DC-Wechselrichter werden vom professionellen Hersteller bereitgestelltCDADA. Unsere Anlage verfügt über neun Produktionslinien, die auf 20 Jahren gesammelter Fertigungserfahrung in dieser Produktkategorie basieren. Unsere Produkte entsprechen internationalen Standards, haben eine Lebensdauer von bis zu 25 Jahren und verfügen über eine 3-Jahres-Garantie.
A DC-Wechselrichter, allgemein bekannt als aPhotovoltaik-(PV-)Wechselrichter oderSolarwechselrichterist ein hochentwickeltes leistungselektronisches Gerät, das umwandeltGleichstrom (DC) erzeugt durch Sonnenkollektoren inWechselstrom (AC) Geeignet für Netzanschluss oder lokalen Verbrauch. Als Kernkomponente von Photovoltaik-Stromerzeugungssystemen erfüllt der Wechselrichter mehrere wichtige Funktionen, darunter:Maximum Power Point Tracking (MPPT), Netzsynchronisation, Stromqualitätsmanagement und Systemschutz.
Moderne PV-Wechselrichter arbeiten in allen Eingangsspannungsbereichen von200 V DC bis 1500 V DC, mit Ausgangsleistungen von1-kW-Wohneinheiten bis hin zu Zentralwechselrichtern im Multi-Megawatt-Versorgungsmaßstab. Die Umwandlungseffizienz von Premium-Wechselrichtern übertrifft99 %, wobei europäisch gewichtete Wirkungsgrade (η) typischerweise im Bereich von liegen97 % bis 98,5 %.
Im Gegensatz zu einfachen DC-AC-Wandlern integrieren PV-Wechselrichterintelligente Steuerungssysteme die die Energiegewinnung kontinuierlich optimieren, den Systemzustand überwachen und die Einhaltung sich entwickelnder Netzvorschriften sicherstellen. Der Wechselrichter fungiert im Wesentlichen als „Gehirn“ der Photovoltaikanlage und koordiniert den Energiefluss zwischen Solarmodulen, Batterien, Verbrauchern und dem öffentlichen Stromnetz.
|
Einstufung |
Typ |
Leistungsbereich |
Hauptmerkmale |
|
Auf Antrag |
String-Wechselrichter |
1 kW – 150 kW |
Mehrere MPPT-Eingänge, 3-Phasen-Ausgang, Gewerbe/Wohnbereich, Wirkungsgrad über 98 % |
|
Zentralwechselrichter |
100 kW – 10 MW+ |
Einzelne große Einheit, großformatig, transformatorgekoppelt, kostengünstig pro Watt |
|
|
Mikrowechselrichter |
250W – 2000W |
MPPT auf Modulebene, pro Panel, verbesserte Verschattungstoleranz, hohe Zuverlässigkeit |
|
|
Hybrid-Wechselrichter |
3 kW – 50 kW |
Integration von Batteriespeicher, bidirektionaler Stromfluss, Notstromfunktion |
|
|
Leistungsoptimierer |
300W – 1000W |
DC-DC-Wandler + String-Wechselrichter, Optimierung auf Modulebene, schnelle Abschaltung |
|
|
Nach Topologie |
Transformatorbasiert |
1 kW – 10 MW |
Galvanische Trennung, robuster, schwerer, geringerer Wirkungsgrad (96-97 %) |
|
Transformatorlos |
1 kW – 250 kW |
Höhere Effizienz (98 %+), leichter, Leckstrommanagement erforderlich |
|
|
H-Brücke |
Alle Bewertungen |
Grundlegende Schalttopologie, PWM-Steuerung, Sinuswellenausgang |
|
|
Mehrstufig (3-stufiger NPC/T-Typ) |
10 kW – 10 MW+ |
Reduzierte Schaltverluste, bessere Wellenformqualität, höhere Spannungsbelastbarkeit |
|
|
Nach Eingangsspannung |
Niederspannung |
200 V – 500 V Gleichstrom |
Wohnsysteme, Einzelstrangkonfigurationen |
|
Mittelspannung |
500 V – 1000 V Gleichstrom |
Kommerzielle Systeme, 1000-V-NEC-Grenze in den USA |
|
|
Hochspannung |
1000 V – 1500 V Gleichstrom |
Versorgungsmaßstab, 1500 V wird zum Standard, reduzierte BOS-Kosten |
|
|
Nach Ausgabe |
Einphasig |
1 kW – 10 kW |
Wohnbereich, 230 V/120 V, 50/60 Hz |
|
Dreiphasig |
5 kW – 10 MW+ |
Gewerblich/industriell, 400 V/480 V, netzgebunden |
MPPT-Konfigurationsoptionen:
Einzelner MPPT:Einfache, kostengünstigere Einzelstring-Eingabe
Dualer MPPT:Zwei unabhängige Eingänge, unterschiedliche Ausrichtungen/Schattierungen
Mehrere MPPT (4-12 Eingänge):Gewerbliche Anlagen, komplexe Dachgeometrien
|
Bühne |
Funktion |
Technische Umsetzung |
|
DC-Eingangsstufe |
Akzeptiert variablen Gleichstrom vom PV-Array, Filterung, Schutz |
DC-Filterkondensatoren, Überspannungsschutz, Verpolungsschutz, Eingangsspannungsüberwachung |
|
MPPT-Stufe |
Maximiert die Leistungsentnahme durch Verfolgung der optimalen Spannung/Stromstärke |
Buck-Boost- oder Boost-Wandler, Perturb & Observation (P&O) oder inkrementeller Leitfähigkeitsalgorithmus, Tracking-Effizienz von über 99 % |
|
DC-AC-Umkehrung |
Wandelt Gleichstrom mithilfe von Hochfrequenzschaltung in Wechselstrom um |
IGBT- oder SiC-MOSFET-H-Brücke, PWM-Steuerung (2–20 kHz), Totzeitsteuerung |
|
Ausgabefilterung |
Entfernt hochfrequente Oberwellen und glättet die Wellenform |
LCL- oder LC-Filter, Dämpfungswiderstände, <3 % THD |
|
Netzanschluss |
Synchronisiert sich mit dem Netz und hält die Stromqualität ein |
Phasenregelkreis (PLL), Anti-Islanding-Schutz, Blindleistungsregelung |
|
Steuerung und Überwachung |
Systemverwaltung, Datenprotokollierung, Kommunikation |
DSP/MCU-Steuerung, Ethernet/WiFi/RS485, Cloud-Überwachung, Firmware-Updates |
Die MPPT-Funktion ist die Kerntechnologie, die eine maximale Energieausbeute aus Solarmodulen gewährleistet. Da PV-Module eine nichtlineare Strom-Spannungs-Kennlinie (I-V) mit einem einzigen maximalen Leistungspunkt (MPP) aufweisen, der je nach Einstrahlungsstärke und Temperatur variiert, muss der Wechselrichter dieses sich bewegende Ziel kontinuierlich verfolgen.
MPPT-Spannungsbereich:Betriebsfenster, in dem der Wechselrichter die maximale Leistung entnehmen kann (z. B. 200–850 V für einen 1000-V-Wechselrichter)
Volllast-MPPT-Bereich:Spannungsbereich für Nennleistung
MPPT-Effizienz:>99 % Trackinggenauigkeit unter dynamischen Bedingungen
Scangeschwindigkeit:Reaktion auf schnelle Änderungen der Einstrahlungsstärke (Wolkentransienten)
Störung und Beobachtung (P&O):Am häufigsten, inkrementelle Spannungsanpassungen, Wirkungsgrad über 99 %
Inkrementelle Leitfähigkeit (INC):Präzise MPP-Erkennung, besser unter sich schnell ändernden Bedingungen
Hybrid/Erweitert:Genetische Algorithmen, Fuzzy-Logik, neuronale Netze für komplexe Schattierungsszenarien
Moderne Wechselrichter müssen strenge Netzvorschriften einhalten, darunter:
Schutz vor Inselbildung: Automatische Abschaltung innerhalb von 2 Sekunden nach Netzausfall (UL 1741/IEC 62116)
Frequenz-/Spannungsüberbrückung: Betrieb bei Netzstörungen fortsetzen (LVRT/HVRT)
Blindleistungsunterstützung: Bereitstellung von VAR-Unterstützung für Netzstabilität (IEEE 1547)
Harmonische Verzerrung: <3 % THD für Strom, <5 % für Spannung
|
Anwendung |
Systemgröße |
Typische Spezifikationen |
Hauptanforderungen |
|
Netzgebundene Wohnanlagen |
3 kW – 20 kW |
Einphasig, 98 % Wirkungsgrad, 2 MPPT, WLAN-Überwachung, 10 Jahre Garantie |
Kompakt, leise, einfache Installation, schnelle Abschaltung (NEC 2017) |
|
Wohnhybrid |
5 kW – 15 kW |
48-V-Batterie, Notstromversorgung, Nutzungsdaueroptimierung, Eigenverbrauchsmaximierung |
UL 9540 (Batterie), nahtlose Übertragung, 24/7-Betrieb |
|
Kommerzielles Dach |
20 kW – 500 kW |
Dreiphasig, 98,5 % Wirkungsgrad, 4–12 MPPT, String-Überwachung, 25 Jahre Lebensdauer |
Hohe Zuverlässigkeit, minimaler Wartungsaufwand, Fernüberwachung |
|
Kommerzielle Bodenmontage |
100 kW – 2 MW |
Zentral oder String, 1500 V DC, Stromleitungskommunikation, IV-Kurven-Scanning |
Maximaler Ertrag, Betriebs- und Wartungsoptimierung, Geländeanpassungsfähigkeit |
|
PV im Versorgungsmaßstab |
2 MW – 10 MW+ |
Zentralwechselrichter, 1500V, MV-Transformator-Integration, netzbildend |
Niedrigste Stromgestehungskosten, 99 % Verfügbarkeit, Netzunterstützungsfunktionen |
|
Energiespeicher |
50 kW – 5 MW |
Bidirektional, DC-gekoppelt oder AC-gekoppelt, Frequenzregelung, Peak Shaving |
Round-Trip-Effizienz >90 %, Reaktionszeit <1 s, Zyklenhaltbarkeit |
|
Off-Grid/Remote |
1 kW – 100 kW |
Batteriebasiert, Dieselgenerator-Integration, Lastmanagement, Microgrid-fähig |
Hohe Zuverlässigkeit, autonomer Betrieb, extreme Umgebungstoleranz |
|
Laden von Elektrofahrzeugen |
50 kW – 350 kW |
DC-Schnellladung, V2G-Fähigkeit, hohe Leistungsdichte, Flüssigkeitskühlung |
99 % Verfügbarkeit, Zahlungsintegration, Netzausgleichsdienste |
Komponenten-IQC → Leiterplattenbestückung (SMT) → Leistungsmodulmontage → Kühlkörperintegration → Kondensator- und Magnetikinstallation → Endmontage → Burn-In-Test → Automatisierter Endtest → Verpackung
|
Bühne |
Prozessdetails |
Qualitätskontrollpunkte |
|
Leiterplattenbestückung (SMT) |
Hochdichte Oberflächenmontage, 0201-Komponenten, BGA-Prozessoren, bleifreies Lot (SAC305) |
AOI-Inspektion, Röntgen für BGAs, ICT (In-Circuit-Test), 100 % Funktionsüberprüfung |
|
Leistungsmodulbaugruppe |
IGBT/SiC-MOSFET-Chipbefestigung, Drahtbonden (Al/Cu), Verkapselung, Anwendung von Wärmeschnittstellenmaterialien |
Wärmewiderstand <0,5 K/W, hohlraumfreie Chip-Befestigung, Haftzugfestigkeit >8 g, 100 % Blockierungsspannungstest |
|
Integration von DC-Link-Kondensatoren |
Folienkondensatormontage, Sammelschienenanschluss, ESL/ESR-Minimierung |
Kapazität ±5 %, ESR <1 mΩ, Spannungsfestigkeit 1,5-fach bewertet, 100 % Leckagetest |
|
Magnetische Wicklung |
Hochfrequenzinduktivitäten, nanokristalline oder Ferritkerne, Litze zur Reduzierung des Skineffekts |
Induktivität ±10 %, Kernverlust <2 W/kg, Hipot-Test 3 kV, Teilentladung <10 pC |
|
Kühlkörperbaugruppe |
Aluminiumextrusion oder flüssige Kühlplatte, Auftragen von Wärmeleitpaste/-pad, Kontrolle des Montagedrehmoments |
Wärmewiderstand <0,3 K/W, Ebenheit <50 μm, gleichmäßige Druckverteilung |
|
Endmontage |
Chassis-Integration, Kühlerlüfter-Installation, Anzeige-/Kommunikationsmodule, Kabelbaum |
Erdungsdurchgang <0,1 Ω, Luft-/Kriechwegprüfung, Drehmomentmarkierung |
|
Burn-in-Test |
48–72 Stunden Betrieb bei 50 °C, Volllastwechsel, Temperaturwechsel |
Frühzeitige Fehlererkennung, Kindersterblichkeits-Screening, <0,5 % Fehlerquote |
|
Automatisierter Abschlusstest |
Effizienzmessung (IEC 61683), MPPT-Verifizierung, Schutzfunktionstest, Grid-Code-Konformität |
100 % Prüfung, Datenprotokollierung, Kalibrierzertifikat, Rückverfolgbarkeit der Seriennummer |
|
Komponente |
Materialspezifikation |
Lieferantenstandards |
Schlüsseleigenschaften |
|
Leistungshalbleiter |
Silizium-IGBT (1200 V–1700 V, 200 A–600 A) oder SiC-MOSFET (1200 V, 50 mΩ) |
IEC 60747-9, JEDEC |
Schaltfrequenz 2–50 kHz, Rds(on) <5 mΩ, Tj(max) 175 °C, Kurzschlussfestigkeit 10 μs |
|
Gate-Treiber |
Isolierte Gate-Treiber-ICs, magnetische oder kapazitive Isolierung |
UL 1577, IEC 60747-5 |
CMTI >100 kV/μs, Ausbreitungsverzögerung <100 ns, Unterspannungssperre |
|
Zwischenkreiskondensatoren |
Metallisierte Polypropylenfolie, 400–1500 V DC, 100–5000 μF |
IEC 61071 |
ESR <1 mΩ, ESL <20 nH, 100.000 Stunden Lebensdauer, Selbstheilung |
|
Magnetik (Induktoren) |
Nanokristalline oder Ferritkerne, Litze (Cu) |
IEC 60404-8, IEC 60317 |
Kernverlust <2W/kg bei 100kHz, Bsat >1,2T, Curie-Temperatur >200°C |
|
Kühlkörper |
Aluminium 6063-T5 oder Kupfer, eloxiert oder vernickelt |
ASTM B221 |
Wärmeleitfähigkeit 200 W/mK, Oberflächenrauheit Ra 1,6, Korrosionsbeständigkeit |
|
Thermische Schnittstelle |
Phasenwechselmaterial oder Silikonfett, 0,5–3 W/mK |
ASTM D5470 |
Wärmewiderstand <0,5K·cm²/W, Langzeitstabilität, kein Auspumpen |
|
Steuerplatinen |
FR-4 TG170 oder Hoch-Tg, 4–12 Schichten, Immersionsgold |
IPC-6012, UL 796 |
Tg >170 °C, CTI >600 V, Impedanzkontrolle ±10 % |
|
MCUs/DSPs |
ARM Cortex-M4/M7 oder dedizierter DSP, 100–400 MHz |
IEC 60730 (funktionale Sicherheit) |
SIL 2-fähig, Hardware-FPU, ECC-Speicher, Temperatur -40 °C bis +85 °C |
|
Gehäuse |
Aluminiumdruckguss ADC12 oder Stahl, pulverbeschichtet |
ISO 12944, IEC 60529 |
Schutzart IP65 für den Außenbereich, Korrosionsbeständigkeit C3/C4, Schlagfestigkeit IK08 |
|
Anschlüsse |
MC4 für DC, Harting für AC, RJ45 für Kommunikation |
IEC 62852, UL 6703 |
IP68, 30 A Dauerstrom, 1000 V DC, 25 Jahre UV-Beständigkeit |
|
Standard |
Umfang |
Geltende Anforderungen |
|
IEC 62109-1/-2 |
Sicherheit von Stromrichtern für den Einsatz in Photovoltaikanlagen |
Allgemeine Anforderungen (Teil 1) und besondere Anforderungen an Wechselrichter (Teil 2) |
|
IEC 61683 |
Photovoltaikanlagen - Power Conditioner - Verfahren zur Effizienzmessung |
Standardisierte Effizienzmessung, MPPT-Leistung, Akzeptanzkriterien |
|
IEC 62116 |
Mit dem Versorgungsnetz verbundene Photovoltaik-Wechselrichter – Prüfverfahren für Maßnahmen zur Inselbildungsverhinderung |
Überprüfung des Schutzes vor Inselbildung |
|
IEC 61727 |
Photovoltaikanlagen – Eigenschaften der Versorgungsschnittstelle |
Anforderungen an den Netzanschluss, Stromqualität |
|
IEC 60068-2 |
Umwelttests |
Temperaturwechsel, feuchte Hitze, mechanische Beanspruchung |
|
IEC 61000-6-2/-6-4 |
EMV-Störfestigkeit und -Emission |
Immunität gegen Industrieumgebungen, Emissionen im Wohn-/Gewerbebereich |
|
Testkategorie |
Spezifischer Test |
Akzeptanzkriterien |
|
Sicherheit und Schutz |
Überspannungskategorie, Verschmutzungsgrad, Luft-/Kriechstrecke |
CAT III/IV, PD2/3, 8 mm Abstand bei 1000 V |
|
Schutz vor elektrischem Schlag (IP-Schutzart) |
Mindestens IP20 (innen), IP65 (außen) |
|
|
Bodenkontinuität |
<0,1 Ω |
|
|
Isolationswiderstand |
>1 MΩ bei 500 V DC |
|
|
Wärmeleistung |
Temperaturanstiegstest bei Volllast |
Komponententemperaturen unterhalb der Nenngrenzen, Tj < Tj(max) – 25 K |
|
Temperaturwechsel (-40 °C bis +85 °C, 100 Zyklen) |
Kein mechanischer Fehler, keine Parameterdrift >5 % |
|
|
Effizienzmessung (IEC 61683) |
Euro-Wirkungsgrad (η) bei 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 50 %, 100 % Last |
>97 % für String-Wechselrichter, >98,5 % für Premium-Modelle |
|
Maximale Effizienz bei optimalem Betriebspunkt |
>98 % (transformatorlos), >96 % (transformatorbasiert) |
|
|
MPPT-Effizienz |
Statisch >99,5 %, dynamisch >98 % |
|
|
Umweltfreundlich |
Feuchte Hitze (40°C/93%RH, 96h oder 21 Tage) |
Nach der Konditionierung funktionsfähig, keine Korrosion |
|
Salznebel (IEC 60068-2-52, Schweregrad 2) |
Keine Korrosion, die Sicherheit oder Funktion beeinträchtigt |
|
|
UV-Belastung (für Außengehege) |
Keine Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften |
|
|
EMV |
Elektrostatische Entladung (ESD) 8 kV Kontakt/15 kV Luft |
Keine Fehlfunktion, kein Sicherheitsrisiko |
|
Strahlungsimmunität (10 V/m, 80 MHz–6 GHz) |
Während des Tests betriebsbereit |
|
|
Leitungsgebundene Emissionen (CISPR 11/16) |
Grenzwerte der Klasse B für Wohngebäude, Klasse A für Industrieanlagen |
|
|
Einhaltung des Netzkodex |
Anti-Islanding (IEC 62116) |
Auslösung innerhalb von 2 Sekunden, Nichterfassungsbereich <5 % |
|
Low-Voltage-Ride-Through (LVRT) |
Bei Spannungseinbrüchen angeschlossen bleiben |
|
|
Blindleistungsfähigkeit |
VARs nach Bedarf bereitstellen/absorbieren |
|
Material |
Inspektionsgegenstände |
Probenahmeplan |
Ausrüstung |
|
IGBT/SiC-Module |
Sperrspannung, Rds(on), Schaltverhalten, Sichtprüfung |
100 % ATE-Test |
Kurventracer, thermischer Impedanztester, Röntgen |
|
Zwischenkreiskondensatoren |
Kapazität, ESR, ESL, Leckstrom, Verlustfaktor |
Pro Charge + 100 % Eingang |
LCR-Messgerät, Isolationstester, AC-Brücke |
|
Magnetische Kerne |
Permeabilität, Kernverlust, B-H-Kurve, Maßtoleranz |
Pro Charge |
B-H-Analysator, Impedanzanalysator |
|
Leiterplatten |
Schichtanzahl, Impedanz, Lötbarkeit, ionische Reinheit |
Pro Charge + Probentest |
CMM, TDR, Ionenchromatographie |
|
Kühlkörper |
Wärmebeständigkeit, Ebenheit, Oberflächenbeschaffenheit, Maßhaltigkeit |
Pro Charge |
Wärmeschnittstellentester, KMG, Profilometer |
|
Station |
Kontrollparameter |
Frequenz |
Verfahren |
|
SMT-Platzierung |
Bauteilposition, Ausrichtung, Lotpastenvolumen |
100 % AOI |
Automatisierte optische Inspektion |
|
Reflow-Löten |
Temperaturprofil (Vorheizen, Einweichen, Aufschmelzen, Abkühlen), Spitze 245 °C |
Jedes Brett |
Thermoprofilierung, Röntgeninspektion |
|
Montage des Leistungsmoduls |
Hohlräume bei der Die-Befestigung, Drahtbondfestigkeit, thermische Schnittstelle |
Jedes Modul |
Rasterakustische Mikroskopie, Zugtester |
|
Endmontage |
Drehmomentwerte, Kabelführung, Luftabstände, Erdung |
Jede Einheit |
Automatisiert geführte Montage, Drehmomentüberwachung |
|
Laden der Software |
Firmware-Version, Parametereinstellungen, Kommunikationsprotokolle |
100 % |
Automatisierte Programmierung, Prüfsummenüberprüfung |
|
Testgegenstand |
Standard |
Probengröße |
|
Genauigkeit der Eingangs-/Ausgangsspannung/-stromstärke |
±1 % des Messwerts |
100 % |
|
Effizienz an mehreren Lastpunkten (IEC 61683) |
>97 % Euro-Wirkungsgrad |
100 % |
|
MPPT-Tracking-Genauigkeit |
Statisch >99,5 %, dynamisch >98 % |
100 % |
|
Überprüfung der Schutzfunktion (OV, UV, OC, OT, Erdschluss) |
Fahrt innerhalb der angegebenen Zeit |
100 % |
|
Isolationswiderstand (Eingang-Ausgang, Eingang-Masse, Ausgang-Masse) |
>1MΩ bei 1000V DC |
100 % |
|
Dielektrische Festigkeit (Hi-Pot) |
2kV AC oder 3kV DC, 60s |
100 % |
|
Bodenkontinuität |
<0,1 Ω |
100 % |
|
Ableitstrom (Berührungsstrom, Schutzleiterstrom) |
<3,5 mA Wechselstrom, <10 mA Gleichstrom |
100 % |
|
EMV-Pre-Compliance (leitungsgebundene Emission) |
Grenzwerte der Klasse A/B |
AQL 1.0 |
|
Einbrenntest (48h bei 50°C, Volllast) |
<0,5 % Ausfallrate |
100 % |
|
Verpackungsintegrität (Sturz, Vibration, Höhe) |
ISTA 3E, ASTM D4169 |
Pro Los |
|
Ausrüstungskategorie |
Maschinenspezifikation |
Funktion |
Kapazität |
|
SMT-Linien |
Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place (ASM SIPLACE, 100.000 CPH) |
Komponentenplatzierung, 01005 bis 50×50 mm |
500.000 Leiterplatten/Monat |
|
Reflow-Öfen |
10-Zonen-Stickstoff-Reflow (Heller, Rehm) |
Bleifreies Löten, Profilkontrolle ±2°C |
300.000 Leiterplatten/Monat |
|
Leistungsmodulbaugruppe |
Vakuumlöten, Drahtbonden (K&S, ASM) |
IGBT/SiC-Modulbefestigung, Ultraschallbonden |
50.000 Module/Monat |
|
Automatisierte Tests |
ATE-Systeme (Chroma, NH Research) |
100 % Funktions-, Effizienz- und Schutztest |
10.000 Einheiten/Tag |
|
Einbrennkammern |
Begehbare Klimakammern (ESPEC, Weiss) |
48–72 Stunden Einbrenndauer, Temperaturwechsel |
5.000 Einheiten gleichzeitig |
|
EMV-Prüfung |
3 m/10 m schalltoter Raum, durchgeführtes EMI-Labor |
Pre-Compliance- und Zertifizierungstests |
50 Einheiten/Woche |
|
Umwelttests |
Thermoschock, Salzsprühnebel, UV- und IP-Prüfung |
Konformität mit IEC 60068-2 und IEC 60529 |
100 Einheiten/Woche |
|
Produktkategorie |
Monatliche Kapazität |
Standardvorlaufzeit |
Möglichkeit für dringende Bestellungen |
|
String-Wechselrichter für Privathaushalte (3–10 kW) |
10.000 Einheiten |
4–5 Wochen |
5 Tage |
|
Kommerzielle Stringwechselrichter (20–150 kW) |
5.000 Einheiten |
4–5 Wochen |
7 Tage |
|
Zentralwechselrichter (500kW-3MW) |
500 Einheiten |
6-8 Wochen |
3 Wochen |
|
Hybrid-Wechselrichter (5-20 kW) |
30.000 Einheiten |
4–5 Wochen |
7 Tage |
|
Mikrowechselrichter (300-2000W) |
200.000 Einheiten |
2-3 Wochen |
5 Tage |
|
Abteilung |
Personal |
Sachverstand |
Verantwortlichkeiten |
|
F&E-Technik |
5 Ingenieure |
Leistungselektronik, Steuerungssysteme, eingebettete Software, Wärmemanagement, Netzintegration |
Entwicklung neuer Produkte, Topologieinnovation, Patentportfolio (über 100 Patente) |
|
Verfahrenstechnik |
30 Ingenieure |
SMT, Montage von Leistungsmodulen, automatisiertes Testen, Industrie 4.0 |
Produktionsoptimierung, Ertragsverbesserung (>99 %), Kostensenkung |
|
Testen und Validieren |
25 Ingenieure |
IEC 62109, IEC 61683, Netzvorschriften, EMV, Zuverlässigkeitstechnik |
Typprüfung, Zertifizierungsmanagement, Fehleranalyse, beschleunigte Lebensdauerprüfung |
|
Anwendungstechnik |
20 Ingenieure |
PV-Systemdesign, Energiespeicherung, Netzintegration, Betrieb und Wartung |
Technischer Kundensupport, Systemdesign, Inbetriebnahme, Schulung |
|
Qualitätssicherung |
40 Techniker |
ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, statistische Prozesskontrolle |
Lieferantenaudit, Prozessaudit, Messlabor, Korrekturmaßnahmen |
Unsere Produktionsstätte repräsentiert20 Jahre Spezialisierung in der Photovoltaik-Stromumwandlung und liefert Wechselrichter, die globale Standards übertreffen durch:
Kompetenz im Bereich Leistungshalbleiter: Frühzeitige Einführung der SiC-MOSFET-Technologie, die einen Wirkungsgrad von über 99 % erreicht und 1500-V-Systemarchitekturen ermöglicht, die die BOS-Kosten um 15–20 % senken.
Vertikale Integration: Eigene Montage von Leistungsmodulen, Herstellung magnetischer Komponenten und automatisierte Leiterplattenmontage, um eine vollständige Qualitätskontrolle und Ausfallsicherheit der Lieferkette zu gewährleisten
Infrastruktur testen: Mehr als 10 Millionen US-Dollar wurden in ATE-Systeme, Klimakammern und EMV-Labore investiert, die vollständige Zertifizierungstests nach IEC 62109 und IEC 61683 durchführen können
Führung im Grid-Code: Proaktive Einhaltung sich entwickelnder Netzvorschriften (IEEE 1547-2018, VDE-AR-N 4110, G99) ermöglicht den Marktzugang in über 100 Ländern
Intelligente Energieinnovation: Integrierte Batteriespeicherlösungen, V2G-Fähigkeit und Aggregationsplattformen für virtuelle Kraftwerke (VPP) für Energiesysteme der nächsten Generation
Digitale Fertigung:Industrie 4.0-Implementierung mit vollständiger Rückverfolgbarkeit (von der Komponente bis zum fertigen Produkt), prädiktiver Qualitätsanalyse und automatisierter optischer Inspektion, die Fehlerraten von <100 ppm gewährleistet
Zuverlässigkeitsfokus: 25 Jahre Lebensdauer, umfassende beschleunigte Lebensdauertests und praxiserprobte MTBF >100.000 Stunden