2.Curva di potenza configurabile: gli utenti possono impostare i parametri e il controller genererà automaticamente la curva di potenza.
3.Ricarica in tre fasi: il sistema utilizza un metodo di ricarica in tre fasi per garantire l'efficienza della ricarica e la durata della batteria.
4.Resistenza al vento e riduzione della velocità: il sistema ha una caratteristica unica di riduzione della velocità elettrica per gestire efficacemente i forti venti, prevenendo il surriscaldamento e il guasto dei freni.
5.Standby a bassa potenza: quando non è in uso, il sistema entra automaticamente in modalità di standby a bassa potenza.
6.Protezione da sovraccarico: il sistema include la protezione contro la sovra-velocità, la sovra-tensione e la sovra-corrente per garantire un funzionamento sicuro.
7.Può essere combinato con l'energia solare.
8.Interfaccia standard: il sistema è dotato di un'interfaccia RS485 standard e di un protocollo Modbus per una facile interconnessione con altri sistemi.
9.APP e WEB monitoraggio e controllo a distanza.
Parametri del prodotto
Modello
GBBC1K/48
GBBC2K/48
GBBC3K/48
GBBC5K/48
GBBC10K/240
Potenza eolica nominale
1 kW
2 kW
3 kW
5 kW
10 kW
Tensione nominale del sistema
48 V
48 V
48 V
48 V
24V
Sotto tensione (basso) * regolabile
20.8V
40.8V
40.8V
81 V
di potenza superiore a 300 V
Tensione di recupero sotto tensione ((Rlow) * regolabile
23.5V
46.5V
46.5V
93 V
230 V
Supra tensione ((Full) * regolabile
28.8V
57.6V
57.6V
115 V
284V
Voltaggio di recupero di sovra tensione (RFull) * regolabile
26.5V
52.8V
52.8V
105 V
265V
Voltaggio di galleggiamento (Float) *regolabile
27.6V
54.0V
54.0V
108 V
272V
Velocità di rotazione del carico di scarico del vento ((Rota) * regolabile
800R
800R
800R
400R
800R
Distanza di carica del vento
CC (20-350) V
CC (20-350) V
CC (20-350) V
CC (20-350) V
DC (120-400) V
Voltaggio di carica di partenza del vento (Cut In) * regolabile
24V
20V
20V
20V
120 V
Voltaggio di carico di scarico del vento ((Vmax) *regolabile
80 V
180 V
150 V
380 V
400 V
Modalità di controllo del carico di scarico
Limitare la velocità di rotazione, limitare la tensione, limitare la corrente, PWM
Modalità di ricarica a vento
MPPT ((Boost & Buck) e PWM
MPPT
Curva auto e PV
Modalità di visualizzazione
LCD
Visualizzazione dei contenuti
Batteria:Tensione; corrente di ricarica; percentuale di potenza della batteria. Vento:Tensione; corrente di ricarica; velocità di rotazione; corrente di uscita; potenza di uscita
Solari:Tensione; corrente di carica. Carichi: corrente; potenza; modalità di funzionamento.
Temperatura di funzionamento & umidità relativa
-20~+55°C/35~85%RH ((Non condensante)
Perdita di potenza
≤ 3W
Tipo di protezione
Batteria:Protezione contro la sovra-scarica; protezione contro la sovra-carica; connessione anti-riverso. Vento:Protezione contro la velocità di rotazione, protezione contro la tensione, protezione contro la corrente. Carichi:Protezione da sovraccarico
Dimensioni del controller
450*425*210 mm
450*425*210 mm
450*425*210 mm
450*330*210 mm
450*330*210 mm
Peso netto
16 kg
16 kg
16 kg
12 kg
11 kg
Funzione di comunicazione
RS232/RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet
Dettagli Immagini
Soluzione di sistema
Possiamo personalizzare il sistema per soddisfare le vostre esigenze
Imballaggio del prodotto
Vantaggi
Valutazioni e revisione
Valutazione complessiva
5.0
Basato su 50 recensioni per questo fornitore
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioni
My farm is 30 kilometers from town, and connecting to the power grid would cost a fortune. Three years ago, I installed a solar panel system with a battery bank. It was sufficient during spring, summer, and fall, but in winter, we often had a week of consecutive overcast days—and the batteries would run out in just three days. Last year, I decided to add a variable-pitch wind turbine, connected it to the AC coupling port of the Deye inverter, and set up a hybrid solar-wind system. Throughout the entire winter, the battery level never dropped below 45%, and I never had to work in the dark again. The Deye app allows me to monitor both the solar and wind turbine data simultaneously, and the transition between them is so smooth it’s almost imperceptible.
Relying solely on solar power during winter on a Nordic farm is a gamble. Only by combining a variable-pitch wind turbine with a Deye inverter—creating a wind-solar hybrid system—can you get through the winter with peace of mind.
Since installing this variable-pitch wind turbine, the battery hasn’t run low again. Before, I used to worry whenever we had consecutive overcast days and light winds in the winter, but now it can even charge the battery in low winds. Best of all, it doesn’t suddenly start screeching during gusts, so it doesn’t disturb my family’s sleep. The installer also mentioned that variable-pitch turbines are easier to calibrate than fixed-pitch ones. I give it five stars!
I run a small dairy farm in northern Norway, far from the power grid. A few years ago, I installed solar panels and a Deye inverter, but the solar system basically stops working in winter, and the diesel generator was costing me a fortune. This year, I added this variable-pitch wind turbine and connected it to the Deye inverter for a hybrid solar-wind system, and we haven’t had a single power outage all winter. This wind turbine starts up at low wind speeds of just 2–3 on the Beaufort scale. During blizzards, the blades automatically pitch down to slow the turbine, preventing runaway speeds, and it’s much quieter than my neighbor’s fixed-pitch model. The Deye inverter’s switching logic is smart—it prioritizes solar power when available, and automatically switches to the wind turbine when solar output drops. It’s all clearly visible on the app. Now, the diesel generator is practically idle. Wind and solar backing each other up—that’s true off-grid freedom.
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