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