Contrôleur de charge solaire intelligent PWM 10 A 20 A 30 A 12 V 24 V avec écran LCD USB

Brève description :

Avec suivi du point de puissance maximale (MPPT)

Reconnaissance automatique de la tension du système (12/24 V ou 48 V)

La double sortie USB utilise une sortie 5 V 2,1 A et deux sorties 1 A en même temps.

Écran LCD intelligent

Capable de connecter une charge CC supplémentaire pour de larges applications.

Correction des paramètres de charge en fonction de la température.

Compensation automatique de la température de la batterie pour une fiabilité à long terme.

Fonction d'augmentation de la puissance, protection contre les décharges profondes et protection contre les surcharges

Fonction Désolations (chargement par impulsions)

Circuit de protection activé par la température

Protection contre les courants inversés pour éviter d'endommager l'équipement.

Le contrôleur de charge solaire convient à différents types de batteries pour les différents modes de charge.

Système de contrôle de charge en trois étapes (bulk, absorption) et mode float avec compensation de température.

Interface de communication RS232 (en option)

Rendement de conversion élevé supérieur à 97 %


  • Quantité minimum de commande :50 pièces
  • Capacité d'approvisionnement :10 000 pièces par mois
  • Détails du produit

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  • Modèle
    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
    Tension du système solaire
    12/24V travail automatique
    12/24V/48V travail automatique
    tension de fonctionnement photovoltaïque
    12V17-120vCC; 24V34-120vCC; 48V68-120vCC;
    Puissance d'entrée PV max.
    12V130W
    24V260W
    12V260W
    24v 520W
    12v390w
    24 V 78 o Ww
    12v520W
    24V1040W
    12v65oW
    24V 130ow
    12v78ow
    24V1560W
    Courant de sortie nominal
    10A
    20A
    30A
    40A
    50A
    60A
    Courant de charge CC nominal
    10A
    20A
    30A
    40A
    50A
    60A
    Efficacité de conversion maximale
    0,997
    Protection
    Court-circuit du panneau photovoltaïque, surcharge, inversion de polarité de la batterie, court-circuit de sortie
    Type de batterie
    Batterie scellée, gel, AGM, inondée, au lithium
    Algorithme de charge
    3 étapes : vrac, absorption, flottaison
    Tension de charge en vrac
    Scellé 14,4 V AGM 14,2 V GEL : 14,2 V Inondé 14,6 V
    Tension de charge flottante
    Scellé/Gel/AGM : 13,8 V, Inondé 13,7 V
    Égaliser la tension de charge
    Échelle 14,6 VAGM : 14,8 V, noyé 149 V
    Dimensions (L x l x H)
    170*170*100mm
    276*175*93mm
    Poids net
    1,3 kg
    2,2 kg
    2,3 kg
    Poids brut
    1,5 kg
    2,4 kg
    2,5 kg
    Garantie
    deux ans

    1. Pourquoi votre devis est-il plus élevé que celui des autres fournisseurs ?

    Sur le marché chinois, de nombreuses usines vendent des onduleurs bon marché, assemblés par de petits ateliers non agréés. Ces usines réduisent leurs coûts en utilisant des composants de qualité inférieure, ce qui entraîne des risques de sécurité majeurs.

    SOLARWAY est une entreprise professionnelle spécialisée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente d'onduleurs. Nous sommes présents sur le marché allemand depuis plus de 10 ans et exportons chaque année entre 50 000 et 100 000 onduleurs vers l'Allemagne et les marchés voisins. La qualité de nos produits mérite votre confiance !

    2. Combien de catégories vos onduleurs de puissance possèdent-ils en fonction de la forme d'onde de sortie ?

    Type 1 : Nos onduleurs sinusoïdaux modifiés des séries NM et NS utilisent la modulation de largeur d'impulsion (MLI) pour générer une onde sinusoïdale modifiée. Grâce à des circuits intelligents dédiés et à des transistors à effet de champ haute puissance, ces onduleurs réduisent considérablement les pertes de puissance et améliorent le démarrage progressif, garantissant ainsi une plus grande fiabilité. Bien que ce type d'onduleur puisse répondre aux besoins de la plupart des équipements électriques lorsque la qualité de l'alimentation n'est pas très exigeante, il présente néanmoins une distorsion harmonique d'environ 20 % avec des équipements sophistiqués. Il peut également provoquer des interférences haute fréquence avec les équipements de radiocommunication. Cependant, ce type d'onduleur est efficace, produit peu bruyant et abordable, ce qui en fait un produit courant sur le marché.

    Type 2 : Nos onduleurs sinusoïdaux purs des séries NP, FS et NK adoptent un circuit de couplage isolé, offrant un rendement élevé et des formes d'onde de sortie stables. Grâce à leur technologie haute fréquence, ces onduleurs sont compacts et adaptés à une large gamme de charges. Ils peuvent être connectés à des appareils électriques courants et à des charges inductives (comme des réfrigérateurs et des perceuses électriques) sans provoquer d'interférences (bourdonnement ou bruit de télévision, par exemple). La puissance de sortie d'un onduleur sinusoïdal pur est identique à celle du réseau électrique que nous utilisons quotidiennement, voire supérieure, car il ne produit pas la pollution électromagnétique associée au réseau électrique.

    3. Que sont les appareils à charge résistive ?

    Les appareils tels que les téléphones portables, les ordinateurs, les téléviseurs LCD, les lampes à incandescence, les ventilateurs électriques, les magnétoscopes, les petites imprimantes, les machines de mah-jong et les cuiseurs à riz sont considérés comme des charges résistives. Nos onduleurs sinusoïdaux modifiés peuvent alimenter efficacement ces appareils.

    4. Que sont les appareils à charge inductive ?

    Les appareils à charge inductive sont des dispositifs fonctionnant par induction électromagnétique, tels que les moteurs, les compresseurs, les relais, les lampes fluorescentes, les cuisinières électriques, les réfrigérateurs, les climatiseurs, les lampes à économie d'énergie et les pompes. Ces appareils nécessitent généralement 3 à 7 fois leur puissance nominale au démarrage. Par conséquent, seul un onduleur sinusoïdal pur est adapté à leur alimentation.

    5. Comment choisir un onduleur adapté ?

    Si votre charge est composée d'appareils résistifs, comme des ampoules, vous pouvez opter pour un onduleur sinusoïdal modifié. Cependant, pour les charges inductives et capacitives, nous recommandons un onduleur sinusoïdal pur. Parmi ces charges, on trouve les ventilateurs, les instruments de précision, les climatiseurs, les réfrigérateurs, les machines à café et les ordinateurs. Bien qu'un onduleur sinusoïdal modifié puisse démarrer certaines charges inductives, il peut réduire leur durée de vie, car ces charges nécessitent une alimentation de haute qualité pour des performances optimales.

    6. Comment choisir la taille de l'onduleur ?

    Différents types de charges nécessitent des puissances différentes. Pour déterminer la taille de l'onduleur, vérifiez la puissance nominale de vos charges.

    • Charges résistives : choisissez un onduleur avec la même puissance nominale que la charge.
    • Charges capacitives : Choisissez un onduleur avec une puissance nominale 2 à 5 fois supérieure à celle de la charge.
    • Charges inductives : Choisissez un onduleur avec une puissance nominale de 4 à 7 fois supérieure à celle de la charge.

    7. Comment la batterie et l'onduleur doivent-ils être connectés ?

    Il est généralement recommandé que les câbles reliant les bornes de la batterie à l'onduleur soient aussi courts que possible. Pour les câbles standard, la longueur ne doit pas dépasser 0,5 mètre et la polarité doit correspondre entre la batterie et l'onduleur.

    Si vous devez augmenter la distance entre la batterie et l'onduleur, contactez-nous pour obtenir de l'aide. Nous pouvons calculer la section et la longueur de câble appropriées.

    Gardez à l’esprit que des connexions de câbles plus longues peuvent entraîner une perte de tension, ce qui signifie que la tension de l’onduleur peut être considérablement inférieure à la tension aux bornes de la batterie, ce qui entraîne une alarme de sous-tension sur l’onduleur.

    8.Comment calculer la charge et les heures de travail nécessaires pour configurer la taille de la batterie ?

    Nous utilisons généralement la formule de calcul suivante, bien qu'elle puisse ne pas être totalement précise en raison de facteurs tels que l'état de la batterie. Les batteries plus anciennes peuvent présenter une certaine perte ; cette valeur doit donc être considérée comme une valeur de référence :

    Heures de travail (H) = (Capacité de la batterie (AH)*Tension de la batterie (V0,8)/Puissance de charge (W)

    证书

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