Onduleur de puissance à onde sinusoïdale pure de 600 W à 4 000 W, 12 V, 24 V, 48 V CC vers 110 V, 220 V CA

Description courte :

L'onduleur de la série FS est un produit qui convertit le courant continu (CC) en courant alternatif (CA). Il est largement utilisé dans les automobiles, les bateaux, les services de téléphonie mobile et de télécommunications, la sécurité publique, les systèmes d'urgence, les installations solaires autonomes, l'électroménager et d'autres domaines.

- Puissance nominale de la série FS :600 W,1000W,1500W,2000W,2500W,3000W,4000W

Tension d'entrée : 12 V/24 V/48 V CC

Tension de sortie : 100 V/110 V/120 V/220 V/230 V/240 V CA

-Fréquence : 50 Hz/60 Hz


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

    Paramètres

    FAQ

    Certifications

    Fabricant

    Étiquettes de produit

    Caractéristiques

    • La conception du transformateur haute fréquence permet de piloter des puissances réactives élevées
    • Sortie sinusoïdale pure (THD < 3 %)
    • Télécommande marche/arrêt (en option)
    • Isolation complète des entrées et des sorties
    • Protection contre l'inversion de polarité (fusible) / Sous-tension / Surtension
    • Protection de sortie : court-circuit/surcharge/surchauffe/défaut à la terre/démarrage progressif
    • Technologie allemande, fabriqué en Chine
    • Puissance réelle à 100 %, forte puissance de crête, garantie de 2 ans
    • Homologué E8/CE

    Détails du produit

    Onduleur à onde sinusoïdale pure de 3000 W (1)

    Télécommande

    Télécommande filaire/télécommande sans fil (en option)

    télécommande sans fil

    télécommande sans fil

    Modèle : CR88

    Télécommande filaire avec écran LCD

    Télécommande filaire avec écran LCD

    Modèle : CRD80

    télécommande filaire

    télécommande filaire

    Modèle : CRD80

    Écran LCD multifonction

    L'écran LCD affiche en temps réel les tensions d'entrée et de sortie, facilitant ainsi le suivi des performances de l'onduleur. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique pour ceux qui ont besoin d'un contrôle précis de leur consommation d'énergie.

    écran LCD

    Type de prise

    Différents types de prises selon les pays

    prise-1

    Conditionnement

    Instructions et câbles de connexion de la batterie

    FS-7
    FS-9
    FS-2

    La taille à choisir dépend de la puissance (en watts ou en ampères) de l'appareil que vous souhaitez alimenter. Nous vous recommandons d'opter pour un modèle plus puissant que ce dont vous pensez avoir besoin (au moins 10 à 20 % de plus que votre appareil le plus gourmand en énergie).


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  • MODÈLE FS600 FS1000 FS1500 FS2000 FS2500 FS3000 FS3500 FS4000
    Tension continue 12V/24V/48V
    Sortir Tension alternative 100 V / 110 V / 120 V / 220 V / 230 V / 240 V
    Puissance nominale 1200W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W 7000W 8000W
    Puissance de surtension Charge de 120 à 150 % (3 min) ; 4 000 W (3 s ; résistance)
    Forme d'onde Onde sinusoïdale pure (THD < 3 %)
    Fréquence 50 Hz/60 Hz ±0,05 %
    Facteur de puissance autorisé COSθ-90°~COSθ+90°
    Prises standard USA/britannique/Franch/Schuko/royaume-uni/australie/universel etc. en option
    Indicateur LED Vert : alimentation activée ; rouge : état défectueux
    port USB 5V 2,1A
    écran LCD tension, puissance, état de protection (optionnel)
    Télécommande CRW80 / CR80 / CRD80 en option
    Efficacité (typ.) 89 % à 93 %
    surcharge Coupez la tension de sortie, redémarrez pour récupérer
    Surchauffe Coupure de la tension de sortie, rétablissement automatique une fois la température redescendue.
    Sortie courte Coupez la tension de sortie, redémarrez pour récupérer
    faille terrestre Couper la sortie en cas de fuite électrique dans la charge
    Démarrage progressif Oui, 3 à 5 secondes
    Environnement Température de fonctionnement 0~+50℃
    Humidité de fonctionnement 20 à 90 % HR sans condensation
    Température et humidité de stockage -30 à +70 °C, 10 à 95 % HR
    Autres Dimension (L×l×H) 281,5 × 173,6 × 103,1 mm 313,5 × 173,6 × 103,1 mm 325,2 × 281,3 × 112,7 mm 325,2 × 281,3 × 112,7 mm 442,2 × 261,3 × 112,7 mm 442,2 × 261,3 × 112,7 mm 533,2 × 261,3 × 112,7 mm 533,2 × 261,3 × 112,7 mm
    Emballage 2,1 kg 2,9 kg 5,2 kg 5,5 kg 7,3 kg 8 kg 8,5 kg 8,5 kg
    Refroidissement ventilateur à régulation de charge ou par ventilateur à régulation thermique
    Application Appareils électroménagers et de bureau, équipements électriques portables, systèmes d'énergie solaire pour véhicules, yachts et systèmes hors réseau… etc.

    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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