
حزمة محتوى CMS لـ TommaTech Trio Hybrid S HV AIO
سلسلة TommaTech Trio Hybrid S HV AIO تدمج عاكسًا هجينًا ثلاثي الأطوار ونظام بطارية عالي الجهد معياريًا في منصة موحدة لتخزين الطاقة السكنية.
تتوفر سبع فئات طاقة للعاكس: 5، 6، 8، 10، 12، 15 و20 كيلوواط. على عكس عائلة LV AIO، تستخدم منصة HV بنية بطارية متصلة على التوالي تعتمد على وحدات Hightech Power S 4 كيلوواط/ساعة HV من TommaTech. يمكن تجميع وحدتين إلى ست وحدات في تكوينات بطارية تتراوح من 8 إلى 24 كيلوواط/ساعة من الطاقة الاسمية، مع 7.2 إلى 21.6 كيلوواط/ساعة كطاقة قابلة للاستخدام وفقًا لشروط الاختبار المعلنة من الشركة المصنعة.
تسمح بنية البطارية عالية الجهد للنظام بالعمل عند جهد بطارية تيار مستمر أعلى بشكل كبير، مما يقلل التيار لمستوى طاقة معين مقارنةً بالبنية منخفضة الجهد. يقبل العاكس مدخلات الطاقة الشمسية، ويدير شحن وتفريغ البطارية، ويتفاعل مع الشبكة والأحمال الاحتياطية وأنظمة المولدات. توفر الوثائق الرسمية أيضًا اقتران التيار المتردد، والحمل الذكي، وإدارة وقت الاستخدام، ومراقبة Wi-Fi، ووظيفة النظام المتوازي.
تشير ورقة البيانات الحالية إلى أنه يمكن توصيل ما يصل إلى عشر وحدات عاكس HV AIO بالتوازي، وتسلط الضوء على قدرة الإخراج غير المتوازن ثلاثي الأطوار.
نظرًا لأن إصدارات 5-20 كيلوواط تستخدم نفس المنصة الأساسية، يجب تقديمها كعائلة HV AIO واحدة قابلة للتكوين بدلاً من سبعة منتجات منفصلة على الموقع.
المزايا الرئيسية
- نطاق عاكس هجين ثلاثي الأطوار 5-20 كيلوواط
- بنية بطارية عالية الجهد مدمجة
- وحدات بطارية LiFePO4 بسعة 4 كيلوواط/ساعة
- تكوينات بطارية اسمية 8-24 كيلوواط/ساعة
- طاقة بطارية قابلة للاستخدام معلنة 7.2-21.6 كيلوواط/ساعة
- بنية بطارية متصلة على التوالي
- متتبعان MPPT
- تحديد موضع إخراج غير متوازن ثلاثي الأطوار 100%
- اقتران التيار المتردد
- توافق مع المولدات
- دعم مولد الديزل
- تصميم معياري قابل للتوصيل والتشغيل
- ما يصل إلى 10 وحدات عاكس بالتوازي
- إدارة ذكية للطاقة
- غلاف بطارية IP65
مقارنة نماذج العاكس
القيم أدناه مأخوذة من ورقة بيانات عائلة HV الحالية.
| الطراز | التيار المتردد الاسمي / UPS | الحد الأقصى لطاقة دخول PV | نطاق التيار المستمر للحمل الكامل | الحد الأقصى للإخراج AC |
|---|---|---|---|---|
| Trio Hybrid S 5K HV AIO | 5 كيلوواط | 6.5 كيلوواط | 195-850 فولت | 5.5 كيلوواط |
| Trio Hybrid S 6K HV AIO | 6 كيلوواط | 7.8 كيلوواط | 195-850 فولت | 6.6 كيلوواط |
| Trio Hybrid S 8K HV AIO | 8 كيلوواط | 10.4 كيلوواط | 260-850 فولت | 8.8 كيلوواط |
| Trio Hybrid S 10K HV AIO | 10 كيلوواط | 13.0 كيلوواط | 325-850 فولت | 11.0 كيلوواط |
| Trio Hybrid S 12K HV AIO | 12 كيلوواط | 15.6 كيلوواط | 340-850 فولت | 13.2 كيلوواط |
| Trio Hybrid S 15K HV AIO | 15 كيلوواط | 19.5 كيلوواط | 420-850 فولت | 16.5 كيلوواط |
| Trio Hybrid S 20K HV AIO | 20 كيلوواط | 26.0 كيلوواط | 500-850 فولت | 22.0 كيلوواط |
يختلف التبريد حسب تصنيف العاكس؛ تستخدم ورقة بيانات العائلة الرسمية كلاً من التبريد الطبيعي والتبريد الهوائي الذكي ضمن النطاق.
مقارنة تكوين بطارية HV
تعتمد البطارية على وحدة Hightech Power S 4 كيلوواط/ساعة HV.
| وحدات البطارية | الجهد الاسمي | الطاقة الاسمية | الطاقة القابلة للاستخدام* | الأبعاد التقريبية | الوزن التقريبي |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 204.8 فولت | 8 كيلوواط/ساعة | 7.2 كيلوواط/ساعة | 540 × 385 × 1100 مم | 137 كجم |
| 3 | 307.2 فولت | 12 كيلوواط/ساعة | 10.8 كيلوواط/ساعة | 540 × 385 × 1320 مم | 176 كجم |
| 4 | 409.6 فولت | 16 كيلوواط/ساعة | 14.4 كيلوواط/ساعة | 540 × 385 × 1540 مم | 215 كجم |
| 5 | 512 فولت | 20 كيلوواط/ساعة | 18.0 كيلوواط/ساعة | 540 × 385 × 1760 مم | 254 كجم |
| 6 | 614.4 فولت | 24 كيلوواط/ساعة | 21.6 كيلوواط/ساعة | 540 × 385 × 1980 مم | 293 كجم |
*تشير الشركة المصنعة إلى طاقة قابلة للاستخدام تحت شروط اختبار عمق تفريغ 90%.
بيانات البطارية الشائعة
| المعامل | المواصفة |
|---|---|
| كيمياء الخلية | LiFePO4 |
| طاقة الوحدة | 4 كيلوواط/ساعة |
| الجهد الاسمي للوحدة | 102.4 فولت |
| سعة الوحدة | 40 أمبير/ساعة |
| ترتيب الوحدات | 2-6 وحدات على التوالي |
| جهد تشغيل النظام | 166.4-700.8 فولت |
| تيار الشحن/التفريغ الموصى به | 20 أمبير |
| الحد الأقصى للتيار | 40 أمبير |
| التيار الذروة | 50 أمبير لمدة دقيقتين |
| عمق التفريغ الموصى به | 90% |
| عمر الدورة | ≥6,000 دورة تحت شروط اختبار الشركة المصنعة |
| ضمان البطارية | 10 سنوات |
| الاتصال | CAN 2.0 / RS485 |
| الإدارة الحرارية | تبريد طبيعي |
| الغلاف | IP65 |
| التركيب | تركيب أرضي |
| الشهادات المعلنة | CE / IEC 62619 |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن من -20 إلى +55 درجة مئوية / التفريغ من -20 إلى +55 درجة مئوية |
البنية التقنية
تتكون منصة HV AIO من عاكس هجين ثلاثي الأطوار مثبت فوق نظام بطارية مكدس رأسيًا أو مدمج معه.
تساهم كل وحدة بطارية بـ 102.4 فولت و4 كيلوواط/ساعة. يتم توصيل الوحدات على التوالي، لذا فإن إضافة وحدات يزيد من جهد النظام والطاقة المخزنة. ينتج عن ذلك جهود اسمية للنظام من 204.8 فولت مع وحدتين إلى 614.4 فولت مع ست وحدات.
يتصل العاكس بشكل منفصل بـ:
- سلاسل الألواح الشمسية
- حزمة البطارية عالية الجهد
- شبكة الكهرباء
- الحمل الاحتياطي
- مدخل المولد
- العداد / محول التيار
- نظام إدارة البطارية
- اتصال التوازي
- خدمات Wi-Fi / المراقبة
هذه البنية للبطارية المتصلة على التوالي هي الفرق الهندسي الرئيسي بين عائلتي HV وLV AIO.
كيف يعمل
تتم إدارة طاقة الألواح الشمسية أولاً بواسطة مرحلة MPPT في العاكس. اعتمادًا على الحمل اللحظي وحالة شحن البطارية واستراتيجية التشغيل المبرمجة، يمكن تزويد الأحمال بالطاقة أو تخزينها في بطارية HV أو تصديرها وفقًا لتكوين الشبكة المعمول به.
عندما يكون توليد الطاقة الشمسية غير كافٍ، يمكن للبطارية تزويد الأحمال عبر العاكس الهجين. يمكن أيضًا دمج طاقة الشبكة أو المولد وفقًا لإعدادات النظام وأولوية الشحن.
تدعم بنية النظام الرسمية تكوينات الشبكة والطاقة الشمسية والمولد والحمل الاحتياطي والحمل الذكي، بالإضافة إلى المراقبة المتصلة بالسحابة.
التطبيقات المقصودة
- تخزين الطاقة الشمسية السكنية
- العقارات السكنية الكبيرة
- الأنظمة السكنية ثلاثية الأطوار
- أنظمة النسخ الاحتياطي السكنية
- الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية
- أنظمة الطاقة الشمسية الهجينة المتفاعلة مع الشبكة
- تخزين الطاقة المدعوم بالمولدات
- التطبيقات التي تتطلب طاقة عاكس أعلى مع تيار أقل في جانب البطارية مقارنةً ببنية LV المماثلة
البيان الأخير هو نتيجة هندسية للبنية عالية الجهد، وليس مواصفة تسويقية من الشركة المصنعة.
التوافق
تدعم الوثائق الرسمية التكامل مع:
- نظام بطارية Hightech Power S 4 كيلوواط/ساعة HV
- مصفوفات الألواح الشمسية
- شبكة الكهرباء
- الأحمال الاحتياطية
- إمداد المولد
- اقتران التيار المتردد
- الحمل الذكي
- العداد / محول التيار
- اتصال بطارية CAN / RS485
- مراقبة Wi-Fi
لا تنشر بيانًا عامًا بأن النظام يعمل مع بطاريات عالية الجهد خارجية عشوائية.
ملاحظات الهندسة والاختيار
يجب أن يأخذ اختيار نظام HV في الاعتبار كلاً من طاقة العاكس وتكوين جهد البطارية.
قبل اختيار النظام، تحقق من:
- الحد الأقصى للحمل AC المستمر
- حمل الذروة / بدء التشغيل
- عدم توازن الطور
- متطلبات الحمل الاحتياطي
- الاستقلالية المطلوبة للبطارية
- الطلب اليومي على الطاقة
- طاقة الشحن/التفريغ المطلوبة
- العدد المحدد لوحدات بطارية HV
- الجهد الاسمي الناتج للبطارية
- جهد تشغيل بطارية العاكس
- جهد الدائرة المفتوحة للألواح الشمسية
- الحد الأدنى لدرجة حرارة الموقع
- جهد سلسلة الألواح الشمسية في ظروف التشغيل
- متطلب جهد التيار المستمر للحمل الكامل للعاكس المحدد
- تيار الدائرة القصيرة للألواح الشمسية وتيار التشغيل
- جهد/تردد الشبكة
- كود الشبكة المعمول به
- سعة المولد
- درجة حرارة التركيب
- متطلبات التركيب الخارجي/الداخلي
- متطلبات التوسعة
- متطلب العاكس المتوازي
مهم بشكل خاص
لا ينبغي تجاهل متطلب جهد التيار المستمر للحمل الكامل المتزايد مع ارتفاع طاقة العاكس. على سبيل المثال، يتطلب طراز 20 كيلوواط جهد سلسلة تيار مستمر أعلى بكثير من طراز 5 كيلوواط.
لذلك يجب تصميم سلسلة الألواح الشمسية باستخدام جهد الدائرة المفتوحة/الجهد الأقصى الفعلي للوحة والحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.
المعلومات المطلوبة قبل عرض السعر
اطلب:
- بلد المشروع
- جهد/تردد الشبكة
- طاقة العاكس المطلوبة
- الحد الأقصى للحمل المتزامن
- طاقة الحمل الاحتياطي
- الاستهلاك اليومي
- ساعات النسخ الاحتياطي المطلوبة
- طاقة البطارية القابلة للاستخدام المطلوبة
- سعة الطاقة الشمسية الحالية/المخطط لها
- ورقة بيانات/طراز الألواح الشمسية
- الكمية المقترحة من الألواح
- جهد سلسلة الألواح الشمسية المتاح
- طراز المولد وتصنيفه
- توزيع الحمل ثلاثي الأطوار
- درجة الحرارة المحيطة للتركيب
- التركيب الداخلي/الخارجي
- كود الشبكة المحلي المعمول به
- العدد المطلوب من وحدات العاكس
- متطلب التشغيل المتوازي
- خطة توسعة البطارية المستقبلية
دعوة موصى بها لاتخاذ إجراء
أرسل لنا ملف حمل المشروع وبيانات الألواح الشمسية ومدة النسخ الاحتياطي المطلوبة وبلد التركيب حتى يمكن هندسة عاكس Trio Hybrid S HV الصحيح وتكوين حزمة البطارية لمشروعك.
| مواصفات المعلمة | HV Inverter Data |
|---|---|
| الحد الأقصى لجهد دخل التيار المستمر | 1000 فولت |
| جهد بدء تشغيل الألواح الشمسية | 150 فولت |
| نطاق MPPT | 150-850 فولت |
| جهد الدخل الاسمي للتيار المستمر | 600 فولت |
| متتبعات MPPT | 2 |
| نطاق دخل البطارية | 160-700 فولت |
| نوع دخل البطارية | ليثيوم أيون |
| مدخلات البطارية | 1 |
| اتصال BMS | RS485 / CAN |
| الحد الأقصى للكفاءة | 97.6% |
| كفاءة اليورو | 97% |
| كفاءة MPPT | 99.9% |
| الإخراج | ثلاثي الأطوار |
| خرج التيار المتردد | 220/380 أو 230/400 فولت تيار متردد |
| التردد | 50 / 60 هرتز |
| الحماية من زيادة التيار | تيار مستمر نوع II / تيار متردد نوع III |
| ضمان العاكس | 5 سنوات |
| درجة حرارة التشغيل | من -40 إلى +60 درجة مئوية؛ تخفيض الأداء فوق +45 درجة مئوية |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.

