Onduleur 2000 W à onde sinusoïdale pure hors réseau avec chargeur 25 A 2000 W 12 V 24 V 110 V 220 V

Description courte :

Onde de sortie sinusoïdale pure

Relais de transfert ultra-rapide : réduit le temps de transfert entre le bypass et

Mode onduleur, réduit le risque de chute de tension

Courant du chargeur de batterie : max. 25 A

Écran LCD intelligent

Le mode de charge en 8 étapes prolonge efficacement la durée de vie de la batterie.

Modes de charge intelligents pour tous les types de batteries : AGM, GEL, LiFePO4 et plus encore.

Recharge intelligente – adapte automatiquement le courant à la capacité de votre batterie

fonction de récupération de la batterie

Circuit de protection universel : surcharge, longue durée de vie de la batterie, défaut à la terre.

Court-circuit, surchauffe, démarrage progressif.

Puissance nominale réelle à 100 %, puissance de crête élevée,

Garantie de 2 ans et excellent service après-vente

Couleur par défaut d'usine : Noir


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

    Paramètres

    FAQ

    Certifications

    Fabricant

    Étiquettes de produit

    NFS合集









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  • Modèle
    NFS1500
    NFS2000
    NFS3000
    Partie onduleur
    tension alternative
    100-120 V / 220-240 V
    Puissance nominale
    1500W
    2000W
    3000W
    Puissance de surtension
    3000W
    4000W
    6000W
    Forme d'onde
    onde sinusoïdale pure (THD < 3 %)
    Fréquence
    50/60 Hz ±3 Hz
    Régulation du courant alternatif
    ±5% ou 10%
    Tension continue
    12 V, 24 V ou 48 V
    Partie chargeur
    Courant de charge maximal
    25A
    Mode de recharge
    8 étapes (désulfatation, démarrage progressif, en vrac, absorption, analyse, reconditionnement, flottation, impulsion)
    tension d'entrée CA
    80-150 V / 170-250 V
    Mode de contournement
    Passer le temps de transfert
    ≤10 ms
    fonction de protection AVS
    tension d'entrée CA inférieure
    Oui, arrêt.
    haute tension d'entrée CA
    Oui, arrêt.
    Délai
    17 secondes
    protections
    alarme et arrêt en cas de tension basse, surtension, surcharge,
    court-circuit, surchauffe, défaut à la terre, inversion de polarité

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

    Sur le marché chinois, de nombreuses usines vendent des onduleurs à bas prix assemblés par de petits ateliers non agréés. Ces usines réduisent leurs coûts en utilisant des composants de qualité inférieure, ce qui engendre des risques importants pour la sécurité.

    SOLARWAY est une entreprise spécialisée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente d'onduleurs. Présents sur le marché allemand depuis plus de 10 ans, nous exportons chaque année entre 50 000 et 100 000 onduleurs vers l'Allemagne et les pays limitrophes. La qualité de nos produits est garantie !

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

    Type 1 : Nos onduleurs à onde sinusoïdale modifiée des séries NM et NS utilisent la modulation de largeur d'impulsion (PWM) pour générer une onde sinusoïdale modifiée. Grâce à l'utilisation de circuits dédiés intelligents et de 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 trop exigeante, il présente tout de même une distorsion harmonique d'environ 20 % lors de l'alimentation d'équipements sophistiqués. L'onduleur peut également générer des interférences haute fréquence avec les équipements de radiocommunication. Cependant, ce type d'onduleur est efficace, silencieux et proposé à un prix abordable, ce qui en fait un produit courant sur le marché.

    Type 2 : Nos onduleurs à onde sinusoïdale pure des séries NP, FS et NK adoptent une conception de 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 générer d’interférences (bourdonnements ou parasites, par exemple). La sortie d’un onduleur à onde sinusoïdale pure est identique, voire supérieure, à celle du réseau électrique que nous utilisons quotidiennement, car elle ne produit aucune pollution électromagnétique.

    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, les magnétoscopes, les petites imprimantes, les machines à mah-jong électriques et les cuiseurs à riz sont considérés comme des charges résistives. Nos onduleurs à onde sinusoïdale modifiée peuvent alimenter efficacement ces appareils.

    4. Que sont les appareils à charge inductive ?

    Les appareils à charge inductive fonctionnent par induction électromagnétique. Il s'agit notamment des moteurs, compresseurs, relais, lampes fluorescentes, cuisinières électriques, réfrigérateurs, climatiseurs, lampes basse consommation et pompes. Ces appareils nécessitent généralement 3 à 7 fois leur puissance nominale au démarrage. Par conséquent, seul un onduleur à onde sinusoïdale pure convient 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 à onde sinusoïdale modifiée. En revanche, pour les charges inductives et capacitives, nous recommandons l'utilisation d'un onduleur à onde sinusoïdale pure. Parmi ces charges, on peut citer les ventilateurs, les instruments de précision, les climatiseurs, les réfrigérateurs, les machines à café et les ordinateurs. Bien qu'un onduleur à onde sinusoïdale modifiée puisse démarrer certaines charges inductives, il risque d'en réduire la durée de vie, car les charges inductives et capacitives nécessitent une alimentation de haute qualité pour un fonctionnement optimal.

    6. Comment choisir la taille de l'onduleur ?

    Les besoins en puissance varient selon le type de charge. Pour déterminer la taille de l'onduleur, il convient de vérifier les caractéristiques de puissance de vos charges.

    • Charges résistives : Choisissez un onduleur dont la puissance nominale est identique à celle de la charge.
    • Charges capacitives : Choisissez un onduleur dont la puissance nominale est de 2 à 5 fois supérieure à celle de la charge.
    • Charges inductives : Choisissez un onduleur dont la puissance nominale est 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, leur longueur ne doit pas dépasser 0,5 mètre, et la polarité entre la batterie et l'onduleur doit être respectée.

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

    Il convient de noter que des câbles plus longs peuvent entraîner une perte de tension, ce qui signifie que la tension de l'onduleur peut être nettement inférieure à la tension aux bornes de la batterie, provoquant ainsi une alarme de sous-tension sur l'onduleur.

    8.Comment calcule-t-on la charge et les heures de fonctionnement nécessaires pour dimensionner la batterie ?

    Nous utilisons généralement la formule suivante pour le calcul, bien qu'elle puisse ne pas être précise à 100 % 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 :

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

    证书

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