Contrôleur d'onduleur solaire hybride 1,5 kW 2,5 kW 3,5 kW 12N, sortie triple 60 A efficace avec connectivité Bluetooth et Wi-Fi, fréquence 50/60 Hz

Brève description :

Fonction de réveil de la batterie
Onde sinusoïdale pure
Entrée PV 500 Vdc Max
MPPT60A-100A intégré
Cache-poussière amovible pour environnement difficile
Surveillance à distance Wifi en option
Prise en charge de plusieurs priorités de sortie : UTL, SOL, SBU, SUB
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
  • Détails du produit

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    FAQ

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  • Modèle
    CM1500-12N
    CM2500-24N
    CM3500-24N
    Tension nominale de la batterie
    12 V CC
    24 V CC
    24 V CC
    Sortie de l'onduleur
    Puissance nominale
    1500W
    2500W
    3500W
    Puissance de crête
    4500W
    7500W
    10500W
    Forme d'onde
    Onde sinusoïdale pure
    Tension nominale
    220/230 VCA ± 5 %
    Efficacité de l'onduleur
    PV vers INV 96 %, batterie vers INV 93 %
    Temps de transfert
    10 ms (pour ordinateur personnel) ; 20 ms (pour appareils électroménagers)
    Protection contre les surcharges
    5 s à ≥ 140 % de charge ; 10 s à 100 % ~ 140 % de charge
    entrée CA
    Tension
    230 VCA
    Plage de tension sélectionnable
    170-280 VCA (pour ordinateur personnel) ; 90-280 VCA (pour appareils électroménagers)
    Gamme de fréquences
    50/60 Hz
    Batterie
    Tension de la batterie
    12 V CC
    24 V CC
    Tension de charge flottante
    13,5 V CC
    27 V CC
    Tension de protection contre les surcharges
    16,5 V CC
    32 V CC
    Chargeur solaire
    et chargeur secteur
    Type de chargeur solaire
    MPPT
    Puissance maximale du panneau photovoltaïque MPPT
    2000W
    3000W
    4000W
    Plage de tension de sortie MPPT
    30 VCC ~ 500 VCC
    Tension maximale en circuit ouvert du panneau photovoltaïque
    500 V CC
    Courant de charge solaire maximal
    100A
    Courant de charge CA maximal
    60A
    Courant de charge maximal
    100A
    Physique
    Taille de la machine (L x P x H) (mm)
    278*330*98
    Dimensions du colis (L x P x H) (mm)
    365*400*174
    Poids net (kg)
    3.8
    3,95
    3,95
    Interface de communication
    RJ45 pour WiFi
    Environnement
    Humidité
    Humidité relative de 5 % à 95 % (sans condensation)
    Température de fonctionnement
    -10℃ à 50℃
    Température de stockage
    -15℃ à 50℃

    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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