Sofar Inwerter hybrydowy HYD-25K-T1 3-fazowy 3xMPPT

Brak w magazynie

Podaj adres e-mail, a napiszemy, gdy produkt będzie dostępny.

SOFAR HYD-25K-T1 – trójfazowy falownik hybrydowy 25 kW

SOFAR HYD-25K-T1 to wydajny, trójfazowy falownik hybrydowy o mocy 25 kW, zaprojektowany z myślą o instalacjach fotowoltaicznych współpracujących z wysokonapięciowymi magazynami energii. Urządzenie pozwala na efektywne zarządzanie energią produkowaną przez instalację PV, jej magazynowanie oraz bieżące zasilanie odbiorników.

Najważniejsze parametry i funkcje

  • Moc znamionowa: 25 kW

  • Maksymalna sprawność: do 98,2%

  • 3 niezależne układy MPPT, umożliwiające optymalne wykorzystanie energii z różnych części instalacji PV

  • Możliwość przewymiarowania generatora fotowoltaicznego nawet do 200% mocy falownika

  • Maksymalny prąd wejściowy 40 A na każdy MPPT

  • Tryb zasilania awaryjnego (Backup) z czasem przełączenia wynoszącym około 10 ms

  • Obsługa w pełni niesymetrycznego obciążenia trójfazowego

  • Kompatybilność z wysokonapięciowymi magazynami energii pracującymi w zakresie 600–1000 V

  • Interfejs komunikacyjny RS485 oraz możliwość zastosowania komunikacji WiFi, LAN lub 4G

  • Zdalny nadzór nad pracą systemu za pośrednictwem SOFAR Cloud oraz lokalnego wyświetlacza LCD

  • Rozbudowany zestaw zabezpieczeń, w tym AFCI, DC SPD typu I+II oraz AC SPD typu II

  • Zakres napięcia pracy MPPT: 160–950 V DC

  • Możliwość pracy w temperaturze od -30°C do +60°C

Przeznaczenie

SOFAR HYD-25K-T1 został opracowany z myślą o instalacjach fotowoltaicznych stosowanych przede wszystkim w obiektach komercyjnych i przemysłowych. Dzięki współpracy z wysokonapięciowymi magazynami energii urządzenie pozwala na elastyczne wykorzystanie nadwyżek energii wyprodukowanej przez instalację PV.

Falownik może jednocześnie obsługiwać produkcję energii z paneli fotowoltaicznych, ładowanie i rozładowywanie magazynu energii oraz zasilanie podłączonych odbiorników. Funkcja backup dodatkowo umożliwia utrzymanie zasilania wybranych obwodów w przypadku zaniku sieci. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć poziom autokonsumpcji energii i efektywniej zarządzać jej wykorzystaniem.