ລະບົບໄຟຟ້ານອກລະບົບ ແລະ ລະບົບໄຟສຸກເສີນທີ່ທັນສະໄໝຕ້ອງການຮາດແວທີ່ປະສົມປະສານການແປງໄຟ AC ທີ່ໝັ້ນຄົງ, ການສາກແບັດເຕີຣີແບບປະສົມປະສານ ແລະ ການປົກປ້ອງໄຟຟ້າທີ່ສົມບູນ. ບົດຄວາມນີ້ຈະສຳຫຼວດການທໍາງານຫຼັກ, ສະຖານະການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ກົນໄກປ້ອງກັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຕົວ ແລະຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານຂອງຮາດແວ inverter-charger ທັງໝົດໃນອັນດຽວ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສ້າງລະບົບ ແລະຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍເຂົ້າໃຈເງື່ອນໄຂຫຼັກໃນເວລາເລືອກໜ່ວຍແປງໄຟ DC-AC ຮ່ວມກັນສຳລັບທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ການຕິດຕັ້ງມືຖື ແລະແອັບພລິເຄຊັນສຳຮອງໃນບ້ານ.
- 1. ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານຂອງຫົວຫນ່ວຍ inverter-charger ລວມກັນ
- 2. ຄຸນນະພາບຮູບແບບຄື້ນຜົນຜະລິດແລະຄວາມເຂົ້າກັນຂອງການໂຫຼດທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກ
- 3. ລະບົບການສາກໄຟແບບປະສົມປະສານ ແລະການຈັດການຫມໍ້ໄຟສາມຂັ້ນຕອນ
- 4. ການປະຕິບັດການໂອນ ATS ແລະຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງລະບົບໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນພະລັງງານ
- 5. ຊັ້ນປ້ອງກັນໃນຕົວສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນການດໍາເນີນງານໄລຍະຍາວ
- 6. ພອດການສື່ສານຮາດແວແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຕິດຕາມຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
- 7. ສະພາບແວດລ້ອມປະຕິບັດງານທີ່ເຫມາະສົມແລະບັນທຶກການຕິດຕັ້ງກົນຈັກ
- 8. ຄໍາຖາມດ້ານວິຊາການທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
- 9. ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍສໍາລັບຜູ້ລວມລະບົບ
ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຫ່າງໄກສອກຫຼີກຈໍານວນຫຼາຍປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນເວລາທີ່ປະສານງານ inverter ແຍກຕ່າງຫາກແລະເຄື່ອງຊາດແບດເຕີລີ່ພາຍນອກ, ເນື່ອງຈາກວ່າກໍານົດເວລາບໍ່ກົງກັນຫຼືຂອບເຂດຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຫມໍ້ໄຟແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບໂດຍລວມ.3000w Pure Sine Wave Inverter ພ້ອມເຄື່ອງສາກ HK3000PCຮວມການປີ້ນກັບ DC-AC ແລະການສາກແບັດ AC-DC ພາຍໃນຕົວເຄື່ອງທີ່ກະທັດຮັດອັນດຽວ, ກໍາຈັດຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການປະສານງານອົງປະກອບພະລັງງານທີ່ແຍກກັນຫຼາຍອັນສໍາລັບໂຄງການໄຟຟ້ານອກຕາຂ່າຍ, ມືຖື ຫຼືສະແຕນບາຍ. ໜ່ວຍບໍລິການທັງໝົດໃນອັນດຽວປັບປຸງການຈັດວາງສາຍໄຟ ແລະຕັດຈຸດບົກຜ່ອງພາຍໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ພະລັງງານ, ເຊິ່ງນຳມາເຊິ່ງຂໍ້ດີທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຮັດວຽກກັບການຕິດຕັ້ງແຄ້ມ, ບ່ອນເຮັດວຽກທາງໄກ, ແລະການຕັ້ງຄ່າສຳຮອງທີ່ຢູ່ອາໃສ ເຊິ່ງການມີພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງສູງ. ເມື່ອປະກອບລະບົບໄຟຟ້າແບບດ່ຽວ, ທຸກໆສາຍເຄເບີນທີ່ເພີ່ມເຂົ້າ ແລະອຸປະກອນແຍກຕ່າງຫາກຈະສ້າງຈຸດອ່ອນທີ່ອາດມີ, ດັ່ງນັ້ນສະຖາປັດຕະຍະກຳຮາດແວທີ່ປະສົມປະສານຄວນພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງໃນໄລຍະການວາງແຜນ.
1. ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານຂອງຫົວຫນ່ວຍ inverter-charger ລວມກັນ
ເຄື່ອງສາກ inverter ປະສົມປະສານໃຫ້ບໍລິການສອງບົດບາດຕົ້ນຕໍພາຍໃນລະບົບນິເວດພະລັງງານທີ່ອີງໃສ່ການເກັບຮັກສາ. ທໍາອິດ, ມັນໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງທີ່ເກັບໄວ້ໃນທະນາຄານຫມໍ້ໄຟອາຊິດຂີ້ກົ່ວຫຼື lithium ແລະປ່ຽນເປັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ກົງກັນກັບມາດຕະຖານອຸປະກອນໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ. ອັນທີສອງ, ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມແຫຼ່ງ AC ພາຍນອກສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ວົງຈອນເຄື່ອງສາກ onboard ຈະດຶງພະລັງງານຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືການສະຫນອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊຸດຫມໍ້ໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ການອອກແບບສອງບົດບາດນີ້ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະປ່ຽນລະຫວ່າງຮາດແວເຄື່ອງສາກແບບສະແຕນດຽວກັບໂມດູນ inverter.
- ສະຫຼັບແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ລະຫວ່າງການປີ້ນກັບພະລັງງານແບັດເຕີຣີ ແລະຂະບວນການສາກໄຟທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຫຼັກ
- ແຜງ LCD ແບບປະສົມປະສານເພື່ອສະແດງພາບການວັດແທກເວລາແລ່ນທີ່ສໍາຄັນລວມທັງການອ່ານແຮງດັນແລະວັດ
- ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ AC ປະສົມປະສານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນເສັ້ນທາງວັດສະດຸປ້ອນ AC ຕົ້ນຕໍເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງວົງຈອນເສີມ
- ພອດ USB-A ແລະ Type-C ສະເພາະທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການສາກອຸປະກອນໂດຍກົງດ້ວຍແຮງດັນຕໍ່າ
ຂະຫນາດທາງກາຍະພາບແລະນ້ໍາຫນັກມີບົດບາດທີ່ມີຄວາມຫມາຍສໍາລັບຜູ້ຕິດຕັ້ງ. ຫນ່ວຍບໍລິການນີ້ຄອບຄອງ 489 × 252 × 118 ມິນລິແມັດແລະນ້ໍາຫນັກ 8.8 ກິໂລກຣາມ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງຕິດຝາເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບທັງອຸປະກອນສະຖານີແລະມືຖື. ວົງເລັບຍຶດຕິດໃສ່ກັບປ່ຽງໂລຫະເຮັດໃຫ້ການຍຶດຕິດກັບພື້ນຜິວແຂງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ບໍ່ວ່າຜູ້ໃຊ້ຈະຕັ້ງຄ່າຮາດແວພາຍໃນຕູ້ເຄື່ອງໃຊ້ປະໂຫຍດ, ຕູ້ໃສ່ລົດ ຫຼືຕູ້ທີ່ພັກອາໄສທາງນອກ. ການເກັບກູ້ທີ່ເຫມາະສົມຮອບເຕົາລະບາຍອາກາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ສະເຫມີ; ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ຂັດຂວາງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປົກປ້ອງຄວາມຮ້ອນແລະຈໍາກັດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທີ່ມີຢູ່ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ.
2. ຄຸນນະພາບຮູບແບບຄື້ນຜົນຜະລິດແລະຄວາມເຂົ້າກັນຂອງການໂຫຼດທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກ
ຜົນຜະລິດຄື້ນຊີນທີ່ບໍລິສຸດແມ່ນເປັນຫນຶ່ງໃນຕົວແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເມື່ອທຽບໃສ່ກັບທາງເລືອກທີ່ມີການດັດແກ້-sine. ການບິດເບືອນປະສົມກົມກຽວທັງໝົດເກັບຮັກສາໄວ້ຕໍ່າກວ່າຫ້າເປີເຊັນ replicates ລັກສະນະ waveform ທີ່ສະຫນອງໂດຍຕົ້ນຕໍສາທາລະນະປະໂຫຍດ. ນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍໃນເວລາທີ່ແລ່ນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກບໍລິໂພກທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ມໍເຕີ inductive, ເຄື່ອງອັດຄວາມເຢັນແລະອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ. ອຸປະກອນທີ່ປະກອບດ້ວຍປ່ຽງມໍເຕີຫຼືກະດານຄວບຄຸມພາຍໃນສະລັບສັບຊ້ອນມັກຈະຮ້ອນຂຶ້ນ, ມີສຽງດັງເພີ່ມເຕີມຫຼືສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອາຍຸການບໍລິການສັ້ນລົງໃນເວລາທີ່ປ້ອນຂໍ້ມູນການປັບປຸງແກ້ໄຂ-sine ທີ່ບິດເບືອນ.
ການປະເມີນຜົນຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບັນລຸເຖິງ 3000watts ແລະຄວາມອາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 6000watts ຍືນຍົງສໍາລັບໄລຍະສອງວິນາທີ. Surge rating handles high inrush current that happens the instant inductive appliances start spinning motors. ຖ້າບໍ່ມີຫົວກະດ້າງທີ່ພຽງພໍ, ອິນເວີເຕີສາມາດປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນໄດ້ທຸກຄັ້ງທີ່ເຄື່ອງອັດ, ປ້ຳນ້ຳ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກຊັກເຄື່ອງພະຍາຍາມຮອບການເລີ່ມຕົ້ນ. ທາງເລືອກແຮງດັນຜົນຜະລິດທີ່ຕັ້ງໄດ້ຈາກໂຮງງານກວມເອົາ 100–120VAC ແລະ 200–240VAC ຄອບຄົວຄຽງຄູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າຄວາມຖີ່ 50Hz ຫຼື 60Hz ທີ່ເລືອກໃຫ້ກົງກັບມາດຕະຖານໄຟຟ້າໃນພາກພື້ນ. ປະສິດທິພາບການແປງເຕັມທີ່ຕໍ່າສຸດແມ່ນລົງທະບຽນຢູ່ທີ່ 89 ເປີເຊັນ, ໃນຂະນະທີ່ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກສູງສຸດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 92 ເປີເຊັນ. ປະສິດທິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນແປວ່າເສຍພະລັງງານຫນ້ອຍລົງຍ້ອນຄວາມຮ້ອນ, ການຮັກສາຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ສໍາລັບການໂຫຼດຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ແທ້ຈິງແທນທີ່ຈະເປັນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນພາຍໃນພະລັງງານເອເລັກໂຕຣນິກ.
3000w Pure Sine Wave Inverter ພ້ອມເຄື່ອງສາກ HK3000PCຮອງຮັບການແຍກ galvanic ຢ່າງສົມບູນລະຫວ່າງ input DC side ແລະ AC output circuits. ການແຍກການປ້ອນຂໍ້ມູນອອກເຕັມຈະເພີ່ມຊັ້ນຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ, ຈໍາກັດການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຜິດໃນກໍລະນີຄວາມຜິດຂອງດິນຫຼືຄວາມຜິດພາດຂອງສາຍໄຟພາຍໃນວົງຈອນຫມໍ້ໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ຄຸນສົມບັດການໂດດດ່ຽວນີ້ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສູງໃນບັນດາຜູ້ຕິດຕັ້ງມືອາຊີບໃນການກໍ່ສ້າງລະບົບສໍາລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ານໄຟຟ້າສູງ, ເຊັ່ນ: ສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຍານພາຫະນະມືຖືທີ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະການສັ່ນສະເທືອນເພີ່ມໂອກາດສໍາລັບເຫດການໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ.
| ພາຣາມິເຕີປະສິດທິພາບ | ຄ່າສະເພາະ |
|---|---|
| ພະລັງງານອອກ AC ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | 3000W ± 5% |
| ໄລຍະເວລາພະລັງງານ Surge Peak | 6000W ສໍາລັບ 2 ວິນາທີ |
| ການບິດເບືອນ Harmonic ທັງໝົດ | ຕ່ຳກວ່າ 5% |
| Full-Load ປະສິດທິພາບຕໍາ່ສຸດທີ່ | 89% |
| ປະສິດທິພາບສູງສຸດໂດຍລວມ | ເຖິງ 92% |
3. ລະບົບການສາກໄຟແບບປະສົມປະສານ ແລະການຈັດການຫມໍ້ໄຟສາມຂັ້ນຕອນ
ເຄື່ອງສາກໄຟ AC-DC ພາຍໃນປະຕິບັດຕາມເຫດຜົນການສາກໄຟສາມຂັ້ນຕອນແບບຄລາສສິກ: ໄລຍະຄົງທີ່-ປັດຈຸບັນເປັນຊຸດ, ໄລຍະການດູດຊຶມ-ແຮງດັນຄົງທີ່ ແລະໄລຍະການບຳລຸງຮັກສາແບບເລື່ອນ. ໂປຣໄຟລ໌ການສາກໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາດີນີ້ ປັບປຸງຮອບວຽນການສາກໃໝ່ສໍາລັບເຄມີຂອງແບັດເຕີລີອາຊິດ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະຫຼາຍ, ເຄື່ອງສາກສົ່ງກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດເພື່ອຍົກແຮງດັນຂອງແບັດເຕີຣີຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ເມື່ອກົດເກນແຮງດັນການດູດຊຶມເປົ້າໝາຍຖືກຕີ, ຫົວໜ່ວຍປ່ຽນໄປສູ່ຂັ້ນຕອນການດູດຊຶມ, ຖືແຮງດັນໃຫ້ຄົງທີ່ ໃນຂະນະທີ່ສາກໄຟກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງຕາມທໍາມະຊາດ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງເຖິງປະມານສິບເປີເຊັນຂອງຂະໜາດການສາກໄຟ, ຮາດແວຈະເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການລອຍ, ນຳໃຊ້ແຮງດັນການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຕ່ຳລົງເພື່ອຕ້ານການໄຫຼອອກຂອງຕົວມັນເອງໂດຍບໍ່ມີການສາກໄຟເກີນແຜ່ນ.
ການແກ້ໄຂປັດໄຈພະລັງງານບັນລຸຄ່າທີ່ສູງກວ່າ 0.95 ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດສູງສຸດ. ປະສິດທິພາບຂອງປັດໄຈພະລັງງານທີ່ແຂງແຮງຈະຫຼຸດຜ່ອນການດຶງພະລັງງານ reactive ທີ່ມາຈາກແຫຼ່ງ AC, ວາງຄວາມຕ້ອງການທີ່ອ່ອນໂຍນຕໍ່ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແບບພົກພາຫຼືຊ່ອງສຽບທີ່ມີຂະຫນາດຈໍາກັດ. AC input ຍອມຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າລະດັບຄວາມກ້ວາງ; ສໍາລັບ 230VAC variant, ປ່ອງຢ້ຽມ input AC ປະຕິບັດການ spans ຈາກ 180VAC ເຖິງ 260VAC. ຄວາມທົນທານຕໍ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນຢ່າງກວ້າງຂວາງຫມາຍຄວາມວ່າເຄື່ອງຊາດສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຈະເລື່ອນອອກໄປນອກຄ່າທີ່ເຫມາະສົມ, ເຊິ່ງມັກຈະເກີດຂື້ນກັບຮາດແວເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແບບພົກພາທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດທີ່ປ່ຽນແປງ.
ປັດຈຸບັນການສາກໄຟສູງສຸດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຕົວປ່ຽນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ DC. ລຸ້ນ DC ສິບສອງວອດຮອງຮັບການສາກໄຟໄດ້ສູງສຸດສີ່ສິບແອມບ, ໃນຂະນະທີ່ລຸ້ນ DC ລຸ້ນ 24 ໂວນໃຫ້ຜົນຜະລິດການສາກໄຟໄດ້ເຖິງຊາວແອມພອດ. ຜູ້ອອກແບບລະບົບຄວນຈັບຄູ່ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງເຄື່ອງສາກກັບອັດຕາການສາກທີ່ແນະນໍາທີ່ຜູ້ຜະລິດແບດເຕີຣີຕີພິມ. ກະແສສາກໄຟສູງເກີນໄປເລັ່ງການເສື່ອມຂອງຫມໍ້ໄຟ; ໃນທາງກັບກັນ, ກະແສສາກໄຟໜ້ອຍຈະຍືດເວລາການສາກໃໝ່ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ. ການຈັບຄູ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີຣີຢ່າງລະມັດລະວັງກັບຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງສາກໄຟ ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງວົງຈອນຫມໍ້ໄຟໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີທີ່ສຸດ.
4. ການປະຕິບັດການໂອນ ATS ແລະຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງລະບົບໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນພະລັງງານ
ສະວິດໂອນຍ້າຍອັດຕະໂນມັດໃນຕົວ (ATS) ຈັດການການສະຫຼັບລະຫວ່າງພະລັງງານ AC ທີ່ມາຈາກແບດເຕີຣີ້ ແລະ ການສະໜອງຫຼັກພາຍນອກຂາເຂົ້າ. ທີ່ໃຊ້ເວລາການໂອນລົງທະບຽນຕ່ໍາກວ່າ 16milliseconds. ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນທົ່ວໄປສ່ວນໃຫຍ່ທົນທານຕໍ່ການຂັດຈັງຫວະຂອງຂະໜາດນີ້ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ປິດໄຟຢ່າງເຕັມທີ່. ລັກສະນະນີ້ສະຫນອງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ໃກ້ກັບ UPS-grade ສໍາລັບການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍ. ຜູ້ໃຊ້ຄວນຈື່ໄວ້ວ່າບາງຮາດແວຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງອາດຈະຍັງຕ້ອງການຫນ່ວຍງານທີ່ແທ້ຈິງອອນໄລນ໌-UPS ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບນ້ໍາຖ້າການໂອນສູນເປັນສູນເປັນmillisecond ຄວາມຕ້ອງການການດໍາເນີນງານຢ່າງແທ້ຈິງ.
ຮາດແວ relay ພາຍໃນຈັດການວຽກງານການສະຫຼັບວົງຈອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ການໃຫ້ຄະແນນ Relay ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພັນ: ການຕັ້ງຄ່າ 110VAC ປະຕິບັດການໃຫ້ຄະແນນ 30-amp, ແລະ 230VAC ແບບຈໍາລອງໃຊ້ relay 16-amp. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ AC ປະສົມປະສານຢູ່ດ້ານປ້ອນຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍສະຫນອງການປ້ອງກັນການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນປະຈຸບັນສໍາລັບອາຫານ AC ຂາເຂົ້າ, ເສີມຄວາມປອດໄພຂອງ relay. ເມື່ອພະລັງງານໄຟຟ້າກັບຄືນມາຫຼັງຈາກເຫດການໄຟໄຫມ້, ເຫດຜົນຂອງ ATS ຈະສົ່ງເສັ້ນທາງອັດຕະໂນມັດໄປສູ່ແຫຼ່ງ AC ພາຍນອກພ້ອມໆກັນເປີດໃຊ້ວົງຈອນເຄື່ອງສາກພາຍໃນເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນສະຫງວນພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ. ພຶດຕິກຳການປິດມືນີ້ເຮັດໃຫ້ຮາດແວເໝາະສົມດີສຳລັບການຕິດຕັ້ງຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊິ່ງຜູ້ປະຕິບັດການຂອງມະນຸດບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ໄວຕໍ່ກັບເຫດການການຟື້ນຟູຕາໜ່າງ.
5. ຊັ້ນປ້ອງກັນໃນຕົວສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນການດໍາເນີນງານໄລຍະຍາວ
ຊຸດປ້ອງກັນຫຼາຍຊັ້ນທີ່ແຂງແຮງປົກປ້ອງທັງຮາດແວ inverter-charger ຕົວມັນເອງ ແລະຫມໍ້ໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະອຸປະກອນການໂຫຼດ. ການປ້ອງກັນດ້ານຂ້າງຂອງ DC input ກວມເອົາການປ້ອງກັນການປີ້ນກັບຂົ້ວຜ່ານຟິວພາຍໃນ, ການຕັດໄຟແຮງດັນຕໍ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປິດກະແສໄຟຟ້າເກີນ. ການປ້ອງກັນການເກີດຂົ້ວກັບກັນ ສະຫນອງການປ້ອງກັນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ກັບຄວາມຜິດພາດຂອງສາຍໄຟຂອງຕົວຕິດຕັ້ງ ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ສາຍແບດເຕີລີ່ທີ່ມີແຮງດັນ. ໂດຍບໍ່ມີການປົກປ້ອງດັ່ງກ່າວ, ສະຖານີຫມໍ້ໄຟທີ່ປ່ຽນກັບກັນສາມາດທໍາລາຍອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກການປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຖາວອນໃນເວລາດຽວ.
ໃນດ້ານຜົນຜະລິດ AC ຫນ່ວຍງານຕອບສະຫນອງຕໍ່ເຫດການວົງຈອນສັ້ນ, ສະຖານະການ overload ແບບຍືນຍົງແລະເຫດການອຸນຫະພູມເກີນພາຍໃນ. ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມອຸນຫະພູມພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນເກີນເພດານການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ, ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນກະຕຸ້ນຂັ້ນຕອນການປິດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອົງປະກອບຖາວອນ. ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະໂຫຼດໄດ້ປັບຄວາມໄວການຫມຸນແບບໄດນາມິກ. ພັດລົມພຽງແຕ່ spin ໄວພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກຫຼືອຸນຫະພູມພາຍໃນສູງ; ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດແສງສະຫວ່າງ, ສຽງຂອງພັດລົມຍັງຄົງຢູ່ຫນ້ອຍ, ເປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼືຫ້ອງໂດຍສານໃນບ່ອນທີ່ຄວາມສະດວກສະບາຍທາງສຽງສໍາຄັນຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າພັກ.
ທຸກໆສະພາບປ້ອງກັນຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເຫັນສັນຍານຕອບຮັບຜ່ານຈໍ LCD ດ້ານໜ້າ, ຊ່ວຍໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດທໍ່ອຸປະກອນ. ສາມາດອ່ານລະຫັດຄວາມຜິດໄດ້ໂດຍກົງຈາກຄວາມໄວໜ້າຈໍໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຮັດວຽກການວິນິດໄສສຳລັບນັກວິຊາການໃນບ່ອນໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີ່ໄຟຟ້າທາງໄກ.3000w Pure Sine Wave Inverter ພ້ອມເຄື່ອງສາກ HK3000PCລວມການຕອບສະ ໜອງ ດ້ານປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍພາຍໃນຫົວ ໜ່ວຍ ດຽວ, ເອົາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການວາງໂມດູນປ້ອງກັນພາຍນອກແຍກຕ່າງຫາກຫຼາຍອັນອ້ອມຮອບສະຖາປັດຕະຍະ ກຳ ລະບົບພະລັງງານ.
6. ພອດການສື່ສານຮາດແວແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຕິດຕາມຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
ພອດການສື່ສານ RS-485 ທີ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທາງກາຍະພາບແບບ RJ-11 ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບທາງໄກໄດ້. ຜູ້ໃຊ້ອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ຈະຕິດຕັ້ງກະດານຄວບຄຸມ LCD ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຕົວການ inverter-charger ຕົ້ນຕໍໄດ້. ອັນນີ້ພິສູດໄດ້ວ່າສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງບ່ອນທີ່ຮາດແວພະລັງງານຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນຫ້ອງເກັບມ້ຽນຊັ້ນໃຕ້ດິນ ຫຼື ຕູ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງການສັງເກດການອ່ານສະຖານະຈາກພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍ. ການເຊື່ອມຕໍ່ Ethernet ມີຢູ່ເປັນການຍົກລະດັບທາງເລືອກສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າການຄວບຄຸມທີ່ກ້າວຫນ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຜ່ານລົດເມ RS-485, ລະບົບຕິດຕາມກວດກາໂຮສສາມາດດຶງຊຸດຂໍ້ມູນແບບສົດໆລວມທັງແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟ, wattage ຜົນຜະລິດ, ທຸງຮູບແບບການດໍາເນີນງານແລະຕົວຊີ້ວັດຄວາມຜິດທີ່ເຮັດວຽກ. ສໍາລັບຜູ້ລວມລະບົບທີ່ສ້າງການຕິດຕັ້ງ micro-grid ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ນີ້ເປີດເສັ້ນທາງທີ່ຈະປະສົມປະສານຮາດແວເຂົ້າໄປໃນເວທີການຕິດຕາມກວດກາເວັບໄຊທ໌ລະດັບສູງ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າການປະຕິບັດສາຍໄຟ RS-485 ຄວນເຄົາລົບຄໍາແນະນໍາອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບສັນຍານຄວາມແຕກຕ່າງທາງໄກ; ການເລືອກສາຍເຄເບີນ ແລະ ການຖົມດິນຢ່າງຖືກຕ້ອງຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນການເສຍຫາຍຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກີດຈາກສຽງໄຟຟ້າຈາກຕົວນໍາໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
7. ສະພາບແວດລ້ອມປະຕິບັດງານທີ່ເຫມາະສົມແລະບັນທຶກການຕິດຕັ້ງກົນຈັກ
ລະດັບອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບທີ່ໃຫ້ຄະແນນເຕັມແມ່ນຂະຫຍາຍຈາກສູນອົງສາເຊນຊຽດເຖິງບວກສີ່ສິບອົງສາເຊນຊຽສ. ເມື່ອອຸນຫະພູມອ້ອມຮອບເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງຫົກສິບອົງສາເຊນຊຽສ, ຮາດແວຈະທໍາລາຍຄວາມອາດສາມາດຜົນຜະລິດທີ່ມີຢູ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດລົງເຖິງເຈັດສິບສ່ວນຮ້ອຍຂອງການຈັດອັນດັບພະລັງງານ. ປ່ອງຢ້ຽມອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາຂະຫຍາຍສູນເຖິງເຈັດສິບ ອົງສາເຊນຊຽດ ສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກ. ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງເຖິງເກົ້າສິບສາມສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ condensing. Condensation ເປັນຕົວແທນຂອງປັດໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນ; ສະຖານທີ່ທີ່ປະສົບກັບການສ້າງນໍ້າຕົກຕ້ອງຮັບປະກັນການລະບາຍອາກາດທີ່ພຽງພໍເພື່ອຮັກສາແຜງວົງຈອນພາຍໃນໃຫ້ແຫ້ງ.
ທິດທາງການຕິດຕັ້ງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຮູບແຕ້ມກົນຈັກຜູ້ຜະລິດ. ຮັກສາຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ພຽງພໍຢູ່ໃກ້ກັບຊ່ອງລະບາຍອາກາດຂອງພັດລົມ ເພື່ອໃຫ້ອາກາດທີ່ຮ້ອນອົບເອົ້າສາມາດໜີອອກໄດ້ຢ່າງເສລີ. ຫຼີກລ້ຽງການປະທັບຕາພາຍໃນຕູ້ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ປິດໄວ້ຢ່າງເຕັມທີ່ໂດຍບໍ່ມີການລະບາຍອາກາດສະເພາະ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຮ້ອນທີ່ຕິດຢູ່ຈະເຮັດໃຫ້ການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນແລະເຫດການປ້ອງກັນເລື້ອຍໆ. ເມື່ອເລືອກເຄື່ອງວັດແທກສາຍແບດເຕີລີ່, ໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຄວາມແຮງຂອງກະແສໄຟຟ້າດ້ານຂ້າງ DC ສູງສະເໝີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບພະລັງງານສາມພັນວັດ; ສາຍໄຟທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍແນະນຳການຫຼຸດລົງແຮງດັນແຮງດັນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະສ້າງຈຸດຄວາມຮ້ອນເກີນອັນຕະລາຍຕາມສາຍໄຟ.
8. ຄໍາຖາມດ້ານວິຊາການທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ແມ່ນແລ້ວ. ວົງຈອນ input AC ຈະຍອມຮັບເອົາຜົນຜະລິດຈາກເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ Portable ຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມ. ຮັກສາແຮງດັນອອກຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດການ AC-input ທີ່ເຜີຍແຜ່. ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟແຮງດັນ; ອັດຕາວັດວັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຄວນຈະສະດວກສະບາຍເກີນການສາກໄຟສູງສຸດ ບວກກັບການດຶງ AC-load auxiliary ທີ່ໃຊ້ພ້ອມກັນໃສ່ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ. ຜົນອອກມາຂອງເຄື່ອງກຳເນີດທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ດີກັບການເໜັງຕີງແຮງດັນທີ່ຮຸນແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບໂຕ້ປ້ອງກັນພາຍໃນ.
ເສັ້ນໂຄ້ງການສາກໄຟແບບບັນຈຸ-ດູດຊຶມ-ລອຍແບບຫຼາຍຂັ້ນສາມຂັ້ນຕອນເດີມແມ່ນໄດ້ຖືກອອກແບບໃນເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບທະນາຄານຫມໍ້ໄຟທີ່ມີນ້ໍາຖ້ວມ, AGM ແລະປະເພດgel-type-acid. ເມື່ອຕິດຕັ້ງຊຸດປະກອບຫມໍ້ໄຟ lithium-ion, ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີຕໍ່ກັບຈຸດກໍານົດແຮງດັນຂອງ charger. ບາງຊຸດ lithium ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດັດແປງການສາກໄຟ; ໃນສະຖານະການດັ່ງກ່າວ, ຮາດແວເຄື່ອງສາກແບັດເຕີລີທີ່ອຸທິດຕົນພາຍນອກອາດຈະກາຍເປັນຄວາມຈໍາເປັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ fuse reverse-polarity ພາຍໃນມີຢູ່ໃນຫນ່ວຍບໍລິການ, ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອຸດສາຫະກໍາແນະນໍາໃຫ້ຕິດຕັ້ງຟິວທີ່ມີລະດັບສູງໃນປະຈຸບັນໂດຍກົງໃສ່ຕົວນໍາແບດເຕີລີ່ບວກພາຍໃນໄລຍະທາງກາຍະພາບສັ້ນຈາກສະຖານີຫມໍ້ໄຟ. ຟິວພາຍນອກນີ້ປົກປ້ອງສາຍໄຟຂອງແບດເຕີລີ່ຕົວມັນເອງໃນເຫດການວົງຈອນສັ້ນທີ່ຮ້າຍກາດພາຍນອກກັບຕົວສາກໄຟ inverter.
ການແຍກ galvanic ສ້າງການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນ DC ຫມໍ້ໄຟແລະວົງຈອນຜົນຜະລິດ AC. ອັນນີ້ຍັບຍັ້ງການໄຫຼວຽນຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນທົ່ວໂດເມນໃນລະຫວ່າງການເກີດອຸບັດເຫດທາງບົກ, ປັບປຸງຄວາມປອດໄພພາຍໃນອຸປະກອນມືຖື ແລະທາງທະເລ ແລະຫຼຸດຜ່ອນບາງປະເພດຂອງການເຊື່ອມສຽງໄຟຟ້າລະຫວ່າງທະນາຄານຫມໍ້ໄຟ ແລະອຸປະກອນຂ້າງຄຽງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
9. ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍສໍາລັບຜູ້ລວມລະບົບ
ຮາດແວ inverter-charger ທັງໝົດ-in-one ປັບປຸງລະບົບ off-grid ແລະ backup-power ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການລວມ inversion, ການສາກໄຟຫມໍ້ໄຟ, ການສະຫຼັບການໂອນອັດຕະໂນມັດແລະຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນຫຼາຍອັນເຂົ້າໄປໃນ chassis ດຽວ. ເມື່ອປະເມີນຮາດແວການແປງພະລັງງານ, ໃຫ້ເບິ່ງນອກເໜືອໄປຈາກຕົວເລກອັດຕາວັດຕໍ່ຕໍ່ເນື່ອງເທົ່ານັ້ນ; ໃຊ້ເວລາເພື່ອປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກະຕຸ້ນ, ຄວາມບໍລິສຸດຮູບແບບຄື້ນ, ຄວາມສົມບູນຂອງຄຸນສົມບັດການປົກປັກຮັກສາໃນ, ການກໍານົດເວລາການໂອນສະວິດແລະການໂຕ້ຕອບການຕິດຕາມທີ່ມີຢູ່. ແຕ່ລະຂໍ້ສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບໃນໂລກແທ້ຈິງໃນແຕ່ລະມື້.
ທຸກໆໂຄງການລະບົບໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກວດສອບການໂຫຼດຢ່າງລະອຽດ. ເອກະສານການແຕ້ມວັດໄຟສໍາລັບທຸກເຄື່ອງທີ່ຄາດວ່າຈະແລ່ນ, ສັງເກດການໂຫຼດ inductive ກັບກະແສ inrush startup ຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມເລິກຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ຍອມຮັບໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກແບດເຕີລີ່ແບດເຕີລີ່ແລະເຄື່ອງສາກໄຟ inverter. ການວາງແຜນລ່ວງໜ້າຢ່າງຮອບຄອບປ້ອງກັນຄວາມຜິດຫວັງໃນການປະຕິບັດງານຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງຮາດແວສຳເລັດ.3000w Pure Sine Wave Inverter ພ້ອມເຄື່ອງສາກ HK3000PCພໍດີກັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຜົນຜະລິດຕໍ່ເນື່ອງສາມພັນວັດ ໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟແບບປະສົມປະສານ ໂດຍບໍ່ມີການປະກອບການເກັບລວບລວມອົງປະກອບລະບົບໄຟຟ້າແຍກຕ່າງຫາກ.
ສໍາລັບພື້ນຖານການຜະລິດລະດັບມືອາຊີບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຮາດແວນີ້, ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຊັບພະຍາກອນທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍNingbo Kosun New Energy Co., Ltd.ເອກະສານວິສະວະກໍາ, ການແຕ້ມຮູບຂະຫນາດແລະແຜ່ນສະເພາະເຕັມທີ່ໃຫ້ຄວາມເລິກຕື່ມອີກສໍາລັບຜູ້ປະເມີນດ້ານວິຊາການທີ່ກະກຽມການອອກແບບລະບົບ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ











