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HV510 380V 480V Frequency Drive Inverter Filtro C3 incorporato Tecnologia di controllo avanzata

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xVoltaggio di ingresso | 380V (-15%) - 480V (+10%), trifase | Frequenza di potenza di ingresso | (50Hz/60Hz) ± 5% |
---|---|---|---|
Sballo della tensione di ingresso | ≤3% | Voltaggio di uscita | 0V-tensione di ingresso |
Frequenza di uscita | 0 Hz-1500 Hz | Classificazione di protezione | IP20 |
Metodo di raffreddamento | Aria di raffreddamento | Umidità | 15%-95%, senza condensazione |
Evidenziare | Invertitore di azionamento a frequenza 480 V,HV510 Invertitore a trasmissione di frequenza,C3 filtro Invertitore di azionamento di frequenza |
HV510 Inverter: funzioni e vantaggi
L'inverter HV510 è un inverter ad alte prestazioni progettato per varie applicazioni, in particolare nei sistemi di energia solare.
Funzioni chiave
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Conversione ad alta efficienza:
- L'inverter HV510 converte la corrente continua (DC) dai pannelli solari in corrente alternata (AC) con un'elevata efficienza, in genere superiore al 95%.
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Operazione collegata alla rete:
- È stato progettato per applicazioni legate alla rete, consentendo l'alimentazione di energia in eccesso generata nella rete, il che può comportare benefici finanziari attraverso la contabilità netta.
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Tecnologia MPPT avanzata:
- L'inverter è dotato di sistema di monitoraggio del punto di potenza massimo (MPPT), che ottimizza la potenza prodotta dai pannelli solari regolando il punto di funzionamento elettrico dei moduli.
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Monitoraggio e comunicazione:
- Dotato di capacità di monitoraggio, l'HV510 consente agli utenti di monitorare le metriche di prestazione in tempo reale tramite un'app mobile o un'interfaccia web, facilitando una gestione efficiente dell'energia.
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Interfaccia user-friendly:
- L'inverter include in genere un'interfaccia intuitiva per una facile configurazione e funzionamento, che lo rende accessibile sia agli installatori che agli utenti finali.
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Canali di ingresso multipli:
- Supporta più canali di ingresso, consentendo configurazioni flessibili e la possibilità di collegare vari pannelli solari.
Vantaggi
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Risparmio economico:
- Massimizzando la produzione di energia e consentendo l'alimentazione della rete, l'HV510 contribuisce a ridurre i costi dell'elettricità e può fornire un rapido ritorno sull'investimento.
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Progettazione robusta:
- Costruito per resistere a condizioni ambientali difficili, l'HV510 è spesso progettato con caratteristiche di durabilità e protezione migliorate, come IP65 o valutazioni più elevate per la resistenza alla polvere e all'acqua.
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Scalabilità:
- L'inverter può essere facilmente integrato in sistemi solari più grandi, rendendolo adatto per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.
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Caratteristiche di sicurezza migliorate:
- L'incorporazione di meccanismi di sicurezza, come la protezione contro l'insularità e la protezione da sovratensioni, garantisce un funzionamento sicuro e la conformità alle normative locali.
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Sostegno ai sistemi di stoccaggio dell'energia:
- Alcuni modelli possono offrire compatibilità con soluzioni di stoccaggio dell'energia, consentendo agli utenti di immagazzinare l'energia in eccesso per l'uso durante i periodi di punta della domanda o le interruzioni.
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Sostenibilità:
- Facilittando l'uso di energia rinnovabile, l'HV510 contribuisce a ridurre l'impronta di carbonio e promuove la sostenibilità.
Conclusioni
L'inverter HV510 si distingue per l'elevata efficienza, le caratteristiche avanzate e il design robusto, che lo rendono una scelta eccellente per varie applicazioni di energia solare.La sua capacità di ottimizzare la produzione di energia, fornendo al contempo opzioni di monitoraggio user-friendly, la rende un componente prezioso nei sistemi di energia rinnovabile.
Specifica tecnica dell'inverter vettoriale a azionamento a frequenza variabile
Specifica tecnica |
||
Potenza |
Voltaggio di ingresso (Uin) |
380V (-15%) - 480V (+10%), trifase |
Potenza di ingresso |
(50Hz/60Hz) ± 5% |
|
Voltaggio di ingresso |
≤ 3% |
|
Voltaggio di uscita |
0V-tensione di ingresso |
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Frequenza di uscita |
0 Hz-1500 Hz |
|
Controllo |
Tipo di motore |
Motore asincrono/magnete permanente motore sincrono |
Modalità di controllo |
V/F, OLVC (controllo vettoriale a circuito aperto), CLVC (controllo vettoriale a circuito chiuso) |
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Intervallo di velocità |
1:10 V/F; 1:100 OLVC; 1:1000 CLVC |
|
Torsione di avvio |
VF: 100% (0,5Hz); OLVC: 150% (0,5Hz); CLVC: 200% (0Hz) |
|
Precisione della coppia |
≤ ± 5%, in modalità di controllo vettoriale |
|
Pulsazione della coppia |
≤ ± 5%, in modalità di controllo vettoriale |
|
Stabilità della velocità |
OLVC: 0,2%; CLVC: 0,1% |
|
Risposta alla coppia |
≤ 5 ms, in modalità di controllo vettoriale |
|
Accelerazione/decel |
0.0s3200.0s; 0.0min3200.0min |
|
Potenziamento della coppia |
00,0%-30,0% |
|
Capacità di sovraccarico |
Modello G: 150% 1min/5min, 180% 3s/5min |
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Curva V/F |
Tipo di linea retta, tipo a più punti, modalità di separazione a metà V/F, modalità di separazione completa V/F |
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Risoluzione della frequenza di ingresso |
Impostazione digitale: 0,01Hz; impostazione analogica: 0,01Hz |
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Principale |
Curve di accelerazione/rallentamento |
Linea retta, curva S |
Semplice PLC, di riferimento a più velocità |
16 segmenti di velocità supportati tramite terminali di controllo |
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Regolazione automatica della tensione (AVR) |
Mantenere automaticamente costante la tensione di uscita quando la tensione della rete varia entro un certo intervallo |
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Controllo della lunghezza fissa |
Controllo della lunghezza fissa |
|
PID integrato |
Forma facilmente un sistema di controllo a circuito chiuso |
|
Trasferimento multi-motore |
Con 2 serie di parametri del motore, il passaggio tra 2 motori può essere realizzato |
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IO virtuale |
Con 8 serie di DI/DO virtuali, è possibile realizzare un semplice controllo logico |
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Controllo della tensione/corrente in eccesso |
La corrente e la tensione possono essere limitate automaticamente durante il funzionamento per evitare frequenti scariche a causa di sovra corrente e sovra tensione |
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Riavvio dopo interruzione di corrente |
L'inverter può funzionare automaticamente quando si accende di nuovo dopo un guasto di corrente |
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Limitazione della corrente veloce |
Si possono evitare frequenti guasti di sovraccarico |
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Input e |
Modalità di riferimento di frequenza |
Tastiera, terminale UP/DOWN, multi-referenza, riferimento pulsante, comunicazione |
Termini di ingresso analogici |
AI1, AI2: 0V-10V/0 (4) mA-20mA |
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Termini di ingresso digitali |
DI1-DI5, 5 terminali di ingresso digitali programmabili con isolamento ottico, compatibili con entrambe le entrate di affondamento/sorgente. |
|
terminali di uscita digitale |
L'uscita del collettore aperto; gamma di tensione di uscita: 0V-24V; capacità di carico corrente: 50mA. |
|
Termini di uscita analogici |
1 canale 0V-10V/0(4) mA-20mA |
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Uscita del relè |
Contatto di tipo C a 1 canale, NO+NC |
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Corrispondenza |
Protocollo di comunicazione |
Modbus RTU (configurazione standard); Profibus-DP, CANopen, Profinet IO, Modbus TCP/IP, EtherCAT, EtherNet/IP (configurazione opzionale) |
Utilizzatori |
Altezza |
≤ 1000m: non è necessario un derating; 1000-3000m: con derating corrente aumentato dell'1% per 100m |
Temperatura ambiente |
-25°C-+40°C (è consentita la deformazione entro 40°C-55°C) |
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Umidità |
15%-95%, senza condensazione |
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Vibrazione |
3M3, IEC60721-3-3 |
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Temperatura di conservazione |
-40°C-+70°C |
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Luogo di esercizio |
All'interno senza luce solare diretta, gas infiammabili e corrosivi, liquidi e particelle conduttive, ecc. |
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Accessori opzionali |
Carta di codifica, carta di espansione della comunicazione, carta di espansione IO |
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Protezioni |
Protezione contro cortocircuito, sovraccarico, sovraccarico, sovravolta, sottovolta, perdita di fase, sovra-temperatura, guasti esterni, ecc. |
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Metodo di installazione |
Dispositivi per la trasmissione di informazioni |
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Classificazione di protezione |
IP20 |
|
Metodo di raffreddamento |
raffreddamento dell'aria |