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Numéro de modèle:
HMS-600Tension d'entrée:
60VTension de sortie:
230/180 - 275 VCACourant de sortie :
2,61 ANombre de modules connectés :
2Nombre de MPPT :
2Le type de sortie:
CélibataireGarantie:
12 ansÉtat de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description des produits
Un micro-onduleur solaire est un dispositif utilisé dans les systèmes d'énergie solaire pour convertir le courant continu (CC) généré par des panneaux solaires individuels en courant alternatif (AC) pouvant être utilisé pour alimenter des appareils électriques.
Méthode d'utilisation :
Pendant le processus d'installation des panneaux solaires, un micro-onduleur solaire est fixé à l'arrière de chaque panneau solaire. La sortie CC du panneau est connectée à l'entrée du micro-onduleur, qui la convertit ensuite en courant alternatif. La sortie CA de chaque micro-onduleur est ensuite combinée et connectée au réseau électrique ou utilisée pour alimenter directement des appareils électriques.
1. Production d'énergie accrue : les micro-onduleurs solaires optimisent la production d'énergie en permettant à chaque panneau de fonctionner indépendamment. Cela élimine l'impact de l'ombrage ou des dysfonctionnements d'un panneau sur les performances globales du système.
2. Sécurité améliorée du système : les micro-onduleurs de panneaux solaires fonctionnent à des tensions inférieures à celles des onduleurs à chaîne, réduisant ainsi le risque de risques électriques et d'incendie.
3. Haute efficacité : les micro-onduleurs solaires sont connus pour leur efficacité de conversion élevée, garantissant des pertes d'énergie minimales pendant le processus de conversion. Cela se traduit par une amélioration de l’efficacité globale du système et une augmentation de la production d’énergie.
4. Résilience du réseau : les micro-onduleurs solaires photovoltaïques permettent la résilience du réseau en permettant aux systèmes d'énergie solaire de continuer à produire de l'électricité même en cas de panne de réseau. Ceci est particulièrement avantageux dans les zones où les connexions au réseau sont peu fiables ou instables.
Modèle | HMS-600-2T | HMS-700-2T | HMS-800-2T | HMS-900-2T | HMS-1000-2T |
Données d'entrée (DC) | |||||
Puissance du module couramment utilisée (W) | 240 ~ 405+ | 280 ~ 470+ | 320 ~ 540+ | 360 ~ 600+ | 400 ~ 670+ |
Tension d'entrée maximale (V) | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
Plage de tension MPPT (V) | 16-60 | ||||
Tension de démarrage (V) | 22 | ||||
Courant d'entrée maximal (A) | 2x12 | 2x13 | 2x14 | 2x15 | 2x16 |
Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) | 2 × 20 | 2 × 20 | 2 × 25 | 2 × 25 | 2 × 25 |
Nombre de MPPT | 2 | ||||
Nombre d'entrées par MPPT | 1 | ||||
Données de sortie (AC) | |||||
Puissance de sortie nominale (VA) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Courant de sortie nominal (A) | 2,61 | 3,04 | 3,48 | 3,91 | 4,35 |
Tension/plage de sortie nominale (V)⊃1; | 230/180 - 275 | ||||
Fréquence/plage nominale (Hz)⊃1; | 50/45 - 55 | ||||
Facteur de puissance (réglable) | > 0,99 par défaut 0,8 en avance … 0,8 en retard | ||||
Distorsion harmonique totale | < 3 % | ||||
Nombre maximum d'unités par branche 10AWG⊃2; | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Nombre maximum d'unités par branche 12AWG⊃2; | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Efficacité | |||||
Efficacité maximale CEC | 96,7 % | 96,7 % | 96,7 % | 96,5 % | 96,5 % |
Efficacité nominale MPPT | 99,8 % | ||||
Consommation électrique nocturne (mW) | < 50 | ||||
Données mécaniques | |||||
Plage de température ambiante (℃) | -40 à +65 | ||||
Dimensions (L × H × P mm) | 261 × 180 × 31 | ||||
poids (kg) | 3.1 | ||||
Évaluation du boîtier | Extérieur-IP67 (NEMA 6) | ||||
Refroidissement | Convection naturelle – Pas de ventilateurs | ||||
Caractéristiques | |||||
Communication | Sous-1G | ||||
Type d'isolement | Transformateur HF isolé galvaniquement | ||||
Surveillance | Hoymiles S-Miles Cloud⊃3; | ||||
Conformité | EN 50549-1 : 2019, VDE-AR-N 4105 : 2018, UL 1741, ABNT NBR 16150, CEI/EN 62109-1/-2, CEI/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 , CEI/EN 61000-3-2/-3 |
L'emballage du produit
Description des produits
Un micro-onduleur solaire est un dispositif utilisé dans les systèmes d'énergie solaire pour convertir le courant continu (CC) généré par des panneaux solaires individuels en courant alternatif (AC) pouvant être utilisé pour alimenter des appareils électriques.
Méthode d'utilisation :
Pendant le processus d'installation des panneaux solaires, un micro-onduleur solaire est fixé à l'arrière de chaque panneau solaire. La sortie CC du panneau est connectée à l'entrée du micro-onduleur, qui la convertit ensuite en courant alternatif. La sortie CA de chaque micro-onduleur est ensuite combinée et connectée au réseau électrique ou utilisée pour alimenter directement des appareils électriques.
1. Production d'énergie accrue : les micro-onduleurs solaires optimisent la production d'énergie en permettant à chaque panneau de fonctionner indépendamment. Cela élimine l'impact de l'ombrage ou des dysfonctionnements d'un panneau sur les performances globales du système.
2. Sécurité améliorée du système : les micro-onduleurs de panneaux solaires fonctionnent à des tensions inférieures à celles des onduleurs à chaîne, réduisant ainsi le risque de risques électriques et d'incendie.
3. Haute efficacité : les micro-onduleurs solaires sont connus pour leur efficacité de conversion élevée, garantissant des pertes d'énergie minimales pendant le processus de conversion. Cela se traduit par une amélioration de l’efficacité globale du système et une augmentation de la production d’énergie.
4. Résilience du réseau : les micro-onduleurs solaires photovoltaïques permettent la résilience du réseau en permettant aux systèmes d'énergie solaire de continuer à produire de l'électricité même en cas de panne de réseau. Ceci est particulièrement avantageux dans les zones où les connexions au réseau sont peu fiables ou instables.
Modèle | HMS-600-2T | HMS-700-2T | HMS-800-2T | HMS-900-2T | HMS-1000-2T |
Données d'entrée (DC) | |||||
Puissance du module couramment utilisée (W) | 240 ~ 405+ | 280 ~ 470+ | 320 ~ 540+ | 360 ~ 600+ | 400 ~ 670+ |
Tension d'entrée maximale (V) | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
Plage de tension MPPT (V) | 16-60 | ||||
Tension de démarrage (V) | 22 | ||||
Courant d'entrée maximal (A) | 2x12 | 2x13 | 2x14 | 2x15 | 2x16 |
Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) | 2 × 20 | 2 × 20 | 2 × 25 | 2 × 25 | 2 × 25 |
Nombre de MPPT | 2 | ||||
Nombre d'entrées par MPPT | 1 | ||||
Données de sortie (AC) | |||||
Puissance de sortie nominale (VA) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Courant de sortie nominal (A) | 2,61 | 3,04 | 3,48 | 3,91 | 4,35 |
Tension/plage de sortie nominale (V)⊃1; | 230/180 - 275 | ||||
Fréquence/plage nominale (Hz)⊃1; | 50/45 - 55 | ||||
Facteur de puissance (réglable) | > 0,99 par défaut 0,8 en avance … 0,8 en retard | ||||
Distorsion harmonique totale | < 3 % | ||||
Nombre maximum d'unités par branche 10AWG⊃2; | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Nombre maximum d'unités par branche 12AWG⊃2; | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Efficacité | |||||
Efficacité maximale CEC | 96,7 % | 96,7 % | 96,7 % | 96,5 % | 96,5 % |
Efficacité nominale MPPT | 99,8 % | ||||
Consommation électrique nocturne (mW) | < 50 | ||||
Données mécaniques | |||||
Plage de température ambiante (℃) | -40 à +65 | ||||
Dimensions (L × H × P mm) | 261 × 180 × 31 | ||||
poids (kg) | 3.1 | ||||
Évaluation du boîtier | Extérieur-IP67 (NEMA 6) | ||||
Refroidissement | Convection naturelle – Pas de ventilateurs | ||||
Caractéristiques | |||||
Communication | Sous-1G | ||||
Type d'isolement | Transformateur HF isolé galvaniquement | ||||
Surveillance | Hoymiles S-Miles Cloud⊃3; | ||||
Conformité | EN 50549-1 : 2019, VDE-AR-N 4105 : 2018, UL 1741, ABNT NBR 16150, CEI/EN 62109-1/-2, CEI/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 , CEI/EN 61000-3-2/-3 |
L'emballage du produit