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Inversor híbrido de microrred de 30 kW a 500 kW

Inversor híbrido de microrred de 30 kW a 500 kW
Detalles:
El inversor híbrido de microrred de 30 kW a 500 kW es una opción de accesorio compatible para proyectos de almacenamiento de energía en baterías de Polinovel, diseñado para microrredes fuera de la red-, sistemas de almacenamiento solar-plus-, energía híbrida diésel y aplicaciones de red-débil.

● Módulo MPPT integrado, transformador, STS y bypass de mantenimiento
● El control de la tasa de carga de DG ayuda a mejorar la economía de combustible del generador diésel.
● Salida de CA trifásica-de 400 V para sistemas de energía comerciales e industriales
● Admite cargas 100% desequilibradas y conexión en paralelo de múltiples unidades
● Configuración de capacidad fotovoltaica flexible con tecnología MPPT adaptable-de subida/bajada
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Descripción
Parámetros técnicos

Inversor híbrido de microrred de 30 kW a 500 kW

 

El inversor híbrido de microrred de 30 kW a 500 kW es una opción de accesorio compatible para proyectos de almacenamiento de energía en baterías de Polinovel, diseñado para aplicaciones de almacenamiento solar-plus-, energía fuera-de la red, híbrido diésel y red-débil. Admite el funcionamiento coordinado entre la entrada fotovoltaica, el almacenamiento de baterías, la conexión a la red, el funcionamiento del generador diésel y el suministro de energía de respaldo.

Con funciones integradas de MPPT, transformador, STS y derivación de mantenimiento, este inversor híbrido de microrred ayuda a simplificar la configuración del sistema y reducir la coincidencia de componentes externos. Es adecuado para minas remotas, islas, granjas, aldeas, microrredes C&I y otros proyectos donde se requiere una conversión de energía estable y un despacho de energía flexible.

30kW500kW Microgrid Hybrid Inverter

 

 
Optimizado para sus necesidades energéticas
 

 

01/

Diseño de energía híbrida integrada

Este inversor híbrido de microrred integra MPPT, transformador, STS y funciones de derivación de mantenimiento para simplificar la configuración del sistema híbrido fotovoltaico + BESS + diésel. Ayuda a reducir la coincidencia de componentes separados y admite una implementación de proyectos más eficiente para aplicaciones de energía de red remotas y débiles-.

 

El transformador de aislamiento separa el lado de CC de la batería del lado de distribución de CA, y el bypass de mantenimiento permite que la carga permanezca energizada desde la red mientras se realiza el mantenimiento al inversor - un requisito práctico en sitios donde es difícil obtener una ventana de apagado.

02/

Configuración flexible de baterías y fotovoltaicas
Con la tecnología MPPT adaptable de subida/bajada-, el inversor admite una adaptación flexible de la capacidad fotovoltaica para diferentes proyectos de almacenamiento solar-plus-. Se puede configurar según la capacidad fotovoltaica, el rango de voltaje de la batería, la demanda de carga y las condiciones del sitio, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones de microrredes.

 

La ventana MPPT de 250-1000 V acepta cadenas cortas en techos restringidos, así como cadenas de longitud completa-en arreglos montados en el suelo-. Según el modelo, hay disponibles de 1 a 10 módulos MPPT y la potencia fotovoltaica máxima alcanza hasta 825 kW en la unidad de 500 kW -, lo que permite el sobredimensionamiento de la energía fotovoltaica cuando la irradiancia es estacional o cuando el conjunto alimenta tanto la carga como elbatería de alto-voltajedurante las mismas horas del día.

03/

Operación confiable de microrred fuera de la red-
El inversor admite cargas 100 % desequilibradas y conexión en paralelo de varias unidades, lo que ayuda a mejorar la estabilidad del sistema en entornos fuera de -red y de red débil-. Es adecuado para aplicaciones como minas, islas, granjas nómadas y aldeas sin acceso estable a la electricidad.

 

La capacidad total de carga-desequilibrada es importante cuando los alimentadores monofásicos-se distribuyen de manera desigual en tres fases, que es la condición normal en las redes de aldeas y en los tableros de distribución de campamentos. La capacidad de sobrecarga fuera de la red-es 110 % continua y 120 % durante un minuto, lo que brinda espacio para el arranque de motores en bombas, compresores y transportadores.

04/

Optimización del combustible del generador diésel
Para las microrredes de baterías solares-diésel-, el control de la tasa de carga de DG ayuda a coordinar la producción del generador con la generación fotovoltaica, el almacenamiento de la batería y la demanda de carga. Esto puede mejorar la economía de combustible y reducir el tiempo de funcionamiento innecesario del generador diésel en proyectos de energía híbrida.

 

Mantener el generador por encima de su tasa de carga mínima recomendada evita el apilamiento húmedo y el costo de mantenimiento que conlleva, mientras que la batería absorbe picos de carga cortos que de otro modo obligarían a arrancar un segundo grupo electrógeno.

 

 

Especificación

 

Aire acondicionado (en-red)
 
Máx. potencia de salida (kW)
33
55
110
165
275
550
Potencia nominal de salida
30kW
50kW
100kW
150kW
250kW
500kW
Tensión nominal
400V
Rango de voltaje
320~460V
Corriente nominal
43A
72A
144A
216A
361A
722A
Frecuencia nominal
50/60Hz
Rango de frecuencia
45~55/55~65Hz
THDi
<3%
factor de potencia
1 adelantado-1 retrasado (configurable)
Tipo de cuadrícula
3W+N+PE
Aire acondicionado (fuera de la red-red)
 
Máx. potencia de salida
33kW
55kW
110kW
165kW
275kW
550kW
potencia nominal
30kW
50kW
100kW
150kW
250kW
500kW
Tensión nominal
400V
Corriente nominal
43A
72A
144A
216A
361A
722A
THDu
Menor o igual al 1% lineal; o Menos o igual al 5% no lineal
Frecuencia nominal
50/60Hz
Capacidad de sobrecarga
110 % a largo-plazo, 120 % 1 minuto
entrada fotovoltaica  
Máx. Tensión de entrada fotovoltaica
1000V
Máx. Potencia fotovoltaica (kW)
82,5kW
82,5kW
165/247,5kW
165/247,5/330kW
330/412,5kW
660/742,5/825kW
Cantidad de módulos MPPT
1
1
2/3
2/3/4
4/5
8/9/10
Rango de voltaje MPPT
250~1000V
Batería
 
Rango de voltaje de la batería
250~850V
320~850V
420~950V
420~950V
420~950V
500~950V
Máx. poder de carga
33kW
55kW
110kW
165kW
275kW
550kW
Datos generales
 
Dimensión A*P*A
800*800*1900mm
800*800*1900mm
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 funcionamiento
30 ~ 55 grados
Humedad relativa
0 ~95% sin-condensación
Protección de ingreso
IP20
Emisión de ruido (dB)
<70
Altitud de funcionamiento (m)
>3000 Reducción de potencia
Enfriamiento
Refrigeración por aire
Visualización y comunicación
 
Mostrar
Pantalla táctil-LCD
comunicación BMS
RS485, puede
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 disponibles

Seis clasificaciones de potencia comparten la misma arquitectura trifásica de 400 V-.

potencia nominal Máx. producción Corriente nominal CA Máx. energía fotovoltaica módulos MPPT Voltaje de la batería Aplicación típica
30 kilovatios 33 kilovatios 43 A 82,5 kilovatios 1 250–850 V Sitio de telecomunicaciones, granja, red de un pequeño pueblo
50 kilovatios 55 kilovatios 72 A 82,5 kilovatios 1 320–850 V Alojamiento, clínica, estación de bombeo
100 kilovatios 110 kilovatios 144 A 165 / 247,5 kilovatios 2 / 3 420–950 V Taller, almacenamiento en frío, fábrica de red-débil
150 kilovatios 165 kilovatios 216 A 165 / 247,5 / 330 kilovatios 2 / 3 / 4 420–950 V Hotel, planta de procesamiento, microrred insular
250 kilovatios 275 kilovatios 361 A 330 / 412,5 kilovatios 4 / 5 420–950 V Campamento minero, instalación portuaria
500 kilovatios 550 kilovatios 722 A 660 / 742,5 / 825 kilovatios 8 / 9 / 10 500–950 V Sitio minero fuera-de la red, microrred C&I

 

Topología del sistema: cómo funcionan juntos la energía fotovoltaica, la batería, la red y el generador diésel

Disposición de una sola línea-de una microrred fotovoltaica + batería + diésel típica construida alrededor de un gabinete de inversor.

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El conjunto fotovoltaico y la batería comparten el bus de CC, por lo que el exceso de energía solar carga la batería sin una etapa intermedia de conversión de CA. La red y el generador diésel se conectan en el lado de CA; el interruptor de transferencia estática interna decide qué fuente soporta la carga, y el bypass de mantenimiento mantiene la carga energizada desde la red durante el servicio. Cuando el lado de almacenamiento se suministra como un gabinete completo en lugar de bastidores, se aplica la misma topología a unmueble de exterior BESSo unBESS en contenedores.

 

 

Modos de trabajo

Elige el plan que más te convenga.

 
 

Autoconsumo-

PV suministra la carga primero; El excedente carga la batería en lugar de exportarse. La red cubre cualquier déficit.

 
 

Afeitado de picos

La batería se descarga por encima de un umbral de importación establecido, por lo que la demanda medida se mantiene estable.Afeitado de picossuele ser el primer mecanismo de recuperación de la inversión en una conexión C&I.

 
 

Cambio de tiempo-de-uso

La carga se programa en horarios de tarifa-baja y la descarga en horario de tarifa-alta.

 
 

Energía de respaldo

El interruptor de transferencia estática aísla la conexión de la red pública y el inversor restablece el bus de 400 V de la batería y el sistema fotovoltaico.

 
 

Funcionamiento fuera-de la red

El inversor forma la red en sí, manteniendo 400 V/50–60 Hz con THDu menor o igual al 1 % en carga lineal y menor o igual al 5 % en carga no lineal.

 
 

Híbrido diésel

El control de la tasa de carga DG mantiene el generador dentro de su banda de carga eficiente; La energía fotovoltaica y la batería hacen el resto y acortan el tiempo de ejecución.

 
 

prioridad fotovoltaica

Solar ofrece carga y carga antes de que se llame a cualquier otra fuente, que es el envío predeterminado en sitios con restricciones de combustible-.

 
 

Bypass de mantenimiento

La carga se transfiere a la red a través del bypass interno para que el inversor pueda aislarse sin que se produzca un apagón en el sitio.

 

Aplicaciones: condiciones del sitio que deciden la selección del inversor

Condición del sitio ¿Qué lo hace eléctricamente difícil? Parámetro que rige en esta unidad
Sin conexión de servicios públicos El inversor tiene que formar el bus de CA y mantener el voltaje y la frecuencia en cada paso de carga, sin ninguna referencia de red a seguir. Salida de formación de rejilla-de 400 V/50–60 Hz; THDu Menos o igual al 1% lineal, Menos o igual al 5% no lineal
Generador diésel en el sitio El grupo electrógeno debe permanecer por encima de su tasa de carga mínima para evitar el apilamiento húmedo, mientras que los picos cortos no deben forzar el arranque de una segunda unidad. control de tasa de carga DG; 110 % a largo plazo-y 120 % durante 1 minuto de sobrecarga
Alimentadores monofásicos-desequilibrados Las corrientes de fase difieren sustancialmente, lo que obliga a un inversor trifásico-convencional a reducir su potencia a la peor fase. Capacidad de carga 100% desequilibrada
Arranque directo-en-línea del motor Las bombas, compresores, transportadores y trituradoras consumen varias veces la corriente nominal durante unos segundos al arrancar. 120% durante 1 min; conexión en paralelo de varias unidades
Utilidad débil o inestable El voltaje y la frecuencia se desvían fuera de lo nominal y se producen caídas con suficiente frecuencia como para interrumpir la producción. ventana operativa de 320–460 V y 45–55 / 55–65 Hz; interruptor de transferencia estática
Conjunto fotovoltaico estacional o de gran tamaño La matriz es deliberadamente más grande que la clasificación de CA para que el rendimiento del invierno o del monzón aún cubra la carga. Máx. Fotovoltaica hasta 825 kW frente a 500 kW CA; Ventana MPPT de 250–1000 V, 1–10 módulos MPPT
Amplio rango ambiental o gran altitud Los arranques en frío, las altas temperaturas diurnas y el aire enrarecido reducen la capacidad continua que puede soportar un gabinete. -30 a 55 grados, refrigeración por aire, reducción de potencia por encima de 3000 m
Capacidad agregada por etapas La carga aumenta tras la puesta en marcha y el armario original ya no es suficiente por sí solo. Operación en paralelo de múltiples unidades en el mismo bus de 400 V
Servicio sin ventana opaca Los procesos-continuos o los sitios críticos no se pueden desenergizar-para trabajar en el equipo de conversión. Bypass de mantenimiento integrado; La carga permanece en la red durante el aislamiento.

 

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuál es la diferencia entre un inversor híbrido de microrred y un PCS?

R: Un PCS convierte entre el lado de CC de la batería y el lado de CA únicamente. Un inversor híbrido de microrred agrega entradas MPPT fotovoltaicas y la conmutación de transferencia que permite que el sistema funcione dentro y fuera de la red-red-, por lo que un gabinete reemplaza un inversor fotovoltaico, un PCS y un interruptor de transferencia externo. El papel del convertidor en sí se explica ensistema de conversión de energía.

P: ¿Puede funcionar el inversor sin una conexión a la red pública?

R: Sí. En funcionamiento fuera de la red-forma el propio bus de CA a 400 V y 50/60 Hz, con una distorsión de salida inferior o igual al 1 % en carga lineal y inferior o igual al 5 % en carga no lineal. No se requiere ninguna referencia de cuadrícula.

P: ¿Cuánto PV se puede conectar a cada modelo?

R: La potencia fotovoltaica máxima va desde 82,5 kW en los modelos de 30 kW y 50 kW hasta 825 kW en el modelo de 500 kW, utilizando de 1 a 10 módulos MPPT según la configuración. El voltaje de entrada fotovoltaico máximo es de 1000 V y la ventana de seguimiento MPPT es de 250 a 1000 V.

P: ¿Qué voltaje de batería acepta el inversor?

R: 250–850 V en la unidad de 30 kW, 320–850 V en la unidad de 50 kW, 420–950 V en las unidades de 100–250 kW y 500–950 V en la unidad de 500 kW. El banco de baterías debe seleccionarse dentro del rango del modelo específico.

P: ¿Se pueden poner en paralelo varias unidades?

R: Sí. Se admite la conexión en paralelo de varias unidades, que es el enfoque normal cuando la carga máxima del sitio excede un solo gabinete o cuando se espera que la microrred crezca en etapas.

P: ¿Admite cargas monofásicas-desequilibradas?

R: El inversor admite una carga 100% desequilibrada. Este es un requisito en las redes de aldeas y en los tableros de distribución de campamentos donde los circuitos monofásicos-no están divididos uniformemente en las tres fases.

P: ¿Cómo se reduce el consumo de diésel?

R: El control de la tasa de carga de DG mantiene el generador dentro de su banda de carga eficiente, mientras que la energía fotovoltaica y la batería suministran el resto, y la batería absorbe picos cortos que de otro modo requerirían un segundo grupo electrógeno. El tiempo de ejecución disminuye, al igual que el mantenimiento provocado por una carga ligera prolongada.

P: ¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento?

R: -30 a 55 grados, con 0–95 % de humedad sin condensación, protección IP20, refrigeración por aire y reducción de potencia por encima de 3000 m de altitud. Los límites de la batería suelen ser más estrechos, por lo que la carcasa y el diseño térmico se comparan con losrango de temperatura de la batería de litiotambién.

P: ¿Qué interfaces de comunicación están disponibles?

R: RS485 y CAN para comunicación BMS, RS485 y TCP/IP para comunicación EMS, además de una pantalla táctil LCD-local.

P: ¿Qué códigos de red cumple el inversor?

R: EN 62109-1/-2, EN 62477-1, EN 61000-6-2/-6-4, NRS 097-2-1:2024 para Sudáfrica y ASGC. Se puede discutir certificación nacional adicional por proyecto.

 

 

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