Disyuntor mínimo de 100A con dispositivos de protección contra sobretensiones de Clase II en los lados de CA y CC (clasificación mínima de 40kA).

  • Sistema de puesta a tierra
    Crítico: <0.1Ω de resistencia de puesta a tierra utilizando un conductor de cobre de 25mm², con una puesta a tierra separada del equipo.

5.2 Consideraciones ambientales

  • Requisitos de espacio libre
    Seguridad: Espacio libre mínimo de 400 mm en todos los lados para una ventilación adecuada y acceso de mantenimiento.

  • Condiciones de funcionamiento
    *Diseño robusto: Clasificado para un funcionamiento de -30°C a 55°C con reducción automática por encima de una temperatura ambiente de 45°C.*

6. Cumplimiento y certificación

6.1 Normas de seguridad

  • UL 1741 SB
    *Detalle de la certificación: Incluye pruebas exhaustivas de barreras de aislamiento (3kV CA/5kV CC) y sistemas de detección de fallas por arco.*

  • IEEE 1547-2018
    *Cumplimiento de la red: Cuenta con <2s de protección anti-isla con capacidad de paso de frecuencia.*

6.2 Aprobaciones regionales

  • Marcado CE
    *Cumplimiento: Cumple con las normas de seguridad EN 62109-1/-2 y los requisitos EMC de EN 61000-6.*

  • NEC 2020
    Seguridad: Cumple con los requisitos de apagado rápido para sistemas fotovoltaicos.

7. Preguntas frecuentes

7.1 Rendimiento

P: ¿Cuál es la curva de eficiencia en diferentes niveles de carga?
*R: Mantiene una eficiencia >96% del 30-100% de carga gracias a la avanzada topología de conversión multinivel, con una eficiencia máxima del 98.2% a una carga del 80%.*

P: ¿Cómo maneja las grandes cargas inductivas?
R: La capacidad de sobrecarga del 150% durante 10 segundos maneja la mayoría de los arranques de motores, con <5% de caída de voltaje durante eventos de sobretensión del 200%.

7.2 Compatibilidad

P: ¿Qué protocolos de gestión de baterías son compatibles?
*R: Soporte nativo para CAN 2.0B (BYD/Pylontech), RS485 (Tesla/LG Chem) y Modbus TCP para la integración SCADA.*

P: ¿Puede interactuar con generadores diésel?
R: Sí, cuenta con arranque/parada automático del generador con control de rampa dependiente de la carga para optimizar la eficiencia del combustible.

8. ¿Por qué elegir este inversor?

  1. Fiabilidad de grado industrial
    *Componentes de especificación militar con una clasificación MTBF de más de 100,000 horas*

  2. Arquitectura preparada para el futuro
    Actualizable por software para nuevas funciones y códigos de red

  3. Optimización de la energía
    Algoritmos de previsión avanzados maximizan el autoconsumo

  4. Cumplimiento global
    Cumple con los estándares internacionales para el despliegue en todo el mundo

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Beijing Shan Hu International Technology Co., Ltd.

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