Гибридный инвертор для автономного и бесперебойного электроснабжения PowMr POW-HVM4.2M-24V-N
Гибридный инвертор для автономного и бесперебойного электроснабжения PowMr POW-HVM4.2M-24V-N
Инвертор PowMr POW-HVM4.2M-24V-N является представителем класса гибридных инверторов и позволяет создать «домашнюю» СЭС для автономного или бесперебойного электроснабжения. Инвертор PowMr POW-HVM4.2M-48V-N может выполнить следующие задачи:
- полностью или частично запитать нагрузку от вырабатываемой солнечными батареями энергии;
- работать вообще без аккумулятора (но тут надо понимать, что если энергии солнца будет недостаточно и не будет подачи внешней сети, то инвертор просто отключит питание нагрузки!);
- работать в правильном гибридном режиме, подмешивая при недостаточной выработке солнечных батарей энергию из внешней сети;
- избыток вырабатываемой энергии до 2,2кВт подать во внешнюю сеть.
Конструктивно данные гибридные инвертора состоят из блоков: контроллер заряда АКБ от солнечных батарей и входной сети, однофазный инвертор DC-AC, блок управления и выбора приоритета работы. Для отображения информации о параметрах работы инвертор оснащён функциональным ЖК индикатором, а для настройки и управления предусмотрены четыре кнопки.
Инвертора POW-HVM4.2M-24V-N предназначены для работы с АКБ на 24В и мощностью нагрузки до 4200В*А. Инвертора однофазные и позволяют вырабатывать напряжение 230В переменного тока частотой 50 Гц с формой «правильная синусоида». Среднее КПД инверторов – 93%. В инверторе предусмотрен выбор пользователем приоритетов по питанию нагрузки (солнце / сеть / аккумулятор) и зарядке АКБ (сеть / солнце). Инвертора оснащены защитами от переполюсовки АКБ, перегрева, КЗ и перегрузки по выходу. Все переключения при пропадании или появлении внешней сети происходят автоматически, без ущерба для питания нагрузки. Для зарядки АКБ от солнечной энергии в инверторах используются MPPT контроллеры, благодаря чему и достигается высокий КПД работы инвертора. Помимо зарядки от солнца в инверторе предусмотрена и зарядка от сети – суммарный ток заряда от обоих источников может достигать 120А! Для работы MPPT контроллера рекомендуется использовать массив солнечных батарей с рабочим напряжением до 450 В. У пользователя есть возможность выбрать гибридный режим работы инвертора, при котором энергия, вырабатываемая солнечными батареями, будет использоваться в первую очередь на питания нагрузки и зарядку АКБ, а если будет излишек при этом – он будет подаваться во внешнюю сеть. Ещё одной особенностью данной модели является наличие двух выходов нагрузки по 220В. Основной выход работает «всегда» и без ограничений, позволяет подключить нагрузку до 4200В*А. Второй выход – программируемый, позволяет питать нагрузку до 1400Вт, если напряжение на АКБ превышает установленное значение (настройки в пунктах меню №41 и 42). Инвертор позволяет пользователю использовать самые популярные сегодня типа АКБ – гелевые, кислотные, LiFePO4 и Li-ion (в пользовательском режиме). Инвертора сертифицированы для продажи в странах ЕС (сертификация CE). Для мониторинга работы инвертора в нем предусмотрена возможность подключения к сети Интернет через специализированный Wi-Fi модуль для инверторов PowMr (приобретается дополнительно). Его необходимо подключить в порт «WI-FI» и на смартфоне установить специализированное приложение и произвести настройку подключения.
Технические характеристики:
Модель |
POW-HVM4.2M-24V-N |
Тип инвертора |
Гибридный, с возможностью смешивания энергии от сети и солнца для питания нагрузки |
Возможность выдачи энергии во внешнюю сеть (режим grid-tie) |
Да |
Наличие второго (дополнительного) выхода переменного тока |
Есть, настраивается пользователем |
Максимальная недолговременная выходная мощность по основному выходу |
4000 Вт / 4200 В*А |
Рекомендуемая номинальная долговременная мощность по основному выходу |
2500 Вт |
Максимальная выходная мощность по дополнительному выходу |
1400 Вт |
Пиковая мощность по основному выходу |
6000 Вт в течение не более 5 секунд |
Форма выходного напряжения |
Правильная синусоида |
Номинальное выходное напряжение |
230±12 В / 50 Гц |
КПД инвертора, среднее |
93% |
Диапазон напряжений входной сети |
90-280 В (APS) / 170-280 В (UPS) |
Время переключения на внешнюю сеть |
10 мс (UPS), 20 мс (APS) |
Номинальное напряжение АКБ |
48 В |
Максимальная мощность массива солнечных батарей |
6200 Вт |
Тип контроллера заряда |
MPPT, 3-х ступенчатый |
Диапазон работы MPPT трекера |
120-450 В * |
Рекомендуемое номинальное напряжение массива солнечных батарей |
240 В (MPP) |
Максимальное напряжение массива солнечных батарей в режиме холостого хода |
500 В |
Максимальный ток массива солнечных батарей |
18 А |
Максимальный ток заряда АКБ от сети |
100 А |
Максимальный ток заряда АКБ суммарно от сети + от солнечных батарей |
120 А |
Максимальный ток, выдаваемый во внешнюю сеть (режим grid-tie включен) |
10 А |
Поддержка АКБ типов |
AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion (в режиме пользовательской настройки) |
Сечение проводов подключаемых к инвертору от АКБ |
25 мм² |
Сечение проводов подключаемых к инвертору от солнечных батарей |
4 мм² |
Сечение проводов подключаемых к инвертору по 220В |
4 мм² |
Потребляемая мощность |
< 35 Вт |
Уровень шума ** |
< 65 дБ |
Диапазон рабочих температур |
-10….+50 °C |
Допустимая влажность воздуха |
5….95 % (без выпадения конденсата) |
Габаритные размеры |
358х442х116 мм |
Вес нетто |
8,0 кг |
* - производитель в прилагаемой к инвертору инструкции указывает диапазон 60-500 В – это то напряжение, которое можно подавать на инвертор от батарей, но ввиду особенностей MPP трекера его рабочий диапазон как указан в нашей спецификации (при напряжении ниже 120 В выработка практически отсутствует). Также обращаем внимание, что оптимальная работа (самый лучший КПД) MPP трекера достигается при напряжении 240 В. Это означает, что при других напряжения реальный КПД будет несколько ниже.
** - обращаем ваше внимание, что при работе с мощной нагрузкой или заряде АКБ в инверторе включается активная вентиляция и находится рядом с инвертором некомфортно! Рекомендуется его размещение не в жилых помещениях (спать под его шум будет непросто), а в технических помещениях, в которых обеспечивается достаточная вентиляция (известны случаи размещения в кладовках и шкафах для гардероба! Это неправильное место для размещения, ситуация может привести к выходу из строя инвертора или пожару на объекте!).
Рассмотрим подробнее аспекты работы гибридного инвертора. В инверторе предусмотрены три приоритета питания нагрузки, которые может выбрать пользователь (пункт №1 в меню):
- USB (utility-solar-battery). Питание нагрузки осуществляется в первую очередь от входной сети. Если входная сеть отсутствует, то нагрузка запитывается от энергии, вырабатываемой солнечными батареями, а если её недостаточно – то питание нагрузки происходит от энергии запасенной в АКБ до момента их разряда или восстановления внешней сети.
- SUB (solar-utility-battery), установлен на заводе по умолчанию. Самый интересный режим в плане экономии потребления от РЭСа. Вырабатываемая солнечными батареями энергия используется для питания нагрузки в первую очередь. Если вырабатываемой батареями энергии недостаточно, то для питания нагрузки от входной сети РЭС подмешивается недостающая мощность. Питание нагрузки будет осуществляться от энергии запасенной в АКБ в случаях, если входная сеть отсутствует и энергия солнечных батарей также отсутствует или является недостаточной по мощности.
- SBU (solar-battery-utility). Вырабатываемая солнечными батареями энергия используется для питания нагрузки в первую очередь. Если вырабатываемой батареями энергии недостаточно, то нагрузка запитывается от энергии запасенной в АКБ. Питание нагрузки будет осуществляться от входной сети РЭС в случае, если энергии солнечных батарей недостаточно и запасы энергии в АКБ достигли уровня разряда (настраивается пользователем в меню).
Вариант «SUB» интересен тем, что в солнечный период позволяет сэкономить потребление от РЭСа и при определённых условиях даже вообще ничего не потреблять от РЭСа какой то период. Вариант «USB» интересен тем, кому нужно бесперебойное электроснабжение, без оглядки на экономию потребления от РЭСа. В случае, если у вас автономная СЭС, эта настройка непринципиальна, поскольку в любом режиме инвертор сначала постарается работать от энергии Солнца, а затем переключится на АКБ.
Помимо приоритета питания нагрузки, в инверторе можно настроить приоритет зарядки АКБ (пункт №16 в меню):
- CSO (solar first) – в первую очередь зарядка АКБ происходит от энергии солнечных батарей. Если солнечные батареи ничего не вырабатывают, то зарядка происходит от внешней сети.
- SNU (solar & utility) - установлен на заводе по умолчанию. Зарядка АКБ осуществляется одновременно от внешней сети и вырабатываемой солнечными батареями энергии.
- OSO (only solar) – зарядка АКБ производится только от вырабатываемой солнечными батареями энергии, независимо от наличия или отсутствия входной сети.
Обращаем ваше внимание, что когда инвертор выключен, но солнечные батареи подключены к нему, он производит зарядку АКБ от энергии, вырабатываемой солнечными батареями.
Ещё хотим обратить ваше внимание, что в настройках инвертора можно настроить максимальный ток заряда от внешней сети и суммарный максимальный ток (!) заряда от внешней сети и солнечного контроллера заряда (т.е. отдельно ток заряда от солнечного контроллера настроить нельзя, только косвенно!). При этом необходимо учитывать, что зарядный ток АКБ типа GEL / AGM рекомендован не более 20% от их номинальной ёмкости (каждый производитель сам указывает на корпусе допустимый ток), а LiFePO4 чаще всего 30-50% от номинальной ёмкости. При превышении этих значений происходит ускоренное старение АКБ и как следствие – потеря ёмкости или выход из строя гораздо раньше оговоренного производителем срока. Наши рекомендации по установке тока заряда для АКБ:
LiFePO4 100А*ч – 30 А;
LiFePO4 200А*ч – 50 А;
GEL AGM 100А*ч – 20 А;
GEL AGM 100А*ч – 40 А.
Инвертор позволяет производить мониторинг его работы через сеть Интернет со смартфона. Для этого вам необходимо дополнительно приобрести специализированный Wi-Fi адаптер, включить его в порт WI-FI, произвести настройку его подключения к инвертору и сети Интернет и после этого производить дистанционный мониторинг его работы из любого места, где ваш смартфон подключится к сети Интернет.
Также обращаем ещё раз ваше внимание, данная модель гибридного инвертора способна отдавать ток во внешнюю сеть. Для этого в пункте меню №37 надо активировать режим HYBRID (по умолчанию он выключен). При этом вырабатываемая солнечная энергия в первую очередь будет использована на питание нагрузки и зарядку АКБ, а излишки уже поступать во внешнюю сеть. Но инвертор сможет отдать не всю мощность солнечного массива, а ограниченную током в пункте меню №38. Максимальный отдаваемый во внешнюю сеть ток составляет 10А.
Ещё одной интересной особенностью данной модели инвертора является возможность работы без АКБ – вырабатываемая солнечными панелями энергия идёт на питание нагрузки или выдачи во внешнюю сеть. С точки зрения пользователя, это хорошо, потому что не надо покупать дорогостоящий АКБ. Но этот режим имеет один принципиальный недостаток – если у вас автономная станция и внезапно появилась облачность – ваша нагрузка может быть просто обесточена ввиду недостаточной выработки энергии солнечными батареями! Т.е. для работы скажем бойлеров для нагрева воды это ещё подойдёт, а вот для офиса, телекоммуникационного оборудования, кондиционеров это уже будет неприятным сюрпризом и неприемлимо. Учитывайте этот факт при работе в подобном режиме.
Ещё пытливые пользователи обнаружат, что у инвертора два AC выхода. Производитель добавил второй выход переменного тока 220В, к которому можно подключать нагрузку мощностью до 1400 Вт. Работа данного выхода настраивается в меню пункты №41 и №42 – в №41 он включается (по умолчанию выключен), в пункте №42 устанавливается напряжение на АКБ, выше которого выход работает, ниже которого автоматически выключается. Что это значит на практике? Например, вы в пункте 42 поставили 24,0 В и при достижении этого значения и выше нагрузка работает, при понижении ниже 24,0 В питание нагрузки отключается. Это может быть интересно для некритичного оборудования, которое необходимо питать, например, в течении светового дня, а на ночь отключать.