NEP Mikro-Wechselrichter 600 W BDM 600 netzgebundener Solar-Wechselrichter mit WLAN
Produktbeschreibung
Der Solar-Mikrowechselrichter BDM 600 ist für die Unterstützung von bis zu zwei 450-W-Hochleistungsmodulen ausgelegt.Darüber hinaus verfügt es über eine integrierte Erdung (IG), die einen Erdungsleiter (GEC) auf der DC-Seite überflüssig macht.Das einzigartige Design des BDM 600-Modells ist nicht nur funktional, sondern auch einzigartig und originell und nur mit NEP erhältlich.
Abmessungen: 10,91" * 5,20" * 1,97"
Gewicht: 6,4 Pfund
Modell | 600 BDM |
Eingang DC | |
Empfohlene maximale PV-Leistung (Wp) | 450 x 2 |
Empfohlene maximale DC-Leerlaufspannung (Vdc) | 60 |
Max. DC-Eingangsstrom (Adc) | 14 x 2 |
MPPT-Tracking-Genauigkeit | >99,5 % |
MPPT-Tracking-Bereich (Vdc) | 22-55 |
Isc PV (absolutes Maximum) (Adc) | 18 x 2 |
Maximaler Wechselrichter-Rückspeisestrom zum Array (Adc) | 0 |
Ausgang AC | |
Spitzen-AC-Ausgangsleistung (Wp) | 550 |
Nenn-AC-Ausgangsleistung (Wp) | 500 |
Nennspannung des Stromnetzes (Vac) | 240 / 208 / 230 |
Zulässige Netzspannung (Vac) | 211V-264* / 183V-229* / konfigurierbar* |
Zulässige Stromnetzfrequenz (Hz) | 59,3 bis 60,5* / konfigurierbar* |
THD | <3 % (bei Nennleistung) |
Leistungsfaktor (cos phi, fest) | >0,99 (bei Nennleistung) |
Nennausgangsstrom (Aac) | 2 / 2,40 / 2,17 |
Strom (Einschaltstrom) (Spitze und Dauer) | 24A, 15us |
Nennfrequenz (Hz) | 60 / 50 |
Maximaler Ausgangsfehlerstrom (Aac) | 4,4A Spitze |
Maximaler Ausgangsüberstromschutz (Aac) | 10 |
Maximale Anzahl von Einheiten pro Zweig (20 A)(Alle NEC-Anpassungsfaktoren wurden berücksichtigt) | 7 / 6 / 7 |
Systemeffizienz | |
Gewichteter durchschnittlicher Wirkungsgrad (CEC) | 95,50 % |
Taraverlust in der Nacht (Wp) | 0,11 |
Schutzfunktionen | |
Über-/Unterspannungsschutz | Ja |
Über-/Unterfrequenzschutz | Ja |
Schutz vor Inselbildung | Ja |
Überstromschutz | Ja |
Schutz vor umgekehrter DC-Polarität | Ja |
Überspannungschutz | Ja |
Schutzgrad | NEMA-6 / IP-66 / IP-67 |
Umgebungstemperatur | -40 °F bis +149 °F (-40 °C bis +65 °C) |
Betriebstemperatur | -40 °F bis +185 °F (-40 °C bis +85 °C) |
Anzeige | LED-LICHT |
Kommunikation | Stromleitung |
Abmessungen (BHD) | 0,91" * 5,20" * 1,97" |
Gewicht | 6,4 Pfund |
Umgebungskategorie | Drinnen und draußen |
Nasser Standort | Geeignet |
Verschmutzungsgrad | PD 3 |
Überspannungskategorie | II(PV), III (AC-NETZ) |
Einhaltung der Produktsicherheit | UL 1741 CSA C22.2 Nr. 107.1 IEC/EN 62109-1 IEC/EN 62109-2 UL 1741 CSA C22.2 Nr. 107.1 IEC/EN 62109-1 IEC/EN 62109-2 |
Einhaltung der Netzvorschriften* (Detaillierte Angaben zur Einhaltung der Netzvorschriften finden Sie auf dem Etikett) | IEEE 1547 VDE-AR-N 4105* VDE V 0126-1-1/A1 G83/2, CEI 021 AS 4777.2 & AS 4777.3, EN50438 |
Der Inspektionsservice durch Dritte ist optional
Systemarchitektur
Produktverpackung und Versand
Dies ist die Standardverpackungsmethode. Sie können die Verpackung entsprechend Ihren Anforderungen anpassen. Zu den Transportmethoden gehören Luft, See, Express, Bahn usw.
Fälle von Kunden
Vorteile von Mikrowechselrichtern
1. Die PV-Module des Mikro-Wechselrichters haben eine starke Fähigkeit, lokalen Schatten zu widerstehen, sodass jedes PV-Modul nahe dem Punkt maximaler Leistung arbeiten kann.
2. Der Wechselrichter ist in PV-Module integriert, die Erweiterung des Systems ist bequem und einfach, und die Modularisierung, Hot-Swapping und Plug-and-Play des Designs können ebenfalls realisiert werden.
3. Photovoltaik-Mikro-Wechselrichter können in verschiedenen Winkeln und Richtungen platziert werden.Es handelt sich um eine verteilte Installation, die komfortabel konfiguriert ist und den Platz voll ausnutzen kann.
4. Die Zuverlässigkeit des Systems kann von 5 auf 20 Jahre erhöht werden.Die hohe Zuverlässigkeit des Systems beruht hauptsächlich auf der Optimierung der Wärmeableitung durch Entfernen des Lüfters und eines Photovoltaik-PanelsSchäden wirken sich nicht auf andere Saiten aus.
5. Informationen wie die Ausgangsleistung von Photovoltaikmodulen werden über den AC-Bus des Stromnetzes gesammelt.Die Anwendung der Powerline-Carrier-Kommunikation auf dieses System wird dem gesamten System zugute kommen.Die Überwachung des Systems ist sehr komfortabel, gleichzeitig können Kommunikationsleitungen eingespart werden, es sind keine zusätzlichen Kommunikationsleitungen erforderlich und die Systemverbindung wird nicht belastet.Auch der Aufbau wurde stark vereinfacht.
6. Die Photovoltaikmodule in der herkömmlichen Photovoltaikanlage beeinträchtigen aufgrund des Installationswinkels und des Teilschattens die Effizienz und es kommt zu Mängeln wie einer Leistungsinkongruenz.
Der Wechselrichter kann sich an die ständigen Veränderungen der äußeren Umgebung anpassen, wodurch diese Probleme vermieden werden können.
7. Die Umwandlungseffizienz des Photovoltaikmoduls im Photovoltaik-Mikrowechselrichter wird nicht durch den Schatten eines einzelnen Photovoltaikmoduls oder die Beschädigung eines einzelnen Mikrowechselrichters beeinträchtigt.Auswirkungen, die auch die photoelektrische Umwandlungseffizienz des gesamten Systems verbessern können.