逆变电源选型资料以及图片
逆变器的选型

集中式逆变器和组串式逆变器选型的比较国家电网对分布式光伏电站要求如下:单个并网点小于6MW,年自发自用电量大于50%;8KW 以下可接入220V;8KW-400KW可接入380V;400KW-6MW可接入10KV。
根据逆变器的特点,光伏电站逆变器选型方法:220V项目选用单相组串式逆变器,8KW-30KW选用三相组串式逆变器,50KW 以上的项目,可以根据实际情况选用组串式逆变器和集中式逆变器。
对于MW级别的电站亦可选择380V或10KV方式并网。
逆变器方案对比:集中式逆变器:设备功率在50KW到630KW之间,功率器件采用大电流IGBT,系统拓扑结构采用DC-AC一级电力电子器件变换全桥逆变,工频隔离变压器的方式,防护等级一般为IP20。
体积较大,室内立式安装。
组串式逆变器:功率小于30KW,功率开关管采用小电流的MOSFET,拓扑结构采用DC-DC-BOOST升压和DC-AC全桥逆变两级电力电子器件变换,防护等级一般为IP65。
体积较小,可室外臂挂式安装。
系统主要器件对比:集中式逆变器:光伏组件,直流电缆,汇流箱,直流电缆,直流汇流配电,直流电缆,逆变器,隔离变压器,交流配电,电网。
组串式逆变器:组件,直流电缆,逆变器,交流配电,电网。
主要优缺点和适应场合:1、集中式逆变器一般用于日照均匀的大型厂房,荒漠电站,地面电站等大型发电系统中,系统总功率大,一般是兆瓦级以上。
主要优势有:(1)逆变器数量少,便于管理;(2)逆变器元器件数量少,可靠性高;(3)谐波含量少,直流分量少电能质量高;(4)逆变器集成度高,功率密度大,成本低;(5)逆变器各种保护功能齐全,电站安全性高;(6)有功率因素调节功能和低电压穿越功能,电网调节性好。
主要缺点有:(1)直流汇流箱故障率较高,影响整个系统。
(2)集中式逆变器MPPT电压范围窄,一般为450-820V,组件配置不灵活。
在阴雨天,雾气多的部区,发电时间短。
(3)逆变器机房安装部署困难、需要专用的机房和设备。
光伏逆变器全面分析ppt课件

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一、光伏逆变器分类
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逆变器按照功率等级来分一般分为微型逆变器,组串式及集中式逆变 器
微逆,一般250W1000W
主要用于安全性要求 高,发电量要求高的 场合。
组串逆变器,一般 1KW-50KW
主要用于屋顶及工商 业电站,大功率组串 偶尔应用于地面电站
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五。 、逆变器的安装注意事项
30 cm
方向 最小间隙
上
30 厘米
10 cm
10 cm
下
40 厘米
左右 侧
10 厘米
40 cm
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五。•。 、逆变器的安装注意事项
•尽快逆变器专为户内户外安装设计,为了延长逆变器的使用寿命,建议将逆变器安装 在地下室或车库等不直接接触阳光或雨雪的区域。 •由于逆变器在工作时会产生噪音,故请勿将其安装在卧室或经常有人活动的区域。 •请按如上图标示安装逆变器,建议在垂直不超过15度角方向安装逆变器。 •请逆变器安装于眼可平视方位,以方便检查LCD显示屏以及维护工作。 •请确保您所选墙面可安装螺丝并能够承受逆变器的重量。确保设备稳定安装在墙上。 •不建议逆变器暴露于强烈的阳光直射,以防过热导致功率降额。 •安装地点环境温度建议在摄氏-20度到60度之间。 确保安装地点的通风,通风不充足可能会影响逆变器内部电子元件的性能乃至缩短逆变 器的使用寿命
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五、逆变器相关其他部件安装安装注意事项有哪些?
Omnik 欧姆尼克 I 29
电池板:
1. 安装前,请务必保证组件支架接地。
2. 检查电池板正负极是否接反
3. 连接端子内部金属部分一定用接线钳卡牢,电池板和 逆变器端子接触牢固,勿松动, 检测端子是否连接牢固
逆变器简介

交通领域
电动汽车
逆变器是电动汽车的核心组件之一,用于将电池直流 电转换为交流电,驱动电机。
混合动力汽车
逆变器用于将电池直流电转换为交流电,为发动机和 电机提供动力。
轨道交通
逆变器用于将直流电转换为交流电,为列车提供动力 。
工业领域
自动化设备
逆变器用于将直流电转换为交流电,为工业自 动化设备提供动力。
压相对稳定。
响应速度快
由于电压型逆变器采用电容作为储 能元件,因此其响应速度较快,可 以在短时间内达到额定输出功率。
适用范围广
电压型逆变器适用于各种不同类型 负载,如电阻性、电感性和电容性 负载。
电流型逆变器
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输出电流稳定性高
电流型逆变器采用电感作为储能元件,通过电力 电子器件的开关动作将直流电能转化为交流电能 ,输出电流相对稳定。
逆变器可分为直流逆变器和交流逆 变器。
按控制方式
逆变器可分为模拟控制逆变器和数 字可分为单相逆变器和三相逆 变器。
按功率等级
逆变器可分为小功率逆变器和工业 级逆变器等。
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02
逆变器的工作原理
电压型逆变器
输出电压稳定性高
电压型逆变器采用直流电源,通 过电力电子器件的开关动作将直 流电能转化为交流电能,输出电
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成本较高:逆变器的制造成本较高,价格相对较高。
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维护困难:逆变器的维护和检修相对复杂,需要专业人员进行操作。
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效率受环境影响:逆变器的效率受到环境温度、湿度等因素的影响, 会影响设备的运行效率。
逆变器的发展趋势
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向高效节能方向发 展
随着能源紧缺和环保要求的提高 ,逆变器的高效节能技术将继续 得到发展。
逆变器选型知识手册

逆变器选型知识手册一、逆变器基础知识目前逆变器主要采用 PWM 技术:控制器在单脉冲周期内快速投切直流,保证直流的积分值等于同时刻下交流正弦波的采样值,这样经滤波器输出后,即可得到超过 96%的正弦波输出。
输出电压被脉冲调制的自励逆变器为脉冲逆变器。
这种逆变器通过增加周期内脉冲的切换次数,来降低电压,电流的脉冲次数;只能通过增加逆变器的整流支数来实现。
交流侧的等效电感决定了电流谐波的含量。
因此,为了满足并网接入要求,应保证光伏发电系统的等效电感值小。
逆变器后接低通滤波器和隔离变压器,将滤除 N-1 阶以下的谐波,其中 N 为交流电流周期的触发脉冲数。
增加切换频率,则电力电子设备的功率损耗将增加;但低切换频率下,低通滤波器的损耗将增加。
如果希望并入单相交流电网的电流倍频,则调制光伏发电机直流输出的交流控制信号频率也要加倍。
二、逆变器的概念通常,把将交流电能变换成直流电能的过程称为整流,把完成整流功能的电路称为整流电路,把实现整流过程的装置称为整流设备或整流器。
与之相对应,把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。
现代逆变技术是研究逆变电路理论和应用的一门科学技术。
它是建立在工业电子技术、半导体器件技术、现代控制技术、现代电力电子技术、半导体变流技术、脉宽调制(PWM)技术等学科基础之上的一门实用技术。
它主要包括半导体功率集成器件及其应用、逆变电路和逆变控制技术3大部分。
三、逆变器的分类逆变器的种类很多,可按照不同的方法进行分类。
1.按逆变器输出交流电能的频率分,可分为工频逆变器、中频逆器和高频逆变器。
工频逆变器工频逆变器的频率为50~60Hz的逆变器,图1 示出采用工频变压器升压的逆变电路。
它首先把直流电逆变成工频低压交流电;再通过工频变压器升压成220V,50Hz 的交流电供负载使用。
它的优点是结构简单,各种保护功能均可在较低电压下实现。
光伏并网逆变电源选型指南

光伏并网逆变电源选型指南在中、大型光伏并网发电系统中,经常遇到设备选型难的问题,应该如何选用设备匹配整个系统,使得系统达到最佳状态?我公司经过理论分析和实际应用,针对目前国内市场的遇到的几种情况进行了系统分析和研究,提供以下几种选型原则和方法以供参考。
一、系统选型指南对于中大型光伏并网发电系统,选择多台并联运行的方式,建议使用同种规格 光伏系统配件论坛 光伏系统配件网型号的电源(方便于系统的群控和数据的采集)。
具体选型建议为:1、1MW 以上光伏发电的系统:建议选择多台GSG250KC 的电源进行并联运行;2、500KW 至1MW 的系统:建议选择多台GSG100KC 的电源进行并联运行;3、200KW 至500KW 的光伏发电系统:建议选择多台GSG50KC 的并联运行;4、200KW 以下的光伏发电系统: 建议采用多台GSG20KC 或GSG50KC 的电源进行并联运行。
二、选择并联运行的优势采用多台并联运行具有诸多优势,现把其中部分举例如下:三、设计过程采用多台并网光伏逆变器并联使用以满足系统总容量需求:高压电网以10MW 为例,10MWp 光伏电站采用模块化设计方案,采用40台250kW 大功率并网逆变器,输出电压0.4kV ,可直接并入低压电网,或共用一套升压系统,采用10kV 或22kV 或35kV 等并网接入方案:1、系统构成大型并网光伏发电系统主要由下述各部分组成: 1) 光伏方阵:包括太阳电池组件、支承结构(支架及基础等)、接线箱、电缆电线等; 2) 直流-交流逆变设备:包括直流屏、配电柜、并网逆变器等; 3) 升压并网设施:10MWp 光伏并网发电系统原理框图光伏并网发电系统原理框图包括升压变压器、户外真空断路器、高压避雷器等;4) 控制检测系统:包括系统控制装置、数据检测及处理与显示系统、远程信息交换设备等;5) 附属设施:防雷及接地保护装置、光伏组件清洁设备、厂房及办公室、防护围栏、通道及道路等。
SG系列光伏并网逆变器选型手册

逆变器培训PPT课件

波形质量要求
对于对输出波形质量有较高要求的负载,应选 择具有较好波形质量的逆变器。
效率与散热
选择高效率、良好散热性能的逆变器,以降低 系统能耗和温升。
案例分析:成功应用案例分享
案例一
某数据中心UPS电源系统,采用高性能逆变器,实现了高效 率、高可靠性供电。
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案例二
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某电动汽车充电站,采用模块化逆变器设计,实现了快速充
认识。
03
通过与行业专家的交流和讨论,我了解到逆变器行 业的最新发展动态和未来趋势,对我的职业规划和
发展方向提供了有益的参考。
02
实验环节让我更加熟悉了逆变器的实际操作和 调试过程,对于今后在工作中遇到相关问题能
够迅速解决很有帮助。
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本次培训不仅让我收获了专业知识,还结识了许多 志同道合的同行和朋友,对于今后的职业发展和人
效率与功率因数校正
效率
逆变器将输入电能转换为输出电能的效率,通常以百分比表示。高效率的逆变器 能够减少能源浪费和降低运行成本。
功率因数校正
逆变器通过采用功率因数校正技术,提高功率因数并降低对电网的谐波污染。功 率因数校正技术能够减少无功功率的消耗,提高能源利用效率。
03
逆变器设计与选型要点
设计考虑因素及步骤
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逆变器在新能源领域应用前 景
太阳能光伏发电系统中的应用
光伏逆变器的作用
将太阳能光伏板产生的直流电转换为交流电,以供家庭、工业或商业用电设备使用。
最大功率点跟踪(MPPT)
光伏逆变器通过MPPT技术,实时跟踪太阳能光伏板的最大功率点,提高发电效率。
电网接入与孤岛保护
光伏逆变器需具备电网接入功能,同时实现孤岛保护,确保在电网故障时自动切断与电网的连接 ,保障设备和人员安全。
光伏并网逆变器的分类及原理ppt课件

二、组串式逆变器 组串式逆变器顾名思义是将光伏组件产生的直流电直接转变为交流电汇总后 升压、并网。因此,逆变器的功率都相对较小。光伏电站中一般采用50kW以 下的组串式逆变器。 (一)组串式逆变器优点: 1.不受组串间模块差异,和阴影遮挡的影响,同时减少光伏电池组件最佳工 作点与逆变器不匹配的情况,最大程度增加了发电量; 2.MPPT电压范围宽,组件配置更加灵活;在阴雨天,雾气多的部区,发电时 间长; 3.体积较小,占地面积小,无需专用机房,安装灵活; 4.自耗电低、故障影响小。 (二)组串式逆变器存在问题: 1.功率器件电气间隙小,不适合高海拔地区;元器件较多,集成在一起,稳 定性稍差; 2.户外型安装,风吹日晒很容易导致外壳和散热片老化; 3.逆变器数量多,总故障率会升高,系统监控难度大; 4.不带隔离变压器设计,电气安全性稍差,不适合薄膜组件负极接地系统。
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3.2故障现象:逆变器不并网 故障分析:逆变器和电网没有连接, 可能原因: (1)交流开关没有合上。 (2)逆变器交流输出端子没有接上。 (3)接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。 解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或 者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是 否断开。 3.3逆变器硬件故障:分为可恢复故障和不可恢复故障 故障分析:逆变器电路板,检测电路,功率回路,通讯回路等电路有故障。 解决办法:逆变器出现上述硬件故障,请把直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以 上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,就联系售后技术工程师。
直流侧断路器 PV+
PV-
直流支撑 逆变单元 电容
直流
EMI 滤波器
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逆变电源AND48系列通信逆变电源【产品简介】西安杰瑞达仪器有限公司是拥有国际权威机构认可的ISO9001国际质量标准管理体系的制造商。
专业生产电源设备。
逆变电源设备是一种将直流的电能转化为不间断的、净化的交流电能的变换装置,给计算机和其他电气设备提供可使用的连续交流电源,防备市电的不稳定及断电。
亦能防止公用通信的各种畸变,如供电电压下降、浪涌电压、尖峰电压及广播频率干扰。
【产品特点】★完全隔离型逆变技术,输出无噪音纯净正弦交流电压;★逆变单元采用微处理器控制,SPWM正弦脉宽调制技术,波形纯净;★独有的动态电流环控制技术确保逆变器可靠运行;★过负载能力强,能承受计算机负载开机浪涌冲击;★大功率静态旁路开关,过载时可由旁路供电,切换时间短;★具有输入过、欠压,输出过、欠压,过温、短路等保护功能;★逆变器前面板有LED显示方式,状态一目了然;★多种防雷保护方案可选择;【工作原理】通信专用型逆变系统工作方框图:如图1所示图1通信专用逆变系统架构方块图A.逆变系统工作于旁路状态时各部份电路工作原理:市电进入经EMI滤波器滤除市电端送来的杂讯干扰后,由静态开关送出后经输出EMI滤波器滤除干扰后送到用户负载端,为用户负载提供电能。
机器此时的输出只是经过滤波后而无稳压、稳频处理过程的普通市电。
图2逆变系统工作于旁路状态时各部份电路之运作方法B.逆变系统工作于直流正常供电状态时各部份电路工作原理,当市电故障时,直流电压被送到逆变器输入端,在主控制电路驱动下,逆变器将直流电变成电压、频率稳定、无干扰的纯正正弦波输出到静态开关,由静态开关将此优质电源送到输出EMI滤波器后,由EMI 滤波器滤除干扰后送到用户负载端,为用户提供高品质的电源。
图3逆变系统工作于电池正常供电状态时各部份电路之运作方法【主要技术指标】型号(AND48-)1005101010201030105010801100额定容量500V1KVA2KVA3KVA5KVA8KVA10KVAA运行方式纯逆变直流输入额定电压(V)110VDC电压范围(V)90~150VDC电流(A)10.420.841.662.5104.2166.7208.3交流输出额定功率(KW)0.40.8 1.6 2.44 6.48额定电流(A) 2.1 4.28.4122133.342功率因数(PF)0.8输出电压精度AC220V±1%波形正弦波输出频率精度(Hz)50HZ±0.1%波形失真度(THD)≤3%瞬间变动±5%(0~100%负载时)波峰系数(CF)3:1逆变效率(%)90(80%阻性负载)92(80%阻性负载)保护输出过载保护150%,维持30S输出短路保护关机保护,人工恢复直流低电压保护逆变关闭,自动恢复系统过温保护85℃关机保护,75℃自动恢复输入接反保护不工作工作环境噪音(1米)≤40db绝缘强度输入对输出3000VAC,1分钟工作环境温度-10~45℃相对湿度20%~90%不凝结海拔高度(m)≤1000冷却方式强制风冷AND110系列铁路专用单相逆变电源(110V输入)【产品简介】铁路专用逆变电源(110V输入)是针对发电厂、变电站对电源的高可靠性要求,以全新的数字技术研制出的工频智能型逆变电源。
系统采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器,使逆变电源的输出为一稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰、低失真度的纯净正弦波电源,具有带载能力强,负载兼容性好、直流输入电压范围宽等特点,极大地满足各种用电环境的需求;完善的保护装置,提升了系统运行的稳定性、可靠性;人性化的界面设计,使人机沟通零距离;逆变器与PC间可通过RS232通讯接口进行通讯,让用户轻松地在终端机上随时观察到逆变器的工作状况、历史记录、及时对逆变器进行控制,同时可通过远程网络监控的功能,通过网络可对逆变器进行远程的、随时随地的监控与管理,真正做到无人职守功能,并可组成热备份系统,以提高系统可靠性。
本着稳定高于一切的设计理念,AND110系列逆变器无疑是您最佳的选择。
【应用场合】广泛应用于电力系统远动、通讯、载波、监控、继电保护以及事故照明。
【性能特点】1.采用美国Microchip公司专用高性能微处理器控制;2.日本三菱公司第5代高性能IGBT电源模块;3.纯正弦波输出,输出稳压、稳频;4.采用日本进口高效铁心,逆变效率高达92%;5.具有交流旁路功能,旁路时间小于4ms;6.中文液晶显示多级菜单,显示内容有:实时参数、状态量、定值参数、额定功率;7.通讯方便:RS232/485、SNMP卡通讯端口真正实现多用途通讯和远程监控;8.输入输出优异的EMI/EMC指标。
【技术参数】型号(AND110--)10101020103010501100115012001300直流输入额定容量1KVA2KVA3KVA5KVA10KVA15KVA20KVA30KVA 输入额定电压(VDC)110输入电压范围(VDC)90~150市电旁路输入电压允许范围(VAC)220±15%输入最大电流(A) 4.69.113.622.745.568.290.9136.3切换时间(mS)≤4mS交流输出额定电压(VAC)220V额定电流(A) 3.77.310.818.236.454.572.2109.1额定频率(Hz)50Hz过载能力120%1分钟,150%10秒钟,200%1秒钟电压稳定精度(VAC)220±1%频率稳定精度(Hz)50±0.04波形失真率(THD)3%(线性负载)动态相应(0-100%)≤20ms功率因素(PF)0.8逆变效率92%峰值系数(CF)3:1系统连续运行时间可连续运行噪音(dB1米处)≤50使用环境温度-10~+50℃使用海拔≤4000米(海拔高于1000米降容使用)通信接口RS232、RS485、SNMP卡、干结点(选配)外形尺寸立式210×500×470210×560×510210×560×550305×585×870380×690×1015430×805×1145标准机架式482×416×133(3U)500*483*267(6U)---------------以上数据为参考数据,若有变动,恕不另行通知。
AND110系列铁路专用单相逆变电源(110V输入)【产品简介】铁路专用逆变电源(110V输入)是针对发电厂、变电站对电源的高可靠性要求,以全新的数字技术研制出的工频智能型逆变电源。
系统采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器,使逆变电源的输出为一稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰、低失真度的纯净正弦波电源,具有带载能力强,负载兼容性好、直流输入电压范围宽等特点,极大地满足各种用电环境的需求;完善的保护装置,提升了系统运行的稳定性、可靠性;人性化的界面设计,使人机沟通零距离;逆变器与PC间可通过RS232通讯接口进行通讯,让用户轻松地在终端机上随时观察到逆变器的工作状况、历史记录、及时对逆变器进行控制,同时可通过远程网络监控的功能,通过网络可对逆变器进行远程的、随时随地的监控与管理,真正做到无人职守功能,并可组成热备份系统,以提高系统可靠性。
本着稳定高于一切的设计理念,AND110系列逆变器无疑是您最佳的选择。
【应用场合】广泛应用于电力系统远动、通讯、载波、监控、继电保护以及事故照明。
【性能特点】1.采用美国Microchip公司专用高性能微处理器控制;2.日本三菱公司第5代高性能IGBT电源模块;3.纯正弦波输出,输出稳压、稳频;4.采用日本进口高效铁心,逆变效率高达92%;5.具有交流旁路功能,旁路时间小于4ms;6.中文液晶显示多级菜单,显示内容有:实时参数、状态量、定值参数、额定功率;7.通讯方便:RS232/485、SNMP卡通讯端口真正实现多用途通讯和远程监控;8.输入输出优异的EMI/EMC指标。
【技术参数】型号(AND110--)10101020103010501100115012001300直流输入额定容量1KVA2KVA3KVA5KVA10KVA15KVA20KVA30KVA 输入额定电压(VDC)110输入电压范围(VDC)90~150市电旁路输入电压允许范围(VAC)220±15%输入最大电流(A) 4.69.113.622.745.568.290.9136.3切换时间(mS)≤4mS交流输出额定电压(VAC)220V额定电流(A) 3.77.310.818.236.454.572.2109.1额定频率(Hz)50Hz过载能力120%1分钟,150%10秒钟,200%1秒钟电压稳定精度(VAC)220±1%频率稳定精度(Hz)50±0.04波形失真率(THD)3%(线性负载)动态相应(0-100%)≤20ms功率因素(PF)0.8逆变效率92%峰值系数(CF)3:1系统连续运行时间可连续运行噪音(dB1米处)≤50使用环境温度-10~+50℃使用海拔≤4000米(海拔高于1000米降容使用)通信接口RS232、RS485、SNMP卡、干结点(选配)外形尺寸立式210×500×470210×560×510210×560×550305×585×870380×690×1015430×805×1145标准机架式482×416×133(3U)500*483*267(6U)---------------以上数据为参考数据,若有变动,恕不另行通知。
AND110系列铁路专用三相逆变电源(110V输入)【产品简介】铁路专用逆变电源(110V 输入)是针对发电厂、变电站对电源的高可靠性要求,以全新的数字技术研制出的工频智能型逆变电源。
系统采用SPWM 脉宽调制技术、IGBT 功率模块以及输出隔离变压器,使逆变电源的输出为一稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰、低失真度的纯净正弦波电源,具有带载能力强,负载兼容性好、直流输入电压范围宽等特点,极大地满足各种用电环境的需求;完善的保护装置,提升了系统运行的稳定性、可靠性;人性化的界面设计,使人机沟通零距离;逆变器与PC 间可通过RS232通讯接口进行通讯,让用户轻松地在终端机上随时观察到逆变器的工作状况、历史记录、及时对逆变器进行控制,同时可通过远程网络监控的功能,通过网络可对逆变器进行远程的、随时随地的监控与管理,真正做到无人职守功能,并可组成热备份系统,以提高系统可靠性。