Contrôleur de charge solaire PWM 12 V/24 V 20 A 30 A 40 A 50 A 60 A

Brève description :

Principalement utilisé dans les systèmes de production d'énergie hors réseau, les systèmes de surveillance, les systèmes solaires domestiques, les télécommunications, les applications de protection contre les incendies de forêt, les systèmes d'éclairage public solaire, les véhicules de loisirs et les bateaux.


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Caractéristiques

1. Adaptation automatique 12V/24V, petite taille, facile à utiliser.
2. Chargement PWM intelligent à 3 étapes à haute efficacité.
3. Court-circuit du réseau photovoltaïque, surcharge, inversion de polarité de la batterie, court-circuit de sortie.
4. Deux interfaces USB 5 V 2,1 A intégrées.
5. Télécommande infrarouge à auto-apprentissage IR intégrée pour allumer et éteindre les charges CC.
6. Protection inverse, protection contre les courts-circuits.
7. Conçu pour le système d'alimentation solaire 12V/24V.
8. La conception de style suspendu le rend pratique à installer.
9. Disponible en 20A/30A/40A/50A/60A.

Plus de détails

Contrôleur de charge solaire PWM (1)
Contrôleur de charge solaire PWM (5)
Contrôleur de charge solaire PWM (2)
Contrôleur de charge solaire PWM (3)
Contrôleur de charge solaire PWM (4)

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  • Modèle PM20DU PM30DU PM40DU PM50DU PM60DU
    Tension normale 12/24v, reconnaissance automatique
    Courant de charge nominal de la batterie 20A 30A 40A 50A 60A
    Puissance d'entrée PV max. 300 W 12 V 450 W 12 V 600 W 12 V 750 W 12 V 900w 12v
    600 W 24 V 900 W 24 V 1200W 24V 1500W 24v 1800w 24V
    Tension d'entrée solaire max. voc <30V/48v
    Tension d'entrée solaire minimale Vmp >16V/32v
    Efficacité de conversion de puissance Max.90%
    Consommation d'énergie en veille <15 mA <15 mA <20 mA 20 mA <20 mA
    Longueur = 1 m de chute de boucle de charge < 0,25 V
    Longueur = 1 m de chute de boucle de décharge < 0,05 V
    Compensation de température -3 mv/cellule*K
    écran LCD Tension de la batterie, courant de charge PV, courant de décharge de la charge, charge PV totale Ah, PV total
    décharge Ah, le réglage de la charge à tension constante, le réglage des déconnexions basse tension,
    le réglage des reconnexions basse tension
    Boutons MENU, CHARGEMENT (ON/OFF), HAUT, BAS
    Double USB utiliser un 2,1 A, deux ports utiliser en même temps 1 A
    Dimensions (L x l x H) 172*126,3*73mm
    Poids (kg) 0,4 0,42 0,42 0,5 0,55
    Plage de température ambiante -40 à +50℃
    Protection du boîtier lP22
    Charge flottante 13,8 V/27,6 V
    charge à tension constante 14,6 V (14 à 15 V réglable) 1 29,2 V (28 à 3 V réglable)
    Faible tension de déconnexion 11 V (10,4 à 11,4 V réglable) ou 22 V (20,8 à 22,8 V réglable)
    Faible tension de reconnexion 12,8 V (réglable entre 12,2 et 13,2 V) l 25,6 V (réglable entre 24,4 et 26,4 V)
    Mise à la terre Mise à la terre positive
    Type de batterie GEL, AGM, batterie solaire, etc.

    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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