Chargeur de batterie DC-DC 12 V 20 A/30 A

Description courte :

Ce convertisseur DC-DC avec chargeur/amplificateur est entièrement automatique.

Convertisseur de charge de batterie pour véhicules spéciaux,

caravanes, bateaux et autres véhicules de loisirs de haute qualité.

 


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

    Paramètres

    FAQ

    Certifications

    Fabricant

    Étiquettes de produit

    1. Compatibilité de charge universelle

    Charge automatique en 4 étapes pour batteries au plomb-acide/GEL/AGM/LiFePO4

    2. Intégration des véhicules intelligents

    Compatible avec les systèmes d'économie d'énergie/démarrage-arrêt automatique ; s'adapte aux tensions variables du générateur.

    3. Recharge rapide haute efficacité

    4. Maintenance de la double batterie

    Maintient la batterie de démarrage lorsque la batterie de service est pleine/stationnée pendant une longue période.

    5. Fonctionnement sûr et ininterrompu

    N'affecte pas la capacité de démarrage du véhicule ; fonctionne comme un composant normal du système.










  • Précédent:
  • Suivant:

  • Modèles
    DDB-20A
    DDB-30A
    DDB-40A
    DDB-60A
    Tension du système
    12V
    12V
    12V
    12V
    Type d'alimentation
    DC à DC
    DC à DC
    DC à DC
    DC à DC
    Courant de sortie maximal
    20A
    30A
    40A
    60A
    Puissance de sortie
    250 W
    490 W
    500 W
    750 W
    Batteries compatibles
    AGM, gel, plomb-acide standard, lithium (LiFePo4)
    Plage de températures de fonctionnement
    -20℃ à +50℃
    Dimensions
    83 x 69 x 27 pouces /
    211 x 175 x 68 mm
    144×73,5×44,1 pouces
    /190×100×55mm
    103 x 69 x 27 pouces /
    261 x 175 x 68 mm
    122 x 69 x 27 pouces /
    311 x 175 x 68 mm
    Poids
    0,3 kg
    0,3 kg
    1,9 kg
    2,40 kg
    Certification
    CE
    Garantie
    2 ans
    2 ans
    2 ans
    2 ans
    Protéger @ Entrée
    Haute tension, basse tension, inversion de polarité, haute température, court-circuit
    Coupure basse tension
    8V
    Redémarrage en cas de basse tension
    10V
    Coupure haute tension
    16V
    Redémarrage haute tension
    15,5 V

    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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