Anbieter: SHIELDEN
Dreiphasiger Solar-Speicher-Hybrid-Wechselrichter
Beschreibung
Die Hybrid-Solarwechselrichter der H3-Serie sind in drei Leistungsspezifikationen erhältlich: 8 kW, 10 kW und 12 kW. Sie sind sowohl mit einphasigen als auch mit dreiphasigen Lasten kompatibel, unterstützen eine 100 % unsymmetrische Belastung und erreichen einen maximalen Wirkungsgrad von bis zu 97.9 %.
| Modell | R6KH3 | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 | R15KH3 |
| DC Eingang | |||||
| Max. PV-Eingangsleistung (kW) | 9 | 12 |
15 | 18 | 22.5 |
| Max. PV-Spannung (V) | 1,000 | ||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 180 ~ 850 | ||||
| MPPT-Spannungsbereich mit voller Leistung (V) | 250 ~ 850 | 330 ~ 850 | 430 ~ 850 | 510 ~ 850 | 620 ~ 850 |
| Startspannung (V) | 125 | ||||
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 13/13 | ||||
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 25/25 |
| Anzahl der MPPT-Regale | 2 | ||||
| MPPT-Anzahl/Max. Anzahl der Eingabezeichenfolgen | 1/1 | ||||
| Nenneingangsspannung (V) | 700 | ||||
| AC-Ausgang | |||||
| Nennausgangsleistung ins Netz (kVA) | 6 |
8 | 10 | 12 | 15 |
| Max. Scheinleistung ins Netz (kVA) | 6.6 | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Max. Scheinleistung aus dem Netz (kVA) | 13.2 | 17.6 | 22 | 26.4 | 33 |
| Max. Scheinstrom aus dem Netz (A) | 19.1 | 25.5 | 31.8 | 38.2 | 47.6 |
| Nennausgangsstrom zum Netz (A) | 8.7 | 11.5 | 14.4 | 17.3 | 21.7 |
| Max. Ausgangsstrom zum Netz (A) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 23.8 |
| Nennnetzspannung (V) | 380/400W+N+PE | ||||
| Nennnetzfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||
| THDi | < 3% | ||||
| Akku | |||||
| Max. Lade-/Entladeleistung (kW) | 6.6 | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 125 ~ 600 | ||||
| Batteriebetriebsspannungsbereich (V) | 150 ~ 550 | ||||
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 50 |
||||
| Nennlade-/Entladestrom (A) | 40 |
||||
| Batterietyp | Lithium- und Bleibatterie | ||||
| EPS-Ausgabe | |||||
| Nennausgangsleistung (kVA) | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Max. Scheinleistung (kVA) | 8.8 | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Nennausgangsstrom (A) | 8.7 | 11.5 | 14.4 | 17.3 | 21.7 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 23.8 |
| Nennausgangsspannung (V) | 400W+N+PE | ||||
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||
| THDu | < 2% | ||||
| Maximale Effizienz | 97.9% | 97.9% | 98.2% | 98.2% | 97.6% |
| Effizienz in Europa | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.8% |
| MPPT-Effizienz | 99.9% | ||||
| Maximale Lade-/Entladeeffizienz der Batterie | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.8% |
| Allgemeine Daten | |||||
| Schutzart | IP65 | ||||
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -25 ~ 60 | ||||
| Relative Luftfeuchte | 0 ~ 100% | ||||
| Betriebshöhe (m) | 4,000 (>2,000 Derating) | ||||
| Abmessungen B*H*T (mm) | 596 * 566 * 220 | ||||
| Gewicht (kg) | 32 | ||||
| Eigenverbrauch(W) | <20 | ||||
| Kühlung: | Natürliche | ||||
| Geräuschemission (dB) | ≤ 25 | ||||
| Schirmungsmaß | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019, IEC/EN 61000-6-3:2021, IEN/EN 61000-6-4:2019, IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, IEC/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011 | ||||
| Auf dem Gitter | Europa: EN 50549-1:2019/AC:2019, Polen:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Deutschland: VDE-AR-N 4105:2018 /DIN VDE V 0124- 100(VDE V 0124-100):2020, Südafrika: NRS 097-2-1:2017 Edition 2.1, UK:G98/G99/1-6:2022, Spanien:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2.1. 2021:07-61727, IEC2004:62116/IEC2014:61683/IEC1999:50549, Ungarn:EN1-2019:2016/RFG:0/Ungarn, Italien CEI 21-XNUMX | ||||
| Sicherheitsnorm | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:201 | ||||
| Anzeige und Kommunikation | |||||
| HMI | LCD; APP | ||||
| BMS | CAN | ||||
| EMS/Meter | RS485 / RS485 | ||||
| Unterstützte Kommunikationsschnittstelle | WLAN / GPRS | ||||
Merkmale:
Sicher und zuverlässig
Prüfung und Zertifizierung nach IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 62477-1, IEC/EN 61000-6-1/-6-3, europäischen Netznormen (EN50549-1), deutschen Netznormen erfolgreich bestanden (VDE4105/0124), britische Netzstandards (G99) und südafrikanische Standards (NRS097-2-1:2017).
Benutzerfreundlich und flexibel
Unterstützt die nahtlose Integration mit Dieselgeneratoren und ermöglicht die Entladung mit voller Leistung. Das automatische Management des Batterieladens und -entladens erhöht die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.
Wirtschaftlich und praktisch
Unterstützt mehrere Betriebsmodi für mehr Wirtschaftlichkeit. In Abwesenheit eines Stromnetzes kann es als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) fungieren, um eine stabile Stromversorgung für kritische Lasten sicherzustellen.



