DC ინვერტორები მოწოდებულია პროფესიონალი მწარმოებლის მიერCDADA. ჩვენი ქარხანა აღჭურვილია ცხრა საწარმოო ხაზით, ამ პროდუქციის კატეგორიაში 20 წლიანი დაგროვილი წარმოების გამოცდილებით. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ჩვენი პროდუქცია ამაყობს 25 წლამდე მომსახურების ვადით და გააჩნია 3 წლიანი გარანტია.
A DC ინვერტორი, საყოველთაოდ ცნობილი როგორც აფოტოელექტრული (PV) ინვერტორი ანმზის ინვერტორი, არის დახვეწილი სიმძლავრის ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც გარდაქმნისპირდაპირი დენი (DC) გენერირებული მზის პანელებით შევიდაალტერნატიული დენი (AC) შესაფერისია ქსელის მიერთებისთვის ან ადგილობრივი მოხმარებისთვის. როგორც ფოტოელექტრული ენერგიის გამომუშავების სისტემების ძირითადი კომპონენტი, ინვერტორი ასრულებს მრავალ კრიტიკულ ფუნქციას, მათ შორისმაქსიმალური სიმძლავრის წერტილის თვალყურის დევნება (MPPT), ქსელის სინქრონიზაცია, ენერგიის ხარისხის მართვა და სისტემის დაცვა.
თანამედროვე PV ინვერტორები მოქმედებენ შეყვანის ძაბვის დიაპაზონში200V DC-დან 1500V DC-მდე, გამომავალი სიმძლავრის რეიტინგებით დან1კვტ საცხოვრებელი ერთეული მრავალმეგავატიანი კომუნალური მასშტაბის ცენტრალურ ინვერტორებამდე. პრემიუმ ინვერტორების კონვერტაციის ეფექტურობა აღემატება99%, ევროპულად შეწონილი ეფექტურობით (η), როგორც წესი, მერყეობს97%-დან 98.5%-მდე.
მარტივი DC-AC გადამყვანებისგან განსხვავებით, PV ინვერტორები აერთიანებსინტელექტუალური კონტროლის სისტემები რომლებიც მუდმივად ახდენენ ენერგიის მოპოვების ოპტიმიზაციას, სისტემის სიჯანსაღის მონიტორინგს და ქსელის განვითარებად კოდებთან შესაბამისობას. ინვერტორი არსებითად ემსახურება როგორც ფოტოელექტრული სისტემის "ტვინს", რომელიც კოორდინაციას უწევს ენერგიის ნაკადს მზის მოდულებს, ბატარეებს, დატვირთვას და კომუნალურ ქსელს შორის.
|
კლასიფიკაცია |
ტიპი |
სიმძლავრის დიაპაზონი |
ძირითადი მახასიათებლები |
|
აპლიკაციით |
სიმებიანი ინვერტორი |
1 კვტ – 150 კვტ |
მრავალჯერადი MPPT შეყვანა, 3-ფაზიანი გამომავალი, კომერციული/საცხოვრებელი, 98%+ ეფექტურობა |
|
ცენტრალური ინვერტორი |
100 კვტ – 10 მგვტ+ |
ერთი დიდი ერთეული, კომუნალური მასშტაბის, ტრანსფორმატორთან დაწყვილებული, ეკონომიურად ეფექტური თითო ვატზე |
|
|
მიკროინვერტორი |
250 W - 2000 W |
მოდულის დონის, თითო პანელზე MPPT, გაძლიერებული დაჩრდილვის ტოლერანტობა, მაღალი საიმედოობა |
|
|
ჰიბრიდული ინვერტორი |
3 კვტ – 50 კვტ |
ბატარეის შესანახი ინტეგრაცია, ორმხრივი დენის ნაკადი, სარეზერვო ენერგიის შესაძლებლობა |
|
|
დენის ოპტიმიზატორი |
300W – 1000W |
DC-DC კონვერტორი + სიმებიანი ინვერტორი, მოდულის დონის ოპტიმიზაცია, სწრაფი გამორთვა |
|
|
ტოპოლოგიის მიხედვით |
ტრანსფორმატორზე დაფუძნებული |
1კვტ – 10 მგვტ |
გალვანური იზოლაცია, მტკიცე, მძიმე, დაბალი ეფექტურობა (96-97%) |
|
ტრანსფორმატორის გარეშე |
1კვტ – 250 კვტ |
საჭიროა უფრო მაღალი ეფექტურობა (98%+), მსუბუქი, გაჟონვის დენის მართვა |
|
|
H-ხიდი |
ყველა რეიტინგი |
ძირითადი გადართვის ტოპოლოგია, PWM კონტროლი, სინუსური ტალღის გამომავალი |
|
|
მრავალ დონის (3-დონიანი NPC/T-ტიპი) |
10 კვტ – 10 მგვტ+ |
შემცირებული გადართვის დანაკარგები, უკეთესი ტალღის ხარისხი, უფრო მაღალი ძაბვის შესაძლებლობა |
|
|
შეყვანის ძაბვის მიხედვით |
დაბალი ძაბვა |
200V – 500V DC |
საცხოვრებელი სისტემები, ერთი სიმებიანი კონფიგურაციები |
|
საშუალო ძაბვა |
500V – 1000V DC |
კომერციული სისტემები, 1000V NEC ლიმიტი აშშ-ში |
|
|
მაღალი ძაბვა |
1000V – 1500V DC |
კომუნალური მასშტაბის, 1500V გახდა სტანდარტული, შემცირდა BOS ხარჯები |
|
|
გამოყვანის მიხედვით |
ერთფაზიანი |
1 კვტ – 10 კვტ |
საცხოვრებელი, 230V/120V, 50/60Hz |
|
სამფაზიანი |
5 კვტ – 10 მგვტ+ |
კომერციული/სამრეწველო, 400V/480V, ქსელში მიბმული |
MPPT კონფიგურაციის პარამეტრები:
ერთჯერადი MPPT:ძირითადი, დაბალი ღირებულება, ერთი სიმებიანი შეყვანა
ორმაგი MPPT:ორი დამოუკიდებელი შეყვანა, განსხვავებული ორიენტაცია/დაჩრდილვა
მრავალჯერადი MPPT (4-12 შეყვანა):კომერციული სისტემები, სახურავის რთული გეომეტრიები
|
სცენა |
ფუნქცია |
ტექნიკური განხორციელება |
|
DC შეყვანის ეტაპი |
იღებს ცვლადი DC PV მასივიდან, ფილტრაცია, დაცვა |
DC ფილტრის კონდენსატორები, დენის დაცვა, საპირისპირო პოლარობის დაცვა, შეყვანის ძაბვის მონიტორინგი |
|
MPPT ეტაპი |
აძლიერებს ენერგიის მოპოვებას ოპტიმალური ძაბვის/დენის თვალყურის დევნით |
Buck-boost ან Boost Converter, Perturb & Watch (P&O) ან დამატებითი გამტარობის ალგორითმი, 99%+ თვალთვალის ეფექტურობა |
|
DC-AC ინვერსია |
გარდაქმნის DC-ს AC-ზე მაღალი სიხშირის გადართვის გამოყენებით |
IGBT ან SiC MOSFET H-ხიდი, PWM კონტროლი (2-20 kHz), მკვდარი დროის კონტროლი |
|
გამომავალი ფილტრაცია |
შლის მაღალი სიხშირის ჰარმონიკას, არბილებს ტალღის ფორმას |
LCL ან LC ფილტრი, ამორტიზაციის რეზისტორები, <3% THD |
|
ქსელის კავშირი |
სინქრონიზებულია ქსელთან, ენერგიის ხარისხის შესაბამისობასთან |
ფაზაში ჩაკეტილი მარყუჟი (PLL), კუნძულის საწინააღმდეგო დაცვა, რეაქტიული სიმძლავრის კონტროლი |
|
კონტროლი და მონიტორინგი |
სისტემის მართვა, მონაცემთა აღრიცხვა, კომუნიკაცია |
DSP/MCU კონტროლი, Ethernet/WiFi/RS485, ღრუბლოვანი მონიტორინგი, firmware განახლებები |
MPPT ფუნქცია არის ძირითადი ტექნოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს ენერგიის მაქსიმალურ მოსავალს მზის პანელებიდან. ვინაიდან PV მოდულები ავლენენ არაწრფივი დენის ძაბვის (I-V) მახასიათებელს ერთი მაქსიმალური სიმძლავრის წერტილით (MPP), რომელიც იცვლება გამოსხივების და ტემპერატურის მიხედვით, ინვერტორმა მუდმივად უნდა აკონტროლოს ეს მოძრავი მიზანი.
MPPT ძაბვის დიაპაზონი:ოპერაციული ფანჯარა, სადაც ინვერტორს შეუძლია მაქსიმალური სიმძლავრის ამოღება (მაგ., 200-850 ვ 1000 ვ ინვერტორისთვის)
სრული დატვირთვის MPPT დიაპაზონი:ძაბვის დიაპაზონი ნომინალური სიმძლავრის გამომუშავებისთვის
MPPT ეფექტურობა:დინამიურ პირობებში თვალთვალის 99% სიზუსტე
სკანირების სიჩქარე:რეაგირება დასხივების სწრაფ ცვლილებებზე (ღრუბელის გარდამავალი ცვლილებები)
Perturb & Observe (P&O):ყველაზე გავრცელებული, დამატებითი ძაბვის კორექტირება, 99%+ ეფექტურობა
დამატებითი გამტარობა (INC):MPP-ის ზუსტი გამოვლენა, უკეთესია სწრაფად ცვალებად პირობებში
ჰიბრიდული/მოწინავე:გენეტიკური ალგორითმები, ბუნდოვანი ლოგიკა, ნერვული ქსელები რთული დაჩრდილვის სცენარებისთვის
თანამედროვე ინვერტორები უნდა შეესაბამებოდეს მკაცრ ქსელის კოდებს, მათ შორის:
კუნძულის საწინააღმდეგო დაცვა: ავტომატური გამორთვა ქსელის დაკარგვიდან 2 წამში (UL 1741/IEC 62116)
სიხშირე/ძაბვის გასეირნება: გააგრძელეთ მუშაობა ქსელის დარღვევების დროს (LVRT/HVRT)
რეაქტიული სიმძლავრის მხარდაჭერა: უზრუნველყოს VAR მხარდაჭერა ქსელის სტაბილურობისთვის (IEEE 1547)
ჰარმონიული დამახინჯება: <3% THD დენისთვის, <5% ძაბვისთვის
|
განაცხადი |
სისტემის ზომა |
ტიპიური სპეციფიკაციები |
ძირითადი მოთხოვნები |
|
საცხოვრებელი ბადე-მიბმული |
3 კვტ – 20 კვტ |
ერთფაზიანი, 98% ეფექტურობა, 2 MPPT, WiFi მონიტორინგი, 10 წლიანი გარანტია |
კომპაქტური, მშვიდი, მარტივი ინსტალაცია, სწრაფი გამორთვა (NEC 2017) |
|
საცხოვრებელი ჰიბრიდი |
5 კვტ – 15 კვტ |
48 ვ ბატარეა, სარეზერვო სიმძლავრე, გამოყენების დროის ოპტიმიზაცია, თვითმოხმარების მაქსიმიზაცია |
UL 9540 (ბატარეა), უწყვეტი გადაცემა, 24/7 მუშაობა |
|
კომერციული სახურავი |
20 კვტ – 500 კვტ |
სამფაზიანი, 98.5% ეფექტურობა, 4-12 MPPT, სიმების მონიტორინგი, 25 წლიანი დიზაინის ვადა |
მაღალი საიმედოობა, მინიმალური მოვლა, დისტანციური მონიტორინგი |
|
კომერციული გრუნტი-მთა |
100 კვტ – 2 მგვტ |
ცენტრალური ან სიმებიანი, 1500V DC, ელექტროგადამცემი ხაზის კომუნიკაცია, IV მრუდის სკანირება |
მაქსიმალური მოსავლიანობა, O&M ოპტიმიზაცია, რელიეფის ადაპტირება |
|
Utility-Scale PV |
2MW – 10MW+ |
ცენტრალური ინვერტორები, 1500 ვ, MV ტრანსფორმატორის ინტეგრაცია, ქსელის ფორმირების შესაძლებლობა |
ყველაზე დაბალი LCOE, 99% ხელმისაწვდომობა, ქსელის მხარდაჭერის ფუნქციები |
|
ენერგიის შენახვა |
50 კვტ – 5 მგვტ |
ორმხრივი, DC-დაწყვილებული ან AC-დაწყვილებული, სიხშირის რეგულირება, პიკის გაპარსვა |
ორმხრივი ეფექტურობა >90%, რეაგირების დრო <1 წმ, ველოსიპედის გამძლეობა |
|
ქსელის გარეშე/დისტანციური |
1 კვტ – 100 კვტ |
ბატარეაზე დაფუძნებული, დიზელის გენერატორის ინტეგრაცია, დატვირთვის მართვა, მიკროქსელის უნარი |
მაღალი საიმედოობა, ავტონომიური ოპერაცია, ექსტრემალური გარემო ტოლერანტობა |
|
EV დამუხტვა |
50 კვტ – 350 კვტ |
DC სწრაფი დატენვა, V2G შესაძლებლობა, მაღალი სიმძლავრის სიმკვრივე, თხევადი გაგრილება |
99% დრო, გადახდის ინტეგრაცია, ქსელის დაბალანსების სერვისები |
კომპონენტი IQC → PCB ასამბლეა (SMT) → სიმძლავრის მოდულის აწყობა → გამათბობელის ინტეგრაცია → კონდენსატორის და მაგნიტური ინსტალაცია → საბოლოო ასამბლეა → დამწვრობის ტესტირება → ავტომატური საბოლოო ტესტი → შეფუთვა
|
სცენა |
პროცესის დეტალები |
ხარისხის კონტროლის პუნქტები |
|
PCB ასამბლეა (SMT) |
მაღალი სიმკვრივის ზედაპირის სამაგრი, 0201 კომპონენტები, BGA პროცესორები, უტყვი სამაგრი (SAC305) |
AOI ინსპექტირება, რენტგენი BGA-სთვის, ICT (ჩართვაში ტესტი), 100% ფუნქციონალური დამოწმება |
|
დენის მოდულის შეკრება |
IGBT/SiC MOSFET-ის მიმაგრება, მავთულის შემაკავშირებელი (Al/Cu), კაფსულაცია, მასალის თერმული ინტერფეისის გამოყენება |
თერმული წინააღმდეგობა <0,5K/W, ცარიელად დამაგრება, შემაკავშირებელ ძალა >8გრ, 100% დაბლოკვის ძაბვის ტესტი |
|
DC Link კონდენსატორის ინტეგრაცია |
ფირის კონდენსატორის დამონტაჟება, ავტობუსის ზოლის კავშირი, ESL/ESR მინიმიზაცია |
ტევადობა ±5%, ESR <1mΩ, ძაბვის გამძლეობა 1.5× ნომინალური, 100% გაჟონვის ტესტი |
|
მაგნიტური გრაგნილი |
მაღალი სიხშირის ინდუქტორები, ნანოკრისტალური ან ფერიტის ბირთვები, Litz მავთული კანის ეფექტის შესამცირებლად |
ინდუქციურობა ±10%, ბირთვის დაკარგვა <2W/kg, ჰიპოტ ტესტი 3kV, ნაწილობრივი გამონადენი <10pC |
|
გამათბობელი ასამბლეა |
ალუმინის ექსტრუზია ან თხევადი ცივი ფირფიტა, თერმული პასტის/ბალიშის გამოყენება, სამონტაჟო ბრუნვის კონტროლი |
თერმული წინააღმდეგობა <0.3K/W, სიბრტყე <50μm, წნევის ერთგვაროვანი განაწილება |
|
დასკვნითი ასამბლეა |
შასის ინტეგრაცია, გაგრილების ვენტილატორის მონტაჟი, დისპლეი/საკომუნიკაციო მოდულები, გაყვანილობის აღკაზმულობა |
გრუნტის უწყვეტობა <0.1Ω, კლირენსი/მოცურების შემოწმება, ბრუნვის მარკირება |
|
დამწვრობის ტესტირება |
48-72 საათი მუშაობა 50°C ტემპერატურაზე, სრული დატვირთვით ციკლი, თერმოციკლი |
წარუმატებლობის ადრეული გამოვლენა, ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის სკრინინგი, <0.5% წარუმატებლობის მაჩვენებელი |
|
ავტომატური საბოლოო ტესტი |
ეფექტურობის გაზომვა (IEC 61683), MPPT ვერიფიკაცია, დაცვის ფუნქციის ტესტი, ქსელის კოდის შესაბამისობა |
100% ტესტირება, მონაცემთა აღრიცხვა, კალიბრაციის სერტიფიკატი, სერიული ნომრის მიკვლევადობა |
|
კომპონენტი |
მასალის სპეციფიკაცია |
მიმწოდებლის სტანდარტები |
ძირითადი თვისებები |
|
დენის ნახევარგამტარები |
სილიკონის IGBT (1200V-1700V, 200A-600A) ან SiC MOSFET (1200V, 50mΩ) |
IEC 60747-9, JEDEC |
გადართვის სიხშირე 2-50 kHz, Rds(ჩართული) <5mΩ, Tj(max) 175°C, მოკლე ჩართვის გამძლეობა 10μs |
|
კარიბჭის მძღოლები |
იზოლირებული კარიბჭის დრაივერის IC-ები, მაგნიტური ან ტევადი იზოლაცია |
UL 1577, IEC 60747-5 |
CMTI >100kV/μs, გავრცელების შეფერხება <100ns, დაბალი ძაბვის ჩაკეტვა |
|
DC Link კონდენსატორები |
მეტალიზებული პოლიპროპილენის ფირი, 400-1500V DC, 100-5000μF |
IEC 61071 |
ESR <1mΩ, ESL <20nH, 100000 საათი სიცოცხლე, თვითგანკურნება |
|
მაგნიტები (ინდუქტორები) |
ნანოკრისტალური ან ფერიტის ბირთვები, ლიცის მავთული (Cu) |
IEC 60404-8, IEC 60317 |
ბირთვის დაკარგვა <2 ვტ/კგ 100 kHz-ზე, Bsat >1.2T, Curie ტემპერატურა >200°C |
|
სითბოს ნიჟარები |
ალუმინი 6063-T5 ან სპილენძი, ანოდირებული ან ნიკელ-მოოქროვილი |
ASTM B221 |
თბოგამტარობა 200W/mK, ზედაპირის უხეშობა Ra 1.6, კოროზიის წინააღმდეგობა |
|
თერმული ინტერფეისი |
ფაზის შეცვლის მასალა ან სილიკონის ცხიმი, 0.5-3W/mK |
ASTM D5470 |
თერმული წინააღმდეგობა <0,5K·cm²/W, გრძელვადიანი სტაბილურობა, ამოტუმბვის გარეშე |
|
PCB-ების კონტროლი |
FR-4 TG170 ან მაღალი Tg, 4-12 ფენა, ჩაძირვის ოქრო |
IPC-6012, UL 796 |
Tg >170°C, CTI >600V, წინაღობის კონტროლი ±10% |
|
MCU/DSP-ები |
ARM Cortex-M4/M7 ან გამოყოფილი DSP, 100-400 MHz |
IEC 60730 (ფუნქციური უსაფრთხოება) |
SIL 2, აპარატურის FPU, ECC მეხსიერება, ტემპერატურა -40°C-დან +85°C-მდე |
|
შიგთავსი |
ალუმინის ჩამოსხმული ADC12 ან ფოლადი, ფხვნილით დაფარული |
ISO 12944, IEC 60529 |
IP65 გარე რეიტინგი, C3/C4 კოროზიის წინააღმდეგობა, IK08 ზემოქმედება |
|
კონექტორები |
MC4 DC-სთვის, Harting for AC, RJ45 კომუნიკაციისთვის |
IEC 62852, UL 6703 |
IP68, 30A უწყვეტი, 1000V DC, 25 წლიანი UV წინააღმდეგობა |
|
სტანდარტული |
ფარგლები |
მოქმედი მოთხოვნები |
|
IEC 62109-1/-2 |
ელექტროენერგიის გადამყვანების უსაფრთხოება ფოტოელექტრული ენერგიის სისტემებში გამოსაყენებლად |
ზოგადი მოთხოვნები (ნაწილი 1) და განსაკუთრებული მოთხოვნები ინვერტორებისთვის (ნაწილი 2) |
|
IEC 61683 |
ფოტოელექტრული სისტემები - დენის კონდიციონერები - ეფექტურობის გაზომვის პროცედურა |
სტანდარტიზებული ეფექტურობის გაზომვა, MPPT შესრულება, მიღების კრიტერიუმები |
|
IEC 62116 |
კომუნალური ურთიერთდაკავშირებული ფოტოელექტრული ინვერტორები - კუნძულების პრევენციის ღონისძიებების ტესტირების პროცედურა |
კუნძულის საწინააღმდეგო დაცვის შემოწმება |
|
IEC 61727 |
ფოტოელექტრული სისტემები - კომუნალური ინტერფეისის მახასიათებლები |
ქსელის კავშირის მოთხოვნები, დენის ხარისხი |
|
IEC 60068-2 |
გარემოსდაცვითი ტესტირება |
თერმული ციკლი, ნესტიანი სითბო, მექანიკური სტრესი |
|
IEC 61000-6-2/-6-4 |
EMC იმუნიტეტი და ემისია |
სამრეწველო გარემოს იმუნიტეტი, საცხოვრებელი/კომერციული ემისია |
|
ტესტის კატეგორია |
სპეციფიური ტესტი |
მიღების კრიტერიუმები |
|
უსაფრთხოება და დაცვა |
ჭარბი ძაბვის კატეგორია, დაბინძურების ხარისხი, კლირენსი/დაცოცება |
CAT III/IV, PD2/3, 8 მმ კლირენსი 1000 ვ |
|
დაცვა ელექტრო დარტყმისგან (IP ნიშანი) |
IP20 მინიმალური (შიდა), IP65 (გარე) |
|
|
მიწის უწყვეტობა |
<0.1Ω |
|
|
საიზოლაციო წინააღმდეგობა |
> 1MΩ 500V DC-ზე |
|
|
თერმული შესრულება |
ტემპერატურის აწევის ტესტი სრული დატვირთვით |
კომპონენტის ტემპერატურა ნომინალურ ლიმიტებზე ქვემოთ, Tj < Tj(max) - 25K |
|
თერმული ციკლი (-40°C-დან +85°C-მდე, 100 ციკლი) |
არ არის მექანიკური უკმარისობა, არ არის პარამეტრის გადაადგილება >5% |
|
|
ეფექტურობის გაზომვა (IEC 61683) |
ევრო ეფექტურობა (η) 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 100% დატვირთვაზე |
>97% სიმებიანი ინვერტორებისთვის, >98.5% პრემიუმ მოდელებისთვის |
|
მაქსიმალური ეფექტურობა ოპტიმალურ სამუშაო წერტილში |
>98% (ტრანსფორმატორის გარეშე), >96% (ტრანსფორმატორზე დაფუძნებული) |
|
|
MPPT ეფექტურობა |
სტატიკური >99.5%, დინამიური >98% |
|
|
გარემოსდაცვითი |
ნესტიანი სითბო (40°C/93%RH, 96 სთ ან 21 დღე) |
ფუნქციონირებს კონდიცირების შემდეგ, კოროზიის გარეშე |
|
მარილის ნისლი (IEC 60068-2-52, სიმძიმე 2) |
არანაირი კოროზია არ მოქმედებს უსაფრთხოებაზე ან ფუნქციაზე |
|
|
UV ზემოქმედება (გარე შიგთავსებისთვის) |
მექანიკური თვისებების დეგრადაციის გარეშე |
|
|
EMC |
ელექტროსტატიკური გამონადენი (ESD) 8kV კონტაქტი/15kV ჰაერი |
არანაირი გაუმართაობა, არანაირი უსაფრთხოების საფრთხე |
|
გამოსხივებული იმუნიტეტი (10V/m, 80MHz-6GHz) |
ფუნქციონირებს ტესტის დროს |
|
|
განხორციელებული ემისიები (CISPR 11/16) |
B კლასის ლიმიტები საცხოვრებლისთვის, A კლასი სამრეწველო |
|
|
ქსელის კოდების შესაბამისობა |
კუნძულის საწინააღმდეგო (IEC 62116) |
მგზავრობა 2 წამში, გამოუცნობი ზონა <5% |
|
დაბალი ძაბვის გასეირნება (LVRT) |
დარჩით დაკავშირებული ძაბვის დაწევის დროს |
|
|
რეაქტიული სიმძლავრის უნარი |
საჭიროებისამებრ მიაწოდეთ/შეწოდეთ VAR-ები |
|
მასალა |
ინსპექტირების საგნები |
შერჩევის გეგმა |
აღჭურვილობა |
|
IGBT/SiC მოდულები |
ბლოკირების ძაბვა, Rds(on), გადართვის მახასიათებლები, ვიზუალური შემოწმება |
100% ATE ტესტირება |
მრუდის ტრასერი, თერმული წინაღობის ტესტერი, რენტგენი |
|
DC ბმული კონდენსატორები |
ტევადობა, ESR, ESL, გაჟონვის დენი, გაფრქვევის ფაქტორი |
თითო პარტია + 100% შემომავალი |
LCR მრიცხველი, საიზოლაციო ტესტერი, AC ხიდი |
|
მაგნიტური ბირთვები |
გამტარიანობა, ბირთვის დაკარგვა, B-H მრუდი, განზომილებიანი ტოლერანტობა |
თითო პარტიაში |
B-H ანალიზატორი, წინაღობის ანალიზატორი |
|
PCB-ები |
ფენების რაოდენობა, წინაღობა, შედუღება, იონური სისუფთავე |
თითო პარტია + ნიმუშის ტესტირება |
CMM, TDR, იონური ქრომატოგრაფია |
|
სითბოს ნიჟარები |
თერმული წინააღმდეგობა, სიბრტყე, ზედაპირის დასრულება, განზომილებიანი |
თითო პარტიაში |
თერმული ინტერფეისის ტესტერი, CMM, პროფილომეტრი |
|
სადგური |
კონტროლის პარამეტრები |
სიხშირე |
მეთოდი |
|
SMT განთავსება |
კომპონენტის პოზიცია, ორიენტაცია, შედუღების პასტის მოცულობა |
100% AOI |
ავტომატური ოპტიკური შემოწმება |
|
Reflow soldering |
ტემპერატურის პროფილი (წინასწარ გაცხელება, გაჟღენთვა, ხელახალი გადინება, გაგრილება), პიკი 245°C |
ყოველი დაფა |
თერმული პროფილირება, რენტგენის შემოწმება |
|
დენის მოდულის შეკრება |
Die მიამაგრეთ voids, მავთულის ბონდის ძალა, თერმული ინტერფეისი |
ყველა მოდული |
სკანირების აკუსტიკური მიკროსკოპია, pull tester |
|
საბოლოო შეკრება |
ბრუნვის მნიშვნელობები, საკაბელო მარშრუტი, დისტანციები, დამიწება |
ყოველი ერთეული |
ავტომატური მართვადი შეკრება, ბრუნვის მონიტორინგი |
|
პროგრამული უზრუნველყოფის ჩატვირთვა |
პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსია, პარამეტრის პარამეტრები, საკომუნიკაციო პროტოკოლები |
100% |
ავტომატური პროგრამირება, გამშვები ჯამის გადამოწმება |
|
სატესტო ელემენტი |
სტანდარტული |
ნიმუშის ზომა |
|
შემავალი/გამომავალი ძაბვის/დენის სიზუსტე |
წაკითხვის ±1%. |
100% |
|
ეფექტურობა დატვირთვის მრავალ წერტილში (IEC 61683) |
>97% ევრო ეფექტურობა |
100% |
|
MPPT თვალთვალის სიზუსტე |
სტატიკური >99.5%, დინამიური >98% |
100% |
|
დამცავი ფუნქციის შემოწმება (OV, UV, OC, OT, ადგილზე გაუმართაობა) |
მოგზაურობა მითითებულ დროში |
100% |
|
საიზოლაციო წინააღმდეგობა (შემავალი-გამომავალი, შეყვანა-დამიწება, გამომავალი მიწა) |
>1MΩ @ 1000V DC |
100% |
|
დიელექტრიკული გამძლეობა (hi-pot) |
2kV AC ან 3kV DC, 60s |
100% |
|
მიწის უწყვეტობა |
<0.1Ω |
100% |
|
გაჟონვის დენი (შეხების დენი, დამცავი გამტარის დენი) |
<3.5mA AC, <10mA DC |
100% |
|
EMC წინასწარი შესაბამისობა (გატარებული ემისია) |
A/B კლასის ლიმიტები |
AQL 1.0 |
|
დამწვრობის ტესტი (48 სთ 50°C, სრული დატვირთვით) |
<0.5% წარუმატებლობის მაჩვენებელი |
100% |
|
შეფუთვის მთლიანობა (ვარდნა, ვიბრაცია, სიმაღლე) |
ISTA 3E, ASTM D4169 |
თითო ლოტზე |
|
აღჭურვილობის კატეგორია |
მანქანის სპეციფიკაცია |
ფუნქცია |
ტევადობა |
|
SMT ხაზები |
მაღალსიჩქარიანი არჩევა (ASM SIPLACE, 100,000 CPH) |
კომპონენტის განლაგება, 01005-დან 50×50 მმ-მდე |
500000 PCB/თვეში |
|
Reflow ღუმელები |
10 ზონიანი აზოტის ხელახალი გადინება (Heller, Rehm) |
უტყვიო შედუღება, პროფილის კონტროლი ±2°C |
300000 PCB/თვეში |
|
დენის მოდულის შეკრება |
ვაკუუმური შედუღება, მავთულის შეკვრა (K&S, ASM) |
IGBT/SiC მოდულის მიმაგრება, ულტრაბგერითი შემაკავშირებელი |
50000 მოდული/თვეში |
|
ავტომატური ტესტირება |
ATE სისტემები (Chroma, NH Research) |
100% ფუნქციონალური, ეფექტურობის, დაცვის ტესტი |
10000 ერთეული/დღეში |
|
დამწვრობის პალატები |
გარემოსდაცვითი კამერები (ESPEC, Weiss) |
48-72 სთ დამწვრობა, თერმოციკლი |
5000 ერთეული ერთდროულად |
|
EMC ტესტირება |
3მ/10მ ანექოური კამერა, ჩატარებული EMI ლაბორატორია |
წინასწარი შესაბამისობის და სერტიფიცირების ტესტირება |
50 ერთეული კვირაში |
|
გარემოსდაცვითი ტესტირება |
თერმული შოკი, მარილის სპრეი, UV, IP ტესტირება |
IEC 60068-2, IEC 60529 შესაბამისობა |
100 ერთეული კვირაში |
|
პროდუქტის კატეგორია |
ყოველთვიური ტევადობა |
სტანდარტული მიწოდების დრო |
სასწრაფო შეკვეთის შესაძლებლობა |
|
საცხოვრებელი სიმებიანი ინვერტორები (3-10 კვტ) |
10000 ერთეული |
4-5 კვირა |
5 დღე |
|
კომერციული სიმებიანი ინვერტორები (20-150 კვტ) |
5000 ერთეული |
4-5 კვირა |
7 დღე |
|
ცენტრალური ინვერტორები (500kW-3MW) |
500 ერთეული |
6-8 კვირა |
3 კვირა |
|
ჰიბრიდული ინვერტორები (5-20 კვტ) |
30000 ერთეული |
4-5 კვირა |
7 დღე |
|
მიკროინვერტერები (300-2000W) |
200000 ერთეული |
2-3 კვირა |
5 დღე |
|
დეპარტამენტი |
პერსონალი |
ექსპერტიზა |
პასუხისმგებლობები |
|
R&D ინჟინერია |
5 ინჟინრები |
დენის ელექტრონიკა, კონტროლის სისტემები, ჩაშენებული პროგრამული უზრუნველყოფა, თერმული მენეჯმენტი, ქსელის ინტეგრაცია |
ახალი პროდუქტის განვითარება, ტოპოლოგიის ინოვაცია, პატენტის პორტფელი (100+ პატენტი) |
|
პროცესის ინჟინერია |
30 ინჟინერი |
SMT, დენის მოდულის აწყობა, ავტომატური ტესტირება, ინდუსტრია 4.0 |
წარმოების ოპტიმიზაცია, მოსავლიანობის გაუმჯობესება (>99%), ხარჯების შემცირება |
|
ტესტირება და დადასტურება |
25 ინჟინერი |
IEC 62109, IEC 61683, ქსელის კოდები, EMC, საიმედოობის ინჟინერია |
ტიპის ტესტირება, სერტიფიცირების მართვა, წარუმატებლობის ანალიზი, დაჩქარებული სიცოცხლის ტესტირება |
|
აპლიკაციის ინჟინერია |
20 ინჟინერი |
PV სისტემის დიზაინი, ენერგიის შენახვა, ქსელის ინტეგრაცია, O&M |
მომხმარებელთა ტექნიკური მხარდაჭერა, სისტემის დიზაინი, ექსპლუატაცია, ტრენინგი |
|
ხარისხის უზრუნველყოფა |
40 ტექნიკოსი |
ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, სტატისტიკური პროცესის კონტროლი |
მიმწოდებლის აუდიტი, პროცესის აუდიტი, მეტროლოგიური ლაბორატორია, მაკორექტირებელი მოქმედება |
ჩვენი წარმოების ობიექტი წარმოადგენს20 წლიანი სპეციალობა ფოტოელექტრული ენერგიის კონვერტაციაში, ინვერტორების მიწოდებით, რომლებიც აღემატება გლობალურ სტანდარტებს:
ელექტრო ნახევარგამტარული ექსპერტიზა: SiC MOSFET ტექნოლოგიის ადრეული მიღება, 99%+ ეფექტურობის მიღწევა და 1500V სისტემის არქიტექტურის ჩართვა, რაც ამცირებს BOS ხარჯებს 15-20%-ით
ვერტიკალური ინტეგრაცია: შიდა ელექტრომოდულის აწყობა, მაგნიტური კომპონენტების წარმოება და ავტომატური PCB აწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს ხარისხის სრულ კონტროლს და მიწოდების ჯაჭვის ელასტიურობას
ინფრასტრუქტურის ტესტირება: $10M+ ინვესტიცია ATE სისტემებში, გარემოს დაცვის პალატებში და EMC ლაბორატორიებში, რომლებსაც შეუძლიათ სრული IEC 62109 და IEC 61683 სერტიფიცირების ტესტირება.
ქსელის კოდის ხელმძღვანელობა: პროაქტიული შესაბამისობა განვითარებად ქსელის კოდებთან (IEEE 1547-2018, VDE-AR-N 4110, G99), რაც საშუალებას აძლევს ბაზარზე წვდომას 100+ ქვეყანაში
ჭკვიანი ენერგიის ინოვაცია: ინტეგრირებული ბატარეის შენახვის გადაწყვეტილებები, V2G შესაძლებლობა და ვირტუალური ელექტროსადგურის (VPP) აგრეგაციის პლატფორმები შემდეგი თაობის ენერგეტიკული სისტემებისთვის
ციფრული წარმოება:Industry 4.0 დანერგვა სრული მიკვლევადობით (კომპონენტი მზა პროდუქტზე), პროგნოზირებადი ხარისხის ანალიტიკა და ავტომატური ოპტიკური შემოწმება, რომელიც უზრუნველყოფს დეფექტების <100ppm სიხშირეს
სანდოობის ფოკუსი: 25 წლიანი დიზაინის სიცოცხლე, ყოვლისმომცველი დაჩქარებული სიცოცხლის ტესტირება და საველე დადასტურებული MTBF >100,000 საათი