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7,5 kW 380 V Solar-Wasserpumpen-Wechselrichter
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7,5 kW 380 V Solar-Wasserpumpen-Wechselrichter

CSIVEI 7,5 kW 380 V Solar-Wasserpumpen-Wechselrichter verfügt über Multi-MPPT-Tracking, Pumpensequenzsteuerung und robusten Hybridbetrieb für groß angelegte Solar-Wasserförderung. Es wurde für die Bewässerung mit hohem Durchfluss und die industrielle Wasserversorgung entwickelt und umfasst Trockenlaufschutz, Rohrbrucherkennung und Fernüberwachungsfunktion. Für Großprojekte stehen kundenspezifische Parameter zur Verfügung.

Der CSIVEI 7,5 kW 380 V Solar-Wasserpumpen-Wechselrichter ist eine robuste Lösung für die groß angelegte Solar-Wasserförderung. Es unterstützt mehrere Pumpensteuermodi: konstante Geschwindigkeit, konstanter Druck und konstanter Durchfluss. Der Antrieb integriert MPPT und eine integrierte SPS für die automatische Pumpensequenzierung, wenn mehrere Pumpen verwendet werden. Die fortschrittliche Vektorsteuerung gewährleistet einen stabilen Betrieb auch bei langen Kabelentfernungen. Der Schutz umfasst eine Rücklaufsperre, eine Rohrbrucherkennung und einen automatischen Neustart nach einem Netzausfall (bei Hybrid). Die Kommunikation über Modbus, Profibus oder Ethernet/IP ermöglicht die Integration in Smart-Farming-Systeme.


Kernparameter und Spezifikationen

MODELL 7,5 kW 380 V Solar-Wasserpumpen-Wechselrichter
Eingangsspannung Wechselstrom, 1 PH, 220 V (-15 %) ~ 240 V (+ 10 %).
Wechselstrom, 3 PH, 380 V (-15 %) ~ 440 V (+ 10 %)
Nennfrequenz 50/60Hz
Frequenzbereich ±5 % (47,5 ~ 63 Hz)
Ausgangsspannung 0-Ausgangsspannung
Ausgangsfrequenz 0,1 ~ 500 Hz
Höchste Frequenz Vektorsteuerung: 0 ~ 500 Hz
V/F-Steuerung: 0 ~ 500 Hz
Trägerfrequenz 0,8 kHz ~ 8 kHz
Die Trägerfrequenz kann automatisch an die Lastcharakteristik angepasst werden
Auflösung der Eingangsfrequenz Digitale Einstellung: 0,01 Hz
Simulationseinstellung: Maximale Frequenz x 0,025 %
Kontrollmethode SVC Vektorregelung mit offenem Regelkreis
V/F-Geschwindigkeitsregelung mit offenem Regelkreis
Anlaufdrehmoment 0,5 Hz/150 % (SVC)
Geschwindigkeitsbereich 1:100 (SVC)
Genauigkeit der Geschwindigkeitsstabilität ±0,5 % (SVC)
Überlastfähigkeit 150 % Nennstrom: 60 s, 170 % Nennstrom: 12 s, 190 % Nennstrom: 1,5 s
Drehmomenterhöhung Automatische Drehmomentverstärkung; Manuelle Drehmomentverstärkung: 0,1 % ~ 30,0 %
V/F-Kurve Drei Methoden: 1.Linear, 2.Multifokal, 3.Leistungs-V/F-Kurve
V/F-Trennung 2 Methoden: Vollständig getrennt; Doppelhaushälfte
Beschleunigungs- und Verzögerungskurve Lineare oder S-Kurven-Beschleunigungs- und Verzögerungsmethoden. Zwei Arten von Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten mit einem Zeitbereich von 0,0 bis 6500,0 s
Gleichstrombremsung DC-Bremsfrequenz: 0,00 Hz ~ Maximale Frequenz
Bremszeit: 0,0 s ~ 36,0 s
Bremsbetriebsstromwert: 0,0 % ~ 100,0 %
Jog-Steuerung Jog-Frequenzbereich: 0,00 Hz bis maximale Frequenz. Tipp-Beschleunigung und Verzögerungszeit: 0,0 s bis 6500,0 s
Eingebaute PID Es kann bequem ein Prozesskontrollsystem mit geschlossenem Regelkreis erreicht werden
AVR Wenn sich die Netzspannung ändert, kann die Ausgangsspannung automatisch konstant gehalten werden.
Drehmomentbegrenzung und -steuerung „Bagger“-Funktionen begrenzen das Drehmoment während des Betriebs automatisch, um häufige Überstromauslösungen zu verhindern


Typische Anwendungen

Dieser Solarpumpenantrieb ist ideal für Notfälle und netzunabhängige humanitäre Wasserversorgung und kann schnell für Katastrophenhilfe, Flüchtlingslager oder temporäre Siedlungen eingesetzt werden. Es kann Tauch- oder Kreiselpumpen über tragbare Solaranlagen betreiben und so Trinkwasser, sanitäre Einrichtungen und Feuerlöschreserven bereitstellen. Der Antrieb verfügt über eine automatische tägliche Start-/Stopp-Planung, eine Abschaltung bei niedrigem Wasserstand und ein LCD-Display zur einfachen Fehlerbehebung durch nichttechnisches Personal. Die robuste Konstruktion und das optionale IP54-Gehäuse ermöglichen die Installation im Freien ohne Schutz. Häufige Einsätze: von Erdbeben betroffene Dörfer, Flüchtlingslager, abgelegene medizinische Kliniken und Wassertanks zum Schutz vor Waldbränden. Der Solarbetrieb macht Treibstoffkonvois überflüssig und spart Zeit und Leben.


Haltbarkeit im Freien und Design für breite Temperaturbereiche

Solarpumpenanlagen sind oft rauen Umgebungen ausgesetzt – starker UV-Strahlung, Staub, hoher Luftfeuchtigkeit und extremen Temperaturen. Der CSIVEI 7,5 kW 380 V Solar-Wasserpumpen-Wechselrichter ist für Zuverlässigkeit im Außenbereich konzipiert:

●  IP54/IP65-Gehäuseoption – staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser; Geeignet für die direkte Montage auf Pumpengestellen oder Masten ohne zusätzlichen Schrank.

●  Schutzbeschichtete Leiterplatten – beständig gegen Feuchtigkeit, Salznebel und korrosive Gase (z. B. Ammoniak in landwirtschaftlichen Betrieben, Schwefelwasserstoff im Abwasser).

●  Umfassender Betriebstemperaturbereich – -20 °C bis +55 °C ohne Leistungsminderung; optionaler Lüfter oder Flüssigkeitskühlung für Wüstenklima (bis zu 60 °C).

●  Integrierter DC- und AC-Überspannungsschutz – widersteht blitzbedingten Spannungsspitzen, die in offenen Solarfeldern häufig vorkommen.

●  UV-beständige Tastatur und Gehäuse – verhindert Risse und Vergilbung nach jahrelanger Sonneneinstrahlung.

Diese robuste Konstruktion stellt sicher, dass der Antrieb mehr als 10 Jahre wartungsfreien Betrieb bietet, selbst an den anspruchsvollsten netzunabhängigen Standorten – von Sandwüsten bis hin zu tropischen Küsten.


FAQ

F1: Welche Kabelgröße benötige ich zwischen Solarmodulen und dem Antrieb?

A: Die Kabelgröße hängt vom Gleichstrom und der Entfernung ab. Bei einem 7,5-kW-Antrieb werden für kurze Distanzen typischerweise 4-10 mm² Kupferkabel verwendet. Nutzen Sie unser Kabeldimensionierungstool oder wenden Sie sich an einen Techniker. Verwenden Sie bei Verlegung im Freien stets UV-beständige, doppelt isolierte Kabel.


F2: An bewölkten Tagen stoppt die Pumpe zeitweise. Ist das normal?

A: Ja. Wenn die Sonneneinstrahlung unter den Startschwellenwert fällt, stoppt der Antrieb die Pumpe, um eine Überhitzung bei niedriger Drehzahl zu vermeiden. Sobald genügend Solarstrom zurückkommt, startet der Antrieb automatisch neu. Sie können die Start- und Stopp-Leistungsschwellenwerte anpassen, um häufiges Radfahren zu reduzieren.


F3: Der Antrieb schaltet beim Starten der Pumpe auf „Überstrom“. Was kann ich tun?

A: Erhöhen Sie die Beschleunigungszeit (Parameter P.10), um den Anlaufstrom zu reduzieren. Überprüfen Sie auch, ob die Pumpenwelle festsitzt oder das Laufrad blockiert ist. Wenn der Motor alt ist, kann der Isolationswiderstand niedrig sein – messen Sie ihn mit einem Megger.


F4: Wie verhält sich der Antrieb bei Teilverschattung?

A: Der MPPT-Algorithmus umfasst den „Global Scan“-Modus (Parameter P.91 = 1), der periodisch die gesamte I-U-Kurve abtastet, um den wahren maximalen Leistungspunkt zu finden und lokale Spitzen durch Schattierung zu vermeiden. Dadurch können im Vergleich zum Standard-MPPT 10–30 % der verlorenen Leistung wiederhergestellt werden.


F5: Wie richte ich SMS-Benachrichtigungen für Pumpenfehler ein?

A: Schließen Sie ein GSM-Modem (z. B. CSIVEI GSM-01) an den RS485-Port des Laufwerks an. Konfigurieren Sie die Parametergruppe P.15, um Telefonnummern und Fehlertypen (Trockenlauf, Überstrom usw.) festzulegen. Wenn eine Störung auftritt, sendet der Antrieb eine SMS an bis zu 5 Nummern.


Kundenfall: Minenstaubunterdrückungssystem

Ein Steinbruch in einer wasserarmen Region benötigte eine kontinuierliche Staubbekämpfung, aber die Netzstromversorgung war unzuverlässig. Ein CSIVEI-Solarpumpen-VFD mit einem CSIVEI 7,5-kW-380-V-Solarwasserpumpen-Inverter-Array trieb eine Hochdruckpumpe an, die Nebelkanonen speist.

Ergebnisse:

Der Staubgehalt wurde unter die gesetzlichen Grenzwerte gesenkt.

Die Dieselgeneratorunterstützung benötigte nur 2 % der Zeit.

Reduzierung der Energiekosten um 85 % im Vergleich zum Netz-/Dieselbetrieb.

Durch die Fernüberwachung über Modbus kann der Anlagenmanager den Wasserfluss vom Büro aus überprüfen.

Das System hat sich innerhalb von 18 Monaten amortisiert und wurde an zwei weiteren Unternehmensstandorten eingeführt.

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