logo
Shenzhen First Tech Co., Ltd.
Shenzhen First Tech Co., Ltd.
กรณี
บ้าน /

ประเทศจีน Shenzhen First Tech Co., Ltd. กรณีบริษัท

SP5KH อินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกที่ยืดหยุ่นในลากอส ประเทศไนจีเรีย

1. ประวัติลูกค้า อมิน่า โมฮาเมดเป็นเจ้าของห้อง 200 ตารางเมตรร้านขายข้าวของที่บริหารโดยครอบครัวใน Ikeja, ลาโกส, ไนจีเรีย.ร้านค้าเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์สด (ผักใบเขียว, ต้ม) และผลิตภัณฑ์นม (ยอเกิร์ต, ไส้), โดยสนับสนุนโดย: เครื่องเย็นเดิน 3kW (สําคัญสําหรับสินค้าที่เสียเร็ว) ไฟ LED 1kW + ระบบ POS ระบบพลังแสงอาทิตย์ + ระบบเก็บของที่มีอายุ 5 ปี: แผ่น PV โพลิกริสตัลลีน 6 × 300W, แบตเตอรี่เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิง ความท้าทายด้านพลังงานของลาโกส มีผลหนัก: ความไม่น่าเชื่อถือของเครือ: การหยุดทํางาน 4~6 ครั้งต่อวัน ระยะเวลา 2~4 ชั่วโมง300รางวัล300 บาท500 ในสินค้าที่เสียสลายต่อเดือน ค่าดีเซลสูง: เครื่องผลิตพลังงาน 5kVA ใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ค่าเชื้อเพลิงประมาณ 800 ดอลลาร์ต่อเดือน พลังแสงอาทิตย์ที่ไม่ประสิทธิภาพ: อินเวอร์เตอร์เก่าเสียพลังงานแสงอาทิตย์ 15% แบตเตอรี่เชื้อเพลิงเสีย 30% ความสามารถลดความสามารถ 2จุดเจ็บปวดและความต้องการ เซ็กเกปที่น่าเชื่อถือ: เครื่องเย็น 3kW + ความจุ 1kW ต้องการการป้องกัน 0 - เวลาหยุดทํางาน การลดต้นทุน: ลดค่าใช้จ่ายของดีเซล และเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด ความเหมาะสมของระบบ: ใช้ใหม่ธนาคารแบตเตอรี่เชื้อเพลิงเชื้อเพลิง 48 วอล(หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย 1,500 ดอลลาร์ในการเปลี่ยน) การบูรณาการแผ่นไฟฟ้าฟิวโอล์คแบบโมโนคริสตัลขนาด 2 × 450W (การลงทุนใหม่) กับแผ่นพอลีขนาด 300W เก่า ความแข็งแกร่งต่อสิ่งแวดล้อม: ลาโกส35~40°C ในช่วงฤดูร้อน,ความชื้นสูง (70~90%),ลมพัดฝุ่นและพายุฟ้าคะนองประจําปีต้องการอุปกรณ์ที่แข็งแรง ความปลอดภัยและการปฏิบัติตาม: ตอบสนองความต้องการขององค์กรมาตรฐานไนจีเรีย (SONCAP) และป้องกันจากกระแสฟ้าคะนอง 3. การเลือกอินเวอร์เตอร์: SP5KH หลังจากการตรวจสอบทางเทคนิคSP5KHโมเดลนี้ถูกเลือกเพราะมันตรงกับความต้องการของลาโกส 4การปรับเทคนิค: SP5KH ละลาย (1) ประสิทธิภาพและการประหยัดค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพ PV-to-AC:97.8% ประสิทธิภาพสูงสุด(เทียบกับเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าเก่า 85%) ลดการสูญเสียพลังงานแสงอาทิตย์ลง 12.8% ผลิตแสงอาทิตย์ต่อวันเพิ่มจาก 12kWh เป็น 14.5kWh ลดเวลาทํางานของดีเซลจาก 8 ชั่วโมงเป็น 2 ชั่วโมงต่อวัน (ประหยัดน้ํามัน 650 ดอลลาร์ต่อเดือน) ประสิทธิภาพจากแบตเตอรี่ไปยัง AC:97.0% ประสิทธิภาพสูงสุดลดการสูญเสียการชําระจากธนาคารเชื้อเพลิง - ไส้กรดที่แก่ตัว. ระยะเวลาการทํางานของแบตเตอรี่ในการสํารองเพิ่มขึ้น 20% ทําให้เครื่องเย็นใช้งานได้ 6 ชั่วโมงระหว่างการหยุดทํางาน (เทียบกับ 4 ชั่วโมงก่อนหน้านี้) (2) ความเหมาะสมของระบบ PV การออกแบบ MPPT สองแบบ: กับ2 ช่องทาง MPPTและระยะความกระชับกําลังของ MPPT 70V540V, SP5KH พลังงานที่ปรับปรุงจากแผ่นผสม: พานอลีเก่า 300W (Vmp = 30V) บน MPPT 1 แผ่นโมโน 450W ใหม่ (Vmp = 40V) บน MPPT 2 แม้กระทั่งในช่วงฮารามัตตาน (พายุฝุ่นที่มีแสงต่ํา) MPPT ปรับเปลี่ยนอย่างไดนามิก เพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จาก 50% เป็น 75% ความจุไฟฟ้าสูง:12,000W ลงไฟฟ้าไฟฟ้าสูงสุดซึ่งทําให้การขยายในอนาคต (Amina วางแผนอีก 4 แผ่น 450W ในปีหน้า) (3) ความยืดหยุ่นของแบตเตอรี่ และความน่าเชื่อถือในการสํารอง การสนับสนุนแบตเตอรี่คู่: SP5KH ทํางานกับแบตเตอรี่ลิทธิียมไอออน / หมูกรดการใช้ธนาคารกรดหูหิน 48 วอลลิต ช่วยประหยัดเงินได้ 1 ดอลลาร์500โดยยังคงมีทางเลือกที่จะเพิ่มลิทธิียมไอออนในภายหลัง พลังงานสํารองและความเร็วในการโอน: 5,000W ผลิตสํารองชื่อสะสมกับความจุ 4.5kW ของร้าน (เครื่องเย็น + ไฟ + POS) < 10ms เวลาโอนภายใน 6 เดือน มีการตัดไฟฟ้า 23 ครั้ง ไม่มีสินค้าเสียหายหรือ POS หมดเวลา (4) ความแข็งแกร่งต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกัน IP66: เสาฝุ่นกันและน้ํา-เจ็ท กันอุปกรณ์ปิดรอด Lagos ผืนฝุ่นและฤดูฝนฝน การเย็นตามธรรมชาติ: การออกแบบที่ไม่มีพัดลมกําจัดความเสี่ยงในการบํารุงรักษาในสภาพความชื้น, รับประกันการทํางาน 99% ในช่วงฤดูร้อน 35~40 °C (การลดความชื้นเริ่มต้นที่ 45 °C, ดังนั้นไม่มีการสูญเสียผลิต) ความสูงและความชื้น: ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมที่ Lagos ณ ความสูง 40 เมตร (ไม่มีการลดความชื้น) และความชื้น 70~90% (5) ความปลอดภัยและการปฏิบัติตาม คุณสมบัติการป้องกันความแรงกระตุ้น:เครื่องปิดกระแสไฟฟ้าแบบ DC Type III + AC Type IIIป้องกันสายฟ้า 3 ครั้งในช่วงฤดูฝน โดยไม่เสียหายระบบ การปฏิบัติตาม SONCAP:การป้องกันชั้น I การตรวจสอบความต้านทานต่อเกาะ และความต้านทานต่อการกันตอบสนองมาตรฐานความปลอดภัยของไนจีเรีย และผ่านการรับรอง SONCAP ในการตรวจสอบครั้งแรก (6) การจัดการและการติดตั้งที่ฉลาด กําแพง - มอนท์บราคเก็ต: ประหยัดพื้นที่ในห้องหลังที่แคบของร้าน การติดตามและควบคุม: ตัวชี้วัด Bluetooth + APP + LEDให้ Amina ติดตามการผลิตแสงอาทิตย์, SOC แบตเตอรี่, และสถานะของเครือข่ายผ่านสมาร์ทโฟนของเธอ (แม้กระทั่งระหว่างการตรวจสอบคลังสินค้า) RS485 (สําหรับ BMS/เมตร)ผสมรวมกับระบบจัดการแบตเตอรี่ที่มีอยู่ โดยทําวงจรการชาร์จ/ชาร์จเป็นระบบอัตโนมัติ 5. 6 - ผลประกอบเดือน ค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายสําหรับน้ํามันดีเซลลดลงจาก800to800toค่าพลังงานรวม (พลังแสงอาทิตย์ + เครือข่าย + ไดเซล) ลดลง 70% ความน่าเชื่อถือ: การทํางาน 100% สําหรับภาระสําคัญ300รางวัล300 บาท500/เดือน เป็น 0 ดอลลาร์ ความยั่งยืน: การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 65% (จาก 15 ตัน/ปี เป็น 5.25 ตัน/ปี) ตรงกับเป้าหมายของ Amina ความสามารถในการปรับขนาด: ความจุไฟฟ้าไฟฟ้า 12kW ทําให้ Amina สามารถเพิ่มแผ่นไฟฟ้า 450W อีก 4 แผ่นในปี 2025 โดยเพิ่มการผลิตพลังแสงอาทิตย์เป็นสองเท่า โดยไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ 6เหตุ ผล ที่ เรื่อง นี้ สําคัญ กับ แอฟริกา ปัญหาพลังงานของลาโกส ราคาดีเซลสูง ระบบเทคโนโลยีผสมผสาน และสภาพอากาศที่ยากร สะท้อนความจริงทั่วแอฟริกาใต้เสาฮารา ประสิทธิภาพ: เปลี่ยนแสงอาทิตย์ที่อุดมสมบูรณ์ของแอฟริกา เป็นพลังงานที่ใช้ได้ แม้แต่กับอุปกรณ์เก่า ความยืดหยุ่น: ทํางานกับแบตเตอรี่เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ลิทธิียมไอออน ความทนทาน: IP66 ความเย็นตามธรรมชาติ และความอดทนต่อสิ่งแวดล้อมที่กว้างขวาง เหมาะกับสภาพชนบท / เมืองในแอฟริกา ความปลอดภัย: ป้องกันความไม่มั่นคงของเครือข่ายและฟ้าคะนอง ความเสี่ยงทั่วไปในภูมิภาค กรณีนี้พิสูจน์ว่า SP5KH เป็นตําแหน่ง - ความต้องการ - การแก้ไขที่พัฒนา, ช่วยให้ธุรกิจแอฟริกันอย่าง Amina ฯ พัฒนาได้ แม้ว่าจะมีภาวะไม่มั่นคงด้านพลังงาน  

SP5KL Inverter แรงพลังงานการเกษตรที่ยั่งยืนในโจฮันเนสเบิร์ก, แอฟริกาใต้

1. ประวัติลูกค้า คุณสมิธเป็นเจ้าของฟาร์มที่ครอบครัวจัดการ 5 ไร่ ณ ริมเมืองจอห์นเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้การปลูกผักชีวภาพและการแปรรูปนมขนาดเล็ก(มีห้องเก็บน้ําเย็นสําหรับน้ํานม 500 ลิตรต่อวัน) ความพึ่งพามากในเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล (ต้นทุนในเชื้อเพลิงประมาณ 500 ดอลลาร์ต่อเดือน, มีการเสียงานบ่อย) ระบบพลังแสงอาทิตย์ที่ติดกับเครือไฟฟ้าเก่าแก่ (ติดตั้งเมื่อ 8 ปีก่อน มีเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าที่ไม่ประสิทธิภาพ และแบตเตอรี่เชื้อ lead-acid ที่เสียสภาพ) เครือข่ายท้องถิ่นที่ไม่น่าเชื่อถือ3 รายการ 5 รายการต่อสัปดาห์(แต่ละครั้งมีระยะเวลา 2~4 ชั่วโมง) มีความเสี่ยงที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์นมเสียหายและผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการชลประทานที่หยุดยั้ง 2จุดเจ็บปวดและความต้องการสําคัญ การลดต้นทุน: ค่าดีเซลที่สูงและราคาไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทําให้พลังงานเป็นต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดที่สองของฟาร์ม พลังงานสํารองที่น่าเชื่อถือ: ความหนักที่สําคัญ (5kW เครื่องเย็น, ปั๊มชลประทาน 3kW) ต้องการการป้องกัน ความเหมาะสมของระบบ: การนํามาใช้ใหม่แบตเตอรี่เชือก-กรด 48 วอลต์(เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายของการเปลี่ยนระบบทั้งหมด) การบูรณาการโมดูลไฟฟ้าไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงใหม่ (2×450W โมโนคริสตัลลีน) กับโพลิคริสตัลลีนเก่า (2×300W, ติดตั้งในปี 2018) ความแข็งแกร่งต่อสิ่งแวดล้อม: โยฮันเนสเบิร์กอุณหภูมิฤดูร้อนสูงถึง 42°C,สภาพแห้งและฝุ่น, และความสูง 1,700m(มีพายุฟ้าคะนองบางครั้งในช่วงฤดูฝน) ความปลอดภัยและการปฏิบัติตาม: ตอบสนองมาตรฐานไฟฟ้าของแอฟริกาใต้ (SABS) และป้องกันจากกระแสฟ้าคะนอง (บ่อยในพายุฤดูร้อน) 3. การเลือกอินเวอร์เตอร์: SP5KL หลังจากการประเมินทางเทคนิคSP5KLโมเดลถูกเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของฟาร์ม ดังนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแต่ละครั้ง 4การปรับเทคนิค: วิธีการ SP5KL แก้ปัญหาการเจ็บปวด (1) ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพ PV-to-AC: ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด 97.3%และ aประสิทธิภาพยุโรป 96.8%, SP5KL ลดการสูญเสียพลังงานต่ําสุดในระหว่างการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ของระบบเก่า (มีประสิทธิภาพ 85%) เสีย 15% ของพลังงานแสงอาทิตย์; SP5KL ลดการสูญเสียนี้ 12%เพิ่มผลิตแสงอาทิตย์รายวัน 18%. ประสิทธิภาพจากแบตเตอรี่ไปยัง AC: Aประสิทธิภาพสูงสุด 94.3%ลดการสูญเสียการปล่อยจากแบตเตอรี่เชื้อเพลิง-กรดที่มีอายุระยะเวลาทํางานของเครื่องกําเนิดดีเซลลดลงจาก 10 ชั่วโมง/วัน เป็นเพียง 2 ชั่วโมง (เฉพาะในวันที่มีเมฆมาก), ลดต้นทุนเชื้อเพลิงถึง 80% (ประหยัด 400 ดอลลาร์/เดือน) (2) ความเหมาะสมของระบบ PV การออกแบบ MPPT สองแบบ: พร้อมด้วย2 ช่องทาง MPPTและระยะความกระชับกําลังของ MPPT 70V540V, SP5KL ได้ติดตามพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจากระบบไฟฟ้าไฟฟ้าผสมผสม: แผ่นพอลิกริสตัลลีนเก่า (300W, Vmp = 30V) ทํางานบน MPPT 1. แผ่นโมโนคริสตัลใหม่ (450W, Vmp = 40V) ใช้งานบน MPPT 2 แม้กระทั่งในช่วงฤดูหนาวของโจฮันเนสเบิร์ก (ที่มีแสงสว่างน้อยในตอนเช้า) MPPT ปรับเปลี่ยนอย่างไดนามิกเพื่อสกัดพลังงานสูงสุด เพิ่มการใช้พลังงานของแสงอาทิตย์ขึ้น 25% ความจุไฟฟ้าสูง: การ10,000W พลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าสูงสุดทําให้ฟาร์มสามารถขยายขนาดของระบบ (จาก 4kW เป็น 8kW) โดยไม่ต้องปรับปรุงเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า (3) ความยืดหยุ่นของแบตเตอรี่ และความน่าเชื่อถือในการสํารอง การสนับสนุนแบตเตอรี่คู่: SP5KL สามารถใช้กับทั้งแบตเตอรี่ลิทธิียมไอออนและแบตเตอรี่กรด鉛ฟาร์มใช้แบงก์แอซิดนํา 48 วอลต์ที่มีอยู่ใหม่ (ประหยัดเงิน 2,000 ดอลลาร์ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่) โดยยังมีทางเลือกที่จะเพิ่มแบตเตอรี่ลิตยูไอออนในอนาคต พลังงานสํารองและความเร็วในการโอน: รายการ5พลังงานออกสํารองนามinali000Wสะสมกับภาระวิกฤตของฟาร์ม (5kW เครื่องเย็น + ปั๊ม 3kW ใช้งานในช่วงสลับ) ด้วยเวลาโอนของ < 10ms (ทั่วไป)ภายใน 6 เดือนแรก มีการหยุดใช้ไฟฟ้า 12 ครั้ง และไม่มีอันใดที่ทําให้นมเสียหายหรือช้าในการชลประทาน (4) ความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ความ อด ทน ต่อ สภาพ อากาศ ที่ รุนแรง: ป้องกัน IP65ป้องกันฝุ่นและน้ําจากการเข้า (สําคัญสําหรับฤดูร้อนที่แห้งและฝุ่นหนาวของโจฮันเนสเบิร์ก) รายการการออกแบบระบบเย็นธรรมชาติกําจัดความต้องการสําหรับแฟนที่ต้องดูแล และลดความเสี่ยงของการหยุดทํางาน รายการระยะอุณหภูมิการทํางาน - 25°C ถึง 60°C (มีการระดมความร้อนมากกว่า 45°C): ในช่วงฤดูร้อน (ที่มีอุณหภูมิสูงสุด 42 °C) อินเวอร์เตอร์ทํางานในกําลัง 95% โดยไม่ร้อนเกิน และรักษาผลิตเต็มใน 95% ของชั่วโมงการทํางาน รายการความสูงในการดําเนินการสูงสุด 4,000m (ที่มีการระดับสูงกว่า 2,000m): ในความสูง 1,700 เมตร ไม่จําเป็นต้องลดการระดับ, รับประกันผลิตพลังงานเต็ม. การป้องกันการกระแทกและความปลอดภัย: เครื่องปิดกระแสไฟฟ้าแบบ DC Type III และ AC Type IIIป้องกันกับสายฟ้า (มีพายุ 3 ครั้งที่ประสบกับฟาร์มในรอบ 6 เดือน และไม่มีระบบเสียหาย) ระดับความคุ้มกันชั้น I ป้องกันการเกิดเกาะ และป้องกันการรั่วไหลตอบสนองมาตรฐานความปลอดภัยของ SABS เพื่อรับประกันความปลอดภัยของผู้ใช้งานและอุปกรณ์ (5) การจัดการและการติดตั้งที่ฉลาด กําแพง - มอนท์บราคเก็ต: ประหยัดพื้นที่ในโรงเก็บอุปกรณ์ขนาดเล็กของฟาร์ม การสื่อสารและการติดตาม: RS485 (สําหรับ BMS และเมตร)ผสมผสานกับระบบจัดการแบตเตอรี่ที่มีอยู่ โดยให้ข้อมูลในเวลาจริง เกี่ยวกับสภาพการชาร์จแบตเตอรี่ รายการจอ LED/LCD + Wi-Fi ทางเลือก (ผ่าน USB)ทําให้นายสมิธสามารถติดตามการผลิตพลังงาน ระดับแบตเตอรี่ และสถานะของเครือข่ายจากสมาร์ทโฟนของเขา (แม้กระทั่งขณะที่ดูแลพืช) 5ผล: 6 เดือน ค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายในน้ํามันดีเซลลดลงจาก500to500toค่าพลังงานทั้งหมด (พลังแสงอาทิตย์ + เครือข่าย + ไดเซล) ลดลง 65% ความน่าเชื่อถือ: มีเวลาทํางาน 100% สําหรับภาระสําคัญในช่วงการหยุดใช้งานของเครือข่าย ไม่มีการเสียสภาพของนม (มูลค่า 2,000 ดอลลาร์/เดือน) และไม่มีการสูญเสียผลผลไม้เนื่องจากการชลประทานที่ถูกหยุด. ความยั่งยืน: การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลง 70% (จาก 12 ตัน/ปี เป็น 3.6 ตัน/ปี) สอดคล้องกับเป้าหมายการรับรองชีวภาพของฟาร์ม ความสามารถในการปรับขนาด: อินเวอร์เตอร์มีกําลังเข้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า 10,000W ทําให้ฟาร์มสามารถเพิ่มแผ่นไฟฟ้า 450W อีก 2 แผ่นในปีหน้า โดยเพิ่มการผลิตพลังแสงอาทิตย์เป็นสองเท่า โดยไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ 6เหตุ ผล ที่ กรณี นี้ สําคัญ สําหรับ แอฟริกา ความท้าทายของจอห์นฮอสเบิร์กคือระบบไฟฟ้าที่ไม่น่าเชื่อถือ ค่าดีเซลสูง ระบบไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าที่มีอายุผสมผสาน และสภาพอากาศที่ยากร ประสิทธิภาพ: เปลี่ยนแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มากมายเป็นพลังงานที่ใช้ได้ แม้แต่กับอุปกรณ์เก่า ความยืดหยุ่น: ทํางานกับเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อ ความทนทาน: ทนกับฝุ่น ความร้อน และความสูง ความปลอดภัย: ป้องกันความไม่มั่นคงของเครือข่ายและฟ้าคะนอง ความเสี่ยงทั่วไปในภูมิภาค กรณีนี้แสดงให้เห็นว่า SP5KL ไม่ใช่แค่สินค้าสูตรแก้ไขที่เหมาะสมสําหรับภูมิทัศน์พลังงานที่โดดเด่นของแอฟริกา การขับเคลื่อนการประหยัดค่าใช้จ่าย ความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนสําหรับธุรกิจและครอบครัวเหมือนกัน

กระบวนการของอินเวอร์เตอร์ จากการผลิตไปยังบริการหลังการขาย

นี่คือภาพรวมที่ครบถ้วนของกระบวนการรอบชีวิตของอินเวอร์เตอร์ จากการผลิตจนถึงบริการหลังการขาย โดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมและวิธีการผลิต 1.การผลิตและการผลิต การออกแบบและการวางแผน: เฉพาะเจาะจงทางเทคนิคถูกเสร็จสิ้นขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและมาตรฐานกฎหมาย (เช่น IEC, UL) 2 . การจัดซื้อส่วนประกอบ: การจัดหาอะไหล่สําคัญ (คอนเดเซเตอร์, IGBTs, PCBs) ด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด 2 11 . การประกอบ PCB: SMT (เทคโนโลยีการติดตั้งพื้นผิว): การจัดตั้งชิ้นส่วนเล็กๆ โดยอัตโนมัติ 1 . DIP (Dual In-line Package): การใส่ส่วนประกอบขนาดใหญ่ด้วยมือ การประกอบโมดูล: การบูรณาการของโมดูลพลังงาน, บอร์ดควบคุม, และเครื่องระบายความร้อน 1 . กล่องและสายไฟ: ติดตั้งห้องพัก ระบบเย็น และเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 . 2.การควบคุมคุณภาพและการทดสอบ การตรวจสอบระหว่างการดําเนินงาน: ติดตามในเวลาจริงในระยะการประกอบ (เช่น คุณภาพของผสมผสาน, การจัดสรรส่วนประกอบ) 1 11 . การทดสอบการทํางาน: ความปลอดภัยทางไฟฟ้า: ความต้านทานการกันไฟ, ความแข็งแรงแบบ dielectric (ตัวอย่างเช่นความกระชับกําลังการเริ่มต้น 1,500V) 11 . ผลงาน: ประสิทธิภาพ, รูปแบบคลื่นผลิต, การบิดเบือนฮาร์มอนิก การทดสอบความน่าเชื่อถือ: การจําลองสิ่งแวดล้อม: การทดสอบอุณหภูมิ (-30°C ถึง 60°C), ความชื้น และการสั่นสะเทือน 11 25 . การทดสอบความแก่: การทดสอบความเครียด 48 ชั่วโมง ภายใต้สภาพที่รุนแรง การรับรองความปลอดภัย: การปฏิบัติตามมาตรฐาน VDE, TÜV Rheinland หรือ UL 3.แพคเกจ & โลจิสติกส์ การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: การตรวจสอบความสวยงามและการทดสอบไฟฟ้าใหม่ 1 . การบรรจุ: แผ่นปิดกันสแตตติก, ปกป้องปู, และ IP65 ระดับกล่องเพื่อความทนทานต่อความชื้น 11 . การติดป้าย: รหัสบาร์โค้ดสําหรับการติดตามและการตราสอดคล้อง (CE, RoHS) 4.การติดตั้งและการใช้งาน การเตรียมพื้นที่: รับรองการระบายอากาศ การหลีกเลี่ยงเงา และระยะว่าง (≥30 ซม.รอบอินเวอร์เตอร์) 22 . การเชื่อมต่อไฟฟ้า: ด้าน DC: การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า ด้าน AC: การเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านเครื่องตัดวงจร การตรวจสอบการติดดิน การสynchronize Grid: การทดสอบความสอดคล้องกับเครือข่าย (ช่วงความแรงกด / ความถี่) การใช้งาน: การเปิดใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นการติดตาม (เช่น Solar Go) 5.การใช้งานและการบํารุงรักษา การตรวจสอบประจํา: สภาพร่างกาย: การกําจัดฝุ่นจากพัดลม ความสมบูรณ์แบบของสายไฟฟ้า และการตรวจสอบความร้อน (ใช้กล้อง IR) 25 . เครื่องไฟฟ้า: ติดตามการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ความต้านทานของอุปกรณ์กันไฟ และการลดประสิทธิภาพ 34 . การบํารุงรักษาแบบคาดการณ์: การเปลี่ยนพัดลมเย็นทุก 3-5 ปี 25 . การใช้สวิทช์ DC รายปี เพื่อป้องกันการเสียสติต่อสมาชิก การจัดการกับความผิด: ปัญหาทั่วไป: ความดันเกินในเครือไฟฟ้า, ความผิดปกติของเครื่องกันไฟ หรือความผิดปกติในการสื่อสาร 34 . การแก้ไข: ปรับการตั้งค่าเครือข่าย การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าที่เสียหาย หรือการอัพเดทฟอร์มแวร์ 34 . 6.บริการหลังการขาย การสนับสนุนการรับประกัน: 5~10 ปี สําหรับความบกพร่องในการผลิต 25 . การวินิจฉัยไกล: แพลตฟอร์มการติดตาม (ตัวอย่างเช่น Growatt, SMA) สําหรับการแจ้งเตือนในเวลาจริง 34 . การจัดการอะไหล่: จําหน่ายส่วนประกอบสําคัญ (แฟน, PCB) เพื่อการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ปลายชีวิต: โปรแกรมรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์; การวิเคราะห์การชําระค่าคาร์บอนฟุตปริ้นต์ (ตัวอย่างเช่น การตอบแทนคาร์บอนในระยะเวลา 1.4 ปีของ SMA)

การนําเข้า หลักการทํางาน และส่วนประกอบหลักของอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์คืออุปกรณ์แปลงพลังงานที่แปลงกระแสไฟฟ้าแบบตรง 12V หรือ 24V (DC) เป็นกระแสไฟฟ้าแบบแปรเปลี่ยน 230V, 50Hz (AC) หรือพลังงานแบบแปรเปลี่ยนอื่นๆพลังงานออก AC สามารถใช้โดยประเภทต่าง ๆ ของอุปกรณ์, ตอบสนองความต้องการพลังงาน AC ของผู้ใช้ในสถานที่ที่ให้พลังงานเคลื่อนไหวหรือพื้นที่นอกเครือข่ายในขั้นสูงที่สุด ยังรู้จักกันในนามของเครื่องพลังงานอินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์นี้ทําให้การใช้แหล่งพลังงาน DC (เช่นแบตเตอรี่, แหล่งพลังงานสลับ, เซลล์เชื้อเพลิง, ฯลฯ) สามารถแปลงเป็นพลังงาน ACการให้พลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ สําหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โน๊ตพ็อต, โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์มือถือ, กล้องดิจิตอล, และอุปกรณ์ต่าง ๆ อินเวอร์เตอร์ยังสามารถใช้ได้พร้อมกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า, ประหยัดเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพและลดเสียงดังในด้านพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์เป็นสิ่งจําเป็น อินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กสามารถใช้พลังงานจากรถยนต์, เรือ, หรืออุปกรณ์ประปาพลังงานพกพาเพื่อให้พลังงาน AC ในสนาม. อินเวอร์เตอร์มีการใช้งานที่หลากหลายสามารถใช้ได้ในสื่อการขนส่งต่างๆในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม อินเวอร์เตอร์มีบทบาทที่จําเป็น หลักการทํางานของ Inverter อินเวอร์เตอร์ คือ เครื่องแปลงไฟฟ้าแบบ DC-to-AC (ปัจจุบันตรงสู่ปัจจุบันสลับ) ดังที่ชื่อชี้ให้เห็น มันเปลี่ยนความกระชับกําลังกลับกันมันทํากระบวนการสับเปลี่ยนแรงดันตรงข้ามกับ adapter (Adapter)ขณะที่ Adapter เปลี่ยนแปลงความแรงดัน AC จากเครือข่ายไฟฟ้าเป็นผลิต 12V DC ที่มั่นคงอินเวอร์เตอร์เปลี่ยนความแรงดัน 12V DC จาก Adapter เป็นอัตราต่อเนื่องความถี่สูง ความแรงดันสูงอินเวอร์เตอร์ที่ทันสมัยมักใช้PWM (Pulse Width Modulation)เทคโนโลยีเพื่อบรรลุพลังงานสูง และประสิทธิภาพสูง ผลิตการพลิก AC ส่วนประกอบหลัก 1. ส่วนอินเตอร์เฟซ ส่วนการเข้าโดยทั่วไปจะประมวลผลสัญญาณสามสัญญาณ: โลเตจการเข้า 12V DC: จําหน่ายโดยการออก DC จาก Adapter ความดันควบคุมการทํางาน: จําหน่ายโดยชิปควบคุมบนเมนบอร์ด มูลค่า0V หรือ 3V. เมื่อความดันควบคุม =0Vอินเวอร์เตอร์หยุดทํางาน. เมื่อความดันควบคุม =3V, อินเวอร์เตอร์ทํางานปกติ. สัญญาณควบคุมกระแสปานล์: ผลิตโดยเมนบอร์ด, ด้วยช่วงความกระชับกําลังของ0V5V. สัญญาณนี้ถูกส่งกลับไปที่ ป้ายตอบสนองของ PWM ค่าสัญญาณควบคุมกระแสต่ํากว่าส่งผลกระแสออกสูงกว่าจากอินเวอร์เตอร์ 2วงจรเริ่มต้นความแรงกด เมื่อความดันควบคุมการทํางานอยู่ที่ระดับสูง (3V), วงจรนี้ออกแรงดันสูงเพื่อจุดไฟหลอดไฟหลังของแผ่น 3. เครื่องควบคุม PWM ประกอบด้วยบล็อกการทํางานต่อไปนี้ ความดันมาตรฐานภายใน เครื่องขยายความผิดพลาด ออสซิลเลเตอร์และ PWM generator การป้องกันความดันเกิน (OVP) การป้องกันความดันต่ํา (UVP) การป้องกันการตัดสั้น (SCP) ทรานซิสเตอร์ออก 4วงจรแปลง DC มี:ทรานซิสเตอร์สลับ MOSและอินดูเตอร์เก็บพลังงาน, สร้างวงจรแปลงแรงดัน อัมพวาสทางเข้าถูกขยายด้วยเครื่องกระตุ้นผลักดันเพื่อขับเคลื่อนทรานซิสเตอร์ MOS การสลับการกระทําของทรานซิสเตอร์ MOS ชาร์จ/ปล่อยอินดูเตอร์ โดยแปลง DC เป็นไฟฟ้าแลกเปลี่ยน 5. LC ออสซิลเลชั่นและวงจรออก สร้าง1500Vเพื่อจุดไฟหลอดไฟระหว่างการเริ่มต้น ลดความกระหน่ํา800 วอลต์หลังจากจุดไฟหลอดไฟ เพื่อให้ทํางานได้อย่างมั่นคง 6. ความดันออก Feedback เมื่อภาระทํางาน วงจรการตอบสนองจะเก็บตัวอย่างของความดันออก เพื่อทําให้ความดันออกของอินเวอร์เตอร์มั่นคง การออกแบบหลายผลิตสําหรับแอพลิเคชั่นจอขนาดใหญ่ อินเวอร์เตอร์มักมีช่องทางเข้าหลายช่องและเครื่องออกแรงสูงเดียวสําหรับแผ่น LCD ที่มีหลอดแสงเบื้องหลังหลายหลอดในทีวีจอใหญ่ ผู้ผลิตมักจะใช้ เครื่องปรับปรุงอินเวอร์เตอร์หลายแผ่น หรือ อินเวอร์เตอร์แยกสําหรับผลิตที่อิสระ   ความต้องการการรับรองความปลอดภัย เนื่องจากอินเวอร์เตอร์ผลิตความดันสูงระหว่างการทํางาน วัสดุและส่วนประกอบ (เช่นเครื่องแปลงอินเวอร์เตอร์,PCBsและซ็อตออก) ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและความทนทานต่อไฟหลักการรับรองความปลอดภัยประกอบด้วย 1) การทดสอบความร้อนสูง ยืนยันว่าในระหว่างการทํางานปกติหรือต่ําสภาพความผิดพลาดเพียงครั้งเดียว, อุณหภูมิขององค์ประกอบภายใน (ทรานฟอร์เมอร์, PCBs ฯลฯ) จะไม่: ส่งอันตรายต่อความปลอดภัยส่วนตัว หรือ สะดุดการทํางานของอุปกรณ์ข้างเคียง 2) ความต้องการความทนทานต่อไฟ รับประกันองค์ประกอบอุณหภูมิสูง (ทรานฟอร์เมอร์ PCB เป็นต้น)ระดับความทนทานต่อไฟเพื่อ: ป้องกันการเผาไหม้ด้วยตนเอง และ ความช้า / ป้องกันการแพร่กระจายไฟจากไฟภายนอก 3) การทดสอบความแข็งแรงทางไฟฟ้า ประเมินว่าการออกแรงดันสูง (ผลิตระหว่างการทํางาน)การแยกแยกของตัวแปลงอินเวอร์เตอร์ ที่ทําให้ความดันสูงรั่วไปในวงจรไฟเข้าความดันต่ํา และเสี่ยงผู้ใช้ 4) การทดสอบวงจรจํากัดกระแส มาตรการความปลอดภัยที่สําคัญ เนื่องจากผู้ใช้อาจสัมผัสพื้นผิว LCD หากจอแตก ผู้ใช้อาจถูกเผชิญกับความดันสูงที่เกิดจากตัวแปลง เมื่อการลดความดันไม่ได้เครื่องวงจรจํากัดกระแสไฟฟ้าจํากัดกระแสไฟออก เพื่อปกป้องผู้ใช้ หมายเหตุ: หากเครื่องเปลี่ยนจากผู้ผลิตที่แตกต่างกันถูกใช้ในสินค้าการทดสอบวงจรจํากัดกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมเป็นความจําเป็น

60kW/147.84KWH

ผลิตภัณฑ์ที่ส่ง:ระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่กลางแจ้งทั้งหมดในหนึ่ง 3 หน่วย ขนาด 60kW/147.84kWh     กรณีการใช้งาน:บริษัท เซ็นเจ่น แฟร์สต์เทค จํากัด (Shenzhen First Tech Co., Ltd) ได้ส่งสินค้า 3 ชุดของโซลารีสโครงการที่รวม 60 กิโลวัตต์ / 147.84 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ให้กับโรงงานในแอฟริกาใต้ทําให้มีสิทธิประโยชน์สามเท่า: พลังงานไฟฟ้าที่ไม่หยุด การใช้พลังงานสีเขียว การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่าย   ระบบการทํางาน: สถานการณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย(พลังงานหลักมี): ตู้เก็บพลังงานแบตเตอรี่ภายนอกทํางานในรูปแบบติดกรีด การบริโภคอันดับหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า (PV) การโกนจุดสูงและการเติมคลองผ่านการเก็บพลังงาน การเตรียมพร้อมสํารองฉุกเฉิน   สถานการณ์บนเกาะ(หลอดไฟฟ้าหลุด) การเปลี่ยนอัตโนมัติผ่านสวิตช์สแตติกโอน (STS) การสลับแบบ grid-tied/island อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนภาระที่ขาดการหยุด
1 2 3