Onduleur solaire hybride 5 500 W, sortie 220 V/230 V CA, MPPT, entrée 120 V CC vers 500 V CC PV

Brève description :

Caractéristiques:
Onde sinusoïdale pure
Entrée PV 500 Vdc Max
MPPT 100A intégré
Capable de fonctionner sans batterie
Cache-poussière amovible pour environnement difficile
Surveillance à distance Wi-Fi en option
Compatible avec la batterie Lifepo4
Prise en charge de plusieurs priorités de sortie : UTL, SOL, SBU, SUB
Fonctionnement en parallèle jusqu'à 12 unités en monophasé ou triphasé
Fonction EQ pour optimiser les performances de la batterie et prolonger son cycle de vie


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

    •Onde sinusoïdale pure
    • Entrée PV 500 Vdc Max
    • MPPT 100A intégré
    •Capable de fonctionner sans batterie
    •Couvercle anti-poussière amovible pour les environnements difficiles
    • Surveillance à distance WiFi en option
    • Compatible avec la batterie lifepo4
    • Prise en charge de plusieurs priorités de sortie : UTL, SOL, SBU, SUB
    • Fonctionnement en parallèle jusqu'à 12 unités en monophasé ou triphasé
    •Fonction EQ pour optimiser les performances de la batterie et prolonger son cycle de vie

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  • MODÈLE FM3500-24 FM5500-48 FM5500-48PL
    Capacité 3,5 kVA/3,5 kW 5,5 kVA/5,5 kW 5,5 kVA/5,5 kW
    Capacité parallèle NO NO OUI, 12 unités
    SAISIR
    Tension nominale 230 VCA
    Plage de tension acceptable 170-280 VCA (pour ordinateur personnel) : 90-280 VCA (pour appareils électroménagers)
    Fréquence 50/60 Hz (détection automatique)
    SORTIR
    Tension nominale 220/230 VCA ± 5 %
    Surtension 7000 VA 11000 VA 11000 VA
    Fréquence 50/60 Hz
    Forme d'onde Onde sinusoïdale pure
    Temps de transfert 10 ms (pour ordinateur personnel) ; 20 ms (pour appareils électroménagers)
    Efficacité de pointe (PV à INV) 96%
    Efficacité maximale (batterie vers onduleur) 93%
    Protection contre les surcharges 5 s à >= 150 % de charge ; 10 s à 110 % à 150 % de charge
    Facteur de crête 3:1
    Facteur de puissance admissible 0,6~1 (inductif ou capacitif)
    BATTERIE
    Tension de la batterie 24 V CC 48 V CC 48 V CC
    Tension de charge flottante 27 V CC 54 V CC 54 V CC
    Protection contre les surcharges 33 V CC 63 VCC 63 VCC
    Méthode de charge CC/CV
    Chargeur solaire et chargeur CA
    Type de chargeur solaire MPPT
    Puissance maximale du réseau PV 4000W 5500W 5500W
    Tension maximale en circuit ouvert du réseau PV 500 V CC
    Plage de tension MPPT du panneau photovoltaïque 120 VCC ~ 450 VCC
    Courant d'entrée solaire maximal 15A 18A 18A
    Courant de charge solaire maximal 100A 100A 100A
    Courant de charge CA maximal 60A 60A 60A
    Courant de charge maximal 100A 100A 100A
    PHYSIQUE
    Dimensions, P x L x H (mm) 448x295x120
    Dimensions du colis, P x l x H (mm) 560x375x190
    Poids net (kg) 9 10 10
    Interface de communication USB / RS232 / Contact sec USB/RS232 / Contact sec RS485/RS232/Contact sec
    ENVIRONNEMENT
    Plage de température de fonctionnement (-10℃ à 50℃)
    Température de stockage (-15℃~50℃)
    Humidité Humidité relative de 5 % à 95 % (sans condensation)
    Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

    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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