Реферат: Солнечная энергия: подарок с небес или посредственное благо
каталог новинок 2009
ATABA®
гарантия качества
Инвертеры модифицированный синус
Инвертеры с чистой синусоидой
Солнечные & Ветровые инвертеры
Солнечные зарядные устройства
Автоматические переключатели,
Преобразователи напряжения
ИБП On Line 1 фазные & 1-3KVA
ИБП On Line 1 фаза 6-10KVA
Интеллектуальные зарядные устройства
Солнечные панели
www.ataba.com.ua
каталог новинок 2009
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ:
ПОДАРОК С НЕБЕС или ПОСРЕДСТВЕННОЕ БЛАГО?
Мы живем в 21 веке! Веке информационных технологий! И главной его характерной составной частью является ЭНЕРГИЯ!
^ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ!
Электроэнергия необходима для получения информации, ее преобразования, передачи, хранения и использования.
Сегодня существует достаточно большое количество методов и источников для получения электричества. И многие настолько стали привычными для нас, что мы их называем ТРАДИЦИОННЫМИ.
Но крупномасштабное использование последних для покрытия потребностей развития технического прогресса заставило экологов всего мира во второй половине XX века серьезно обеспокоится проблемами, связанными с привычными способами добычи электроэнергии – уничтожением экосистем гидроэлектростанциями, утилизацией радиоактивных отходов АЭС. Вдобавок, ситуацию усугубляет тот факт, что запасы ископаемых источников энергии (нефть, газ, уголь), цены на которые растут не по дням, а по часам, через пару десятков лет вовсе могут иссякнуть. Доказательством этому могут послужить результаты масштабного исследования, проведенного аналитиками и учеными:
Нефть
Уран
Природный газ
Уголь
Закончится через, лет (дата оценки)
39,9 лет
(2001)
64,2 года
(1999)
61 год
(2001)
227 лет
(2001)
Оставшийся запас
1,046 биллион баррелей
3,95 млн. т
150 триллион м3
984 биллион т
Быстрее всего закончится нефть. В мире ежегодно потребляется столько нефти, сколько ее образуется в природных условиях за 2 млн. лет. Урана хватит еще на 64 года, а углем, к счастью, смогут воспользоваться даже наши внуки и правнуки.
Природные катаклизмы, климатические аномалии окончательно подтвердили опасения экспертов. Человек наконец-то понял, что нужно искать иной путь, и пусть на первых порах технологии будут дорогими, не такими эффективными, но, все же, безопасными для природы.
Так появились АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ источники и методы получения электроэнергии.
И среди множества предложенных вариантов перехода к «безопасной энергетике» особое значение ученые придают ^ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА!
СОЛНЦЕ - источник жизни и жестокий убийца, дающий возможность родиться и вырасти каждому живому организму на Земле уже на протяжении нескольких миллиардов лет. Всерьез о технологическом «приручении» солнечного света человек начал задумываться только в прошлом столетии.
В далеком 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл ^ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. Спустя 44 года Чарльзу Фриттсу удалось сконструировать первый модуль с использованием солнечной энергии, а основой для него послужил селен, покрытый тончайшим слоем золота. Ученый установил, что такое сочетание элементов позволяет, хоть и в минимальной степени (около 1%), преобразовывать энергию солнца в электричество.
Именно 1883 год принято считать годом рождения эры солнечной энергетики. Однако так думают не все. В научном свете бытует мнение, что «отцом» эпохи солнечной энергии является не кто иной, как сам Альберт Эйнштейн. В 1921 году Эйнштейн был удостоен Нобелевской премии за объяснение законов внешнего фотоэффекта.
В течение ста лет развитие отрасли переживало то резкие, стимулированные учеными, инвестициями частных и государственных структур, подъемы, то горькие падения, заставившие общество забыть о «солнечных технологиях» на годы.
Но в получении солнечной энергии есть как «ЗА» так и «ПРОТИВ».
^ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Во-первых, «сырье» - солнечный свет, которое никогда не закончится. Во-вторых, солнечная энергия является общедоступной, так как солнце светит на юге и западе, в Африке и Европе.
^ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Противоречивым является вопрос абсолютной безопасности этих технологий для окружающей среды. Конечно, это не атомная энергетика и не добыча нефти, газа, однако на данном этапе развития «солнечных» технологий при изготовлении батарей используются вредные вещества, которые тем или иным образом могут навредить природе. Уже готовые образцы (фотоэлементы) содержат ядовитые вещества, такие как свинец, кадмий, галлий, мышьяк.
Что касается срока службы преобразователей (30 – 50 лет), то здесь возникает проблема последующей переработки отживших свое модулей, а решение вопроса их утилизации до сих пор не найдено. Явным недостатком процесса добычи энергии является так называемая непостоянность. Солнечные системы не способны работать ночью, а вечером и в утренних сумерках эффективность станций падает в несколько раз.
Серьезное влияние оказывают и погодные факторы. Многие сетуют на относительную дороговизну солнечных элементов, недостаточную эффективность в плане материальных затрат и окупаемости (на данный момент). «Подводным камнем» функционирования современных «солнечных ферм» становится проблема технической поддержки и обслуживания. Разработчики утверждают, что интенсивный нагрев фотоэлементов существенно снижает эффективность системы в целом, поэтому здесь нужно предусматривать решение проблемы организации охлаждения модулей. Также солнечные батареи необходимо периодически чистить от пыли и грязи, а в случае работы с установкой площадью несколько квадратных километров с очисткой могут возникнуть значительные сложности.
И как видим, у идеальной, на первый взгляд, технологии добычи энергии даже сегодня имеется целый ряд недостатков, однако можно быть уверенными в том, что это всего лишь индикатор совершенствования солнечной энергетики. Каждый день технологического прогресса сможет искоренять один недостаток за другим, поэтому это вопрос времени. Далее ответим на вопрос: «КАК ЭТО РАБОТАЕТ?»
Солнечная батарея представляет собой ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ - полупроводниковое устройство, напрямую (одноступенчатый «переход») преобразовывающее солнечную энергию в электричество в неоднородных полупроводниковых структурах при воздействии на них солнечного света.
Нужно сказать, что эффективность преобразования зависит от электрофизических характеристик полупроводниковых элементов, оптических свойств преобразователя, среди которых самым важным является фотопроводимость.
Вкратце принцип работы ФЭП можно объяснить на примере преобразователей с p — n-переходом, наиболее распространенных в солнечной энергетике. Напомню, что p — n-перехо́д, или электронно-дырочный переход — это область полупроводника, в которой имеет место пространственное изменение типа проводимости от электронной n к дырочной p. На схеме изображен участок преобразователя, состоящий из двух неоднородных полупроводников (Negative Semiconductor, Positive Semiconductor).
Во время облучения модуля солнечным светом у границы n- и p-слоёв в результате «перетечки» зарядов образуются объединенные зоны с некомпенсированным объёмным положительным зарядом в n-слое и объёмным отрицательным зарядом в p-слое.
электронные дырки и электроны начинают перемещаться к Р-N переходу
освещение солнечным светом заставляет электроны отделяться от своих атомов
электрический ток
электрический ток
когда электронные дырки и электроны совмещаются в Р-N переходе, то появляется разность потенциалов, позволяющая питать электрическую сеть
Таким образом, на этом переходе возникает барьер (разность потенциалов). Именно благодаря этой особенности p — n-перехода и можно объяснить факт возникновения фотоэлектродвижущей силы при облучении преобразователя солнечным светом.
«СЫРЬЕМ» является КРЕМНИЙ (основной ресурс для производства большинства типов солнечных батарей) - второй по распространенности элемент на нашей планете. На кремний приходится более четверти общей массы земной коры, но на какой кремний? Дело в том, что в большинстве случаев это вещество встречается в виде окиси - SiO2 (песок из детской песочницы), а вот добыть чистый силициум из этого соединения сложно, даже проблематично. Здесь имеют место стоимостные факторы, особенности технологий. Интересно отметить, что себестоимость чистого «солнечного» кремния равна себестоимости урана для АЭС, вот только запасов кремния на нашей планете в 100 тысяч раз больше.
П
о причине дороговизны кремния, отражающейся на розничной цене солнечных элементов, исследовательские центры на протяжении многих лет работают над поиском достойной альтернативы. К примеру, немецкие ученые Института Физической электроники в Штутгарте предложили использовать вместо кремния синтетические волокна, способные под воздействием света генерировать электрический ток. Новые разработки хоть и не могут похвастаться высокими показателями КПД, но они дешевы и подходят для питания маломощных цифровых устройств.
В современными мире различают следующие ^ ТЕХНОЛОГИИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ:
активные
вместе с преобразователями задействуются механизмы, электромоторы, помпы; солнечная энергия используется для нагрева воды, освещения, вентиляции
пассивные
в контурах систем отсутствуют какие-либо механизмы, движущие части; особенностью построения пассивных солнечных структур для организации систем вентиляции, отопления является подбор соответствующих по физическим параметрам строительных материалов, специфическая планировка помещения, размещение окон
непосредственные «прямые»
системы, преобразовывающие солнечную энергию в ходе одного уровня или этапа
«непрямые»
системы, процесс функционирования которых включает в себя многоуровневые преобразования и трансформации для получений требуемой формы энергии
Исходя из выше представленной классификации групп технологий солнечной энергетики, можно с легкостью охарактеризовать ^ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, где энергия солнца получила наибольшее распространение.
СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
С
лужат для обустройства офисов и жилых помещений, т.е. использование солнечного света в альтернативу электрическим лампам и светильникам. Но построение систем естественного освещения нужно продумывать на начальных стадиях планировки здания, так как здесь очень важную роль играет структура крыши дома, расположение окон. Помимо эстетического и психологического удовлетворения, системы естественного освещения помогают владельцам сэкономить на электричестве и выделиться среди ценителей необычных архитектурных решений. Главным недостатком этого метода - является сложность разработки и реализации.
«
КУХОННАЯ» СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
В
далеком 1767 году Орас Бенедикт де Соссюр для нужд альпинистской деятельности сконструировал печь для приготовления пищи силой солнечных лучей. Сегодня усовершенствованная «солнечная» утварь широко используется в развивающихся странах. Нужно сказать, что такие устройства могут стать отличной альтернативой практики сжигания дров и угля, способствуя улучшению экологической ситуации.
^ СОЛНЕЧНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Это системы нагрева воды в резервуарах, в основном для хозяйственных нужд. Впервые такие установки начали продаваться в США в конце XIX века. Солнечные коллекторы пользовались широкой популярностью в разных странах вплоть до 1920 года, пока не были вытеснены дешевыми и практичными горючими жидкостями (бензин, керосин и т.п.).
Сегодня мировым лидером по использованию таких установок является Китай, где солнечные нагреватели занимают 80% сегмента этого специфического рынка. Отметим, что с технической точки зрения эффективность коллекторов находится на довольно высоком уровне (87%). Солнечные нагревательные
преобразователи служат отличными заменителями газовых колонок в быту, обеспечивая потребителей горячей водой для бассейнов и душевых. Известно, что с помощью особых конструкций коллекторов можно также качать воду из глубоких колодцев, обессоливать ее; сушить фрукты, овощи и даже замораживать продукты.
ГЕЛИОКОНЦЕНТРАТОРЫ
Э
то метод фокусировки солнечных лучей для выработки электричества или тепла с использованием из-за дороговизны и сложности изготовления огромных линз массивы вогнутых зеркал или листы полированного алюминия. Зеркала являются составной частью гелиоконцентратора – установки, собирающей параллельные солнечные лучи в одной точке. Если в эту точку-фокус поместить трубу с теплоносителем (водой или другой жидкостью), она нагреется. Данные системы были построены и эксплуатируются в Испании, Португалии.
^ СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА СЕГОДНЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Совсем недавно американские ученые выступили с громким заявлением в ближайшее время заменить арабскую нефть солнечной энергией Калифорнии. Нужно сказать, что тенденция роста цен на ископаемое топливо стимулирует и в некоторой степени оправдывает высокие затраты частных и государственных инвесторов на развитие и внедрение «солнечных» технологий. К примеру, фонды Khosla Ventures и Kleiner, Perkins, Caufield & Byers в этом месяце выделили американской компании Ausra, специализирующейся на изготовлении преобразователей солнечной энергии, 40 миллионов долларов на развитие отрасли.
Не секрет, что в определенной мере заинтересованность общества в этом альтернативном источнике энергии является следствием обеспокоенности людей промышленными и транспортными выбросами парниковых газов – одной из причин глобальных изменений климата.
Предприниматели, уже сегодня способные предвидеть успешное будущее солнечной энергетики, готовы вкладывать в отрасль крупные деньги. К примеру, в конце лета стало известно, что группа инвесторов из Саудовской Аравии собирается запустить промышленное производство элементов солнечных батарей в Германии. Объем вкладываемых средств может превысить 450 миллионов евро.
Очевидно, данный проект оправдает себя на все 100%. Поводом для таких утверждений может послужить стратегия изготовления именно тонкопленочных элементов солнечных батарей, в которых используется аморфный кремний. Если сравнивать эти технологии с обычными солнечными фотоэлементами, производимыми с применением чистого кремния, новые разработки потребляют в 200 раз меньше сырья, и поэтому выгодны.
^ СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ЧАСТНОГО БИЗНЕСА ПО "ПРОИЗВОДСТВУ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ"
В наши дни, особенно в развитых странах, большой популярностью пользуются так называемые приватные или частные солнечные установки. В некоторой мере "семейная добыча" электричества посредством гелиоустановок превратилась в достаточно стабильный и прибыльный бизнес.
Конечно, здесь важно учитывать большое количество специфических факторов (географическое расположение, климат, политика, рыночная ситуация), однако в США и в некоторых европейских странах много фермеров, доселе занимавшихся выращиванием скота, сегодня переоборудовали пастбища в поля для сборки солнечной энергии. Стратегия такого бизнеса проста – предприимчивые люди не только используют солнечное электричество без ущерба для собственного бюджета, но и продают излишки энергии государственным структурам. К примеру, в Германии службы скупают солнечное электричество у фермеров, частных лиц, а потом продают его населению по низкой цене. Более того, стать участником этого специфического рынка может практически каждый – бизнесмены, устанавливающие фотоэлектрические преобразователи на крыши офисов, владельцы земельных участков. При нынешних ценах стандартная солнечная установка окупается за 8 с лишним лет.
Инверторы модифицированный синус
^ AH Серия (12/24В->220V) (150Вт-5000Вт)
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
Инверторы модифицированный синус
Модель №
PM-A-0150AH
PM-A-0350AH
PM-A0600AH
PM-A-0800AH
РМ-А-1000Н
PM-A1200AH
PM-A-1500AH
PM-A-2500AH
PM-A-3000AH
PM-A-4000AH
PM-A-5000AH
Выходная мощность
150ВТ
350ВТ
600ВТ
800ВТ
1000ВТ
1200ВТ
1500ВТ
2500ВТ
3000ВТ
4000ВТ
5000ВТ
Макс.мощность (до 5 сек)
300ВТ
700ВТ
1200ВТ
1600Вт
2400ВТ
3000ВТ
2000ВТ
5000ВТ
6000ВТ
8000ВТ
10O00ВТ
Потребляемый ток
<02A
<05A
<0.3A
<0.4A
< 0.4A
< 0.4A
< 0.4A
<0.6A
<0.6A
<0.7A
<0.7A
DCВходное напряжение
12V:10-15V или 24V:20-30V
AC выходное напряжение
100V/110V/115V/120Vac или 220V/230V/240Vac
Регулировка
±5%
Выходная частота
50Hz или 60H*t0.05%
КПД
>85%
Индикация низкого заряда батареи
12V:< 10.5V±0.5VDC или 24V: <21.5V±0.5VDC
Нижний порог напряжения аккумулятора (Отключение)
12V: < 10.0V±0.5VDC или 24Vr < 20.0V±0.5VDC
Температурная защита
Предупреждение: > 60ºC & Отключение: > 65 ºC
Предупреждение о перегрузке
>150ВТ
>360ВТ
>650ВТ
>850ВТ
>1100ВТ
>1200ВТ
>1500ВТ
>2500ВТ
>3000ВТ
>4000ВТ
>5000ВТ
Отключение при перегрузке
>200ВТ
>400ВТ
>700ВТ
>950ВТ
>1300ВТ
>1300ВТ
>1700ВТ
>2700ВТ
>3200ВТ
>4400ВТ
>5500ВТ
Плавный пуск
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Изоляция вход/выход
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
AVR исполнение
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Защита от КЗ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Управление оборотами вентилятора
нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Удаленное управление
(интерфейс)
нет
нет
нет
нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Защита от обратной полярности
Да (предохранитель)
Размеры (L x W x H mm)
115*105*62
190*102*63
200*178*83
280*178*83
300*195*83
300*195*83
360*195*83
360*169*152
360*169*152
500*169*152
500*169*152
Вес (Kg/s)
0.70
0 80
2.00
260
3.10
3.10
3.50
6.90
6.90
10.80
1080
Аксессуары
Штекер к прикуривателю
Штекер к прикуривателю & «крокодилы»
DC Кабель с «крокодилами»
DC Кабель с клеммами для подключения аккумулятора (O - Ring)
Форма выходного сигнала
Модифицированная синусоида
Инверторы с чистой синусоидой
^ L Серия, низкая частота (150Вт-3000Вт)
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
Инверторы с чистой синусоидой
Модель №
PM-0150L
PM-0350L
PM-0650L
PM-1200L
PM-1800L
PM-30O0L
Выходная мощность
150Вт
350ВТ
650ВТ
1200ВТ
1800ВТ
3000ВТ
Макс. мощность
450ВТ
1050ВТ
1950ВТ
3600 ВТ
5400ВТ
9000ВТ
Вых. напряжение
100V-120Vac или 200V~240Va
Устанавливается с передней панели
Отклонение напряжения на выходе
-5%-+5%
-1.5%-+1.0%
Входное напряжение
12VDC: 10-16VDC или 24VDC.20-32VDC
12VDC: 10-16VDC или 24VDC: 20-32VDC или VDC:42-62VDC
Искажение (THD)
<4%
<2%
Выходная частота
50Hz или 60Hz*0.5%
КПД
>80%
Потребление в режиме ожидания
<5ВТ
<4ВТ
Защита от низкого/высокого входного напряжения
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Защита от КЗ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Отключение при перегрузке
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Контроль оборотов вентилятора
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Отключение по температуре
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Плавный запуск
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Защита от переполюсовки
Да (предохранитель)
Функция энергосбережения (Green Power)
Нет
Да (на передней панели)
Возврат в режим энергосбережения
Нет
1 секунда
Интерфейс для удаленного управления
Нет
Да
Аксессуары
«прикуриватель»
DC Кабель с клеммами для подключения аккумулятора (O - Ring)
Размеры (LxВТxH mm)
210*185*100
320*165* 103
350*280*115
450*280*115
410*280*180
560*280*180
Вес (Kg/s)
2.80
420
9.10
11.50
16.60
23.70
Форма выходного сигнала
Чистая синусоида
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
Инверторы с чистой синусоидой
^ Н Серия, высокая частота (600Вт-3000Вт)
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
Инверторы с чистой синусоидой
Модель №
PM-0600H 12V or 24V or 48V PM-1000H 12V or 24V or 48V PM-1500H 12V or 24V or 48V PM-3000H+AVR 12V or 24V or 48V
Выходная мощность
600Вт
1000ВТ
1500ВТ
3000ВТ
Макс. Мощность !!!
3~5 секунд
1800ВТ
3000ВТ
4500 ВТ
9000ВТ
Макс. Мощность !!!
до 1 секунды
3000ВТ
5000ВТ
7500 ВТ
15000ВТ
Вых. напряжение
100 ~ 120Vac + 1~2%, 220 ~ 240Vac + 1~2%,
Устанавливается с передней панели (DIP switch)
Регулировка напряжения на выходе
-8% / + 3%
Входное напряжение
12VDC: 10-16VDC или 24VDC.20-32VDC или 48VDC (42~62VDC)
Опция
Работа в качестве ИБП (без ЗУ!) . время переключения 6-10 мс
Выходная частота
50Hz или 60Hz*0.5%
КПД
83 ~ 85%
Искажение (THD)
< 3%
Потребление в режиме ожидания
<1.5W
Защита от низкого/высокого входного напряжения
Да
Защита от КЗ
Да
Отключение при перегрузке
Да
Контроль оборотов вентилятора
Да
Отключение по температуре
Да
Плавный запуск
Да
Защита от переполюсовки
Да (предохранитель)
Функция энергосбережения (Green Power)
Да
Возврат в режим энергосбережения
Да
Интерфейс для удаленного управления
Да
Аксессуары
DC Кабель с клеммами для подключения аккумулятора (O - Ring)
Размеры (LxВТxH mm)
350 * 285 * 120
400 * 285 * 100
450 * 285 * 120
490 * 285 * 185
Вес (Kg/s)
5.4
6.5
8
13.60
Форма выходного сигнала
Чистая синусоида
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
Солнечные инверторы
(Инвертер синус + Солнечный контроллер + Зарядное устройство)
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
Солнечные инверторы
Модель №
PM-1500SL-12
PM-1500SL-24
PM-3000SL-12
PM-3000SL-24
1. Инвертер
Мощность (Вт)
1500ВТ
3000ВТ
Максимальная мощность 30 мин (ВТ)
1700ВТ
3500ВТ
Максимальная мощность 3 мин (ВТ)
2300ВТ
4500ВТ
Максимальная мощность 5 секунд (ВТ)
3000ВТ
6000ВТ 12V или 24V
Напряжение вход/выход
12V: 9.5 -16V или 24V:19 - 32V 100-220Vac или 200-240Vac
Выходная частота
50Hz или 60Hz
Гармонические искажения THD
<2%
Контроль нагрузки 0-100%, максимум
0,5 мсек, вплоть до КЗ
Макс. ассиметрическая нагрузка
До значения номинальной мощности
Защита от перегрузки и КЗ
Автоматическое отключение, перегрузка через 5 секунд
Защита от перегрева
Акустические сигналы, автоматический перезапуск
Коэф. мощности
0,1 - 1
Функция энергосбережения
Вкл./Выкл.
Максимальный КПД
85-90%
2. Зарядное устройство
Максимальное входное напряжение
265 Vac 350V в пике
Минимальное входное напряжение
Регулируется от 150 до 230Vac
Диапазон частоты (вход)
45-63Hz
Регулируемый ток заряда
0-50A / 0-35A
100A / 0-70A
Корректировка тока (вход)
0 -15A
3. Солнечное зарядное устройство (регулировка)
Макс. Напряжение КЗ
25V
45V
Максимальный ток зарядки
30A
30A
4. Мониторинг зарядки бареи (2S*C)
Отключения при низком напряжении
10.8V/21.6V
Низкое напряжение
10.8V-12.0V (11.6V > / 21.6 V-24.0V (23 2V)
Ровное напряжение(каждые 25 циклов)
14.2V-15.0V (14.4V) / 28.4V-30.0V (28.8V)
Плавающее напряжение
15.1 V-15.5V (15.3V) / 30.2V-31.8V (30.6V)
Напряжение окончания цикла зарядки
13.3V-13.7V (13.5V) / 26.6V-27.4V (27.0V)
Время заряда
0-4h(2h)
Температурная компенсация (опция)
3mV/ *C (уточнять!)
5. Общая информация
AC By pass time (UPS-Mode)
20 мсек максимум
Свободные многофункциональные контакты
5A-250Vac/7A60Vdcx2
Макс. ток переключения
30A / AC 220V
60A / AC220V
Рабочий диапазон температур
от -20°C до +55°C
Защита
IP20
Вес (кг)
24.0
22.5
31.6
35.6
Размеры LxВТxH (mm)
420*280*185
555*280*185
Форма выходного сигнала
Чистая синусоида
Позволяют соединять ток с различных источников, например 5А с генератора + 6А с инвертера (батарея 50А) = 11А нагрузки
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
• http://www.ataba.com.ua • E-mail:office@ataba.com.ua
Инверторы синус (SI серия)
(Инвертер синус + Зарядное устройство +ЗУ для батареи генератора)
Соединяются параллельно до 5 штук 1 фаза, и 15 штук 3 фазы (RJ-45), стыкуются с солнечными ЗУ (SCC)
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
Инверторы синус
(Инвертер синус + Зарядное устройство +ЗУ для батареи генератора)
Соединяются параллельно до 5 штук 1 фаза, и 15 штук 3 фазы (RJ-45), стыкуются с солнечными ЗУ (SS)
Модель №
PM-1500SI
PM-3000SI
12V
24V
48V
12V
24V
48V
1. Инвертер
Мощность (Вт)
1500ВТ
3000ВТ
Максимальная мощность 5 секунд (ВТ)
3000ВТ
6000ВТ
Напряжение батареи (вход)
9.5~16VDC / 19~32VDC / 38~64VDC
Входная/Выходная частота
45~55Hz или 55~65Hz / 50Hz или 60Hz
Напряжение AC (вход)
100~125VAC / 200~250VAC
Гармонические искажения THD
<5%
Время переключения AC/ инвертер
0 ms / 4..20ms
Защита от перегрузки и КЗ
Автоматическое отключение, перезагрузка через 5 секунд
Защита от перегрева , низкий заряд батареи
Акустические сигналы, автоматический перезапуск
Коэф. мощности
1
Напряжение переключения(ATS)
90VAC / 180VAC на инвертер / 94VAC / 187VAC на AC
Максимальный КПД
90 / 92 / 94
2. Зарядное устройство
Регулируемый ток заряда
(интеллектуальное ЗУ 3 этапа)
70A
40А
20А
140А
70А
40А
Ток заряда батареи стартера
4A
3. Опции:
Возможно присоединение cолнечного зарядного устройства (PM-SCC-45A-1248 / PM-SCC-60A-1248 (максимально 10 шт. для параллельного подключения)
Удаленное управление (кабель 3-15м, удаленный мониторинг)
Датчик температуры для аккумуляторной батареи (BTS компенсация)
4. Общая информация
Рабочий диапазон температур
от -20°C до +55°C
Защита
IP20
Вес (кг)
15
28
Размеры LxВТxH (mm)
380 x 285 x 185
550 x 285 x 185
Форма выходного сигнала
Чистая синусоида
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
Солнечные зарядные устройства
(SS серия «PREMIUM»)
(массив значений день/ночь, 5 типов батарей, 8 типов заряда, параллельное подключение, совместимы с SI серией )
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
Солнечные зарядные устройства
(SS серия «PREMIUM»)
(массив значений день/ночь, 5 типов батарей, 8 типов заряда, параллельное подключение, совместимы с SI серией )
Модель
PM-SCC-10A-1248 PM-SCC-20A-1248
PM-SCC-30A-1248
PM-SCC-45A-1248
PM-SCC-60A-1248
Номинальный ток, номинальная нагрузка
10A/20А
30А
45А
60А
Напряжение работы
12V 24 V 48V
25% перегрузка
5 минут
Регулировка напряжения
Отключение нагрузки 11.5 V 23.0 V
обратное подключение 12.6 V 25.2 V
Мин. напряжение для работы
9V
Макс. напряжение солн.батареи (Voc)
125V
Макс. рабочее напряжение
64V
Температурная компенсация(mV/°C)
-20 mV/°C
-20 mV/°C, датчик BTS
Потребляемый ток
6 ..10 mA
контроллер <30mA(включая LCD)
экран 7.5mA
Рабочая температура
-40°C to +85°C
10°C to +45°C (хранение -55°C to +85°C наружн.исп.)
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
Автоматические переключатели,
преобразователи напряжения
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
Автоматические переключатели (ATS),
преобразователи напряжения
Описание
Микропроцессорное управление,
КПД: >90%
Защита от переполюсовки вход/выход
Защита от КЗ
Температурная защита
10A, охлаждение корпус
15A & 20A, управляемый вентилятор
Модель
Вход
выход
Ток
Макс. ток
Потребляемый ток
PM-2412-10A
20~30Vdc
12~13.8Vdc
10A
15A
< 0.02A
PM-2412-15A
20~30Vdc
12~13.8Vdc
15A
20A
< 0.02A
PM-2412-20A
20~30Vdc
12~13.8Vdc
20A
30A
< 0.04A
Описание
Автоматический переключатель(ATS) подключает один из входов на выход. (Время переключения менее 10ms). Если напряжение стабильно 30 сек , ATS переключается обратно.
Модель
Макс. ток
Master вход
Slave вход
Частота
Переключение на Slave
Переключение на Master
Интервал контроля
PM-ATS-20A
20A
190-240 volts
0-240 volts
50Hz/60Hz
(выбор)
180V
188V
30sec
PM-ATS-40A
40A
190-240 volts
0-240 volts
Не определяется
180V
188V
30sec
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
Солнечные & Ветровые инвертеры
(инвертер синус +солнечный контроллер +ветровой контроллер + зарядное устройство)
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
Солнечные & Ветровые инвертеры
^ Combi Серия 5KВт-200KВт
1. Вход с ветрогенератора
Диапазон входного напряжения (3 фазы входа)
от 115Vac до 280Vac
Входная частота
от 0 до 60 Hz
Максимальный входной ток (непрерывный)
неограничен
Макс. входная мощность (непрерывная)
неограничена
2. Вход с солнечной панели (Vdc)
160Vdc~400Vdc
3. By pass(UPS режим)
Да(220Vac)
4. Подключение батареи
Да
Напряжение батареи
192Vdc
Диапазон напряжения батареи
160Vdc to 215Vdc
5. Максимальная мощность заряда (непрерывная)
1075Вт
Максимальный ток заряда (непрерывный)
5Amp@215Vdc
Вид напряжения на выходе
AC одна фаза
Напряжение на выходе (master mode)
230V+/-1%
Частота на выходе (master mode)
50 or 60hz +/-1%
Гармонические искажения
<3%
Макс. выходная мощность (непрерывная)
6.25 kVA
Макс. выходная мощность 20s
7.2 kVA
Макс. Выходной ток (непрерывный)
22 A
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
ИБП On Line 1 фазные & 1-3KVA
^ Bora Bora Серия (IP)-Tower & Rack Mount
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
ИБП On Line 1 фазные 1-3KVA
Модель (LCD экран)
PM-2210C (Tower)
PM-22I0CR (Rack mount)
PM-2220C (Tower)
PM-2220CR (Rack mount)
PM-2230C (Tower)
PM-2230CR (Rack mount)
Модель (светодиодная индикация)
PM-2210E (Tower)
PM-2210ER (Rack mount)
PM-2220E (Tower)
PM-2220ER (Rack mount)
PM-2230E (Tower)
PM-2230ER (Rack mount)
Вход
Мощность
1KVA/700W 2KVAM400W 3KVA/2100W
Напряжение
Одна фаза 220Vac. 160-300Vac при 70-100% нагрузке, 140-300Vac при 50-70% нагрузке.
118-300Vac при 0-50% нагрузке
Frequency
50Hz or 60Hz +/-4Hz
КПД
>95%
>97%
Напряжение
Одна фаза 220Vac (230V или 240V устанавливается с LCD панели)
Частота
50Hz или 60Hz */- 0,5% (режим батареи)
Переходные процессы
+/- 3% (100% toad variation)
Выход
Форма сигнала, искажения
Чистый синус. THD < 3% при 0-100% линейной нагрузке
(двойное преобразование)
Перегрузка
125-150% 30 секунд, затем переключается на байпас и автоматически перестраивается ; >150% до 200мсек
Крест фактор
3:1
Батарея
Емкость (большая емкость по запросу!)
7Ah / 12V *3шт.
7Ah / 12V*8шт.
Время перезарядки
5 часов до 90% полной емкости
Автоматически
Определение перегрузки, выдача сигнала об ошибке
Bypass
Настраивается
Диапазон напряжений: 176V- 253V+/-20V (устанавливается с LCD панели)
Время перекл.
0- 2.5ms с инвертера на байпас
Звуковые сигналы
Состояние батареи
Сигнал каждые 4 секунды (настраивается) и каждую секунду когда батарея разряжена
Перегрузка
> 125% сигнал 2 раза в секунду
КЗ (ошибка)
Непрерывный сигнал
Индикация
LCD
Состояние UPS . i.-PSOP Vc leg. & Частота, Напряжение батареи, Емкость батареи, % загрузки, Температура, История изменений
LED
Работа (Green), Предупреждение (Yettow), Ошибка (Red) LED
Коммуникации
DB9 разъем
RS-232 Interface; Программа мониторинга (Option)
SNMP Intelligent Slot
Для Nel Agent II / Mini (Option) with SNMP manager and Web browser
Сеть
Surge Protection
RJ11 I/O port available for 10 base-Г network or Fax / Modem
Tемпература
(M0 degree C; 32-104 degree F
Общие
Относительная влажность
0-95% без конденсата
Шум (attM)
< 45 dBA
<50dBA
без батареи
6,5 kgs 8 kgs
13.5kgs 9.5kgs
14.5kgs
10.5kgs
Вес
с батареей
15kgs
15.5kgs
34kgs N/A
35kgs
N/A
Размеры
Tower Case
160*220 * 400
200 x 352 x 450
200*352*450
Размеры
Rack Case (2u)
440 x 68 x 465
ИБП On Line 1 фаза 6-10KVA
ИБП On Line 3 фазы вход & 1 фаза выход 10-20KVA
ATABA Co., Ltd
Украина, Севастополь
http://www.ataba.com.ua E-mail:office@ataba.com.ua
ИБП On Line 1 фаза 6-10KVA
ИБП On Line 3 фазы вход & 1 фаза выход 10-20KVA
Модель (LCD серия)
PM-6006MS-C
PM-60I0MS-C
PM-8010SS-C
PM-8015SS-C
PM-8020SS-C
Модель (LED серия)
PM-6006MS-E
PM-6010MS-E
PM-8010SS-E
PM-8015SS-E
PM-8020SS-E
Мощность
6KVA/4200W
10KVA/7000W
10KVA/7000W
15KVA/10500W
20KVA/14000W
Вход
Напряжение
1P2W220V8C
3P4W 380Vac
Диапазон напряжений
176-276Vac+/-3Vac
304~478Vac+/- 3Vac
Частота
50Hz или 60HZ
КПД
> 98
>95
Напряжение
220Vac +/-1% (230V или 240V устанавливается с LCD панели)
Частота
50Hz или 60Hz +/- 8% Synchronized (Line Mode)
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Свободный, образованный
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Лоо это маленький курортный городок, который расположен на территории кавказского заповедника в 18 км к северо-западу от Сочи
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Ежеквартальныйотче т открытое акционерное московское общество "Завод имени И. А. Лихачева"
18 Сентября 2013
Реферат по разное
П. В. Плат «10» мая 2011 г
18 Сентября 2013