• Produkty
    • Falownik
    • Magazynowanie energii
    • Akcesoria
    • Platforma zarządzania energią

      Falownik hybrydowy

    • H5K/6K/8K/10K/12K-HT
    • H15K/20K/25K-HT

      Mikroinwerter

    • M300/400/500-S/SW
    • M600/700/800/900/1000-S/SW
    • M1600/1800/2000-S/SW

      Falownik łańcuchowy

    • S8K/10K/12K-T
    • S15K/17K/20K/25K-T
    • S29K9/30K/33K/36K/40K/50K-T
    • S75K/100K/110K/120K-T
    • S320K-HT

      Baterie

    • E50/100/150/200/250/300/400/500-H2
    • E50/100/150/200-H

      Kompleksowy ESS

    • H6K/9K/12K/15K-HTA

      C&I ESS

    • EF215P2-M(MS)
    • EF215P2

      Kontener ESS

    • EL3000/4000/5000P2-DC

      Przenośna elektrownia

    • EA2000/2500
    • EA700/1000

      Akcesoria

    • HYXiLogger
    • DMU-4G/W
    • DCS-4G/WL

      Platforma zarządzania energią

    • Platforma zarządzania energią
  • Rozwiązanie

      System mieszkaniowy

    • System PV z falownikiem szeregowym dla domów
    • Rozwiązanie ESS dla gospodarstw domowych
    • System mikroinwertera

      Systemy C&I

    • System PV dla sektora C&I
    • System ESS dla sektora C&I

      System na skalę użytkową

    • System fotowoltaiczny użytkowy
    • System ESS dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej
  • Zastosowania
    • Mieszkaniowy
    • C&I
    • Pożytek
  • Serwis i wsparcie
    • Centrum pobierania
    • Instrukcja instalacji
    • Często zadawane pytania
    • Certyfikacja szkoleniowa
    • Gwarancja
    • RMA
  • Aktualności i wydarzenia
    • Aktualności
    • Wystawa
  • O nas
    • Profil firmy
    • Skontaktuj się z nami
    • Super Five
Poland - Polski
  • Global - English
  • China - 简体中文
  • Italy - Italiano
  • Spain - Español
  • Germany - Deutsch
  • Brazil - Português
  • France - Français
  • Netherlands - Dutch
  • Poland - Polski
  • Oceania - English
  • Portugal - Português
  • Romania - Romanian
  • Thailand - ประเทศไทย
  • Mexico - Español

Platforma zarządzania energią

Najpopularniejsze wyszukiwania

  • Falownik łańcuchowy
  • Falownik do magazynowania energii
  • Mikroinwerter
  • Magazynowanie energii
  • kolektor
logo
Najpopularniejsze wyszukiwania
  • Falownik łańcuchowy
  • Falownik do magazynowania energii
  • Mikroinwerter
  • Magazynowanie energii
  • kolektor
PL
EN CN IT ES DE BR FR NL PL AU PT RO TH MX
  • Produkty
    • Falownik Falownik hybrydowy Mikroinwerter Falownik łańcuchowy
    • Magazynowanie energii Baterie Kompleksowy ESS C&I ESS Kontener ESS Przenośna elektrownia
    • Akcesoria Akcesoria
    • Platforma zarządzania energią Platforma zarządzania energią
  • Rozwiązanie

    • System mieszkaniowy

      System PV z falownikiem szeregowym dla domów Rozwiązanie ESS dla gospodarstw domowych System mikroinwertera
    • Systemy C&I

      System PV dla sektora C&I System ESS dla sektora C&I
    • System na skalę użytkową

      System fotowoltaiczny użytkowy System ESS dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej
  • Zastosowania
    • Mieszkaniowy C&I Pożytek
  • Serwis i wsparcie
    • Centrum pobierania Instrukcja instalacji Często zadawane pytania Certyfikacja szkoleniowa Gwarancja RMA
  • Aktualności i wydarzenia
    • Aktualności Wystawa
  • O nas
    • Profil firmy Skontaktuj się z nami Super Five
Wyniki wyszukiwania
"Falownik łańcuchowy" Wyniki wyszukiwania (łącznie) 38 )
  • Często zadawane pytania (38)

  • Często zadawane pytania (38)

Aby rozwiązać problem zasilania zwrotnego łańcucha w systemie fotowoltaicznym, zaleca się wykonanie poniższych kroków: 1. Sprawdź, czy istnieje różnica w liczbie paneli słonecznych między danym łańcuchem a innymi łańcuchami. Jeśli tak, poczekaj, aż prąd łańcucha fotowoltaicznego (PV) spadnie poniżej 0,5 A, odłącz przełącznik prądu stałego i dostosuj konfigurację panelu słonecznego w tym łańcuchu. 2. Sprawdź, czy panele słoneczne w łańcuchu nie są zasłonięte lub zacienione. 3. Gdy prąd łańcucha fotowoltaicznego spadnie poniżej 0,5 A, odłącz przełącznik prądu stałego i sprawdź, czy napięcie obwodu otwartego łańcucha jest nietypowe. Jeśli występują jakiekolwiek nieprawidłowości, sprawdź okablowanie i konfigurację paneli słonecznych w danym łańcuchu. 4. Sprawdź, czy występują jakiekolwiek nieprawidłowości w orientacji paneli słonecznych w łańcuchu.

Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy odnosi się do funkcji bezpieczeństwa zaimplementowanej w falownikach, aby zapobiec tworzeniu się wysp podczas odłączenia od sieci. Wyspa występuje, gdy falownik i lokalne obciążenie nadal działają niezależnie po odłączeniu sieci energetycznej, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa. Aby zachować zgodność z normami dotyczącymi podłączenia do sieci, falownik powinien automatycznie wyłączyć swoją moc wyjściową w określonym czasie, aby zapobiec tworzeniu się wysp i zapewnić bezpieczeństwo i stabilność całego systemu zasilania.

Nie, falownik może generować zarówno moc czynną, jak i bierną. Moc wyjściowa może być regulowana w zależności od wymagań klienta, choć zazwyczaj jest ona ustawiona domyślnie na wytwarzanie pełnej mocy czynnej.

Podczas procesu podłączania do sieci należy wykonać następujące operacje na falowniku: Upewnij się, że okablowanie po stronie prądu przemiennego i stałego falownika jest prawidłowe, a napięcie łańcucha prądu stałego jest normalne. Ustaw również odpowiednie parametry sieci i sprawdź, czy napięcie po stronie prądu przemiennego falownika jest normalne po zakończeniu operacji podłączenia do sieci po stronie prądu przemiennego. Po wykonaniu tych kroków włącz przełącznik prądu stałego falownika, który automatycznie wykryje otoczenie po stronie prądu przemiennego i stałego oraz zakończy podłączanie do sieci.

W przypadku stwierdzenia, że temperatura jest zbyt wysoka, można podjąć kilka kroków, aby rozwiązać ten problem. 1. Upewnij się, że wentylacja w miejscu instalacji falownika jest odpowiednia i sprawdź, czy wentylator falownika działa prawidłowo. 2. Przyjrzyj się parametrom falownika związanym z temperaturą i przeanalizuj dane operacyjne, aby sprawdzić, czy w systemie detekcji są zarejestrowane alarmy przekroczenia temperatury lub istotne dane dotyczące temperatury. 3. Sprawdź instalację falownika pod kątem bezpośredniego nasłonecznienia, ponieważ może ono przyczyniać się do wysokich odczytów temperatury.

Maksymalny prąd zwarcia odnosi się do maksymalnego dopuszczalnego prądu mierzonego przez zwarcie zacisków dodatnich i ujemnych. Z drugiej strony, maksymalny prąd wejściowy odnosi się do maksymalnej wartości prądu wyjściowego, która pozwala na normalne działanie łańcucha.

Tak, to może mieć wpływ. Algorytm MPPT ma na celu znalezienie maksymalnego punktu mocy poprzez regulację napięcia. Gdy jeden łańcuch elementów jest zasłonięty, powoduje to spadek napięcia dla tego łańcucha. Sytuacja ta może prowadzić do obecności dwóch szczytowych punktów mocy, powodując, że punkt śledzenia MPPT jest niższy niż zwykle, co ostatecznie zmniejsza ogólną wydajność wytwarzania energii.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, ważne jest, aby postępować zgodnie z prawidłową sekwencją kroków w przypadku awarii zasilania i podłączeń do sieci. Podczas awarii zasilania w stacji zasilania zaleca się najpierw wyłączyć przełącznik prądu stałego (po stronie modułu), a następnie przełącznik prądu przemiennego (po stronie falownika). Z drugiej strony, podczas podłączania do sieci w celu przesyłania energii, ważne jest, aby najpierw zamknąć przełącznik prądu przemiennego, a następnie przełącznik prądu stałego. Pamiętaj, że kolejność operacji związanych z awariami zasilania i przesyłu jest odwrotna, więc ważne jest, aby postępować zgodnie z prawidłową kolejnością, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Tak, obliczenia wejścia prądu stałego falownika można wykonać zgodnie z przepisami kodeksu projektowania fotowoltaicznych stacji zasilania „GB50797”. Obejmuje to zarówno napięcie obwodu otwartego modułów (określające maksymalną liczbę elementów, które można podłączyć w każdym łańcuchu), jak i napięcie robocze modułów (biorąc pod uwagę wydajność MPPT falownika). Rzeczywiste obliczenia mogą być dostosowane do konkretnych warunków i wymagań instalacji.

Elementy o różnych mocach znamionowych nie powinny być łączone szeregowo, ponieważ ich moce znamionowe określają ich prądy robocze, a w przypadku połączenia szeregowego cały łańcuch będzie ograniczony najmniejszym prądem elementu. Jednak w przypadkach, gdy różnica mocy jest stosunkowo niewielka, może być możliwe połączenie ich szeregowo. Im większa różnica mocy między elementami, tym większa różnica w natężeniu prądu, co sprawia, że osiągnięcie prawidłowego działania łańcucha jest trudniejsze. Zaleca się unikanie znacznych różnic mocy przy rozważaniu połączeń szeregowych w celu zapewnienia wydajnej i bezpiecznej pracy.
Poprzedni
  • 2
  • 3
  • 4
Następny

Dom

>

Wyniki wyszukiwania

Subskrybuj nas
Produkty

Falownik

Magazynowanie energii

Akcesoria

Platforma zarządzania energią

Rozwiązanie

System PV z falownikiem szeregowym dla domów

Rozwiązanie ESS dla gospodarstw domowych

System mikroinwertera

System PV dla sektora C&I

System ESS dla sektora C&I

System fotowoltaiczny użytkowy

System ESS dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

Serwis i wsparcie

Centrum pobierania

Instrukcja instalacji

Często zadawane pytania

Certyfikacja szkoleniowa

Gwarancja

RMA

Aktualności i wydarzenia

Aktualności

Wystawa

O nas

Profil firmy

Skontaktuj się z nami

Super Five

Kontakt
Prawa autorskie 2020 - 2025 Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. Plik ICP 2022026892 Numer seryjny 33010602012912
Oświadczenie o ochronie prywatności