Onduleurs de pompe solaire haute puissance série SWP160KH-V1 à SWP450KH-V1
- SWP160KH-V1
- SWP185KH-V1
- SWP200KH-V1
- SWP220KH-V1
- SWP250KH-V1
- SWP280KH-V1
- SWP315KH-V1
- SWP355KH-V1
- SWP400KH-V1
- SWP450KH-V1
Présentation du produit
Caractéristiques du produit
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Conçu pour les systèmes de pompage à grande échelle. Conçu pour entraîner des pompes centrifuges et submersibles triphasées de forte puissance, supportant des applications à très haute pression et à débit important avec une capacité de fonctionnement continu à pleine charge.
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MPPT avancé et rendement de conversion élevé. Large plage de tension MPPT (485–750 VDC) avec un rendement de suivi supérieur à 99%, assurant une utilisation maximale de l'énergie solaire même dans des conditions d'irradiation fluctuantes.
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Protection et fiabilité de qualité industrielle. Des fonctions de protection complètes, notamment contre le fonctionnement à sec, la perte de phase, les surintensités, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes, garantissent un fonctionnement sûr et durable.
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Surveillance intelligente et intégration flexible. La communication RS485 intégrée prend en charge la surveillance à distance, les diagnostics système et l'intégration transparente avec les sources d'alimentation hybrides telles que le réseau électrique ou un générateur de secours.
Spécifications techniques
- SWP160KH-V1
- SWP185KH-V1
- SWP200KH-V1
- SWP220KH-V1
- SWP250KH-V1
- SWP280KH-V1
- SWP315KH-V1
- SWP355KH-V1
- SWP400KH-V1
- SWP450KH-V1
Article Spécification Puissance nominale 160 kW Tension d'entrée PV Max. 800 V CC Plage de tension MPPT 485–750 V CC Tension de sortie CA 380–440 V CA, triphasé Fréquence de sortie 0–60 Hz Courant de sortie nominal 300 A Efficacité du MPPT > 99% Efficacité de conversion > 98% Méthode de refroidissement Refroidissement par air forcé Niveau de protection IP20 Communication RS485 Température de fonctionnement −25°C à +50°C Article Spécification Puissance nominale 185 kW Tension d'entrée PV Max. 800 V CC Plage de tension MPPT 485–750 V CC Tension de sortie CA 380–440 V CA, triphasé Fréquence de sortie 0–60 Hz Courant de sortie nominal 340 A Efficacité du MPPT > 99% Efficacité de conversion > 98% Méthode de refroidissement Refroidissement par air forcé Niveau de protection IP20 Communication RS485 Température de fonctionnement −25°C à +50°C Article Spécification Puissance nominale 200 kW Tension d'entrée PV Max. 800 V CC Plage de tension MPPT 485–750 V CC Tension de sortie CA 380–440 V CA, triphasé Fréquence de sortie 0–60 Hz Courant de sortie nominal 380 A Efficacité du MPPT > 99% Efficacité de conversion > 98% Méthode de refroidissement Refroidissement par air forcé Niveau de protection IP20 Communication RS485 Température de fonctionnement −25°C à +50°C Article Spécification Puissance nominale 220 kW Tension d'entrée PV Max. 800 V CC Plage de tension MPPT 485–750 V CC Tension de sortie CA 380–440 V CA, triphasé Fréquence de sortie 0–60 Hz Courant de sortie nominal 415 A Efficacité du MPPT > 99% Efficacité de conversion > 98% Méthode de refroidissement Refroidissement par air forcé Niveau de protection IP20 Communication RS485 Température de fonctionnement −25°C à +50°C Article Spécification Puissance nominale 250 kW Tension d'entrée PV Max. 800 V CC Plage de tension MPPT 485–750 V CC Tension de sortie CA 380–440 V CA, triphasé Fréquence de sortie 0–60 Hz Courant de sortie nominal 470 A Efficacité du MPPT > 99% Efficacité de conversion > 98% Méthode de refroidissement Refroidissement par air forcé Niveau de protection IP20 Communication RS485 Température de fonctionnement −25°C à +50°C Article Spécification Puissance nominale 280 kW Tension d'entrée PV Max. 800 V CC Plage de tension MPPT 485–750 V CC Tension de sortie CA 380–440 V CA, triphasé Fréquence de sortie 0–60 Hz Courant de sortie nominal 520 A Efficacité du MPPT > 99% Efficacité de conversion > 98% Méthode de refroidissement Refroidissement par air forcé Niveau de protection IP20 Communication RS485 Température de fonctionnement −25°C à +50°C Article Spécification Puissance nominale 315 kW Tension d'entrée PV Max. 800 V CC Plage de tension MPPT 485–750 V CC Tension de sortie CA 380–440 V CA, triphasé Fréquence de sortie 0–60 Hz Courant de sortie nominal 600 A Efficacité du MPPT > 99% Efficacité de conversion > 98% Méthode de refroidissement Refroidissement par air forcé Niveau de protection IP20 Communication RS485 Température de fonctionnement −25°C à +50°C Article Spécification Puissance nominale 355 kW Tension d'entrée PV Max. 800 V CC Plage de tension MPPT 485–750 V CC Tension de sortie CA 380–440 V CA, triphasé Fréquence de sortie 0–60 Hz Courant de sortie nominal 750 A Efficacité du MPPT > 99% Efficacité de conversion > 98% Méthode de refroidissement Refroidissement par air forcé Niveau de protection IP20 Communication RS485 Température de fonctionnement −25°C à +50°C Article Spécification Puissance nominale 400 kW Tension d'entrée PV Max. 800 V CC Plage de tension MPPT 485–750 V CC Tension de sortie CA 380–440 V CA, triphasé Fréquence de sortie 0–60 Hz Courant de sortie nominal 810 A Efficacité du MPPT > 99% Efficacité de conversion > 98% Méthode de refroidissement Refroidissement par air forcé Niveau de protection IP20 Communication RS485 Température de fonctionnement −25°C à +50°C Article Spécification Puissance nominale 450 kW Tension d'entrée PV Max. 800 V CC Plage de tension MPPT 485–750 V CC Tension de sortie CA 380–440 V CA, triphasé Fréquence de sortie 0–60 Hz Courant de sortie nominal 810 A Efficacité du MPPT > 99% Efficacité de conversion > 98% Méthode de refroidissement Refroidissement par air forcé Niveau de protection IP20 Communication RS485 Température de fonctionnement −25°C à +50°C
Description
Description du produit et principe de fonctionnement
L'onduleur de pompe solaire haute puissance SWP fonctionne en convertissant l'énergie CC provenant de panneaux photovoltaïques en énergie CA à fréquence variable pour alimenter des pompes à eau de grande capacité.
Grâce à une régulation intelligente de la fréquence, l'onduleur ajuste automatiquement la vitesse de la pompe en fonction de l'énergie solaire disponible, assurant ainsi un démarrage en douceur, une réduction des contraintes mécaniques et un débit d'eau stable.
Lorsqu'il est intégré à une entrée de réseau ou de générateur, le système peut fonctionner en mode hybride, maintenant un pompage ininterrompu en cas de faible ensoleillement tout en privilégiant l'énergie solaire lorsqu'elle est disponible.
Applications typiques
- Systèmes d'irrigation agricole à grande échelle
- Pompage d'eau en puits profonds et à haute pression
- projets d'approvisionnement en eau municipaux et ruraux
- Transfert d'eau pour les réservoirs et les canaux
- Approvisionnement en eau pour les mines, les champs pétrolifères et l'industrie
- Désert, plateau et régions isolées hors réseau
Q1 : Ces onduleurs peuvent-ils fonctionner en continu à pleine charge ?
R : Oui. La série SWP160KH-V1 à SWP450KH-V1 est conçue pour un fonctionnement continu à long terme dans des conditions de charge élevée.
Q2 : Ces modèles sont-ils compatibles avec un réseau hybride ou une entrée de générateur ?
R : Oui. Ils prennent en charge des configurations hybrides flexibles pour une alimentation en eau continue.
Q3 : Comment l’onduleur protège-t-il les pompes contre le fonctionnement à sec ?
A: La protection intégrée contre le fonctionnement à sec détecte les conditions de charge anormales et arrête automatiquement la pompe pour éviter tout dommage.
Q4 : Quels types de pompes sont pris en charge ?
A : Cette série prend en charge les pompes submersibles triphasées, les pompes centrifuges et les pompes multicellulaires à haute pression.
Q5 : La surveillance à distance est-elle prise en charge ?
R : Oui. La communication RS485 permet la surveillance des données, le diagnostic des pannes et la gestion du système.
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