Inversor híbrido de microrrede de 30 kW a 500 kW
O inversor híbrido de microrrede de 30 kW a 500 kW é unha opción de accesorio compatible para proxectos de almacenamento de enerxía de batería de Polinovel, deseñada para almacenamento solar-máis-, enerxía fóra- da rede, híbrido diésel e aplicacións de rede débil-. Admite o funcionamento coordinado entre a entrada fotovoltaica, o almacenamento da batería, a conexión á rede, o funcionamento do xerador diésel e a fonte de alimentación de reserva.
Con funcións integradas de MPPT, transformador, STS e derivación de mantemento, este inversor híbrido de microrrede axuda a simplificar a configuración do sistema e reducir a coincidencia de compoñentes externos. É axeitado para minas remotas, illas, granxas, aldeas, microredes C&I e outros proxectos nos que se require unha conversión de enerxía estable e un despacho flexible de enerxía.

Optimizado para as súas necesidades enerxéticas
Deseño de enerxía híbrida integrada
Este inversor híbrido de microrrede integra MPPT, transformador, STS e funcións de derivación de mantemento para simplificar a configuración do sistema híbrido PV + BESS + diésel. Axuda a reducir a coincidencia de compoñentes separados e admite a implantación de proxectos máis eficiente para aplicacións de enerxía de rede-remotas e débiles.
O transformador de illamento separa o lado de CC da batería do lado de distribución de CA, e o bypass de mantemento permite que a carga permaneza enerxética da rede mentres se dá servizo ao inversor - un requisito práctico nos lugares nos que é difícil conseguir unha xanela de apagado.
Configuración flexible de baterías e fotovoltaica
Coa tecnoloxía adaptativa MPPT step-up/down, o inversor admite a adaptación flexible da capacidade fotovoltaica para diferentes proxectos de-+-almacenamento solar. Pódese configurar segundo a capacidade fotovoltaica, o rango de tensión da batería, a demanda de carga e as condicións do sitio, polo que é adecuado para varias aplicacións de microrrede.
A xanela MPPT de 250–1000 V acepta cadeas curtas en tellados restrinxidos así como cadeas-de lonxitude completa en matrices montadas no chan-. Dependendo do modelo, están dispoñibles de 1 a 10 módulos MPPT, e a potencia fotovoltaica máxima alcanza os 825 kW na unidade de 500 kW -, permitindo un sobredimensionamento fotovoltaico onde a irradiación é estacional ou onde a matriz alimenta tanto a carga como abatería de alta -tensióndurante as mesmas horas de luz.
Operación fiable de microrrede fóra{0}}de rede
O inversor admite cargas 100 % desequilibradas e conexión en paralelo de varias unidades, o que axuda a mellorar a estabilidade do sistema en ambientes fóra da rede-e débiles-. É axeitado para aplicacións como xacementos mineiros, illas, granxas nómades e aldeas sen acceso estable á electricidade.
A capacidade de carga-desequilibrada total é importante sempre que os alimentadores monofásicos-se distribúan de forma desigual en tres fases, que é a condición normal nas redes de aldeas e nos cadros de distribución de campamentos. A capacidade de sobrecarga fóra-da rede é do 110 % continuo e do 12 durante un minuto, o que dá espazo libre para o arranque do motor en bombas, compresores e transportadores.
Optimización de combustible para xeradores diésel
Para as microrredes de baterías-diésel- solares, o control da taxa de carga DG axuda a coordinar a saída do xerador coa xeración fotovoltaica, o almacenamento da batería e a demanda de carga. Isto pode mellorar o aforro de combustible e reducir o tempo de funcionamento innecesario do xerador diésel en proxectos de enerxía híbrida.
Manter o xerador por encima da súa taxa de carga mínima recomendada evita a acumulación húmida e o custo de mantemento que o segue, mentres que a batería absorbe os picos de carga curtos que, doutro xeito, obrigarían a iniciar un segundo grupo electróxeno.
Especificación
|
CA(na-reixa)
|
||||||
|
Máx. potencia de saída (kW)
|
33
|
55
|
110
|
165
|
275
|
550
|
|
Potencia de saída nominal
|
30 kW
|
50 kW
|
100 kW
|
150 kW
|
250 kW
|
500 kW
|
|
Tensión nominal
|
400V
|
|||||
|
Rango de tensión
|
320~460V
|
|||||
|
Corrente nominal
|
43A
|
72A
|
144A
|
216A
|
361A
|
722A
|
|
Frecuencia nominal
|
50/60 Hz
|
|||||
|
Rango de frecuencias
|
45~55/55~65Hz
|
|||||
|
THDi
|
<3%
|
|||||
|
Factor de potencia
|
1 líder-1 atrasado (configurable)
|
|||||
|
Tipo de reixa
|
3W+N+PE
|
|||||
|
AC(fóra-da rede)
|
||||||
|
Máx. potencia de saída
|
33 kW
|
55 kW
|
110 kW
|
165 kW
|
275 kW
|
550 kW
|
|
Potencia nominal
|
30 kW
|
50 kW
|
100 kW
|
150 kW
|
250 kW
|
500 kW
|
|
Tensión nominal
|
400V
|
|||||
|
Corrente nominal
|
43A
|
72A
|
144A
|
216A
|
361A
|
722A
|
|
THDu
|
Menor ou igual ao 1% lineal; ou Menor ou igual ao 5% non lineal
|
|||||
|
Frecuencia nominal
|
50/60 Hz
|
|||||
|
Capacidade de sobrecarga
|
110 -a longo prazo, 1
|
|||||
| Entrada PV | ||||||
|
Máx. Tensión de entrada PV
|
1000V
|
|||||
|
Máx. Potencia fotovoltaica (kW)
|
82,5 kW
|
82,5 kW
|
165/247,5 kW
|
165/247,5/330 kW
|
330/412,5 kW
|
660/742,5/825 kW
|
|
Cantidade de módulos MPPT
|
1
|
1
|
2/3
|
2/3/4
|
4/5
|
8/9/10
|
|
Rango de tensión MPPT
|
250~1000V
|
|||||
|
Batería
|
||||||
|
Rango de tensión da batería
|
250~850V
|
320~850V
|
420~950V
|
420~950V
|
420~950V
|
500~950V
|
|
Máx. potencia de carga
|
33 kW
|
55 kW
|
110 kW
|
165 kW
|
275 kW
|
550 kW
|
|
Datos xerais
|
||||||
|
Dimensión W*D*H
|
800*800*1900 mm
|
800*800*1900 mm
|
1.200 * 800 * 2.050 mm
|
1.200 * 800 * 2.050 mm
|
(600*720*2,050)*1+
1.200 * 800 * 2.050 mm
|
(600*720*2,050)*2+
1.600 * 1.050 * 2.050 mm
|
|
Peso (kg)
|
620
|
720
|
1,120/1,150
|
1,250/1,280/1,310
|
1,950/1,980
|
3,205/3,235/3,265
|
|
Temperatura de funcionamento
|
30 ~ 55 graos
|
|||||
|
Humidade relativa
|
0 ~95 % sen-condensación
|
|||||
|
Protección de entrada
|
IP20
|
|||||
|
Emisión de ruído (dB)
|
<70
|
|||||
|
Altitude de funcionamento (m)
|
>3.000 Derating
|
|||||
|
Refrixeración
|
Refrixeración por aire
|
|||||
|
Visualización e comunicación
|
||||||
|
Mostrar
|
Pantalla táctil LCD-
|
|||||
|
Comunicación BMS
|
RS485, CAN
|
|||||
|
Comunicación EMS
|
RS485, TCP/IP
|
|||||
|
Certificados
|
EN 62109-1/-2, EN 62477-1, EN 61000-6-2/-6-4, NRS 097-2-1:2024, ASGC
|
|||||
Modelos Dispoñibles
Seis potencias clasificadas comparten a mesma arquitectura trifásica de 400 V-.
| Potencia nominal | Máx. saída | Corrente nominal AC | Máx. Potencia fotovoltaica | Módulos MPPT | Tensión da batería | Aplicación típica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 kW | 33 kW | 43 A | 82,5 kW | 1 | 250–850 V | Sitio de telecomunicacións, granxa, rede de pequena aldea |
| 50 kW | 55 kW | 72 A | 82,5 kW | 1 | 320–850 V | Lodge, clínica, estación de bombeo |
| 100 kW | 110 kW | 144 A | 165 / 247,5 kW | 2 / 3 | 420–950 V | Obradoiro, cámara frigorífica, fábrica de-redes débiles |
| 150 kW | 165 kW | 216 A | 165 / 247,5 / 330 kW | 2 / 3 / 4 | 420–950 V | Hotel, planta de procesamento, microrrede insular |
| 250 kW | 275 kW | 361 A | 330 / 412,5 kW | 4 / 5 | 420–950 V | Campamento mineiro, instalación portuaria |
| 500 kW | 550 kW | 722 A | 660 / 742,5 / 825 kW | 8 / 9 / 10 | 500–950 V | Sitio de minería fóra de-grid, microrrede C&I |
Topoloxía do sistema: como funcionan xuntos a fotovoltaica, a batería, a rede e o xerador diésel
Disposición dunha-línea dunha microrrede FV + batería + diésel típica construída arredor dun armario inversor.

A matriz fotovoltaica e a batería comparten o bus de CC, polo que o excedente solar carga a batería sen unha etapa intermedia de conversión de CA. A rede e o xerador diésel conéctanse no lado de CA; o interruptor de transferencia estática interna decide que fonte soporta a carga, e o bypass de mantemento mantén a carga energizada desde a rede durante o servizo. Cando o lado de almacenamento se subministra como un recinto completo en lugar de como bastidores, a mesma topoloxía aplícase a unarmario de exterior BESSou aBESS en contenedores.
Modos de traballo
Escolle o plan que máis che conveña.
Auto{0}}consumo
PV subministra a carga primeiro; o excedente carga a batería en lugar de ser exportado. A grella cobre calquera déficit.
Afeitado máximo
A batería descárgase por encima dun limiar de importación establecido, polo que a demanda medida permanece plana.Afeitado máximoé normalmente o primeiro mecanismo de recuperación dunha conexión C&I.
O tempo-de-uso cambia
A carga está programada en horas de-tarifa baixa e a descarga en horas de-tarifa alta.
Poder de reserva
O interruptor de transferencia estática illa a conexión á rede eléctrica e o inversor restablece{0}}o bus de 400 V da batería e a fotovoltaica.
Operación fóra- da rede
O inversor forma a propia rede, mantendo 400 V / 50–60 Hz con THDu inferior ou igual ao 1 % en carga lineal e inferior ou igual ao 5 % en carga non lineal.
Híbrido diésel
O control da taxa de carga DG mantén o xerador dentro da súa banda de carga eficiente; A fotovoltaica e a batería toman o resto e acurtan o tempo de execución.
Prioridade PV
Solar serve a carga e carga antes de chamar a calquera outra fonte, que é o envío predeterminado nos sitios con-combustible restrinxido.
Bypass de mantemento
A carga transfírese á rede a través do bypass interno para que o inversor poida illarse sen un apagón do sitio.
Aplicacións: Condicións do sitio que deciden a selección do inversor
| Condición do sitio | O que fai que sexa eléctricamente difícil | Parámetro reitor desta unidade |
|---|---|---|
| Sen conexión á utilidade | O inversor ten que formar o propio bus de CA e manter a tensión e a frecuencia en cada paso de carga, sen que siga ningunha referencia de rede. | 400 V / 50–60 Hz formando saída de reixa-; THdu Menor ou igual ao 1 % lineal, Menor ou igual ao 5 % non lineal |
| Xerador diésel no lugar | O grupo electróxeno debe manterse por encima da súa taxa de carga mínima para evitar a acumulación húmida, mentres que os picos curtos non deben forzar a arrancar unha segunda unidade. | control da taxa de carga DG; 110 -a longo prazo e e 120 1 minuto de sobrecarga). |
| Alimentadores monofásicos desequilibrados | As correntes de fase difiren substancialmente, o que obriga a un inversor trifásico convencional -a reducir a fase á peor. | Capacidade de carga 100% desequilibrada |
| Arranque directo do motor{0}}en-liña | Bombas, compresores, transportadores e trituradoras consumen varias veces a corrente nominal durante uns segundos ao iniciarse. | 120% durante 1 min; conexión paralela de varias unidades |
| Utilidade débil ou inestable | A tensión e a frecuencia vagan fóra do nominal, e as caídas prodúcense a miúdo como para interromper a produción. | ventá de funcionamento 320–460 V e 45–55 / 55–65 Hz; interruptor de transferencia estática |
| Panel fotovoltaico estacional ou de gran tamaño | A matriz é deliberadamente maior que a clasificación de CA para que o rendemento do inverno ou do monzón aínda cobre a carga. | Máx. FV ata 825 kW contra 500 kW AC; Ventá MPPT 250–1000 V, módulos MPPT 1–10 |
| Amplio rango ambiental ou gran altitude | Os arranques en frío, a alta temperatura durante o día e a escaseza de aire reducen a clasificación continua que pode manter un armario. | -30 a 55 graos, arrefriamento por aire, redución de potencia superior a 3.000 m |
| Capacidade engadida por etapas | A carga crece despois da posta en servizo e o armario orixinal xa non é suficiente por si só. | Funcionamento en paralelo de varias unidades no mesmo bus de 400 V |
| Servizo sen fiestra apagada | Os procesos continuos-ou os sitios críticos non se poden des{1}}desactivar para traballar no equipo de conversión. | Bypass de mantemento integrado; a carga permanece na rede durante o illamento |
FAQ
P: Cal é a diferenza entre un inversor híbrido de microrrede e un PCS?
R: Un PCS converte só entre o lado de CC da batería e o lado de CA. Un inversor híbrido de microrrede engade entradas PV MPPT e a conmutación de transferencia que permite que o sistema funcione na-rede e fóra- da rede, polo que un armario substitúe un inversor fotovoltaico, un PCS e un interruptor de transferencia externo. O papel do conversor por si só explícase a continuaciónsistema de conversión de potencia.
P: O inversor pode funcionar sen unha conexión á rede eléctrica?
R: Si. No funcionamento fóra da rede-constitúe o propio bus de CA a 400 V e 50/60 Hz, cunha distorsión de saída inferior ou igual ao 1 % en carga lineal e inferior ou igual ao 5 % en carga non lineal. Non é necesaria ningunha referencia de grella.
P: Canto fotovoltaico se pode conectar a cada modelo?
R: A potencia fotovoltaica máxima vai desde 82,5 kW nos modelos de 30 kW e 50 kW ata 825 kW no modelo de 500 kW, utilizando módulos de 1 a 10 MPPT dependendo da configuración. A tensión máxima de entrada FV é de 1000 V e a xanela de seguimento MPPT é de 250–1000 V.
P: Que voltaxe da batería acepta o inversor?
A: 250–850 V na unidade de 30 kW, 320–850 V na unidade de 50 kW, 420–950 V nas unidades de 100–250 kW e 500–950 V na unidade de 500 kW. O banco de baterías debe seleccionarse dentro do rango do modelo específico.
P: Pódense colocar varias unidades en paralelo?
R: Si. Admítese a conexión paralela de varias unidades, que é o enfoque normal cando a carga máxima do sitio supera un só armario ou cando se espera que a microrrede creza por etapas.
P: Admite cargas monofásicas desequilibradas-?
R: O inversor admite unha carga desequilibrada ao 100%. Este é un requisito nas redes de aldeas e nos cadros de distribución de campamentos onde os circuítos monofásicos-non se dividen de xeito uniforme nas tres fases.
P: Como reduce o consumo de gasóleo?
R: O control da taxa de carga DG mantén o xerador dentro da súa banda de carga eficiente mentres que a FV e a batería proporcionan o resto, e a batería absorbe picos curtos que doutro xeito requirirían un segundo grupo electróxeno. O tempo de execución cae, e tamén o mantemento causado pola carga lixeira prolongada.
P: Cal é o rango de temperatura de funcionamento?
R: -30 ) Os límites da batería adoitan ser máis estreitos, polo que a carcasa e o deseño térmico compróbanserango de temperatura da batería de litiotamén.
P: Que interfaces de comunicación están dispoñibles?
R: RS485 e CAN para comunicación BMS, RS485 e TCP/IP para comunicación EMS, ademais dunha pantalla LCD táctil-local.
P: Con que códigos de rede cumpre o inversor?
A: EN 62109-1/-2, EN 62477-1, EN 61000-6-2/-6-4, NRS 097-2-1:2024 para Sudáfrica e ASGC. Pódese discutir certificación nacional adicional por proxecto.

Envíe o seu perfil de carga para unha configuración de microrrede
Canto máis cadro eléctrico teñamos, máis próxima estará a primeira proposta.
Etiquetas en quente: inversor híbrido de microrrede de 30kw-500kw, fabricantes de inversores híbridos de microrrede de 30kw-500kw de China, provedores, fábrica







