Falowniki DC są dostarczane przez profesjonalnego producentaCDADA. Nasz zakład dysponuje dziewięcioma liniami produkcyjnymi, popartymi 20-letnim doświadczeniem produkcyjnym w tej kategorii produktów. Nasze produkty, zgodne z międzynarodowymi standardami, charakteryzują się żywotnością sięgającą 25 lat i są objęte 3-letnią gwarancją.
A Falownik prądu stałego, powszechnie znany jakofalownik fotowoltaiczny (PV) lubfalownik solarny, to wyrafinowane urządzenie energoelektroniczne, które konwertujeprąd stały (DC) generowane przez panele słoneczneprąd przemienny (AC) nadaje się do podłączenia do sieci lub do lokalnego zużycia. Jako podstawowy element fotowoltaicznych systemów wytwarzania energii, falownik spełnia wiele krytycznych funkcji, w tymśledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT), synchronizacja sieci, zarządzanie jakością energii i ochrona systemu.
Nowoczesne falowniki fotowoltaiczne działają w zakresach napięcia wejściowego od200 V DC do 1500 V DC, z mocą wyjściową odJednostki mieszkalne o mocy 1 kW po wielomegawatowe falowniki centralne na skalę przemysłową. Wydajność konwersji falowników premium przekracza99%, przy sprawnościach ważonych w skali europejskiej (η) zazwyczaj wahających się od97% do 98,5%.
W przeciwieństwie do prostych przetwornic DC-AC, falowniki fotowoltaiczne zawierająinteligentne systemy sterowania które stale optymalizują pobór energii, monitorują stan systemu i zapewniają zgodność ze zmieniającymi się przepisami sieciowymi. Falownik zasadniczo służy jako „mózg” systemu fotowoltaicznego, koordynując przepływ energii pomiędzy modułami fotowoltaicznymi, akumulatorami, odbiornikami i siecią elektroenergetyczną.
|
Klasyfikacja |
Typ |
Zakres mocy |
Kluczowa charakterystyka |
|
Według aplikacji |
Falownik stringowy |
1 kW – 150 kW |
Wiele wejść MPPT, wyjście 3-fazowe, komercyjne/mieszkalne, wydajność ponad 98%. |
|
Centralny falownik |
100kW – 10MW+ |
Pojedyncza duża jednostka, skala użytkowa, sprzężona z transformatorem, ekonomiczna w przeliczeniu na wat |
|
|
Mikroinwerter |
250 W – 2000 W |
MPPT na poziomie modułu, na panel, zwiększona tolerancja zacienienia, wysoka niezawodność |
|
|
Inwerter hybrydowy |
3 kW – 50 kW |
Integracja magazynu baterii, dwukierunkowy przepływ mocy, możliwość zasilania rezerwowego |
|
|
Optymalizator mocy |
300 W – 1000 W |
Przetwornica DC-DC + falownik stringowy, optymalizacja na poziomie modułu, szybkie wyłączanie |
|
|
Według topologii |
Oparta na transformatorze |
1kW – 10MW |
Izolacja galwaniczna, solidna, cięższa, niższa wydajność (96-97%) |
|
Beztransformatorowy |
1 kW – 250 kW |
Wyższa wydajność (98%+), lżejsza, wymagane zarządzanie prądem upływowym |
|
|
Mostek H |
Wszystkie oceny |
Podstawowa topologia przełączania, sterowanie PWM, wyjście sinusoidalne |
|
|
Wielopoziomowy (3-poziomowy NPC/typ T) |
10kW – 10MW+ |
Mniejsze straty przełączania, lepsza jakość kształtu fali, wyższe napięcie |
|
|
Według napięcia wejściowego |
Niskie napięcie |
200 V – 500 V prądu stałego |
Systemy mieszkaniowe, konfiguracje jednociągowe |
|
Średnie napięcie |
500 V – 1000 V prądu stałego |
Systemy komercyjne, limit 1000 V NEC w USA |
|
|
Wysokie napięcie |
1000 V – 1500 V prądu stałego |
Skala użytkowa, napięcie 1500 V staje się standardem, obniżone koszty BOS |
|
|
Według wyjścia |
Jednofazowe |
1 kW – 10 kW |
Obiekty mieszkalne, 230 V/120 V, 50/60 Hz |
|
Trójfazowy |
5kW – 10MW+ |
Komercyjne/przemysłowe, 400 V/480 V, podłączenie do sieci |
Opcje konfiguracji MPPT:
Pojedynczy MPPT:Podstawowe, tańsze wejście z jednym ciągiem
Podwójny MPPT:Dwa niezależne wejścia, różne orientacje/cieniowanie
Wiele MPPT (4-12 wejść):Systemy komercyjne, złożone geometrie dachów
|
Scena |
Funkcjonować |
Realizacja techniczna |
|
Stopień wejściowy prądu stałego |
Akceptuje zmienny prąd stały z układu fotowoltaicznego, filtrowanie, zabezpieczenie |
Kondensatory filtrujące DC, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona przed odwrotną polaryzacją, monitorowanie napięcia wejściowego |
|
Scena MPPT |
Maksymalizuje pobór mocy poprzez śledzenie optymalnego napięcia/prądu |
Konwerter Buck-Boost lub Boost, algorytm perturbacji i obserwacji (P&O) lub przyrostowy algorytm przewodności, wydajność śledzenia ponad 99% |
|
Inwersja DC-AC |
Konwertuje prąd stały na prąd przemienny za pomocą przełączania wysokiej częstotliwości |
Mostek H IGBT lub SiC MOSFET, sterowanie PWM (2-20 kHz), sterowanie czasem martwym |
|
Filtrowanie wyjściowe |
Usuwa harmoniczne o wysokiej częstotliwości, wygładza przebieg |
Filtr LCL lub LC, rezystory tłumiące, <3% THD |
|
Połączenie z siecią |
Synchronizuje się z siecią, zgodność z jakością energii |
Pętla synchronizacji fazowej (PLL), zabezpieczenie przed pracą wyspową, kontrola mocy biernej |
|
Kontrola i monitorowanie |
Zarządzanie systemem, rejestracja danych, komunikacja |
Sterowanie DSP/MCU, Ethernet/WiFi/RS485, monitorowanie w chmurze, aktualizacje oprogramowania sprzętowego |
Funkcja MPPT to podstawowa technologia zapewniająca maksymalne wykorzystanie energii z paneli słonecznych. Ponieważ moduły fotowoltaiczne charakteryzują się nieliniową charakterystyką prądu i napięcia (I-V) z pojedynczym punktem mocy maksymalnej (MPP), który zmienia się w zależności od natężenia promieniowania i temperatury, falownik musi stale śledzić poruszający się cel.
Zakres napięcia MPPT:Okno operacyjne, w którym falownik może uzyskać maksymalną moc (np. 200-850 V dla falownika 1000 V)
Zakres MPPT przy pełnym obciążeniu:Zakres napięcia dla mocy znamionowej
Wydajność MPPT:Dokładność śledzenia >99% w warunkach dynamicznych
Szybkość skanowania:Reakcja na szybkie zmiany natężenia promieniowania (przejściowe chmury)
Zaburzaj i obserwuj (P&O):Najczęściej spotykana, przyrostowa regulacja napięcia, wydajność ponad 99%.
Przewodność przyrostowa (INC):Precyzyjne wykrywanie MPP, lepsze w szybko zmieniających się warunkach
Hybrydowy/Zaawansowany:Algorytmy genetyczne, logika rozmyta, sieci neuronowe dla złożonych scenariuszy cieniowania
Nowoczesne falowniki muszą spełniać rygorystyczne przepisy dotyczące sieci, w tym:
Zabezpieczenie przed wyspowaniem: Automatyczne wyłączenie w ciągu 2 sekund od utraty sieci (UL 1741/IEC 62116)
Przejście częstotliwości/napięcia: Kontynuuj pracę podczas zakłóceń w sieci (LVRT/HVRT)
Wsparcie mocy biernej: Zapewnia obsługę VAR dla stabilności sieci (IEEE 1547)
Zniekształcenia harmoniczne: <3% THD dla prądu, <5% dla napięcia
|
Aplikacja |
Rozmiar systemu |
Typowe specyfikacje |
Kluczowe wymagania |
|
Mieszkaniowe podłączone do sieci |
3 kW – 20 kW |
Jednofazowe, sprawność 98%, 2 MPPT, monitoring WiFi, 10 lat gwarancji |
Kompaktowy, cichy, łatwy montaż, szybkie wyłączanie (NEC 2017) |
|
Hybryda mieszkaniowa |
5 kW – 15 kW |
Bateria 48V, zasilanie rezerwowe, optymalizacja czasu użytkowania, maksymalizacja zużycia własnego |
UL 9540 (akumulator), płynny transfer, praca 24/7 |
|
Komercyjny dach |
20 kW – 500 kW |
Trójfazowy, sprawność 98,5%, 4-12 MPPT, monitorowanie ciągów, projektowana żywotność 25 lat |
Wysoka niezawodność, minimalna konserwacja, zdalne monitorowanie |
|
Komercyjny montaż naziemny |
100kW – 2MW |
Centralne lub szeregowe, 1500 V DC, komunikacja po linii energetycznej, skanowanie krzywej IV |
Maksymalna wydajność, optymalizacja obsługi i konserwacji, zdolność dostosowania się do terenu |
|
Fotowoltaika na skalę użytkową |
2MW – 10MW+ |
Falowniki centralne, 1500 V, integracja transformatorów SN, możliwość tworzenia sieci |
Najniższy LCOE, dostępność na poziomie 99%, funkcje wsparcia sieci |
|
Magazynowanie energii |
50kW – 5MW |
Dwukierunkowy, sprzężony z DC lub AC, regulacja częstotliwości, golenie wartości szczytowych |
Wydajność w obie strony > 90%, czas reakcji <1 s, trwałość podczas jazdy na rowerze |
|
Poza siecią/zdalnie |
1 kW – 100 kW |
Zasilanie bateryjne, integracja z generatorem diesla, zarządzanie obciążeniem, obsługa mikrosieci |
Wysoka niezawodność, autonomiczna praca, ekstremalna tolerancja środowiskowa |
|
Ładowanie pojazdów elektrycznych |
50 kW – 350 kW |
Szybkie ładowanie DC, obsługa V2G, duża gęstość mocy, chłodzenie cieczą |
Czas sprawności na poziomie 99%, integracja płatności, usługi równoważenia sieci |
Komponent IQC → Zespół PCB (SMT) → Zespół modułu mocy → Integracja radiatora → Instalacja kondensatorów i elementów magnetycznych → Montaż końcowy → Test wypalania → Automatyczny test końcowy → Opakowanie
|
Scena |
Szczegóły procesu |
Punkty kontroli jakości |
|
Zespół PCB (SMT) |
Montaż powierzchniowy o dużej gęstości, komponenty 0201, procesory BGA, lut bezołowiowy (SAC305) |
Inspekcja AOI, prześwietlenie BGA, ICT (test w obwodzie), 100% weryfikacja funkcjonalności |
|
Zespół modułu mocy |
Mocowanie matrycy IGBT/SiC MOSFET, łączenie przewodów (Al/Cu), hermetyzacja, zastosowanie materiału interfejsu termicznego |
Opór cieplny <0,5 K/W, mocowanie matrycy bez pustych przestrzeni, siła wiązania > 8 g, 100% test napięcia blokującego |
|
Integracja kondensatora łącza DC |
Montaż kondensatora foliowego, podłączenie szyny zbiorczej, minimalizacja ESL/ESR |
Pojemność ±5%, ESR <1mΩ, wytrzymałość napięciowa 1,5× znamionowa, 100% test szczelności |
|
Uzwojenie magnetyczne |
Cewki indukcyjne wysokiej częstotliwości, rdzenie nanokrystaliczne lub ferrytowe, drut Litz do redukcji efektu naskórkowości |
Indukcyjność ±10%, straty w rdzeniu <2W/kg, test hipotalny 3kV, wyładowanie niezupełne <10pC |
|
Zespół radiatora |
Wytłaczanie aluminium lub płynna płyta chłodząca, aplikacja pasty termicznej/podkładki, kontrola momentu montażowego |
Opór cieplny <0,3K/W, płaskość <50μm, równomierny rozkład ciśnienia |
|
Montaż końcowy |
Integracja z podwoziem, instalacja wentylatora chłodzącego, moduły wyświetlacza/komunikacyjne, wiązka przewodów |
Ciągłość uziemienia <0,1 Ω, weryfikacja luzu/upływu, oznaczenie momentu obrotowego |
|
Test wypalania |
48-72 godziny pracy w temperaturze 50°C, cykle przy pełnym obciążeniu, cykle termiczne |
Wczesne wykrywanie awarii, badanie przesiewowe śmiertelności noworodków, wskaźnik awaryjności <0,5%. |
|
Zautomatyzowany test końcowy |
Pomiar wydajności (IEC 61683), weryfikacja MPPT, test funkcji zabezpieczeniowej, zgodność z przepisami sieciowymi |
100% testowanie, rejestracja danych, certyfikat kalibracji, identyfikowalność numeru seryjnego |
|
Część |
Specyfikacja materiału |
Standardy dostawców |
Kluczowe właściwości |
|
Półprzewodniki mocy |
Silikonowy IGBT (1200 V-1700 V, 200 A-600 A) lub SiC MOSFET (1200 V, 50 mΩ) |
IEC 60747-9, JEDEC |
Częstotliwość przełączania 2-50 kHz, Rds(on) <5mΩ, Tj(max) 175°C, wytrzymałość zwarciowa 10μs |
|
Sterowniki bram |
Izolowane układy scalone sterownika bramki, izolacja magnetyczna lub pojemnościowa |
UL 1577, IEC 60747-5 |
CMTI >100kV/μs, opóźnienie propagacji <100ns, blokada podnapięciowa |
|
Kondensatory łącza prądu stałego |
Metalizowana folia polipropylenowa, 400-1500V DC, 100-5000μF |
IEC 61071 |
ESR <1mΩ, ESL <20nH, żywotność 100 000 godzin, samonaprawianie |
|
Elementy magnetyczne (cewki) |
Rdzenie nanokrystaliczne lub ferrytowe, drut Litz (Cu) |
IEC 60404-8, IEC 60317 |
Straty w rdzeniu <2 W/kg przy 100 kHz, Bsat > 1,2 T, temperatura Curie > 200°C |
|
Radiatory |
Aluminium 6063-T5 lub miedź, anodowana lub niklowana |
ASTM B221 |
Przewodność cieplna 200W/mK, chropowatość powierzchni Ra 1,6, odporność na korozję |
|
Interfejs termiczny |
Materiał zmiennofazowy lub smar silikonowy, 0,5-3 W/mK |
ASTM D5470 |
Opór cieplny <0,5K·cm²/W, długoterminowa stabilność, brak wypompowania |
|
PCB sterujące |
FR-4 TG170 lub o wysokiej Tg, 4-12 warstw, złoto immersyjne |
IPC-6012, UL 796 |
Tg >170°C, CTI >600V, kontrola impedancji ±10% |
|
MCU/DSP |
ARM Cortex-M4/M7 lub dedykowany procesor DSP, 100-400 MHz |
IEC 60730 (bezpieczeństwo funkcjonalne) |
Zgodność z SIL 2, sprzętowy FPU, pamięć ECC, temperatura -40°C do +85°C |
|
Załącznik |
Odlew aluminiowy ADC12 lub stal malowana proszkowo |
ISO 12944, IEC 60529 |
Stopień ochrony IP65 na zewnątrz, odporność na korozję C3/C4, udarność IK08 |
|
Złącza |
MC4 dla DC, Harting dla AC, RJ45 do komunikacji |
IEC 62852, UL 6703 |
IP68, 30A ciągły, 1000V DC, 25-letnia odporność na promieniowanie UV |
|
Standard |
Zakres |
Obowiązujące wymagania |
|
IEC 62109-1/-2 |
Bezpieczeństwo przekształtników mocy stosowanych w systemach fotowoltaicznych |
Wymagania ogólne (Część 1) i szczegółowe wymagania dotyczące falowników (Część 2) |
|
IEC 61683 |
Instalacje fotowoltaiczne - Kondycjonery sieciowe - Procedura pomiaru sprawności |
Standaryzowany pomiar efektywności, wydajność MPPT, kryteria akceptacji |
|
IEC 62116 |
Falowniki fotowoltaiczne połączone z siecią - Procedura testowa środków zapobiegających wyspowaniu |
Weryfikacja zabezpieczenia przed wyspą |
|
IEC 61727 |
Systemy fotowoltaiczne - Charakterystyka interfejsu mediów |
Wymagania dotyczące podłączenia do sieci, jakość energii |
|
IEC 60068-2 |
Testy środowiskowe |
Cykle termiczne, wilgotne ciepło, naprężenia mechaniczne |
|
IEC 61000-6-2/-6-4 |
Odporność i emisja EMC |
Odporność na środowisko przemysłowe, emisja mieszkaniowa/komercyjna |
|
Kategoria testowa |
Konkretny test |
Kryteria akceptacji |
|
Bezpieczeństwo i ochrona |
Kategoria przepięcia, stopień zanieczyszczenia, prześwit/pełzanie |
KAT III/IV, PD2/3, prześwit 8 mm przy 1000 V |
|
Ochrona przed porażeniem prądem (stopień ochrony IP) |
Minimum IP20 (wewnątrz), IP65 (na zewnątrz) |
|
|
Ciągłość uziemienia |
<0,1 Ω |
|
|
Rezystancja izolacji |
>1MΩ przy 500V DC |
|
|
Wydajność cieplna |
Test wzrostu temperatury przy pełnym obciążeniu |
Temperatury podzespołów poniżej wartości dopuszczalnych, Tj < Tj(max) - 25K |
|
Cykle termiczne (-40°C do +85°C, 100 cykli) |
Brak uszkodzeń mechanicznych, brak dryftu parametrów >5% |
|
|
Pomiar wydajności (IEC 61683) |
Sprawność Euro (η) przy obciążeniu 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 100% |
>97% dla falowników stringowych, >98,5% dla modeli premium |
|
Maksymalna wydajność w optymalnym punkcie pracy |
>98% (bez transformatora), >96% (z transformatorem) |
|
|
Wydajność MPPT |
Statyczne > 99,5%, dynamiczne > 98% |
|
|
Środowiskowy |
Wilgotne ciepło (40°C/93%RH, 96h lub 21 dni) |
Sprawny po kondycjonowaniu, bez korozji |
|
Mgła solna (IEC 60068-2-52, stopień ważności 2) |
Brak korozji wpływającej na bezpieczeństwo i działanie |
|
|
Ekspozycja na promieniowanie UV (dla obudów zewnętrznych) |
Brak pogorszenia właściwości mechanicznych |
|
|
EMC |
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) styk 8 kV/powietrze 15 kV |
Żadnych usterek, żadnego zagrożenia bezpieczeństwa |
|
Odporność na promieniowanie (10 V/m, 80 MHz-6 GHz) |
Działający podczas testu |
|
|
Emisje przewodzone (CISPR 11/16) |
Limity klasy B dla budynków mieszkalnych, klasa A dla obiektów przemysłowych |
|
|
Zgodność z przepisami sieciowymi |
Zabezpieczenie przed wyspą (IEC 62116) |
Wyzwolenie w ciągu 2 s, strefa niewykrywalna <5% |
|
Przejście niskonapięciowe (LVRT) |
Pozostań podłączony podczas spadków napięcia |
|
|
Możliwość mocy biernej |
Dostarczaj/absorbuj VAR zgodnie z potrzebami |
|
Tworzywo |
Elementy inspekcji |
Plan pobierania próbek |
Sprzęt |
|
Moduły IGBT/SiC |
Napięcie blokujące, Rds(on), charakterystyki przełączania, kontrola wizualna |
100% test ATE |
Analizator krzywych, tester impedancji cieplnej, prześwietlenie |
|
Kondensatory obwodu DC |
Pojemność, ESR, ESL, prąd upływu, współczynnik rozproszenia |
Na partię + 100% przychodzące |
Miernik LCR, tester izolacji, mostek AC |
|
Rdzenie magnetyczne |
Przepuszczalność, ubytki rdzenia, krzywa B-H, tolerancja wymiarowa |
Na partię |
Analizator B-H, analizator impedancji |
|
PCB |
Liczba warstw, impedancja, lutowność, czystość jonowa |
Na partię + badanie próbki |
CMM, TDR, chromatografia jonowa |
|
Radiatory |
Opór cieplny, płaskość, wykończenie powierzchni, wymiarowe |
Na partię |
Tester interfejsu termicznego, CMM, profilometr |
|
Stacja |
Parametry kontrolne |
Częstotliwość |
Metoda |
|
Umieszczenie SMT |
Położenie komponentu, orientacja, objętość pasty lutowniczej |
100% AOI |
Zautomatyzowana inspekcja optyczna |
|
Lutowanie rozpływowe |
Profil temperatury (podgrzewanie wstępne, namaczanie, rozpływ, schładzanie), szczyt 245°C |
Każda deska |
Profilowanie termiczne, kontrola rentgenowska |
|
Montaż modułu mocy |
Pustki mocowania matrycy, siła wiązania drutu, interfejs termiczny |
Każdy moduł |
Skaningowa mikroskopia akustyczna, tester rozciągania |
|
Montaż końcowy |
Wartości momentu obrotowego, prowadzenie kabli, odstępy, uziemienie |
Każda jednostka |
Zautomatyzowany montaż prowadzony, monitorowanie momentu obrotowego |
|
Ładowanie oprogramowania |
Wersja oprogramowania, ustawienia parametrów, protokoły komunikacyjne |
100% |
Automatyczne programowanie, weryfikacja sumy kontrolnej |
|
Przedmiot testowy |
Standard |
Rozmiar próbki |
|
Dokładność napięcia/prądu wejściowego/wyjściowego |
±1% odczytu |
100% |
|
Wydajność w wielu punktach obciążenia (IEC 61683) |
> 97% wydajności Euro |
100% |
|
Dokładność śledzenia MPPT |
Statyczne > 99,5%, dynamiczne > 98% |
100% |
|
Weryfikacja funkcji zabezpieczeniowych (OV, UV, OC, OT, zwarcie doziemne) |
Wycieczka w określonym czasie |
100% |
|
Rezystancja izolacji (wejście-wyjście, wejście-masa, wyjście-masa) |
>1MΩ przy 1000V DC |
100% |
|
Wytrzymałość dielektryczna (hi-pot) |
2 kV AC lub 3 kV DC, 60 s |
100% |
|
Ciągłość uziemienia |
<0,1 Ω |
100% |
|
Prąd upływowy (prąd dotykowy, prąd przewodu ochronnego) |
<3,5 mA prądu przemiennego, <10 mA prądu stałego |
100% |
|
Wstępna zgodność EMC (emisja przewodzona) |
Limity klasy A/B |
AQL 1.0 |
|
Test wypalania (48h w 50°C, pełne obciążenie) |
Wskaźnik awaryjności <0,5%. |
100% |
|
Integralność opakowania (upadek, wibracje, wysokość) |
ISTA 3E, ASTM D4169 |
Za dużo |
|
Kategoria sprzętu |
Specyfikacja maszyny |
Funkcjonować |
Pojemność |
|
Linie SMT |
Szybkie pobieranie i umieszczanie (ASM SIPLACE, 100 000 CPH) |
Rozmieszczenie komponentów, 01005 do 50×50mm |
500 000 PCB miesięcznie |
|
Piece rozpływowe |
10-strefowy przepływ azotu (Heller, Rehm) |
Lutowanie bezołowiowe, kontrola profilu ±2°C |
300 000 PCB miesięcznie |
|
Zespół modułu mocy |
Lutowanie próżniowe, klejenie drutowe (K&S, ASM) |
Mocowanie modułu IGBT/SiC, łączenie ultradźwiękowe |
50 000 modułów/miesiąc |
|
Automatyczne testowanie |
Systemy ATE (Chroma, NH Research) |
100% funkcjonalności, wydajności, testu ochrony |
10 000 jednostek dziennie |
|
Komory wypalania |
Komory środowiskowe typu walk-in (ESPEC, Weiss) |
Wygrzewanie 48-72h, cykle termiczne |
5000 jednostek jednocześnie |
|
Testowanie EMC |
Komora bezechowa 3m/10m, przeprowadzone laboratorium EMI |
Testy wstępne i certyfikacyjne |
50 jednostek/tydzień |
|
Testy środowiskowe |
Szok termiczny, mgła solna, UV, testy IP |
Zgodność z IEC 60068-2, IEC 60529 |
100 jednostek/tydzień |
|
Kategoria produktu |
Miesięczna pojemność |
Standardowy czas realizacji |
Możliwość pilnego zamówienia |
|
Inwertery szeregowe do zastosowań mieszkaniowych (3-10kW) |
10 000 jednostek |
4-5 tygodni |
5 dni |
|
Komercyjne falowniki szeregowe (20-150kW) |
5000 jednostek |
4-5 tygodni |
7 dni |
|
Falowniki centralne (500kW-3MW) |
500 jednostek |
6-8 tygodni |
3 tygodnie |
|
Falowniki hybrydowe (5-20kW) |
30 000 jednostek |
4-5 tygodni |
7 dni |
|
Mikroinwertery (300-2000W) |
200 000 jednostek |
2-3 tygodnie |
5 dni |
|
Dział |
Personel |
Ekspertyza |
Obowiązki |
|
Inżynieria badawczo-rozwojowa |
5 inżynierowie |
Energoelektronika, systemy sterowania, oprogramowanie wbudowane, zarządzanie ciepłem, integracja z siecią |
Rozwój nowych produktów, innowacja w topologii, portfolio patentów (ponad 100 patentów) |
|
Inżynieria Procesowa |
30 inżynierów |
SMT, montaż modułu mocy, testowanie automatyczne, Przemysł 4.0 |
Optymalizacja produkcji, poprawa wydajności (>99%), redukcja kosztów |
|
Testowanie i walidacja |
25 inżynierów |
IEC 62109, IEC 61683, kody sieciowe, EMC, inżynieria niezawodności |
Testowanie typu, zarządzanie certyfikatami, analiza awarii, przyspieszone testy trwałości |
|
Inżynieria aplikacji |
20 inżynierów |
Projektowanie systemów PV, magazynowanie energii, integracja z siecią, O&M |
Wsparcie techniczne klienta, projekt systemu, uruchomienie, szkolenie |
|
Zapewnienie jakości |
40 techników |
ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, statystyczna kontrola procesu |
Audyt dostawcy, audyt procesu, laboratorium metrologiczne, działania korygujące |
Nasz zakład produkcyjny reprezentuje20 lat specjalizacji w konwersji energii fotowoltaicznej, dostarczając falowniki przekraczające światowe standardy poprzez:
Wiedza specjalistyczna w zakresie półprzewodników mocy: Wczesne przyjęcie technologii SiC MOSFET, osiągnięcie wydajności ponad 99% i umożliwienie tworzenia architektur systemów 1500 V, które zmniejszają koszty BOS o 15-20%
Integracja pionowa: Wewnętrzny montaż modułów zasilania, produkcja komponentów magnetycznych i zautomatyzowany montaż płytek PCB, zapewniający pełną kontrolę jakości i odporność łańcucha dostaw
Infrastruktura testowa: Ponad 10 milionów dolarów zainwestowanych w systemy ATE, komory środowiskowe i laboratoria EMC zdolne do pełnego testowania certyfikacyjnego IEC 62109 i IEC 61683
Przywództwo w kodzie sieciowym: Proaktywna zgodność ze zmieniającymi się kodeksami sieciowymi (IEEE 1547-2018, VDE-AR-N 4110, G99) umożliwiająca dostęp do rynku w ponad 100 krajach
Inteligentna innowacja energetyczna: Zintegrowane rozwiązania w zakresie magazynowania akumulatorów, możliwości V2G i platformy agregacji wirtualnych elektrowni (VPP) dla systemów energetycznych nowej generacji
Produkcja cyfrowa:Wdrożenie Przemysłu 4.0 z pełną identyfikowalnością (od komponentu do gotowego produktu), predykcyjną analizą jakości i zautomatyzowaną inspekcją optyczną zapewniającą współczynnik defektów <100 ppm
Koncentracja na niezawodności: 25-letnia żywotność projektowa, kompleksowe przyspieszone testy żywotności i sprawdzony w praktyce współczynnik MTBF > 100 000 godzin