Sistema de almacenamiento de energía fotovoltaica para riego de tierras agrícolas
¿Qué es el sistema de almacenamiento de energía fotovoltaica para riego de tierras agrícolas?
El sistema de almacenamiento de energía fotovoltaica para riego de tierras agrícolas es un sistema que combina paneles solares fotovoltaicos (PV) con tecnología de almacenamiento de energía para proporcionar energía confiable y sostenible para el sistema de riego de tierras agrícolas.Los paneles solares fotovoltaicos utilizan la luz solar para generar electricidad para alimentar bombas de riego y otros equipos necesarios para regar los cultivos.
El componente de almacenamiento de energía del sistema puede almacenar el exceso de energía generada durante el día para usarla cuando la luz solar es insuficiente o durante la noche, asegurando un suministro de energía continuo y confiable para el sistema de riego.Esto ayuda a reducir la dependencia de la red o de los generadores diésel, lo que se traduce en ahorros de costes y beneficios medioambientales.
En general, los sistemas de almacenamiento de energía fotovoltaica para el riego de tierras agrícolas pueden ayudar a los agricultores a reducir los costos de energía, aumentar la independencia energética y contribuir a prácticas agrícolas sostenibles.
Sistema de batería
Celda de batería
Parámetros
Tensión nominal | 3,2 V |
Capacidad nominal | 50Ah |
Resistencia interna | ≤1,2 mΩ |
Corriente de trabajo nominal | 25A(0,5C) |
Máx.voltaje de carga | 3,65 V |
Mín.voltaje de descarga | 2,5 V |
Estándar combinado | A. Diferencia de capacidad≤1% B. Resistencia()=0,9~1,0mΩ C. Capacidad de mantenimiento actual≥70% D. Voltaje 3,2 ~ 3,4 V |
Paquete de baterías
Especificación
Voltaje nominal | 384V | ||
Capacidad nominal | 50Ah | ||
Capacidad mínima (0.2C5A) | 50Ah | ||
Método de combinación | 120S1P | ||
Máx.Voltaje de carga | 415V | ||
Tensión de corte de descarga | 336V | ||
Corriente de carga | 25A | ||
Corriente de trabajo | 50A | ||
Corriente máxima de descarga | 150A | ||
Salida y entrada | P+(rojo) / P-(negro) | ||
Peso | Individual 62Kg+/-2KgEn total 250Kg+/-15Kg | ||
Dimensión (largo x ancho x alto) | 442×650×140 mm (chasis 3U)*4442×380×222 mm (caja de control)*1 | ||
Método de carga | Estándar | 20A×5h | |
Rápido | 50 A × 2,5 h. | ||
Temperatura de funcionamiento | Cargar | -5 ℃ ~ 60 ℃ | |
Descargar | -15 ℃ ~ 65 ℃ | ||
Interface de comunicación | RS485RS232 |
Sistema de monitoreo
Pantalla (pantalla táctil):
- IoT inteligente con CPU ARM como núcleo
- Frecuencia de 800MHz
- Pantalla LCD TFT de 7 pulgadas
- Resolución de 800*480
- Pantalla táctil resistiva de cuatro hilos
- Preinstalado con el software de configuración McgsPro
Parámetros:
Proyecto TPC7022Nt | |||||
Características del producto | pantalla LCD | Pantalla TFT de 7” | Interfaz externa | Interfaz de serie | Método 1: COM1(232), COM2(485), COM3(485)Método 2: COM1(232), COM9(422) |
Tipo de retroiluminación | condujo | interfaz USB | 1Xanfitrión | ||
Color de la pantalla | 65536 | Puerto Ethernet | 1X10/100M adaptable | ||
Resolución | 800X480 | Condiciones ambientales | Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
Brillo de la pantalla | 250cd/m2 | Humedad de trabajo | 5%~90% (sin condensación) | ||
pantalla táctil | resistiva de cuatro hilos | temperatura de almacenamiento | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Voltaje de entrada | 24±20%VCC | Humedad de almacenamiento | 5%~90% (sin condensación) | ||
potencia nominal | 6W | Especificaciones del producto | Material de la Caja | Plásticos de ingeniería | |
procesador | ARM800MHz | Color de concha | gris industrial | ||
Memoria | 128M | dimensión física (mm) | 226x163 | ||
Almacenamiento del sistema | 128M | Aberturas del gabinete (mm) | 215X152 | ||
Software de configuración | McgsPro | Certificado de producto | producto certificado | Cumplir con los estándares de certificación CE/FCC | |
Extensión inalámbrica | interfaz wifi | Wifi IEEE802.11 b/g/n | Nivel de protección | IP65 (panel frontal) | |
interfaz 4G | China Móvil/China Unicom/Telecom | Compatibilidad electromagnética | Nivel industrial tres |
Detalles de la interfaz de visualización:
Diseño de apariencia del producto
Vista trasera
Vista interior
Convertidor de frecuencia vectorial de carga pesada
Introducción
El convertidor de la serie GPTK 500 es un convertidor versátil y de alto rendimiento diseñado para controlar y ajustar la velocidad y el par de motores asíncronos de CA trifásicos.
Utiliza tecnología avanzada de control vectorial para ofrecer una salida de alto par y baja velocidad.
Especificación
Artículo | Especificaciones técnicas |
Resolución de frecuencia de entrada | Configuración digital: 0,01 Hz Configuración analógica: Frecuencia máxima × 0,025 % |
Modo de control | Control vectorial sin sensores (SVC) Control V/F |
Par de arranque | 0,25 Hz/150 % (VCS) |
Rango de velocidad | 1:200(SVC) |
Precisión de velocidad constante | ±0,5 % (VCS) |
Aumento de par | Aumento de par automático; Aumento de par manual: 0,1% ~ 30%. |
Curva V/F | Cuatro formas: lineal; multipunto; separación V/F completa; separación V/F incompleta. |
Curva de aceleración/desaceleración | Aceleración y desaceleración lineal o en curva S;Cuatro tiempos de aceleración/desaceleración, escala de tiempo: 0,0 ~ 6500 s. |
Freno CC | Frecuencia de inicio del frenado CC: 0,00 Hz ~ Frecuencia máxima; Tiempo de frenado: 0,0 ~ 36,0 s; Valor actual de la acción de frenado: 0,0 % ~ 100 %. |
Control de avance lento | Rango de frecuencia de avance lento: 0,00 Hz ~ 50,00 Hz;Tiempo de aceleración/desaceleración lenta: 0,0 s ~ 6500 s. |
PLC simple, operación de múltiples velocidades | Hasta 16 velocidades mediante PLC incorporado o terminales de control |
PID incorporado | Se pueden realizar fácilmente sistemas de control de circuito cerrado para el control de procesos |
Regulador de voltaje automático (AVR) | Puede mantener automáticamente el voltaje de salida constante cuando cambia el voltaje de la red. |
Control de velocidad de sobrepresión y sobrecorriente. | Limitación automática de corriente y voltaje durante el funcionamiento para evitar disparos frecuentes por sobrecorriente y sobrevoltaje. |
Función de límite de corriente rápida | Minimizar las fallas de sobrecorriente |
Limitación de par y control instantáneo sin parar. | Función "Digger", limitación automática del par durante el funcionamiento para evitar frecuentes disparos por sobrecorriente;modo de control vectorial para control de par;Compense la caída de voltaje durante una falla eléctrica transitoria devolviendo energía a la carga, manteniendo el inversor en funcionamiento continuo durante un corto período de tiempo. |
Módulo MPPT solar fotovoltaico
Introducción
El módulo TDD75050 es un módulo DC/DC especialmente desarrollado para fuente de alimentación DC, con alta eficiencia, alta densidad de potencia y otras ventajas.
Especificación
Categoría | Nombre | Parámetros |
Entrada CC | Tensión nominal | 710Vcc |
Rango de voltaje de entrada | 260 VCC ~ 900 VCC | |
Salida CC | Rango de voltaje | 150 VCC a 750 VCC |
Alcance actual | 0 ~ 50A (se puede configurar el punto límite actual) | |
Corriente nominal | 26A (requerido para establecer el punto límite actual) | |
Precisión de estabilización de voltaje | < ± 0,5% | |
Precisión de flujo constante | ≤± 1% (carga de salida 20% ~ 100% rango nominal) | |
Tasa de ajuste de carga | ≤± 0,5% | |
Iniciar el rebasamiento | ≤± 3% | |
Índice de ruido | Ruido pico a pico | ≤1% (150 a 750 V, 0 a 20 MHz) |
Categoría | Nombre | Parámetros |
Otros | Eficiencia | ≥ 95,8 %, @750 V, 50 % ~ 100 % de corriente de carga, entrada nominal de 800 V |
Consumo de energía en espera | 9W (el voltaje de entrada es 600Vdc) | |
Corriente de impulso instantáneo al inicio. | < 38,5A | |
Ecualización de flujo | Cuando la carga es del 10% al 100%, el error de reparto de corriente del módulo es inferior al ± 5% de la corriente de salida nominal. | |
Coeficiente de temperatura (1/℃) | ≤± 0,01% | |
Hora de inicio (seleccione el modo de encendido a través del módulo de monitoreo) | Modo de encendido normal: retardo de tiempo desde el encendido de CC hasta la salida del módulo ≤8 s | |
Inicio lento de salida: el tiempo de inicio se puede configurar a través del módulo de monitoreo, el tiempo de inicio de salida predeterminado es 3 ~ 8 s | ||
Ruido | No más de 65 dB (A) (lejos de 1 m) | |
Resistencia a tierra | Resistencia a tierra ≤0.1Ω, debe poder soportar una corriente ≥25A | |
Corriente de fuga | Corriente de fuga ≤3,5 mA | |
Resistencia de aislamiento | Resistencia de aislamiento ≥10MΩ entre la carcasa del par de entrada y salida de CC y entre la entrada de CC y la salida de CC | |
ROHS | R6 | |
Parámetros mecánicos | Mediciones | 84 mm (alto) x 226 mm (ancho) x 395 mm (profundidad) |
Inversor Galeón III-33 20K
Parámetros
Número de modelo | 10KL/10KLEntrada dual | 15KL/15KLEntrada dual | 20KL/20KLEntrada dual | 30KL/30KLEntrada dual | 40KL/40KLEntrada dual | |
Capacidad | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | |
Aporte | ||||||
VoltajeRango | Tensión mínima de conversión | 110 VCA(Ph-N) ±3% al 50% de carga: 176 VCA(F-N) ±3% al 100% de carga | ||||
Tensión mínima de recuperación | Tensión mínima de conversión +10V | |||||
Tensión máxima de conversión | 300 VCA(LN)±3% al 50% de carga;276VAC(LN)±3% al 100% de carga | |||||
Tensión máxima de recuperación | Voltaje máximo de conversión-10V | |||||
Rango de frecuencia | Sistema de 46 Hz ~ 54 Hz a 50 HzSistema de 56 Hz ~ 64 Hz a 60 Hz | |||||
Fase | 3 fases + neutro | |||||
Factor de potencia | ≥0,99 al 100% de carga | |||||
Producción | ||||||
Fase | 3 fases + neutro | |||||
Tensión de salida | 360/380/400/415 VCA (F-F) | |||||
208*/220/230/240VAC (F-N) | ||||||
Precisión del voltaje CA | ±1% | |||||
Rango de frecuencia (rango de sincronización) | Sistema de 46 Hz ~ 54 Hz a 50 HzSistema de 56 Hz ~ 64 Hz a 60 Hz | |||||
Rango de frecuencia (modo batería) | 50 Hz ± 0,1 Hz o 60 Hz ± 0,1 Hz | |||||
Sobrecarga | modo CA | 100%~110%:60 minutos;110%~125%:10 minutos;125%~150%:1 minuto;>150%:inmediatamente | ||||
Modo batería | 100%~110%: 60 minutos;110%~125%: 10 minutos;125%~150%: 1 minuto;>150%: inmediatamente | |||||
Relación máxima actual | 3:1 (máximo) | |||||
Distorsión armónica | ≦ 2 % @ 100 % de carga lineal;≦ 5 % @ 100 % carga no lineal | |||||
tiempo de cambio | Alimentación de red←→Batería | 0 ms | ||||
Inversor←→Bypass | 0 ms (fallo de bloqueo de fase, se produce una interrupción de <4 ms) | |||||
Inversor←→ECO | 0 ms (pérdida de alimentación de red, <10 ms) | |||||
Eficiencia | ||||||
modo CA | 95,5% | |||||
Modo batería | 94,5% |
ES bomba de agua
Introducción
ES bomba de agua:
La bomba de la serie IS es una bomba centrífuga de una sola etapa y succión única diseñada según la norma internacional ISO2858.
Se utiliza para transportar agua limpia y otros líquidos con propiedades físicas y químicas similares al agua limpia, con una temperatura no superior a 80°C.
Rango de rendimiento IS (basado en puntos de diseño):
Velocidad: 2900r/min y 1450r/min Diámetro de entrada: 50-200mm Caudal: 6,3-400 m³/h Altura: 5-125m
Sistema de protección contra fuego
Todo el armario de almacenamiento de energía se puede dividir en dos áreas de protección independientes.
El concepto de "protección multinivel" es principalmente proporcionar protección contra incendios para las dos áreas de protección separadas y hacer que todo el sistema actúe en asociación, lo que realmente puede apagar el fuego rápidamente.
Y evitar que se vuelva a encender, garantizando la seguridad de la estación de almacenamiento de energía.
Las dos zonas de protección separadas:
- Protección de nivel PACK: el núcleo de la batería se utiliza como fuente de incendio y la caja de la batería se utiliza como unidad de protección.
- Protección a nivel de grupo: la caja de la batería se utiliza como fuente de fuego y el grupo de baterías se utiliza como unidad de protección.
Protección a nivel de paquete
El dispositivo de extinción de incendios en aerosol caliente es un nuevo tipo de dispositivo de extinción de incendios adecuado para espacios relativamente cerrados, como compartimentos de motores y cajas de baterías.
Cuando se produce un incendio, si la temperatura dentro del recinto alcanza alrededor de 180°C o aparece una llama abierta,
El cable sensible al calor detecta el fuego inmediatamente y activa el dispositivo de extinción de incendios dentro del recinto, emitiendo simultáneamente una señal de retroalimentación..
Protección a nivel de clúster
Dispositivo rápido de extinción de incendios por aerosol caliente.
Esquema eléctrico
Los beneficios del uso de sistemas de almacenamiento de energía fotovoltaica para el riego de tierras agrícolas son muchos y pueden tener un impacto significativo en la producción agrícola.
Algunos beneficios clave incluyen:
1. Ahorro de costes:Al aprovechar la energía solar y almacenar el exceso de electricidad, los agricultores pueden reducir su dependencia de la red o de los generadores diésel, reduciendo así los costos de energía con el tiempo.
2. Independencia energética:El sistema proporciona una fuente de energía confiable y sostenible, lo que reduce la dependencia de proveedores de energía externos y aumenta la autosuficiencia energética de la granja.
3. Sostenibilidad del medio ambiente:La energía solar es una energía limpia y renovable que ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto ambiental en comparación con las fuentes de energía tradicionales.
4.Suministro de agua confiable:Incluso cuando no hay suficiente luz solar o de noche, el sistema puede garantizar un suministro continuo de energía para el riego, lo que ayuda a mantener un suministro continuo de agua para los cultivos.
5. yoinversión a largo plazo:La instalación de un sistema de almacenamiento de energía fotovoltaica puede ser una inversión a largo plazo, proporcionando una fuente de energía confiable y sostenible en los años venideros, con el potencial de generar un buen retorno de la inversión.
6. Incentivos gubernamentales:En muchas áreas, existen incentivos gubernamentales, créditos fiscales o reembolsos por la instalación de sistemas de energía renovable, que pueden compensar aún más el costo de la inversión inicial.
En general, los sistemas de almacenamiento de energía fotovoltaica para riego agrícola ofrecen una variedad de ventajas, que incluyen ahorro de costos, independencia energética, sostenibilidad ambiental y confiabilidad a largo plazo, lo que los convierte en una opción atractiva para las operaciones agrícolas modernas.