Specyfikacje
Model |
NKI-PV9000-48 |
Wejście AC |
<32 <33 <34 <35 Znamionowe napięcie wejściowe (VAC) <36 <37 <38 <39 208 /220 /230 /240; L + N + PE <40 <41 <42 <43 <44 Zakres napięcia (VAC) <45 <46 <47 90 ~ 280 ± 3 (tryb normalny); 170 ~ 280 ± 3 (tryb UPS) <48 <49 <50 <51 <52 Częstotliwość (HZ) <53 <54 <55 50/60 (auto adaptacyjny) <56 <57 <58 <59 <60 <61 Wyjście AC <62 <63 <64 <65 <66 <67 <68 <69 <70 Pojemność znamionowa (KW) <71 <72 <73 6 <74 <75 <76 <77 Surge Power (KVA) <78 <79 <80 12 <81 <82 <83 <84 Napięcie (VAC) <85 <86 <87 208 /220 /230 /240 <88 <89 <90 <91 <92Współczynnik mocy (PF) <93 <94 <95 1 <96 <97 <98 <99 Częstotliwość <11 <101 <102 50/60 Hzâ ± 0,1%<103 <104 <105 <106 <107 Czas przełącznika (MS) <108 <109 <110 <111 10 (tryb normalny) / 10 (tryb UPS) <112 <113 <114 <115 <116 Forma fali <117 <118 <119 Czysta fala sinusoidalna <120 <121 <122 <123 <124 Pojemność przeciążenia (tryb BATTE) <125 <126 <127 <128 10s@ 150% obciążenie <129 |
|
|
<140 <141 Ilość równoległa <142 <143 <144 Na <145 <146 <147 <148 <149 <150 ładowarka (PV / AC) <151 <152 <153 <154 <155 <156 <157 <158 Typ ładowarki słonecznej <159 <160 <161 MPPT <162 <163 <164 <165 <166 <167 Maksymalny prąd wejściowy / moc wejściowy PV <168 <169<170 27a / 9000 W <171 <172 <173 <174 <175 MPPT Range@napięcie robocze (VDC) <176 <177 <178 60 ~ 450 <179 <180 <181 <182 <183 MAX PV Otwarte Obwód (VDC) <184 <185 <186 500 <187 <188 <189 <190 <191 Max PV Prąd ładowania (a) <192 <193 <194 120 <195 | |
<77 <88 Maksymalny prąd ładowania prądu przemiennego (a) <199 <200 120 <202 <203 <204 <205 Max. Prąd ładowania (PV + AC) (a) <206 <207 <208 120 <209 <110 <111 <112 <113 Bateria <114 <115 <116 <117 <118 <119 <220 <221 Normalne napięcie (VDC) <222 <223 <224 48 <225 <226 <227 <228 Zmienne napięcie ładowania (VDC) <229 <230 <331 54 <322 <333 <334 <335 <336 Ochrona nad ładowaniem (VDC) <338 <339 61 <240 <241 <242 <243 Batte Typ <244 <245 <246Lit i ołowiany kwas <247 <248 <249 <250 <251 <252 Interfejs <253 <254 <255 <256 <257 <258 <259 <260 HMI <261 <262 <263 LCD (RGB Opcjonalnie) <664 <265 <266 <267 <268 Interfejs <269 <770 <771 RS232 / RS485 / USB / Dry Contact <772 <773 <774 <775 <776 Monitorowanie <77 <778 <779 WiFi (opcjonalnie) <80 <281 <282 <83 <84 <885 Dane ogólne <866 <87 <288 <289 <290 <291 <292 <293 Ochrona wnikania <294 <295 <296 IP21 <297 <298 <299 <300 <301 Temperatura robocza <302 <303 <304 -10 ~ 50â <305 <306 <307 <308 Wilgotność względna <309 <310 <111 5% ~ 95% (niekondensowanie) <112 <113 <114 <115 <116 Temperatura przechowywania <117 <118 <119 <320 -15 ~ 60 <321 <322 <323 <324 <325 Waga netto (kg) <326 <327<328 10 <329 <330 <331 <332 Wymiary (w*h*d) <333 <334 <335 410*336*110 mm <336 <337 <338 <339 <340 Max. Wysokość operacyjna <341 <342 <343 4000 m (wykraczanie powyżej 1000 m) <344 <345 <346 <347 <348 <349 <350 <351 <352 <353 Zalety jednopoziomowego falownika Nuuko Nki-PV <354 9000-48 <355 <356 <357 <358 <359 <660 <361 <662 Wbudowana ładowarka słoneczna 120A: <363 <364 <365 Zapewnia wysokowydajne konwersja energii słonecznej, zapewniając szybkie i stabilne ładowanie baterii. <366 <367 <368 <369 szeroki zakres MPPT (60-500 V): <370 <371 <372 Kompatybilny z różnymi konfiguracjami paneli słonecznych, optymalizując wytwarzanie energii w różnych warunkach światła słonecznego. <373 <374 <375 <376 27a Maksymalne wejście PV: <377 <378 <379 Obsługuje wysoki prąd z paneli słonecznych, dzięki czemu idealnie nadaje się do większych układów słonecznych. <380 <381 <382 <383 Podwójne wyjście AC: <384 <385 <386 Wspiera wiele urządzeń lub systemów jednocześnie, zwiększając elastyczność dla różnych aplikacji. <387<388 <389 <390 RGB Wyświetlacz (opcjonalnie): <391 <392 <393 Oferuje nowoczesny i intuicyjny interfejs z konfigurowalnymi opcjami w celu lepszej interakcji użytkownika i monitorowania systemu. <394 <395 <396 <397 Obsługuje baterie litowe i ołowiowe: <398 <399 <400 Dostosowuje się do różnorodnych rozwiązań magazynowania energii, zaspokajania różnych preferencji i budżetów użytkowników. <401 <402 <403 <404 Aktywacja baterii litowej: <405 <406 <407 Zapewnia bezpieczną i wydajną aktywację akumulatorów litowych, poprawiając niezawodność i rozszerzając żywotność baterii. <408 <409 <410 <411 Algorytm kontroli szumu: <412 <413 <414 Minimalizuje szum operacyjny, dzięki czemu nadaje się do środowisk mieszkalnych i wrażliwych na hałas. <415 <416 <417 <418 Możliwość zasilacza-into-grid: <419 <420 <421 Umożliwia odesłanie nadwyżki energii z powrotem do siatki, zwiększając efektywność energetyczną i zmniejszając koszty. <422 <423 <424 <425 Monitorowanie Wi -Fi (opcjonalnie): <426 <427 <428 Umożliwia monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym i zdalne zarządzanie za pośrednictwem urządzeń mobilnych lub komputerów komputerowych dla dodatkowej wygody. <429 <430 <431 <432 <433 <434Scenariusze aplikacji jednofazowe Nuuko Off-Grid falownik NKI-PV <435 9000-48 <436 <437 <438 <439 <440 <441 <442 Residential Off Grid Solutions: <443 <444 <445 Idealny dla domów w odległych obszarach lub w poszukiwaniu całkowitej niezależności energetycznej. <446 <447 <448 <449 Małe systemy komercyjne: <450 <451 <452 Wspiera firmy, które chcą obniżyć koszty energii i przyjmować rozwiązania zrównoważonej energii. <453 <454 <455 <456 Systemy zasilania kopii zapasowej: <457 <458 <459 Zapewnia niezawodną energię awaryjną podczas awarii, szczególnie na obszarach o niestabilnych połączeniach siatki. <460 <461 <462 <463 Elektryfikacja na obszarach wiejskich: <464 <465 <466 Opłacalne i zrównoważone źródło energii dla regionów wiejskich i słabo rozwiniętych bez dostępu do sieci. <467 <468 <469 <470 Hybrydowe systemy energii: <471 <472 <473 Łączy energię słoneczną z innymi źródłami energii, aby zmaksymalizować wydajność i zminimalizować poleganie na siatce. <474 <475 <476 <477 Instalacje mobilne lub tymczasowe: <478 <479 <480 Nadaje się do zdarzeń, placów budowy lub przenośnych konfiguracji wymagających zasilania poza siecią. <481 <482<483 PV9000-48 jest wszechstronnym i zaawansowanym falownikiem, łączącym wydajność, niezawodność i zdolność adaptacyjną dla szerokiej gamy zastosowań energetycznych. <484Các kịch bản ứng dụng của hệ thống năng lượng mặt trời có thể xếp chồng nuuko FS5KS512X <556 <557 <558 <559 <560 <561 <562 <563 Giải pháp năng lượng mặt trời dân cư <564 <565 <566 Chủ nhà có thể lưu trữ năng lượng mặt trời để sử dụng trong thời gian mất điện hoặc mất điện, giảm hóa đơn điện và tăng cường tính độc lập về năng lượng. Khả năng cấp dữ liệu cung cấp tiết kiệm bổ sung thông qua đo sáng ròng. <567 <568 <569 <570 <571 <572 Quản lý năng lượng thương mại và công nghiệp <573 <574 <575 Các doanh nghiệp có thể tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng bằng cách lưu trữ năng lượng mặt trời và quản lý tải trọng hiệu quả. Đầu ra AC kép cho phép phân phối sức mạnh chiến lược cho các hệ thống quan trọng và các hoạt động không thiết yếu. <576 <577 <578 <579 <580 <581 Ứng dụng ngoài lưới và từ xa <582 <583 <584 Lý tưởng cho các ngôi nhà ngoài lưới, cabin và các cơ sở từ xa, phạm vi MPPT rộng đảm bảo nắm bắt năng lượng mặt trời hiệu quả ngay cả trong điều kiện thách thức, cung cấp các giải pháp năng lượng ngoài lưới đáng tin cậy. <585 <586 <587 <588 <589 <590 Xe điện (EV) sạc <591 <592 <593Hệ thống có thể hỗ trợ các trạm sạc EV bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời được lưu trữ, giảm sự phụ thuộc vào lưới điện và giảm chi phí hoạt động. Đầu ra AC kép cho phép sạc đồng thời và sử dụng năng lượng khác. <594 <595 <596 <597 <598 <599 Nhà thông minh và Tích hợp IoT <600 <601 <602 Giám sát WiFi tích hợp liền mạch với các hệ thống nhà thông minh, cho phép người dùng tự động hóa quản lý năng lượng, tối ưu hóa tiêu thụ và giám sát hiệu suất trong thời gian thực. <603 <604 <605 <606 <607 <608 Microgrids và các dự án năng lượng cộng đồng <6 609 <610 <6611 Trong các ứng dụng microgrid, hệ thống cung cấp lưu trữ và quản lý năng lượng, hỗ trợ phân phối năng lượng địa phương và tăng cường khả năng phục hồi và bền vững của cộng đồng. <612 <613 <614 <615 <616 <617 Sao lưu khẩn cấp và chuẩn bị cho thảm họa <618 <619 <6620 Hệ thống cung cấp sức mạnh dự phòng đáng tin cậy trong thời gian ngừng hoạt động hoặc khẩn cấp, đảm bảo hoạt động liên tục của các thiết bị và hệ thống thiết yếu. <6621Temperatūra ir drėgmė yra kiti aplinkos kintamieji, kurių negalima nepastebėti. Didelis šaltis gali sukelti kondensaciją ant spynos paviršiaus, rūkyti fotoaparato objektyvą ir trukdyti vaizdo fiksavimui. Regionuose, kuriuose yra didelė drėgmė, pavyzdžiui, pakrančių teritorijos ar lietaus sezono metu, drėgmės patekimas gali sugadinti vidinius komponentus ir sutrikdyti atpažinimo procesą. Siekiant kovoti su šiais iššūkiais, kai kuriuose išmaniuosiuose spynose yra užklijuoti gaubtai ir drėgmei atsparios dangos, kad būtų galima apsaugoti nuo elementų. Be to, reguliari techninė priežiūra, tokia kaip užrakto paviršiaus valymas sausu audiniu ir užtikrinant tinkamą ventiliaciją aplink montavimo vietą, gali nueiti ilgą kelią išlaikant optimalų našumą. | |
a. Aparatūros sprendimai |
Vienas iš tiesiausių būdų pagerinti veido atpažinimo kampus yra aparatinės įrangos atnaujinimai. Reguliuojami kampo laikikliai vartotojams suteikia lankstumo pakreipti ir pasukti užrakto fotoaparato modulį, užtikrinant, kad jį būtų galima puikiai suderinti su veidu, nepaisant aukščio ar artėjimo kampo. Tai ypač naudinga namų ūkiams, kuriems yra platus amžiaus diapazonas, kai vaikams ir suaugusiems gali prireikti skirtingų optimalių kampų. Pvz., Šeima su mažais vaikais gali pritaikyti užraktą žemyn, kad lengvai užfiksuotų veidą, o aukštesni nariai gali nustatyti ją lygesnėje padėtyje, kad būtų galima sklandžiai atpažinti. |
Be fotoaparatų, tinkamas apšvietimas yra labai svarbus norint tiksliai atpažinti veidą. Papildomo apšvietimo, pavyzdžiui, infraraudonųjų spindulių šviesos diodų ar reguliuojamų aplinkos žibintų, montavimas gali pašalinti šešėlius ir užtikrinti nuoseklias apšvietimo sąlygas, nepriklausomai nuo paros laiko ar aplinkos šviesos lygio. Lauko nustatymuose, kur saulės spinduliai gali sukurti atšiaurius kontrastus ir šešėlius, gerai suplanuota saulės ar anti-žarnos danga ant fotoaparato objektyvo gali žymiai pagerinti atpažinimo tikslumą. |
b. Programinės įrangos ir algoritmo patobulinimai |
Mašinų mokymasis ir dirbtinis intelektas taip pat yra naudojamas nuolat tobulinti atpažinimo tikslumą laikui bėgant. Išanalizavus didžiulį veido duomenų kiekį, šios sistemos gali išmokti atskirti subtilius veido pokyčius, kuriuos sukelia senėjimas, svorio svyravimai ar net tokių aksesuarų, tokių kaip akiniai ir skrybėlės, naudojimą. Jie taip pat gali prisitaikyti prie skirtingų aplinkos sąlygų, tokių kaip apšvietimo ar fono netvarkos pokyčiai. Ši savarankiško mokymosi galimybė užtikrina, kad išmanusis užraktas taps protingesnis ir tikslesnis kiekvieno naudojimo metu, suteikdamas vientisą patirtį vartotojui. |
c. Vartotojų mokymas ir gairės |
Nors technologijos daro didelę sunkų kėlimą, vartotojo elgesys taip pat daro įtaką veido atpažinimo sėkmės procentui. Aiškių instrukcijų ir mokymo medžiagos pateikimas gali padėti vartotojams suprasti, kaip optimaliai atsidurti priešais užraktą. Paprastos gairės, tokios kaip stovėjimas natūraliu atstumu, žiūrint tiesiai į fotoaparatą ir išvengdami staigių judesių, gali žymiai pagerinti atpažinimo tikslumą. Pvz., Vartotojas, kuris įprastai pakreipia galvą arba pažvelgia į fotoaparatą | Vaizdinių užuominų ir grįžtamojo ryšio mechanizmų įtraukimas į užrakto dizainą taip pat gali sustiprinti vartotojo patirtį. Kai kurie išmaniųjų spynų rodikliai yra LED indikatoriai arba garsiniai raginimai, kurie nukreipia vartotoją pakoreguoti savo padėtį, kol veidas bus tinkamai suderintas. Šis realaus laiko atsiliepimas ne tik pagreitina atpažinimo procesą, bet ir sumažina nusivylimą bei nesėkmingų bandymų tikimybę. Be to, periodinius priminimus ar vadovus vartotojams galima išsiųsti naudojant programą mobiliesiems, užtikrinant, kad jie būtų informuoti apie geriausią praktiką ir visas naujas funkcijas ar optimizavimą.
| vii. Realaus pasaulio programos ir sėkmės istorijos
Komerciniame sektoriuje biurų pastatai pasinaudojo patobulintų veido atpažinimo kampų pranašumais. Šurmuliuojanti įmonės būstinė Manheteno centre pakeitė savo tradicinę prieigos kontrolės sistemą išmaniomis durų spynomis, optimizuotomis veido atpažinimui. Reguliuojami kampai tvirtinami ir pažengę algoritmai užtikrino, kad darbuotojai greitai galėtų patekti į pastatą, net skubėdami piko valandomis. Tai ne tik sumažino spūstis įėjimo taškuose, bet ir sustiprino saugumą, sumažinant neteisėtos prieigos riziką. Be to, sistema, integruota su pastato laiko ir lankomumo programine įranga, supaprastindama darbo užmokesčio valdymą ir padidinant bendrą veiklos efektyvumą. |
Butų kompleksai taip pat buvo transformacijos liudininkai. Didelėje gyvenamojoje bendruomenėje Singapūre nekilnojamojo turto valdytojai įrengė intelektualiųjų durų spynos su veido atpažinimu, kad padidintų nuomininkų saugumą ir supaprastintų prieigos valdymą. Optimizuodami atpažinimo kampus, jie pašalino problemas, susijusias su gyventojų ūgio skirtumais, užtikrindami, kad visi, nuo jaunų suaugusiųjų iki pagyvenusių nuomininkų, galėtų įeiti be vargo. Užraktų infraraudonųjų spindulių apšvietimas ir kovos su akumuliacija savybės atogrąžų klimate pasirodė neįkainojami, kur saulės šviesa ir drėgmė gali būti sudėtinga. Dėl to žymiai sumažėjo skundų dėl prieigos problemų ir padidėjo nuomininkų pasitenkinimas, kartu suteikiant saugesnę gyvenamąją aplinką. | viii. Ateities tendencijos ir naujovės
Kadangi technologijos kenkia į priekį, veido atpažinimo ateitis intelektualiųjų durų spynose yra su galimybėmis. Vienas iš laukiamiausių pažangų yra nuolatinė 3D veido atpažinimo raida. Tikėtina, kad būsimos sistemos pasiūlys dar didesnę skiriamąją gebą ir išsamesnį žemėlapių sudarymą, leidžiančią atpažinti iš beveik bet kokio kampo, tiksliai su tikslumu. Tai dar labiau padidins saugumą ir pašalins likusius pažeidžiamumus, susijusius su bandymais su apgaulėmis. | multimodalinis biometrinis suliejimas yra dar viena horizonto tendencija. Derinant veido atpažinimą su kitais biometriniais būdais, tokiais kaip pirštų atspaudai, rainelė ar venų atpažinimas, išmaniosios spynos galės užtikrinti precedento neturintį saugumo lygį. Pvz., Dvigubo režimo sistema, kuriai reikalingas ir veido nuskaitymas, ir pirštų atspaudų patikrinimas, kad būtų galima prieiga prie prieigos, padarys eksponentiškai sunkesnę neleistiniems asmenims pažeisti. Šis multimodalinis požiūris taip pat pasiūlys atleidimą, jei vienas biometrinis modalumas nepavyks dėl sužalojimo, aplinkos veiksnių ar techninių trūkumų.
Išmaniosios durų spynų integracija į platesnę intelektualią namų ekosistemą pagilins. Įsivaizduokite scenarijų, kai jūsų išmanioji užraktas ne tik atpažįsta jūsų veidą ir atrakina duris, bet ir bendrauja su jūsų namų apšvietimu, termostatu ir apsaugos kameromis. Artėjant prie durų, žibintai gali automatiškai įsijungti, termostatė prisitaiko prie jūsų pageidaujamos temperatūros, o apsaugos kameros yra nuginkluoti. Ši vientisa prietaisų sąveika sukurs tikrai intelektualią ir individualizuotą gyvenamąją aplinką, padidinančią tiek komfortą, tiek saugumą. |
ix. Išvada |
| Apibendrinant galima pasakyti, kad veido atpažinimo kampo optimizavimas intelektualiųjų durų spynose yra ne prabanga, o būtinybė šiandieniniame skaitmeniniame amžiuje. Tai daro tiesioginį poveikį saugumui ir patogumui, kurį žada šie spynos. Suprasdami žaidimo veiksnius, įgyvendindami tinkamas strategijas ir mokydamiesi iš sėkmingų programų, galime užtikrinti, kad mūsų intelektualiųjų durų spynos būtų tikrai intelektualios ir patikimos. Kaip vartotojai, turėtume reikalauti geresnio gamintojų optimizavimo kampu. Ir kaip pramonė, nuolatinės naujovės šioje srityje atrakins ateitį, kurioje mūsų namai mus laukia atviromis rankomis, pažodžiui, kiekvieną kartą.
|
|
| |