12V/24V 20A 30A 40A 50A 60A Regulator ładowania słonecznego Pwm

Krótki opis:

Stosowane głównie w systemach wytwarzania energii poza siecią, systemach monitorujących, domowych systemach solarnych, telekomunikacji, aplikacjach ochrony przeciwpożarowej lasów, systemach oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną, pojazdach rekreacyjnych i łodziach.


Szczegóły produktu

Parametry

Często zadawane pytania

Certyfikaty

Producent

Tagi produktów

Cechy

1. Automatyczne dostosowanie 12V/24V, niewielkie rozmiary, łatwa obsługa.
2. Wysoka wydajność, inteligentne ładowanie PWM 3-etapowe.
3. Zwarcie układu fotowoltaicznego, nadmierne ładowanie, odwrotna polaryzacja akumulatora, zwarcie wyjścia.
4. Wbudowane dwa interfejsy USB 5 V 2,1 A.
5. Wbudowany, samouczący się pilot na podczerwień do włączania i wyłączania obciążeń prądu stałego.
6. Zabezpieczenie przed odwrotnym spięciem, zabezpieczenie przed zwarciem.
7. Zaprojektowany do systemów zasilania słonecznego 12V/24V.
8. Konstrukcja umożliwiająca zawieszenie ułatwia montaż.
9. Dostępne w wersjach 20A/30A/40A/50A/60A.

Więcej szczegółów

Kontroler ładowania słonecznego PWM (1)
Kontroler ładowania słonecznego PWM (5)
Kontroler ładowania słonecznego PWM (2)
Kontroler ładowania słonecznego PWM (3)
Kontroler ładowania słonecznego PWM (4)

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Model PM20DU PM30DU PM40DU PM50DU PM60DU
    Napięcie normalne 12/24 V, automatyczne rozpoznawanie
    Prąd ładowania akumulatora znamionowego 20A 30A 40A 50A 60A
    Maksymalna moc wejściowa PV 300 W 12 V 450W 12V 600 W 12 V 750W 12V 900 W 12 V
    600 W 24 V 900W 24V 1200W 24V 1500W 24V 1800 W 24 V
    Maksymalne napięcie wejściowe solarne voc <30 V/48 V
    Min. napięcie wejściowe solarne Vmp >16V/32V
    Sprawność konwersji energii Maks. 90%
    Pobór mocy w trybie czuwania <15mA <15mA <20mA 20mA <20mA
    Długość = 1 m, pętla ładunku <0,25 V
    Długość = 1 m pętli rozładowczej <0,05 V
    Kompensacja temperatury -3 mV/komórkę*K
    Wyświetlacz LCD Napięcie akumulatora, prąd ładowania PV, prąd rozładowania obciążenia, całkowity ładunek PV Ah, całkowity PV
    rozładowanie Ah, ustawienie stałego napięcia ładowania, ustawienie niskiego napięcia rozłącza,
    ustawienie ponownego podłączania niskiego napięcia
    Pikolak MENU, ŁADUJ(WŁ./WYŁ.), GÓRA, DÓŁ
    Podwójne USB użyj jednego portu 2.1A, użyj dwóch portów jednocześnie 1A
    Wymiary (dł. x szer. x wys.) 172*126,3*73 mm
    Waga (kg) 0,4 0,42 0,42 0,5 0,55
    Zakres temperatur otoczenia -40 do +50℃
    Ochrona obudowy lP22
    Ładunek pływający 13,8 V/27,6 V
    ładunek o stałym napięciu 14,6 V (ustawialne 14–15 V) 1 29,2 V (ustawialne 28–3 V)
    Niskie napięcie rozłączenia 11 V (ustawialne 10,4–11,4 V) lub 22 V (ustawialne 20,8–22,8 V)
    Niskie napięcie ponownego połączenia 12,8 V (z możliwością ustawienia 12,2 ~ 13,2 V) l 25,6 V (z możliwością ustawienia 24,4 ~ 26,4 V)
    Grunt Uziemienie dodatnie
    Typ baterii Akumulatory żelowe, AGM, słoneczne itp.

    1. Dlaczego Twoja oferta jest wyższa niż oferta innych dostawców?

    Na rynku chińskim wiele fabryk sprzedaje tanie falowniki, które są montowane przez małe, nielicencjonowane warsztaty. Fabryki te obniżają koszty, stosując komponenty niskiej jakości. Wiąże się to z poważnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

    SOLARWAY to profesjonalna firma zajmująca się badaniami i rozwojem, produkcją oraz sprzedażą falowników. Działamy aktywnie na rynku niemieckim od ponad 10 lat, eksportując rocznie około 50 000 do 100 000 falowników do Niemiec i na rynki sąsiednie. Jakość naszych produktów zasługuje na Państwa zaufanie!

    2. Ile kategorii mają Państwa falowniki ze względu na kształt fali wyjściowej?

    Typ 1: Nasze falowniki sinusoidalne z serii NM i NS wykorzystują technologię PWM (modulacji szerokości impulsu) do generowania zmodyfikowanego sygnału sinusoidalnego. Dzięki zastosowaniu inteligentnych, dedykowanych obwodów i tranzystorów polowych dużej mocy, falowniki te znacznie redukują straty mocy i usprawniają funkcję łagodnego rozruchu, zapewniając większą niezawodność. Chociaż ten typ falownika może zaspokoić potrzeby większości urządzeń elektrycznych, gdy jakość zasilania nie jest szczególnie wymagająca, to jednak charakteryzuje się on zniekształceniami harmonicznymi na poziomie około 20% podczas pracy zaawansowanych urządzeń. Falownik może również powodować zakłócenia o wysokiej częstotliwości w urządzeniach radiokomunikacyjnych. Jednak ten typ falownika jest wydajny, generuje niski poziom hałasu, ma umiarkowaną cenę i dlatego jest powszechnie dostępnym produktem na rynku.

    Typ 2: Nasze falowniki sinusoidalne serii NP, FS i NK wykorzystują izolowany obwód sprzęgający, oferując wysoką sprawność i stabilne przebiegi wyjściowe. Dzięki technologii wysokoczęstotliwościowej te falowniki są kompaktowe i nadają się do szerokiego zakresu obciążeń. Można je podłączać do typowych urządzeń elektrycznych i obciążeń indukcyjnych (takich jak lodówki i wiertarki elektryczne) bez powodowania zakłóceń (np. buczenia lub szumów telewizora). Moc wyjściowa falownika sinusoidalnego jest identyczna z mocą pobieraną z sieci, z której korzystamy na co dzień – a nawet lepsza – ponieważ nie generuje zanieczyszczeń elektromagnetycznych związanych z zasilaniem podłączonym do sieci.

    3. Czym są urządzenia rezystancyjne?

    Urządzenia takie jak telefony komórkowe, komputery, telewizory LCD, żarówki, wentylatory elektryczne, nadajniki wideo, małe drukarki, elektryczne mahjong i urządzenia do gotowania ryżu są uważane za obciążenia rezystancyjne. Nasze modyfikowane falowniki sinusoidalne mogą z powodzeniem zasilać te urządzenia.

    4. Czym są urządzenia obciążeniowe indukcyjne?

    Urządzenia indukcyjne to urządzenia wykorzystujące indukcję elektromagnetyczną, takie jak silniki, sprężarki, przekaźniki, świetlówki, kuchenki elektryczne, lodówki, klimatyzatory, lampy energooszczędne i pompy. Urządzenia te zazwyczaj wymagają od 3 do 7 razy większej mocy znamionowej podczas rozruchu. W związku z tym do ich zasilania nadaje się wyłącznie falownik sinusoidalny.

    5. Jak wybrać odpowiedni falownik?

    Jeśli obciążenie składa się z urządzeń rezystancyjnych, takich jak żarówki, można wybrać falownik o modyfikowanej fali sinusoidalnej. Jednak w przypadku obciążeń indukcyjnych i pojemnościowych zalecamy zastosowanie falownika o czystej fali sinusoidalnej. Przykładami takich obciążeń są wentylatory, precyzyjne instrumenty, klimatyzatory, lodówki, ekspresy do kawy i komputery. Chociaż falownik o modyfikowanej fali sinusoidalnej może uruchamiać niektóre obciążenia indukcyjne, może skrócić jego żywotność, ponieważ obciążenia indukcyjne i pojemnościowe wymagają wysokiej jakości zasilania dla optymalnej wydajności.

    6. Jak wybrać rozmiar falownika?

    Różne typy obciążeń wymagają różnych mocy. Aby określić rozmiar falownika, należy sprawdzić moc znamionową obciążeń.

    • Obciążenia rezystancyjne: Wybierz falownik o takiej samej mocy znamionowej jak obciążenie.
    • Obciążenia pojemnościowe: Wybierz falownik o mocy od 2 do 5 razy większej od mocy znamionowej obciążenia.
    • Obciążenia indukcyjne: Wybierz falownik o mocy od 4 do 7 razy większej od mocy znamionowej obciążenia.

    7. Jak należy podłączyć akumulator i falownik?

    Generalnie zaleca się, aby kable łączące zaciski akumulatora z falownikiem były jak najkrótsze. W przypadku standardowych kabli ich długość nie powinna przekraczać 0,5 metra, a biegunowość powinna być taka sama między akumulatorem a falownikiem.

    Jeśli potrzebujesz zwiększyć odległość między akumulatorem a falownikiem, skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci pomocy. Obliczymy odpowiedni rozmiar i długość kabla.

    Należy pamiętać, że dłuższe połączenia kablowe mogą powodować spadek napięcia, co oznacza, że napięcie falownika może być znacznie niższe niż napięcie na zaciskach akumulatora, co może doprowadzić do włączenia się alarmu zbyt niskiego napięcia w falowniku.

    8.Jak obliczyć obciążenie i liczbę godzin pracy wymaganych do skonfigurowania rozmiaru akumulatora?

    Zazwyczaj używamy poniższego wzoru do obliczeń, choć może on nie być w 100% dokładny ze względu na czynniki takie jak stan akumulatora. Starsze akumulatory mogą mieć pewne straty, dlatego należy traktować tę wartość jako wartość odniesienia:

    Godziny pracy (H) = (Pojemność baterii (AH) * Napięcie baterii (V0,8) / Moc obciążenia (W)

    证书

    工厂更新微信图片_20250107110031 微信图片_20250107110035 微信图片_20250107110040

    Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas