Dreiphasige Solarwechselrichter Fronius Symo 6-20 kW

Fronius

Dreiphasige Solarwechselrichter Fronius Symo 6-20 kW

Fronius Symo ist ein dreiphasiger Solarwechselrichter mit einer Leistung von 6 bis 20 kW. Er ist eine ideale Lösung für den Einsatz in mittleren bis großen Solaranlagen. Der Wechselrichter hat eine hohe Effizienz, die durch das innovative DC-Überwachungs- und Monitoring-System maximiert wird. Mit zahlreichen integrierten Funktionen wie Wi-Fi-Konnektivität und integrierter Netzsteuerung ist Fronius Symo eine intelligente und zuverlässige Wahl für jedes Solarprojekt.

Dreiphasige Solarwechselrichter Fronius Symo 6-20 kW

Fronius Symo ist ein dreiphasiger Solarwechselrichter mit einer Leistung von 6 bis 20 kW. Er ist eine ideale Lösung für den Einsatz in mittleren bis großen Solaranlagen. Der Wechselrichter hat eine hohe Effizienz, die durch das innovative DC-Überwachungs- und Monitoring-System maximiert wird. Mit zahlreichen integrierten Funktionen wie Wi-Fi-Konnektivität und integrierter Netzsteuerung ist Fronius Symo eine intelligente und zuverlässige Wahl für jedes Solarprojekt.

Technische Daten des Fronius Symo Drei-Phasen-Wechselrichters:
  • Dreiphasen-Wechselrichter - 6 kW
  • Dreiphasen-Wechselrichter - 7 kW
  • Dreiphasen-Wechselrichter - 8.2 KW
  • Dreiphasen-Wechselrichter - 10 kW
  • Dreiphasen-Wechselrichter - 12.5 kW
  • Dreiphasen-Wechselrichter - 15 kW
  • Dreiphasen-Wechselrichter - 17.5 kW
  • Three-phase inverter - 20 kW
Dreiphasen-Wechselrichter - 6 kW
EINGANG

MPP-Tracker

2

Max. DC Eingangsstrom (I dc max)

16,0 / 16,0 A

Max. DC Kurzschlussstrom

31 / 31 A

DC Eingangsspannungsbereich (U dc min - U dc max)

150 - 1000 V

DC Startspannung (U dc start)

200 V

DC Nenn-Eingangsspannung (U dc r)

595 V

MPP-Spannungsbereich

195 - 800 V

Verwendbarer MPP-Spannungsbereich

150 - 800 V

DC-Verbindungen

DC 2 + 2

Max. PV-Generatorleistung

12 kWpeak

AUSGANG

AC-Nennleistung (P acr)

6000 W

Max. AC-Ausgangsleistung (P ca max)

6000 VA

AC-Nennausgangsstrom (I ac nom)

8,7 A

AC-Verbindung zum Netz (U acr)

3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V

AC-Spannungsbereich (U min - U max)

150 - 280 V

Frequenz (fr)

50 / 60 Hz

Frequenzbereich (f min - f max)

45 - 65 Hz

Gesamte harmonische Verzerrung

< 3 %

Leistungsfaktor (cos φ acr)

0,85 - 1 ind/cap

Europäischer Wirkungsgrad

97.5 %

Dreiphasen-Wechselrichter - 7 kW
EINGANG

MPP-Tracker

2

Max. DC Eingangsstrom (I dc max)

16,0 / 16,0 A

Max. DC Kurzschlussstrom

31 / 31 A

DC Eingangsspannungsbereich (U dc min - U dc max)

150 - 1000 V

DC Startspannung (U dc start)

200 V

DC Nenn-Eingangsspannung (U dc r)

595 V

MPP-Spannungsbereich

228 - 800 V

Verwendbarer MPP-Spannungsbereich

150 - 800 V

DC-Verbindungen

DC 2 + 2

Max. PV-Generatorleistung

14 kWpeak

AUSGANG

AC-Nennleistung (P acr)

7000 W

Max. AC-Ausgangsleistung (P ca max)

7000 VA

AC-Nennausgangsstrom (I ac nom)

10,1 A

AC-Verbindung zum Netz (U acr)

3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V

AC-Spannungsbereich (U min - U max)

150 - 280 V

Frequenz (fr)

50 / 60 Hz

Frequenzbereich (f min - f max)

45 - 65 Hz

Gesamte harmonische Verzerrung

< 3 %

Leistungsfaktor (cos φ acr)

0,85 - 1 ind/cap

Europäischer Wirkungsgrad

97,6 %

Dreiphasen-Wechselrichter - 8.2 KW
EINGANG

MPP-Tracker

2

Max. DC Eingangsstrom (I dc max)

16,0 / 16,0 A

Max. DC Kurzschlussstrom

31 / 31 A

DC Eingangsspannungsbereich (U dc min - U dc max)

150 - 1000 V

DC Startspannung (U dc start)

200 V

DC Nenn-Eingangsspannung (U dc r)

595 V

MPP-Spannungsbereich

267 - 800 V

Verwendbarer MPP-Spannungsbereich

150 - 800 V

DC-Verbindungen

DC 2 + 2

Max. PV-Generatorleistung

16,4 kWpeak

AUSGANG

AC-Nennleistung (P acr)

8200 W

Max. AC-Ausgangsleistung (P ca max)

8200 VA

AC-Nennausgangsstrom (I ac nom)

11,8 A

AC-Verbindung zum Netz (U acr)

3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V

AC-Spannungsbereich (U min - U max)

150 - 280 V

Frequenz (fr)

50 / 60 Hz

Frequenzbereich (f min - f max)

45 - 65 Hz

Gesamte harmonische Verzerrung

< 3 %

Leistungsfaktor (cos φ acr)

0,85 - 1 ind/cap

Europäischer Wirkungsgrad

97,7 %

Dreiphasen-Wechselrichter - 10 kW
EINGANG

MPP-Tracker

2

Max. DC Eingangsstrom (I dc max)

27,0 / 16,5 A

Max. DC Kurzschlussstrom

56,0 / 34,0 A

DC Eingangsspannungsbereich (U dc min - U dc max)

200 - 1000 V

DC Startspannung (U dc start)

200 V

DC Nenn-Eingangsspannung (U dc r)

600 V

MPP-Spannungsbereich

270 - 800 V

Verwendbarer MPP-Spannungsbereich

200 - 800 V

DC-Verbindungen

DC 3 + 3

Max. PV-Generatorleistung

15 kWpeak

AUSGANG

AC-Nennleistung (P acr)

10 kW

Max. AC-Ausgangsleistung (P ca max)

10 kVA

AC-Nennausgangsstrom (I ac nom)

14,4 A

AC-Verbindung zum Netz (U acr)

3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V

AC-Spannungsbereich (U min - U max)

150 - 280 V

Frequenz (fr)

50 / 60 Hz

Frequenzbereich (f min - f max)

45 - 65 Hz

Gesamte harmonische Verzerrung

1,8 %

Leistungsfaktor (cos φ acr)

0 - 1 ind/cap

Europäischer Wirkungsgrad

97.4 %

Dreiphasen-Wechselrichter - 12.5 kW
EINGANG

MPP-Tracker

2

Max. DC Eingangsstrom (I dc max)

27,0 / 16,5 A

Max. DC Kurzschlussstrom

56,0 / 34,0 A

DC Eingangsspannungsbereich (U dc min - U dc max)

200 - 1000 V

DC Startspannung (U dc start)

200 V

DC Nenn-Eingangsspannung (U dc r)

600 V

MPP-Spannungsbereich

320 - 800 V

Verwendbarer MPP-Spannungsbereich

200 - 800 V

DC-Verbindungen

3 + 3

Max. PV-Generatorleistung

18,8 kWpeak

AUSGANG

AC-Nennleistung (P acr)

12,5 kW

Max. AC-Ausgangsleistung (P ca max)

12,5 kVA

AC-Nennausgangsstrom (I ac nom)

18 A

AC-Nennausgangsstrom (I ac nom)

3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V

AC-Spannungsbereich (U min - U max)

150 - 280 V

Frequenz (fr)

50 / 60 Hz

Frequenzbereich (f min - f max)

45 - 65 Hz

Gesamte harmonische Verzerrung

2,0 %

Leistungsfaktor (cos φ acr)

0 - 1 ind/cap

Europäischer Wirkungsgrad

97.6 %

Dreiphasen-Wechselrichter - 15 kW
EINGANG

MPP-Tracker

2

Max. DC Eingangsstrom (I dc max)

33,0 / 27,0 A

Max. DC Kurzschlussstrom

68,0 / 56,0 A

DC Eingangsspannungsbereich (U dc min - U dc max)

200 - 1000 V

DC Startspannung (U dc start)

200 V

DC Nenn-Eingangsspannung (U dc r)

600 V

MPP-Spannungsbereich

320 - 800 V

Verwendbarer MPP-Spannungsbereich

200 - 800 V

DC-Verbindungen

DC 3 + 3

Max. PV-Generatorleistung

22,5 kW

AUSGANG

AC-Nennleistung (P acr)

15 kW

Max. AC-Ausgangsleistung (P ca max)

15 kVA

Max. AC-Ausgangsleistung (P ca max)

21,7 A

AC-Verbindung zum Netz (U acr)

3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V

AC-Spannungsbereich (U min - U max)

150 - 280 V

Frequenz (fr)

50 / 60 Hz

Frequenzbereich (f min - f max)

45 - 65 Hz

Gesamte harmonische Verzerrung

1,5 %

Leistungsfaktor (cos φ acr)

0 - 1 ind/cap

Europäischer Wirkungsgrad

97.8 %

Dreiphasen-Wechselrichter - 17.5 kW
EINGANG

MPP-Tracker

2

Max. DC Eingangsstrom (I dc max)

33,0 / 27,0 A

Max. DC Kurzschlussstrom

68,0 / 56,0 A

DC Eingangsspannungsbereich (U dc min - U dc max)

200 - 1000 V

DC Startspannung (U dc start)

200 V

DC Nenn-Eingangsspannung (U dc r)

600 V

MPP-Spannungsbereich

370 - 800

Verwendbarer MPP-Spannungsbereich

200 - 800 V

DC-Verbindungen

DC 3 + 3

Max. PV-Generatorleistung

26,3 kWpeak

AUSGANG

AC-Nennleistung (P acr)

17,5 kW

Max. AC-Ausgangsleistung (P ca max)

17,5 kVA

AC-Nennausgangsstrom (I ac nom)

25,3 A

AC-Verbindung zum Netz (U acr)

3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V

AC-Spannungsbereich (U min - U max)

150 - 280 V

Frequenz (fr)

50 / 60 Hz

Frequenzbereich (f min - f max)

45 - 65 Hz

Gesamte harmonische Verzerrung

1,5 %

Leistungsfaktor (cos φ acr)

0 - 1 ind/cap

Europäischer Wirkungsgrad

97.8 %

Three-phase inverter - 20 kW
EINGANG

MPP-Tracker

2

Max. DC Eingangsstrom (I dc max)

33,0 / 27,0 A

Max. DC Kurzschlussstrom

68,0 / 56,0 A

DC Eingangsspannungsbereich (U dc min - U dc max)

200 - 1000 V

DC Startspannung (U dc start)

200 V

DC Nenn-Eingangsspannung (U dc r)

600 V

MPP-Spannungsbereich

420 - 800 V

Verwendbarer MPP-Spannungsbereich

200 - 800 V

DC-Verbindungen

DC 3 + 3

Max. PV-Generatorleistung

30 kW vârf

AUSGANG

AC-Nennleistung (P acr)

20 kW

Max. AC-Ausgangsleistung (P ca max)

20 kVA

AC-Nennausgangsstrom (I ac nom)

28,9 A

AC-Verbindung zum Netz (U acr)

3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V

AC-Spannungsbereich (U min - U max)

150 - 280 V

Frequenz (fr)

50 / 60 Hz

Frequenzbereich (f min - f max)

45 - 65 Hz

Gesamte harmonische Verzerrung

1,3 %

Leistungsfaktor (cos φ acr)

0 - 1 ind/cap

Europäischer Wirkungsgrad

97.9 %

SnapINverter-Technologie

Die SnapINverter-Technologie ist eine von Fronius entwickelte Funktion für ihre Wechselrichter. Es handelt sich um ein einzigartiges Design, das eine einfache Installation, Wartung und Instandhaltung des Wechselrichters ermöglicht.

Einer der Hauptvorteile der SnapINverter-Technologie ist ihr modulares Design, das den Austausch von Komponenten im Falle eines Ausfalls oder einer Fehlfunktion erleichtert, wodurch Reparaturzeiten und -kosten reduziert werden. Das Design ermöglicht auch einfache Aufrüstungen, so dass der Wechselrichter sich an veränderte Energieanforderungen anpassen kann.

Ein weiterer Vorteil der SnapINverter-Technologie ist ihre einfache Installation. Der Wechselrichter kann dank des Snap-In-Mechanismus schnell und einfach montiert werden, ohne dass zusätzliche Montagehardware benötigt wird. Das Design ermöglicht auch eine flexible Platzierung, wobei der Wechselrichter je nach Benutzerwunsch vertikal oder horizontal installiert werden kann.

Die SnapINverter-Technologie beinhaltet auch Funktionen, die Leistung und Zuverlässigkeit verbessern. So minimiert das Luftstrom-Design zum Beispiel die Ansammlung von Staub und Schmutz, die die Effizienz des Wechselrichters beeinträchtigen können. Die Technologie beinhaltet auch eine integrierte Kühlung, die dazu beiträgt, die Temperatur des Wechselrichters zu regulieren und sicherzustellen, dass er mit maximaler Effizienz arbeitet.

INTEGRIERTE DATENKOMMUNIKATION

Wir sind der erste Wechselrichterhersteller, der ein vollständig integriertes Datenkommunikationspaket mit Datenlogging, WLAN, Ethernet, Energiemanagement, Webserver und einer Vielzahl von Schnittstellen anbietet. Der Wechselrichter wird über ein Netzwerkkabel oder WLAN mit dem Internet verbunden – ohne zusätzliche Verkabelung – und bietet Ihnen einen perfekten Überblick über die Funktion der Photovoltaikanlage. Die Verbindung zu Komponenten von Drittanbietern wird über Schnittstellen wie Modbus TCP SunSpec, Modbus RTU SunSpec oder Fronius Solar API (JSON) hergestellt. Die offenen Schnittstellen können auch parallel zu Fronius Solar.web betrieben werden.

SUPERFLEX-DESIGN

Das Fronius SuperFlex Design ist eine geniale Kombination aus technischen Leistungsmerkmalen, die die Planung Ihres Photovoltaiksystems nicht nur extrem einfach, sondern auch unglaublich flexibel gestaltet. Die wichtigsten Leistungsmerkmale des SuperFlex-Designs sind zwei MPP-Tracker, zusammen mit einer hohen Systemspannung und einem weiten Bereich der DC-Eingangsspannung. Jeder DC-Eingang und somit jeder MPP-Tracker kann die gesamte Nennleistung des Wechselrichters aufnehmen. Ob der Wechselrichter mit unterschiedlichen Dachausrichtungen, Verschattungen von ein oder zwei Strängen oder der Verwendung von Restmodulen umgehen muss: Ein Fronius-Wechselrichter mit integriertem SuperFlex-Design deckt jedes denkbare Szenario der Photovoltaikanlagenplanung mit nur einem Wechselrichtermodell ab.

Das Fronius SuperFlex Design ist darauf ausgelegt, den Energieertrag Ihres Photovoltaiksystems zu maximieren, indem es sich an unterschiedliche Installationsbedingungen anpasst. Die doppelten MPP-Tracker ermöglichen es dem Wechselrichter, Schatten- und Ausrichtungsprobleme zu bewältigen, um sicherzustellen, dass die maximale Leistung aus den Modulen gewonnen wird. Darüber hinaus ermöglichen die hohe Systemspannung und der weite DC-Eingangsspannungsbereich die Verwendung verschiedener Modulkonfigurationen, einschließlich nicht übereinstimmender Module, wodurch der verfügbare Dachraum optimiert wird.

Die Flexibilität des Fronius SuperFlex Designs erstreckt sich auch auf den Planungs- und Installationsprozess. Das einzelne Wechselrichtermodell kann für jedes Photovoltaiksystem verwendet werden, unabhängig von der Dachausrichtung, Verschattung oder Modulkonfiguration. Dies vereinfacht nicht nur den Planungsprozess, sondern reduziert auch die Anzahl der benötigten Wechselrichter, wodurch Installationszeit und -kosten gespart werden. Die Integration von Überwachungs- und Kommunikationsfunktionen erleichtert zudem die Fernüberwachung und -verwaltung Ihres Photovoltaiksystems.

Zusammenfassend ist das Fronius SuperFlex Design eine innovative und flexible Lösung zur Maximierung des Energieertrags Ihres Photovoltaiksystems. Mit doppelten MPP-Trackern, einer hohen Systemspannung und einem weiten Bereich der DC-Eingangsspannung passt sich dieses Design verschiedenen Installationsbedingungen an und ermöglicht eine optimale Stromerzeugung aus Ihren Modulen. Darüber hinaus erleichtern die Flexibilität in Planung und Installation sowie die zusätzlichen Überwachungs- und Kommunikationsfunktionen die Wahl für jedes Photovoltaiksystem.

Dynamischer Spitzenmanager

Der Dynamic Peak Manager ist ein neuer Maximum Power Point Tracking (MPPT)-Algorithmus, der sich dynamisch anpasst, um den optimalen Arbeitspunkt zu finden. Seine Besonderheit besteht darin, dass der Dynamic Peak Manager die gesamte Kennlinie regelmäßig überprüft und den globalen maximalen Leistungspunkt (GMPP) auch bei teilweiser Verschattung findet.

Bereit für das Smart Grid

Fronius Wechselrichter sind auf das intelligente Stromnetz von morgen vorbereitet. Die Geräte sind optimal gerüstet, um die technischen Anforderungen zukünftiger Netze zu erfüllen. Die Wechselrichter enthalten eine Reihe von intelligenten Funktionen, die als Advanced Grid Features bezeichnet werden. Dazu gehören verschiedene Steuerfunktionen für eine optimale Blind- und Wirkleistungseinspeisung. Diese Funktionen sind darauf ausgelegt, einen stabilen Netzbetrieb auch bei sehr hoher Photovoltaiksystemdichte zu ermöglichen und unerwünschte Stromversorgungsunterbrechungen sowie damit verbundene Effizienzverluste zu verhindern, wenn Netzwerkparameter Schwellenwerte überschreiten. Daher tragen Fronius Wechselrichter dazu bei, die Effizienz eines Photovoltaiksystems sicherzustellen. Zusätzlich können

Fronius Wechselrichter bei vorgeschriebenen Einspeisebegrenzungen eine dynamische Steuerung der Einspeisung unter Berücksichtigung des Eigenverbrauchs bieten. Schließen Sie einfach den Zähler an und legen Sie die Einspeisegrenze fest!

Null Leistungsaufnahme

Heutzutage schreiben immer mehr Netzbetreiber in verschiedenen Ländern eine Begrenzung der Einspeisung von Photovoltaikenergie als Voraussetzung für den Anschluss eines Systems an das Netz vor. Mit der dynamischen Leistungsreduktion bietet Fronius eine Lösung für das optimale Management der Einspeisung. Der Wechselrichter versorgt zunächst die Haushaltsverbraucher mit Energie und reduziert dann die Leistung des Systems auf den maximal zulässigen Wert des Netzbetreibers. Bei Fronius-Wechselrichtern ist aufgrund dieser Funktion auch eine Null-Einspeisung möglich, was bedeutet, dass keine Photovoltaikenergie ins Netz eingespeist wird. Die entsprechenden Anforderungen des Netzbetreibers können durch einfaches Aktivieren einer Einstellung in der Weboberfläche des Wechselrichters erfüllt werden.

Inverter-Leistung

, , , , , , ,

Inverter typ

Montagestruktur für Photovoltaikanlagen


AGRO-PV Montagestrukturen für bodenmontierte Photovoltaik-Panel-Anlagen (2-Pfosten-Überdachung
AGRO-PV Montagestrukturen für bodenmontierte Photovoltaik-Panel-Anlagen (2-Pfosten-Überdachung
AGRO-PV Montagestrukturen für bodenmontierte Photovoltaik-Panel-Anlagen (2-Pfosten-Überdachung
Die bodenmontierte Solarpanel-Struktur von AGRO-PV ist speziell für Solaranlagen in der Landwirtschaft konzipiert. Diese Struktur nimmt die Form eines Vordachs an, das teilweise Schatten für die darunter liegenden Feldfrüchte bietet, während es auch die Photovoltaik-Panele zur Stromerzeugung unterstützt. Die Struktur besteht aus zwei tragenden Pfosten und einer Reihe von Querbalken, die die Photovoltaik-Panele tragen. Die Paneele werden über den Balken platziert und sollen teilweise Schatten für die darunter liegenden Feldfrüchte bieten.
Bodenmontiertes Photovoltaikpanel 4V Ost-West (4×4 vertikal – 2×2 Pfosten)
Bodenmontiertes Photovoltaikpanel 4V Ost-West (4×4 vertikal – 2×2 Pfosten)
Bodenmontiertes Photovoltaikpanel 4V Ost-West (4x4 vertikal - 2x2 Pfosten)
Die bodenmontierte Solarpanel-Struktur 4V Ost-West ist eine komplexere Struktur als die zuvor beschriebene. Diese Struktur besteht aus vier vertikalen Säulen, die vier Reihen von Photovoltaik-Paneelen tragen, mit zwei tragenden Säulen in der Mitte der Struktur. Die Photovoltaik-Panele sind in entgegengesetzte Richtungen, in Ost-West-Richtung angeordnet, um die Stromproduktion am Morgen und Abend zu maximieren. Diese Struktur eignet sich ideal für mittlere und große Solarinstallationen, wie solche auf Gebäudedächern oder Solarparks.
Bodenmontierte Solarstrukturen 4V (4 vertikal – 2 Pfosten)
Bodenmontierte Solarstrukturen 4V (4 vertikal – 2 Pfosten)
Bodenmontierte Solarstrukturen 4V (4 vertikal - 2 Pfosten)
Die bodenmontierte Photovoltaik-Panel-Struktur 4V besteht aus zwei Stützpfosten, die vier vertikal angeordnete Photovoltaik-Panele halten. Diese Struktur ist eine ideale Lösung für kleine Solarinstallationen, wie solche für Privathäuser oder kleine Unternehmen. Das Design der Struktur gewährleistet, dass die Photovoltaik-Panele stabil und sicher unterstützt werden. Typischerweise sind die Säulen im Boden verankert, um mit Steinen oder Beton die notwendige Stabilität zu bieten. Darüber hinaus kann die Struktur mit Ankern ausgestattet werden, um ihre Stabilität während Perioden starker Winde oder anderer extremen Wetterbedingungen weiter zu verstärken.
Bodenmontierte Solarstrukturen 4 Horizontal (4 horizontal – 1 Pfosten)
Bodenmontierte Solarstrukturen 4 Horizontal (4 horizontal – 1 Pfosten)
Bodenmontierte Solarstrukturen 4 Horizontal (4 horizontal - 1 Pfosten)
Die bodenmontierte Photovoltaik-Panel-Struktur 4 Horizontal (4 horizontal - 1 Pfosten) ist ein Stützsystem für Solarpanele, das aus vier horizontalen Paneelen besteht, die an einem einzigen vertikalen Pfosten befestigt sind. Diese Struktur ist einfacher und wirtschaftlicher als andere Bodenstützstrukturen und eignet sich für Gebiete mit moderatem Wind. Ein Vorteil dieser Struktur besteht darin, dass die Paneele horizontal positioniert sind, was in bestimmten Bedingungen wie bewölkten Tagen oder in Gebieten mit niedrigeren Einfallswinkeln effizienter sein kann, um Sonnenlicht einzufangen.
Bodenmontierte Solaranlagen 3V Ost-West (3×3 vertikal – 4 Pfosten)
Bodenmontierte Solaranlagen 3V Ost-West (3×3 vertikal – 4 Pfosten)
Bodenmontierte Solaranlagen 3V Ost-West (3x3 vertikal - 4 Pfosten)
Die 3V East-West bodenmontierte Photovoltaik-Panel-Struktur (3x3 vertikal - 4 Pfosten) ist ein Stützsystem für Solarmodule, das aus drei vertikalen Säulen besteht, die in ost-westlicher Richtung angeordnet sind, und vier horizontalen Pfosten, die die drei Säulen verbinden. Diese Struktur wurde entwickelt, um die Produktion von Solarenergie zu optimieren, indem die Photovoltaik-Module in Ost-West-Richtung ausgerichtet werden, anstatt wie üblich nur nach Süden. Dadurch fangen die Photovoltaik-Module den ganzen Tag über mehr Solarenergie ein, nicht nur während der Spitzenzeiten.
Bodenmontierte Solaranlagen 3V (3 vertikal – 2 Pfosten)
Bodenmontierte Solaranlagen 3V (3 vertikal – 2 Pfosten)
Bodenmontierte Solaranlagen 3V (3 vertikal - 2 Pfosten)
Die bodenmontierte Solaranlagenstruktur 3V (3 vertikal - 2 Pfosten) ist ein Trägersystem für Solaranlagen, das aus drei festen vertikalen Säulen und zwei horizontalen Pfosten besteht, die die drei Säulen verbinden. Diese Struktur bietet eine hohe Stabilität und kann im Vergleich zu anderen Bodenträgerstrukturen mehr Solarpanele unterstützen. Mit dieser Struktur können Solarmodule für jede Art von Anwendung, einschließlich Haushalts- oder Industrienutzung, zur Stromerzeugung eingesetzt werden.
Bodenmontierte Solaranlagen 2V + 1V (2 + 1 vertikal – 1 Stange)
Bodenmontierte Solaranlagen 2V – 1V (2+1 Vertikal – 1 Stange)
Bodenmontierte Solaranlagen 2V - 1V (2+1 Vertikal - 1 Stange)
Die Struktur für Solaranlagen am Boden 2V - 1V (2+1 Vertikal - 1 Stange) ist ein Stützsystem, das aus zwei vertikalen Säulen besteht, die durch eine Stange verbunden sind. Diese Struktur ermöglicht eine effizientere Nutzung des Platzes, indem drei Solarpaneele auf engstem Raum untergebracht werden. Die Paneele können so eingestellt werden, dass sie die Sammlung von Sonnenenergie während des Tages optimieren. Die Struktur besteht aus langlebigen, korrosionsbeständigen Materialien wie verzinktem Stahl, um eine lange Lebensdauer und Schutz gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten. Diese Struktur eignet sich sowohl für den Wohn- als auch für den Industriebereich und kann auf flachem oder leicht geneigtem Gelände installiert werden.
Bodenmontierte Solaranlagen 2V-Bewässerung (2xvertikal – 2 Pfosten)
Bodenmontierte Solaranlagen 2V-Bewässerung (2xvertikal – 2 Pfosten)
Bodenmontierte Solaranlagen 2V-Bewässerung (2xvertikal - 2 Pfosten)
Die bodenmontierte Photovoltaikstruktur 2V-Bewässerung (2x vertikal - 2 Pfosten) ist ein Stützsystem für Solarmodule, das aus zwei vertikalen Säulen besteht, die durch zwei horizontale Pfosten verbunden sind. Diese Struktur ist darauf ausgelegt, die Solarstromproduktion in Bereichen zu optimieren, in denen Bewässerungssysteme benötigt werden. Die Struktur besteht aus robusten und korrosionsbeständigen Materialien wie feuerverzinktem Stahl, um eine lange Lebensdauer und ausreichenden Schutz gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten. Die Module sind auf horizontalen Schienen montiert, die dann an den vertikalen Säulen befestigt werden. Diese Struktur kann auf flachem oder geneigtem Gelände installiert werden, und der Neigungswinkel der Module kann angepasst werden, um die Solarstromproduktion zu optimieren. Die Struktur ist für Gebiete mit hohen Windlasten geeignet und kann für groß angelegte Solarinstallationen zur Bewässerung in der Landwirtschaft oder anderen Industriezweigen eingesetzt werden.
  • 1
  • 2