Regulator de încărcare solară inteligent PWM 10A 20A 30A 12V 24V cu afișaj LCD USB

Scurtă descriere:

Cu urmărire a punctului de putere maximă (MPPT)

Recunoaștere automată a tensiunii sistemului (12/24V sau 48V)

Ieșire USB duală, una de 5V 2.1A, două simultan de 1A

Afișaj LCD inteligent

Capabil să conecteze o sarcină suplimentară de curent continuu pentru aplicații extinse.

Corecție a parametrilor de încărcare în funcție de temperatură.

Compensare automată a temperaturii bateriei pentru fiabilitate pe termen lung.

Funcție step-up și protecție la descărcare profundă și protecție la supraîncărcare

Funcția de dezolare (încărcare prin impulsuri)

Circuit de protecție activat de temperatură

Protecție la curent invers pentru prevenirea deteriorării echipamentelor.

Regulatorul de încărcare solară este potrivit pentru diverse tipuri de baterii pentru diferite moduri de încărcare.

Sistem de control al încărcării în trei etape (în vrac, absorbție) și mod de flotare cu compensare a temperaturii.

Interfață de comunicare RS232 (opțională)

Eficiență de conversie ridicată, peste 97%


  • Cantitate minimă de comandă:50 de bucăți
  • Capacitate de aprovizionare:10000 de bucăți pe lună
  • Detalii produs

    Parametri

    FAQ

    Certificări

    Producător

    Etichete de produs









  • Anterior:
  • Următorul:

  • Model
    MPPT
    12/24-10A
    MPPT
    12/24-20A
    MPPT
    12/24-30A
    MPPT
    12/24/48-40A
    MPPT
    12/24/48-50A
    MPPT
    12/24/48-60A
    Tensiunea sistemului solar
    Funcționare automată 12/24V
    Funcționare automată 12/24V/48V
    tensiune de funcționare fotovoltaică
    12V17-120VCC; 24V 34-120VCC; 48V68-120VCC;
    Putere maximă de intrare fotovoltaică
    12V130W
    24V260W
    12V260W
    24V 520W
    12V390W
    24V 78Ww
    12V520W
    24V1040W
    12V65W
    24V 1300W
    12v78ow
    24V1560W
    Curent nominal de ieșire
    10A
    20A
    30A
    40A
    50A
    60A
    Curent nominal de sarcină CC
    10A
    20A
    30A
    40A
    50A
    60A
    Eficiență maximă de conversie
    0,997
    Protecţie
    Scurtcircuit la panoul fotovoltaic, supraîncărcare, polaritate inversă a bateriei, scurtcircuit la ieșire
    Tipul bateriei
    Baterie litiu sigilată, gel, AGM, inundată
    Algoritmul de încărcare
    3 etape: Vrac, Absorbție, Plutire
    Tensiune de încărcare în vrac
    Sigilat 14.4vAGM14.2VGEL:14.2VInundat 14.6V
    Tensiune de încărcare flotantă
    Sigilat/Gel/AGM: 13.8V, Inundat l3.7V
    Egalizarea tensiunii de sarcină
    Scalat 14.6VAGM: 14.8V, Inundat 149v
    Dimensiuni (L*l*Î)
    170*170*100mm
    276*175*93mm
    Greutate netă
    1,3 kg
    2,2 kg
    2,3 kg
    Greutate brută
    1,5 kg
    2,4 kg
    2,5 kg
    Garanție
    doi ani

    1. De ce este oferta dumneavoastră mai mare decât cea a altor furnizori?

    Pe piața chineză, multe fabrici vând invertoare ieftine, asamblate de ateliere mici, neautorizate. Aceste fabrici reduc costurile prin utilizarea de componente de calitate inferioară. Acest lucru duce la riscuri majore de securitate.

    SOLARWAY este o companie profesionistă implicată în cercetare și dezvoltare, fabricarea și vânzarea de invertoare de putere. Suntem implicați activ pe piața germană de peste 10 ani, exportând anual între 50.000 și 100.000 de invertoare de putere către Germania și piețele învecinate. Calitatea produselor noastre merită încrederea dumneavoastră!

    2. Câte categorii au invertoarele dumneavoastră de putere în funcție de forma de undă de ieșire?

    Tipul 1: Invertoarele noastre cu undă sinusoidală modificată din seriile NM și NS utilizează PWM (Modulația Lățimii Impulsului) pentru a genera o undă sinusoidală modificată. Datorită utilizării unor circuite inteligente, dedicate și a unor tranzistoare cu efect de câmp de mare putere, aceste invertoare reduc semnificativ pierderile de putere și îmbunătățesc funcția de pornire ușoară, asigurând o fiabilitate mai mare. Deși acest tip de invertor de putere poate satisface nevoile majorității echipamentelor electrice atunci când calitatea energiei nu este foarte exigentă, acesta prezintă totuși o distorsiune armonică de aproximativ 20% atunci când funcționează cu echipamente sofisticate. Invertorul de putere poate provoca, de asemenea, interferențe de înaltă frecvență echipamentelor de radiocomunicații. Cu toate acestea, acest tip de invertor de putere este eficient, produce zgomot redus, are un preț moderat și, prin urmare, este un produs mainstream pe piață.

    Tipul 2: Invertoarele noastre cu undă sinusoidală pură din seriile NP, FS și NK adoptă un design cu circuit de cuplare izolat, oferind o eficiență ridicată și forme de undă de ieșire stabile. Cu tehnologia de înaltă frecvență, aceste invertoare de putere sunt compacte și potrivite pentru o gamă largă de sarcini. Pot fi conectate la dispozitive electrice comune și sarcini inductive (cum ar fi frigidere și bormașini electrice) fără a provoca interferențe (de exemplu, bâzâit sau zgomot TV). Puterea de ieșire a unui invertor cu undă sinusoidală pură este identică cu cea a rețelei pe care o folosim zilnic - sau chiar mai bună - deoarece nu produce poluarea electromagnetică asociată cu energia conectată la rețea.

    3. Ce sunt aparatele cu sarcină rezistivă?

    Aparate precum telefoane mobile, computere, televizoare LCD, becuri incandescente, ventilatoare electrice, aparate video, imprimante mici, mașini electrice de mahjong și aparate de gătit orez sunt considerate sarcini rezistive. Invertoarele noastre cu undă sinusoidală modificată pot alimenta cu succes aceste dispozitive.

    4. Ce sunt aparatele cu sarcină inductivă?

    Aparatele cu sarcină inductivă sunt dispozitive care se bazează pe inducție electromagnetică, cum ar fi motoarele, compresoarele, releele, lămpile fluorescente, aragazele electrice, frigiderele, aparatele de aer condiționat, lămpile economice și pompele. Aceste aparate necesită de obicei de 3 până la 7 ori puterea nominală în timpul pornirii. Prin urmare, doar un invertor cu undă sinusoidală pură este potrivit pentru alimentarea lor.

    5. Cum să alegi un invertor potrivit?

    Dacă sarcina dumneavoastră constă în aparate rezistive, cum ar fi becurile, puteți alege un invertor cu undă sinusoidală modificată. Cu toate acestea, pentru sarcini inductive și capacitive, vă recomandăm să utilizați un invertor cu undă sinusoidală pură. Exemple de astfel de sarcini includ ventilatoare, instrumente de precizie, aparate de aer condiționat, frigidere, aparate de cafea și computere. Deși un invertor cu undă sinusoidală modificată poate porni unele sarcini inductive, îi poate scurta durata de viață, deoarece sarcinile inductive și capacitive necesită energie de înaltă calitate pentru performanțe optime.

    6. Cum aleg dimensiunea invertorului?

    Diferite tipuri de sarcini necesită cantități diferite de putere. Pentru a determina dimensiunea invertorului, ar trebui să verificați puterile nominale ale sarcinilor dumneavoastră.

    • Sarcini rezistive: Alegeți un invertor cu aceeași putere nominală ca și sarcina.
    • Sarcini capacitive: Alegeți un invertor cu o putere nominală de 2 până la 5 ori mai mare decât sarcina.
    • Sarcini inductive: Alegeți un invertor cu o putere nominală de 4 până la 7 ori mai mare decât sarcina.

    7. Cum ar trebui conectate bateria și invertorul?

    În general, se recomandă ca cablurile care conectează bornele bateriei la invertor să fie cât mai scurte posibil. Pentru cablurile standard, lungimea nu trebuie să depășească 0,5 metri, iar polaritatea trebuie să corespundă între baterie și invertor.

    Dacă trebuie să măriți distanța dintre baterie și invertor, vă rugăm să ne contactați pentru asistență. Putem calcula dimensiunea și lungimea corespunzătoare a cablului.

    Rețineți că conexiunile prin cablu mai lungi pot cauza pierderi de tensiune, ceea ce înseamnă că tensiunea invertorului poate fi semnificativ mai mică decât tensiunea la bornele bateriei, ceea ce duce la declanșarea unei alarme de subtensiune la invertor.

    8.Cum se calculează sarcina și orele de funcționare necesare pentru a configura dimensiunea bateriei?

    De obicei, folosim următoarea formulă pentru calcul, deși este posibil să nu fie 100% precisă din cauza unor factori precum starea bateriei. Bateriile mai vechi pot avea unele pierderi, așa că aceasta ar trebui considerată o valoare de referință:

    Ore de lucru (H) = (Capacitatea bateriei (AH) * Tensiunea bateriei (V0.8) / Puterea de sarcină (W)

    证书

    工厂更新微信图片_20250107110031 微信图片_20250107110035 微信图片_20250107110040

    Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă