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3kw 5kw Regulierte Versorgung an Netzverbundener Steuerung

3kw 5kw Regulierte Versorgung an Netzverbundener Steuerung

5 kW an einem an das Netz angeschlossenen Steuergerät

3 kW auf dem an das Netz angeschlossenen Steuergerät

Regulierte Versorgung des an das Netz angeschlossenen Steuergeräts

Herkunftsort:

China

Markenname:

GreeF

Zertifizierung:

CE

Modellnummer:

GT-PCTC

Kontakt mit uns
Bitte um ein Angebot
Einzelheiten zum Produkt
Produktbezeichnung:
An Windnetzsteuerung
Typ:
AC-DC-Wandler
Funktion:
Gleichspannungsausgang
Anzeige:
LCD-Bildschirm
Zertifizierung:
CE
Ausgabeart:
DC
Verpackung:
KARTON ODER SPERRHOLZKOFFER
Anwendung:
Windkraftanlage
Farbe:
Weiß und Schwarz
Hervorheben:

5 kW an einem an das Netz angeschlossenen Steuergerät

,

3 kW auf dem an das Netz angeschlossenen Steuergerät

,

Regulierte Versorgung des an das Netz angeschlossenen Steuergeräts

Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
1 Satz
Preis
Verhandelbar
Verpackung Informationen
Karton oder Plywooden-Fall
Lieferzeit
5 bis 20 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen
T/T, Western Union, L/C
Beschreibung des Produkts

3kw 5kw Regulierte Versorgung an Netzverbundener Steuerung 0

Produkteinführung
Der Netzteil-Steuergerät ist technologisch gesehen die wichtigste Komponente in Windgeneratoren im Netzesystem.die drei Wechselstrom von der Windkraftanlage in Gleichstrom umwandeln und dann an den Netz-Inverter senden.
Profi-Wind-Gitter-Steuergeräte der Baureihe GT-PCTC mit Doppelsicherheitssteuerungssystemen:PWM-Konstantspannungssystem und dreiphasigem Dumplastbremssystem,Es kann steuern Solis Solar-Wechselrichter arbeiten dann lassen Sie den Solar-Wechselrichter geeignet für Windkraftanlage Betriebsbedingungen.
Produktparameter
Typ
Die Leistung des Geräts wird durch die Leistung des Geräts verringert.
GT-PCTC-2KW
GT-PCTC-3KW
Die Leistung des Geräts wird durch die Leistung des Geräts ermittelt.
Nennleistung der Windkraftanlage
1.5 kW
2 kW
3 kW
5 kW
Nennspannung der Windkraftanlage
AC220V-240V
AC220V-240V
AC220V bis 380V
AC380-450V
Funktion
Richter, Steuerung, Gleichstrom-Ausgang
Automatische Schutzfunktion
Überspannungsschutz, Netzabschlussschutz, Regulierte Versorgungsleistung, Arrester
Manuelle Funktion
Manuelle Bremse, Neustart, Notbremsschalter
Anzeigemodus
LCD-Touch-Bildschirm
Anzeigeinhalt (größer)
Generatorgeschwindigkeit ((rpm),Eingangsspannung (Vdc),Eingangsstrom ((Vac),Ausgangsleistung ((kW),Gitterspannung (Vac),Gitterstrom ((A),Heute erzeugte Leistung ((kWh),Diesen Monat erzeugte Leistung, Letzten Monat erzeugte Leistung,Stromerzeugung in diesem Jahr, Stromerzeugung letztes Jahr, Stromkurve Einstellung.
3-phasige Zeitverzögerung der Abwurflast
12 bis 20 Minuten
12 bis 20 Minuten
12 bis 20 Minuten
12 bis 20 Minuten
Spannung der Dreiphasen-Dumpinglast der Windkraftanlage
450 ± 5 Vdc
750 ± 5 Vdc
PWM-Konstante Spannung
≥ 400dc
≥ 700dc
Umgebungstemperatur
-30 bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
< 90% Keine Kondensation
Geräusche (1 m)
< 40 dB
Schutzniveau
IP20 (Innen-) IP65 (Außen-)
Kühlmethode
Zwangluftkühlung
Kommunikationsoberfläche (optional)
Für die Berechnung der Leistungsgrenze sind folgende Angaben erforderlich:
Typ
Die Leistung des Geräts wird durch die Wärme ausgeschaltet
Die Leistung des Geräts wird durch die Leistung des Geräts ermittelt.
Die Leistung des Geräts wird durch die Wärme ausgeschaltet
Nennleistung der Windkraftanlage
10 kW
20 kW
30 kW
Nennspannung der Windkraftanlage
AC380-520V
Funktion
Richter, Steuerung, Gleichstrom-Ausgang
Automatische Schutzfunktion
Überspannungsschutz, Netzabschlussschutz, Regulierte Versorgungsleistung, Arrester
Manuelle Funktion
Manuelle Bremse, Neustart, Notbremsschalter
Anzeigemodus
LCD-Touch-Bildschirm
Anzeigeinhalt (größer)
Generatorgeschwindigkeit ((rpm),Eingangsspannung (Vdc),Eingangsstrom ((Vac),Ausgangsleistung ((kW),Gitterspannung (Vac),Gitterstrom ((A),Heute erzeugte Leistung ((kWh),Diesen Monat erzeugte Leistung, Letzten Monat erzeugte Leistung,Stromerzeugung in diesem Jahr, Strom im letzten Jahr erzeugt, Power
Kurve eingestellt.
PWM-Konstante Spannung
≥ 700dc
Spannung der Dreiphasen-Dumpinglast der Windkraftanlage
750 ± 5 Vdc
Zeitverlauf der 3-phasigen Abwurflast der Windkraftanlage
12 bis 20 Minuten
Umgebungstemperatur
-30 bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
< 90% Keine Kondensation
Geräusche (1 m)
< 40 dB
Schutzniveau
IP20 (Innen-) IP65 (Außen-)
Kühlmethode
Zwangluftkühlung
Kommunikationsoberfläche (optional)
Für die Berechnung der Leistungsgrenze sind folgende Angaben erforderlich:

 

3kw 5kw Regulierte Versorgung an Netzverbundener Steuerung 1

Einzelheiten zum Produkt

3kw 5kw Regulierte Versorgung an Netzverbundener Steuerung 2

Systemlösung

3kw 5kw Regulierte Versorgung an Netzverbundener Steuerung 3

Greef hat ein professionelles Team, um ein maßgeschneidertes System für Kunden zu erstellen, dieses Bild ist ein Beispiel,wenn Sie andere
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Produktverpackung

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Bewertungen & Rezensionen

Gesamtbewertung

5.0
Basierend auf 50 Bewertungen für diesen Lieferanten

Rating-Schnappschuss

Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.
5 Sterne
100%
4 Sterne
0%
3 Sterne
0%
2 Sterne
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1 Sterne
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Alle Bewertungen

B
B*n
Sweden Oct 17.2025
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.
J
J*n
Norway Apr 8.2024
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.
L
L*s
Czech Republic May 4.2023
“I built a small pico hydro system on the creek behind my off-grid cabin. The water head is only 3 meters and flow rate around 0.2 m³/s – too low for most generators. This axial flux coreless unit starts generating usable power at just 150 RPM. No cogging, no iron loss, and it’s silent. I’m getting 300-400W continuously, 24/7. My old induction generator would barely light an LED at that speed. Absolutely perfect for low-head hydro.”

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