+86 13012999975

2026-08-27
5000 W väljundvõimsus kirjeldab, kui suurt koormust kaasaskantav elektrijaam võib toetada; see ei näita, kui kaua koormus kestab. Seadistamine algab kahe eraldiseisva küsimusega: kas inverter suudab rahuldada pidevat ja käivitusvajadust ning kas aku suudab vajaliku tööaja jaoks piisavalt kasulikku energiat salvestada? Seejärel peavad ostjad kinnitama pinge ja sageduse, väljundliidesed, laadimismeetodi, keskkonnapiirangud, liikuvuse, kaitse, dokumentatsiooni ja valmis seadme vastuvõtmiseks kasutatud tõendid. Kui valite ainult „5000 W”, võib tekkida kas ülekoormatud inverter või süsteem, mis vastab energiavajadusele, kuid saab liiga vara tühjaks.
Loetlege kõik seadmed, mis võivad elektrijaamast töötada, ja registreerige nende püsiv sisendvõimsus. Eraldage samaaegsed koormused seadmetest, mis kunagi koos ei tööta. Elektroonikaseadmete puhul kasutage mõõdetud sisendit, kui see on praktiline, selle asemel, et eeldada, et etikett kirjeldab tegelikku ülesannet. Mootorite, kompressorite, pumpade ja trafode puhul registreerige käivitusmeetod ja suurim eeldatav siirdevajadus.
Saadud profiil vajab vähemalt kolme väärtust: tavaline pidev vatt, maksimaalne samaaegne vatt ja suurim käivitus- või tõususündmus. Tähtis on ka kestus. Kümme minutit töötaval 3 kW võimsusel on väga erinev energiavajadus kui kaheksa tundi töötaval 1 kW koormusel. Kui projektil on mitu töörežiimi, arvutage iga režiim eraldi ja tuvastage halvim usaldusväärne jada.
Ostjad võrdlevad kaasaskantava elektripanga tootevalik peaksid need väärtused pakkumispakkumisega seostama. Tarnija saab seejärel hinnata tegelikku rakendust, selle asemel, et valida ainult väljundvõimsuse märgistuse järgi.
Pidev väljundvõimsus määrab maksimaalse püsiva koormuse. Ülepingevõime puudutab lühiajalist sündmust, näiteks mootori käivitamist, ja seda tuleks kinnitada nii suuruse kui ka lubatud kestusega. Energiavõimsus, mõõdetuna kilovatt-tundides, määrab, kui palju tööd saab aja jooksul teha. Toode võib vastata ühele või kahele neist piirangutest ja siiski rakendust ebaõnnestuda.
Oletame, et projektil on pidev koormus 3,2 kW ja mootorit ei käivitu. 5 kW inverter võib võimsustegurist ja tootja kasutuspiirangutest lähtudes tagada piisava stabiilse kõrguse. Kui samas rakenduses on suure käivitusvooluga kompressor, ei näita 5 kW pidev märgis käivitamist. Ostja vajab toetatud liigpinge karakteristikut või katset tüüpilise koormusega.
Näiv jõud võib samuti olla oluline. Mõned seadmed võtavad voolu tegeliku energiatarbimisega ebaproportsionaalselt võimsusteguri või lainekuju tõttu välja. Kui tarnija avaldab ainult vatte, esitage ülevaatamiseks koormuse tüüp ja sisendvoolu teave. Ärge eeldage, et iga 5 kW koormus käitub elektriliselt samamoodi.
Esialgne ideaalne hinnang jagab aku nimienergia koormusvõimsusega. Pideva 2 kW koormuse korral võrdub 5,84 kWh jagatuna 2 kW-ga kadudeta arvutuses 2,92 tundi. See arv ei ole lubatud käitusaeg. Konversioonikaod, lisatarbimine, aku juhtimise katkestus, lubatud tühjenemise aken, temperatuur, vananemine ja mööduv nõudlus vähendavad vahelduvvoolu pistikupesas saadaolevat energiat.
Hankearvutus peaks seetõttu algama nõutava käitusaja ja mõõdetud koormusega, seejärel lisama dokumenteeritud varu ümberarvestamiseks ja reservi. Tarnija peaks tagastama kasutatava energia ja eeldatava töövahemiku kohta kasutatud eeldused. Muutuva koormuse korral kasutage töötsükli koguenergiat, mitte üksikut maksimaalset võimsust.
| Sisend külmutamiseks | Miks see konfiguratsiooni muudab | Nõuda tõendeid |
|---|---|---|
| Pidev ja samaaegne koormus | Määrab inverteri normaalse töökoormuse ja kõrguse | Koormusloend ja tarnija ühilduvuse kinnitus |
| Suurim algus või tõus | Võib isegi lühiajaliselt ületada püsivõimsuse | Ülepinge suurus, kestus ja vajaduse korral tüüpilise koormuse test |
| Tööaeg töörežiimi järgi | Määrab vajaliku kasutatava aku energia | Kestusaja arvestus koos kadude, reservi ja katkestuseeldustega |
| Vahelduvvoolu pinge ja sagedus | Peab ühtima ühendatud seadme ja sihtkohaga | Nimiväljund ja kontrollrekord |
| Laadige aken ja allikas | Kontrollib valmisolekut järgmiseks töötsükliks | Laadija nimiväärtus, sisendivajadus ja hinnanguline laadimisalus |
| Keskkond ja liikuvus | Mõjutab soojustõhusust, korpust, kaalu ja käsitsemist | Kasutuspiirangud, mõõtmed, kaal ja pakkimisteave |
Need väljad suhtlevad. Aku mahu suurendamine võib pikendada tööaega, kuid suurendab ka massi ja laadimisaega. Inverteri kõrguse suurendamine võib toetada suuremaid koormusi, kuid see ei tekita rohkem salvestatud energiat. Usaldusväärne konfiguratsioon muudab kompromissid nähtavaks, selle asemel et esitada üks mudelinumber universaalse vastusena.
The 5000 W siinuslaine 16S kaasaskantav elektrijaam on loetletud LiFePO4 16S1P aku arhitektuuri, 220 V 50 Hz vahelduvvoolu väljundiga ja kolme nominaalenergia valikuga. Avaldatud kombinatsioonid on 58,4 V/100 Ah 5,84 kWh ja 54,5 kg, 58,4 V/150 Ah 8,76 kWh ja 73,0 kg ning 58,4 V/200 Ah 11,68 kWh ja 76,0 kg juures.
Need väärtused võimaldavad ostjatel võrrelda energiat ja käitlemist, kuid need ei asenda käitusaja arvutust. Sobivaim variant on väikseim konfiguratsioon, mis vastab nõutavale tööajale kokkulepitud reserviga eeldatavates töötingimustes. Kui seadet liigutatakse sageli, võib erinevus 54,5 kg ja üle 70 kg vahel muuta vajalikku käru, tõstmisviisi, kaldteed, sõiduki laadimist või operaatorite arvu. „Kaasaskantav” peab olema määratletud tegeliku käitlemisplaaniga.
Tootelehel on ka 58,4 V 10 A laadija, kaks XT90 laadimis-/tühjendusliidest 20 A, USB-väljundid, USB-C PD 3.0, 12 V 10 A pistikupesa ja toote suurus 550 × 400 × 555 mm. Neid liidese väärtusi tuleks kontrollida nõutavate koormuste ja laadimisallika suhtes. USB- või 12 V lisatarviku koormus erineb 220 V vahelduvvoolu koormusest ja see peaks sisalduma kogu energiaeelarves.
Suur aku ei ole automaatselt korduvaks kasutamiseks valmis. Projektis tuleks märkida, kui palju aega on tühjendustsüklite vahel ja milline laadimisallikas on olemas. Laadija võimsus, laadimise koonus, aku temperatuur ja järelejäänud laetuse olek mõjutavad taastumisperioodi. Lihtne nominaalenergia jagatud laadija võimsuse arvutusega on ainult esialgne hinnang.
Kui süsteem toetab hädaabivahetust ja peab nelja tunni pärast uuesti valmis olema, kuulub laadimisaken spetsifikatsiooni alla. Kui seda hoitakse nädalateks, on selle asemel oluline hooldus- ja hoiustamisprotseduur. Paluge tarnijal teatada toetatud laadimisviis, sisendnõuded, eeldatav laadimisalus ja kõik laadimise ajal kehtivad kasutuspiirangud.
Kui laadimine toimub generaatorist, sõidukist, päikesekontrollerist või muust mittekasuliku allikast, tuleb liidese ühilduvus selgelt kindlaks määrata. Pistiku kuju üksi ei tõenda õiget pinget, voolu, polaarsust, maandust ega juhtimist. Kõik kolmanda osapoole laadimisseadmed tuleks enne ühendamist üle vaadata.
Siinuslaine muundur on üldiselt sobiv marsruut tavapärast vahelduvvoolu eeldavate koormuste jaoks, kuid lainekuju kirjeldus üksi ei kinnita kõiki seadmeid. Kinnitage sihtpaigaldisega väljundpinge, sagedus, maanduse paigutus, neutraalne käitumine ja kaitse. Tundlikel meditsiini-, side-, labori- või juhtimisseadmetel võivad olla tootjapõhised võimsusnõuded, mida tuleks enne hankimist kontrollida.
Mootori koormused vajavad erilist hoolt. Pump või kompressor võib käivitamisel võtta mitu korda oma töövoolu ja korduv käivitamine võib inverterit või akut soojendada. Pehmed käivitid ja muutuva sagedusega ajamid võivad muuta praegust profiili, kuid tekitada oma ühilduvusprobleeme. Kui rike katkestaks olulise protsessi, on esindusseadmetega start ja sõit tugevam tõend kui võimsuse võrdlus.
Sama ettevaatus kehtib alaldi esiotstega, lülitusrežiimi toiteallikate või mahtuvusliku sisendiga seadmete kohta. Esitage seadme mark, mudel, nimisisend, käivituskäitumine ja samaaegne tööjada. Seejärel saab tarnija kindlaks teha, kas pakutud konfiguratsioon jääb tema toetatud koormuse piiresse.
Aku ja inverteri jõudlus sõltub ümbritsevast temperatuurist ja ventilatsioonist. Kõrge temperatuur võib kiirendada vananemist ja vähendada termilist kõrgust; madal temperatuur võib piirata laadimise või tühjenemise jõudlust. Korpust ei tohi katta ega asetada kohtadesse, kus selle jahutustee on blokeeritud. Samuti tuleb arvestada tolmu, vihma, soola, vibratsiooni ja transpordilöökidega, kui seade jätab puhta sisekeskkonna.
Tavalist kaasaskantavat elektrijaama ei tohiks määrata 2. tsooni ohtliku ala jaoks ainult seetõttu, et selle võimsus vastab koormusele. Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed nõuavad ohtliku piirkonna hindamist ning asjakohast kaitset ja sertifikaati gaasi- või tolmurühma, temperatuuriklassi, seadmete kaitsetaseme ja kohaliku reguleeriva raamistiku jaoks. Esitatud tooteandmed ei määra seda piiri, seega tuleb Ex-ala taotlust käsitleda eraldi inseneri- ja vastavusprojektina.
Tulekahjule reageerimise, ladustamise, transpordi ja kasutusea lõppemise protseduurid peaksid vastama aku keemia ja sihtkoha reeglitele. RFQ peaks küsima kohaldatavat ohutusdokumentatsiooni, kasutusjuhendit, pakkimisviisi ja transpordidokumente, selle asemel, et eeldada, et üks deklaratsioon hõlmab iga riiki või tarneteed.
Tehase tõendid peaksid ühendama tellitud konfiguratsiooni kinnitatud spetsifikatsiooniga. Kasulikud kirjed võivad hõlmata toote identifitseerimist, aku varianti, mõõtmeid ja kaalu, visuaalset seisukorda, pistikute paigutust, laadijat ja tarvikuid, väljundpinge ja sageduse kontrollimist, talitlust, häireid ja kaitsvat väljalülituskäitumist. Enne tootmist tuleks kokku leppida nõutav koormustesti ulatus.
Takistusliku koormuse test kinnitab väljundit kontrollitud võimsustasemel, kuid see ei pruugi tõestada ühilduvust mootori, kompressori või mittelineaarse väljakoormusega. Rakendustundlike projektide puhul määrake tüüpiline koormustest või esitage laadimisseadmete andmed tehniliseks ülevaatamiseks. Esitage testi kestus, algusjärjestus, aktsepteerimisväärtused ja tõendite vorming, et tulemust oleks võimalik korrata ja mõista.
Pakendi kontroll on oluline 54,5–76,0 kg kaaluvale ühikule. Kinnitage kasti või kasti meetod, käepidemed või rattad, tarvikupiirang, niiskuskaitse, brutomõõtmed, brutokaal ja tõstejuhised. Kui saadetis pannakse alustele, tuleks konteinerite laadimine ja sihtkoha käitlemine planeerida enne lähetamist.
Kasulik pakkumine sisaldab koormusloendit, pidevat ja maksimaalset samaaegset vatti, käivitusvoolu või liigpinge teavet, tööjärjestust, tööaja sihtmärki, vahelduvvoolu pinget ja sagedust, nõutavaid alalis- ja USB-väljundeid, laadimisallikat, laadimisakent, ümbritsevaid tingimusi, kokkupuudet sise- või välistingimustes, liikuvusmeetodit, kogust, sihtkohta, dokumentatsiooni ja vastuvõtuteste. Samuti peaks see tuvastama kõik kohalikud elektri-, aku- või transpordinõuded.
Paluge tarnijal tagastada valitud energiavariant, toetatud koormuse ja liigpinge alus, tööaja eeldused, laadija ja kaasasolevad kaablid, pistikute ajakava, kaitsefunktsioonid, keskkonnapiirangud, mõõtmed, neto- ja pakikaal, katsetõendid, pakkimine, tarneaeg ja kõrvalekalded. Valikulised tarvikud ja kolmandate osapoolte liidesed peaksid olema eraldi loetletud.
Esitage need rakenduse andmed rakenduse kaudu kaasaskantava elektrienergia projekti päringuvorm. Distsiplineeritud vastus peaks näitama, miks pakutud 5,84, 8,76 või 11,68 kWh konfiguratsioon ülesandega sobib, ning märgistama kõik laadimis-, laadimis-, keskkonna- või sertifitseerimistingimused, mis jäävad enne tellimuse avaldamist lahendamata.